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郑州中原Y132S2-2 7.5kw三相异步电动机质量有保证【河南巩义市金港电机有限公司】

2024-09-20 03:50:37 8 举报 买帖
详细描述

公司长期致力与普通型电机,特型电机,出口专用型电机,减速电机的研发与生产制造!

主要产品有:Y,Y2系列,NE出口专用型电机,YEJ电磁制动电机,YVP变频调速电机,YLJ,YLER力矩,YCT电磁调速电机,YD变极多速电机,YG辊道电机,YKK高压、低压大功率电机,YRKK高压绕线转子电机,YCJ齿轮减速电机,YTC减速电机,YR绕线转子电机, YZR、YZ系列起重及冶金电机,DYG高起动转矩多速电机,Z系列直流电机。

公司宗旨:“诚信为本,用户至上,质量至上”。 多年来,我们始终致力于科技的进步和产品质量的提高,坚持以质量求生存,以信誉求发展的理念,产品采用国家标准,工艺先进,检测手段完善,交货及时,不断探索并适应市场需要,根据用户需要承接各类电机,高压电机,三相异步电机 的开发,设计及制造。

欢迎新老客户前来洽谈业务,我们将以真诚的合作精神,互惠互利的原则,竭诚为您服务!


三相异步电动机绕组头、尾确定的方法

检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、V2、W2标注标号(旧标号为D1,D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示**相绕组的头、尾端;V1、V2表示**相绕组的头、尾端;W1、W2表示第三相绕组的头、尾端。不同字母表示不同相别,相同数字表示同为头或尾。检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只有接线盒内接线板损坏,可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。电动机接线方法分为星形(Y)、三角形(△)两种连接方法。如图l所示。如果六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号,然后再按规定接到接线板上。

绕组头、尾确定的方法如下:

1.用万用表电阻档测量确定每相绕组的两个线端。电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。

2.万用表法l。

①万用表置mA档,按图2接线。假设一端接线为头(U1、Vl、W1),另一端接线为尾(U2、V2、W2)。

②用手转动转子,如万用表指针不动,表明假设正确。如万用表指针摆动,表明假设错误,应对调其中一相绕组头、尾端后重试,直至万用表不摆动时,即可将连在一起的3个线头确定为头或尾。

3.万用表法2。

①万用表置mA档,按图3接线。

②闭合开关S,瞬间万用表向右摆动则电池正极所接线头与万用表负表笔所接线头同为头或尾。如指针向左反摆则电池正极所接线头与万用表正表笔所接线头同为头或尾。

③将电池(或万用表)改接到第三相绕组的两个线头上重复以上试验,确定第三相绕组的头、尾,以此确定三相绕组各自的头和尾。

4.灯泡检查法1。

①准备一台220/36V降压变压器并按图4接线(小容量电动机可直接接220V交流电源)。


②闭合开关S,如灯泡亮,表明两相绕组为头、尾串联,用在灯泡上的电压是两相绕组感应电动势的矢量和。如灯泡不亮,表明两组绕组为尾、尾或头、头串联,作用在灯泡上的电压是两相绕组感应电动势的矢量差。

③将检查确定的线头作好标记,将其中一相与接36V电源一相对调重试,以此确定三相绕组所有头、尾端。

5.灯泡检查法2。

①按图5接线。


②闭合开关S,如36V灯泡亮,表示接220V电源两相绕组为头、尾串联。如灯泡不亮表示两相绕组为头、头或尾、尾串联。

③将检查确定的线头作好标记,将其中一相与接灯泡一相对调重试,以此确定三相绕组所有头、尾端。


电机正反转单联锁控制与双重联锁控制电路原理图解

KM1和KM2是正反转控制接触器,如图可知,KM1引入电源的线序为 L1 . L2. L3,为电机正转相序。KM2引入电源的相行为L3. L2. L1,L1与L3位置对调了,使电动机反转。
因为KM1与KM2引入电源的相序不同,如果KM1与KM2同时吸合通电,就会发生电源短路事故,所以在二次控制回路中必须采用接触器联锁控制。其方法是将接触器的常闭触头与对方的接触器线圈相串联,从而避免两个接触器同时吸合。当正转接触器KM1工作时,其常闭触头就断开了反转接触器KM2控制电路的回路,使反转接触器KM2的线圈无法通电工作。同理,反转接触器KM2也连锁控制了正转接触器KM1的控制电路的回路。清楚了原理,再看二次回路。


如图
先看单联锁接触器控制电路回路,按下正转启动按钮SB1,电流通过反转接触器KM2的常闭触点,使正转接触器KM1的线圈通电吸合,电机正转。松开启动按钮SB1,因为,并联在SB1上的KM1常开辅助触点闭合自锁,使KM1持续通电。电机连续正转。此时,如果按下反转启动按钮SB2,因为正转接触器KM1的常闭触点是断开的,所以,反转接触器KM2的线圈无法得电吸合,这样就起到互锁的作用。只有按下停止按钮SB3,释放了正转接触器KM1,电机停止后,按下反转启动按钮SB2,才能使反转接触器KM2吸合,电机反转。


单联锁控制电路结构简单安全可靠,但要改变电机方向,必须要先按下停止按钮,不是很方便。只适用于电机换向要求不严的场合。
再说说双重联锁控制电路,其中正反转控制回路除了接触器互相联锁控制外,在启动按钮上也加了互相联锁控制。
正转启动按钮SB1的常闭触点是串联在反转控制回路中,按下正转启动按钮时 ,会先断开按钮常闭触点,使反转控制回路断电。也就是说,无论电机是停止状态,还是反转状态,只要按下正转启动按钮SB1都能使电机正转启动。同理,反转启动按钮也是一样,只要按下反转启动按钮,电机立刻反转。就不需要先按停止按钮,这样操作就更加方便、快捷。


电动机的起动方式

电动机的起动方式可分为全压起动(直接起动)和降压起动。
合理选择电动机起动方式,必须根据供电网的容量,电动机的起动电流、电动机本身的特点等因素,进行具体分析。按照低规规定及长期实践经验当电机功率在10KW以上应采取降压起动。若大功率电机(一般指22KW到280KW要直接起动)不会在电网引起显著的电压降落,此外电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流可以全压起动。要看单位自有变压器的容量大小一般要达到变压器容量的8%以上才可直接起动。
降压启动类型:
1、定子串联电阻起动
此方法适用于中等功率的鼠笼型异步电机。在电机起动过程中;由于在三相定子电路每相中串接了一个电阻,电阻上将产生压降,降低了定子绕组的电压,起动电流从而得到减少,起动后,再将电阻短路,电动机即在额定电流下正常运行。串接起动电阻具有起动平稳但串接电阻的功率损耗较大,若起动频率较大则电阻温升较高适用于不太频繁起动运行的机械。
2、定子串电抗器
此方法中、大型电动机。起动时、堵转电流在电抗器上产生压降,使加在电动机定子绕组的电压低于电网电压,待电动机转速接近于额定值以后,再将电抗器短路切除,使电动机恢复全电压正常运行。此方法也是起动平稳但是适应于不太频繁起动运行的机械设备。
3、自耦变压器起动(补偿器起动)
用自耦变压器降低降低加到加到电动机定子绕组的电压,以减少起动电流。适用于大、中型电动机。在电机开始起动时,利用自耦变压器降低定子绕组的端电压,当电机接近额定转速时,即切除自耦变压器,而将电动机直接接入电源,于是电动机进入全电压正常运行。自耦变压器的副绕组带有不同电源电压的抽头可满足不同负载的要求比较灵活选用,缺点是体积大平时需检修。
这三种的电机降压启动方式与星-三角差不多。电路原理图也是相似的。日常维修安装接触也是较多的。还有一种降压启动是星-三角特例即延边三角形启动。电动机引出线是;9个出线端。接触此类电机的维修安装不多故不讨论。


直流电机和交流电机的区别

其实直流和交流电机我们在高中物理的学习中就有一个简单的了解,那么这两者之间有什么区别呢,下面电工学习网小编简单的和大家分享下。
直流电机供电是采用直流电源,例如小时候玩的四驱车,用的干电池就是直流电源,工厂里头用的直流电机,接的是220V的交流电源是经过整流装置变成直流,改变电源电压可以调节电机转速,是从额定转速往下调,但直流电机电枢里头的电流是交变得,为什么要交变呢?里头涉及到转子能不能按一圈一圈转的问题,可以去看下书;交流电机的供电电源是交流电源,由于德国工程师提出的交流电机的矢量控制理论和一些交流电机技术的突破,在高性能的电机控制领域,打破了直流电机的垄断场面。
然后,两者之间的结构主要还是有定子和转子构成,但是各自的转子和定子各自的作用区别挺大,直流电机的电枢是在转子上,而交流电机的电枢是在定子上。直流电机结构(电枢、磁极、换向器和电刷)相对较简单,核心部件是换向器和电刷(这部分是直流电机的致命弱点),交流电机(种类较多)可分为同步电机(主要是变频调速)和异步电机,交流电机中的异步电动机的气隙比同容量的直流电动机气隙小的多,提高功率因数,应尽量让气隙小些。


三相交流异步电动机经修理组装成整机后需进行检查与试验项目

三相交流异步电动机经修理组装成整机后,应进行一些必要的检查与试验。其中包括:

    (1)绕组直流电阻的测定试验。

    (2)绕组相互间以及对地的绝缘电阻测定试验。

    (3)绕组匝间绝缘耐冲击电压试验。

    (4)堵转试验,测量堵转电流和堵转输入功率。

    (5)额定电压时的空载试验,测量空载电流和空载输入功率,并检查转速、噪声及振动情况。

    (6)绕组相互间以及对地的耐交流电压试验。

    (7)相关外形及安装尺寸、形位公差的测量,其中主要包括凸缘端盖止口对轴线的径向及轴向圆跳动的测量,以及轴伸、集电环对轴线的径向圆跳动测量等。



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