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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
介绍了东深供水工程的供电网络接线、电气主接线、站用电接线、电动机启动方式、主要电气设备选型、过电压保护及接地等主要的电气一次设计的内容及特点。  相似文献   

2.
热线征答     
蔡鹏 《农村电工》2003,(10):45-45
编辑同志:电动机铭牌上注明的接线方式Y、△是什么意思?如果接错会产生什么后果?(河南省社旗县王平南)王平南同志:接线方式是指定子绕组引出线的连接方式。接线方式不同,绕组所承受的电压就不同。电动机铭牌接线方式标明△/Y220/380V,是指电动机绕组△形接线时,应接220V电压,接成Y形时,则应接380V线电压。如果以承受220V电压的△形,接到380V电压的电源上,会引起电流过大而烧毁电动机。反之将Y形接线接到220V电源上,则绕组电压降低了近1/2,电动机转矩也随着电压的降低而大大减小,这时电流必将增大烧毁电动机。所以对电动机的接线方式应特…  相似文献   

3.
电动机可逆运行控制电路的调试:(1)检查主回路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,在接线时应该使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。(2)检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。故障现象预处理:(1)不启动。原因之一,检查控制熔断器FU是否  相似文献   

4.
同步电动机能发送无功功率,支持电网电压,有助于充分利用电能,因而已被日益广泛应用于化工、机械、冶金、水利等行业,成为重要的电器设备之一。与同步电动机配套的晶闸管励磁装置主电路的接线形式也一直成为技术上争论的焦点之一,通过对目前主要4种主电路接线形式作全面分析、比较,确认采用改进型半控桥式励磁主电路作为同步电机励磁控制最为合理、经济。  相似文献   

5.
水泵用新型单相感应电动机仿真研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为三相感应电动机单相运行的一种特殊接线方式,与三相感应电动机在三相对称电源上运行相比,SEMIHEX接线方式具有更高的功率因数和效率,其起动转矩较低,非常适用于微型水泵用电动机。为便于该电机的推广使用。本文建立了SEMIHEX接线方式电动机的动态仿真数学模型,然后对其起动过程进行了仿真计算,计算结果与试验结果较吻合。  相似文献   

6.
我们知道异步电动机的“Y-Δ”起动控制线路主接线原理图和接线盒引出端子的分布分别为图1、图2和图3所示。  相似文献   

7.
用胶盖闸刀起动电动机,虽然线路简单,如果在易燃易爆场合频繁起动电动机也很容易发生火灾。目前农村广泛采用接触器来控制电动机。我来介绍一种用拉线开关控制接触器的方法(接线如右图)。工作原理:合上电源开关QK,因接触器主触头未闭合,电动机不起动。拉一下拉线开关S,使接触器线圈得电,接触器主触头KM闭合,电动机运转。  相似文献   

8.
为了节省中小型电排站的电气设备投资,结合电排站的设计经验,综合考虑各种情况,阐明了主要电气高备(变压器、电动机)的选择原则,接线形式,电容补偿方式及电动机启动方式的选择原则。  相似文献   

9.
1  Y-△起动在我国 ,功率在 4 k W及以上的三相笼型异步电动机均为△接法。这种电动机的定子绕组对外有六个接线端子 ,其中每组绕组占有两个接线端子 ,三组绕组相互独立 ,通过改变这六个端子的接线方式 ,可使电动机工作在 Y或△方式下。对于功率较大的笼型异步电动机 ,为了限制其起动电流 ,常采用 Y-△起动。即起动时 ,定子绕组首先接成 Y形 ,待转速上升到接近额定转速时 ,将定子绕组接成△ ,电动机便进入正常运行状态。电动机 Y起动线路如图 1所示 ,由图 1可知 U、V、W三组绕组所加电压分别为相电压 UA、UB、UC。图 1第一种 Y-△起…  相似文献   

10.
周茜 《农村电工》2007,15(2):6-6
1随机补偿 随机补偿方式就是把补偿电容器直接与电动机连接,与电动机采用同一套控制和保护装置,并一起投切.这种补偿方式接线简单,便于维护管理.为防止电动机退出运行时发生自激过电压,补偿容量一般不应大于电动机的励磁无功功率.  相似文献   

11.
1启动时的常见故障1.1电动机不能启动,且无任何声响这种故障现象表明电机的主回路不通,或者是电源停电.主回路不通一般是因为电源控制开关没有合上,或是控制回路因年久失修,使有关按钮或接触器的接线端子松脱,因而造成电动机不能接通三相电源;控制回路或主回路中的熔断器动作熔体熔断,也是造成电路不通的主要原因之一.  相似文献   

12.
<正>1事故概况某变电站110 kV电压等级主接线方式为单母线分段,35 kV电压等级主接线方式为双母线接线,10 kV电压等级主接线方式为单母线分段。事故前变电站正处于全站保护装置和安全自动装置改造中,同时当天工作更换110 kV 1号主变压器35 kV侧3011引流线。事故前的运行方式为:110 kVⅠ,Ⅱ段母线运行,2号主变压器运行;1号主变压器处检修,2号主变压器  相似文献   

13.
三相异步电动机在正常运行时其定子绕组应接成Y形或△形。如果出现错误接线,将对电机及其运行状况造成不良影响。现以额定电压为380/220伏、Y/△的三相异步电动机为例,分别讨论在两种正常接线时电机额定值的变化情况和错误接线时对运行状况的影响。 一、正常接线的电机性能 额定电压为380/220伏Y/△的三相异步电动机,可根据电源电压数值确定三相定子绕组的接线  相似文献   

14.
电动机的控制回路接线方式多种多样,在常用电动机控制回路中,一般安装有刀开关、熔断器、交流接触器、按钮、组合开关、转换开关、热继电器、空气断路器、中间继电器、时间继电器等多种低压电气元件,它们主要用于电动机或电器的接通、断开,并可实现远距离控制闭合及断开电路。由于日常操作频繁及过热、锈蚀等原因,控制回路中各种元件的损坏现象经常发生。电动机控制的方式一般有单向启动、  相似文献   

15.
1 随机补偿(电动机补偿) 随机补偿是将补偿电容器组与电动机绕组直接并联,采用一套控制和保护装置,与电动机一起投切.这种补偿方式接线简单,便于维护管理.由于随机补偿点处于农网的最末端,无功经济当量值最大,因此其降损效益最高.但这种补偿方式由于与电动机同时投切,其运行小时数受电动机投运时间制约,电容器的利用率较低.  相似文献   

16.
对龙羊峡水电站电气主接线进行逻辑网络图分析,利用全概率公式建立电气主接线可靠度的数学模型,然后根据龙羊峡电站电气主接线可靠度指标,进行电气主接线可靠性估计。对电气主接线进行可靠性分析有助于工程师比较和选择各种不同的发电厂、变电站的电气主接线方案。  相似文献   

17.
目前,宁波电网110 kV变电站以内桥接线和线变组接线方式为主,同时还有个别的单母接线、单母分段接线等接线方式存在。随着电网结构的不断完善,供电可靠性也不断提高,110 kV变电站已基本达到两回进线一供一备、两台主变运行的状态。同时内桥接线、单母接线和单母分段接线变电站一般都配有110 kV备用电源自动投入  相似文献   

18.
变频调速作为灯泡贯流泵的一种工况调节方式已经运用于南水北调东线工程的多座泵站.为了研究变速工况下的灯泡贯流泵水力性能和控制模式,指导泵站优化运行和推广应用,针对淮阴三站和泗洪泵站这2种典型型式的机组,分析和研究了其变频变速性能及不同转速的模型试验结果,并根据有、无旁路的电气主接线2种方式,研究在考虑变频装置和电动机在不...  相似文献   

19.
正1故障前某35 kV变电站接线及运行方式该变电站属无人值班,共有2台主变压器(以下简称主变)2条35 kV线路为进线电源点,35 kV母线为单母线不分段,10 kV采用室内开关柜式单母线分段,共有5条10 kV出线;故障前由35 kV 3239线路带该站负荷,全接线方式运行。接线方式如图1所示。  相似文献   

20.
加装补偿电容器,提高功率因数,最好的方式是就地补偿。因与电动机同时接入电源,一则不会出现超前的无功功率;二来补偿后,在该支路上因无功电流引起的传输损耗可被消除。所以,目前中型以上的电动机大都设置了补偿电容器。在施工安装时,由于受安装电动机的地方空间或环境所限,常常是将移相电容器的三根引线与电动机的三根引线并接在接通电源的接触器或热继电器接线桩头上,且在安装时为了方便,使用了同型号规格的电线。这样给维护检修带来麻烦,埋设下极易产生串联谐振电路的隐患。当检修更换接触器或热继电器,或电动机需换向调换线时,一不小心就易发生事故。或电动机方向没有改变或构成串联谐振电路,只要合闸通电试车,事故就会发生,且后果不堪设想。因采用个别补偿的电动机大都是中型以上的异步交流电动机,通电启动时,电动机单相起动电流很大,且电动机根本不能起动,迫使保护动作掉闸。由于电容器组是并联跨接在电源线电压上,电容器充电电流的瞬时值为零时,这时电压的瞬时值为最大。断开电容器组时容易因电弧而产生过电压。同时在断、开电源的瞬间,接触器K下侧A相接线桩头端点经电动机绕组,通过接触器K下侧C相接线桩头串接电容器组到接触器K下侧B相接线桩头,即电动机绕组和电容器组串联,跨接电源线电压  相似文献   

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