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相似文献
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1.
在检验与分析三相交流电动机运行情况的过程中,定子绕组的相电阻是一个很重要的参数。然而对于定子三相绕组已在电动机内部连接好了的电动机来说,三相绕组是不能分开的,其相电阻是不能直接测量的。如何测算出各相绕组的电阻阻值  相似文献   

2.
谭爱民 《农村电工》2004,12(7):31-31
三相异步电动机的三相定子每相绕组都有2个引出线头,一头叫首端,另一头叫末端。通常是第一相绕组的首端用U1表示,末端用U2表示,第二相第三相绕组首末端分别用V1,V2,W1,W2表示。这6个引出线头引到接线盒的接线桩头上,接线桩头相应地也标出相序首末端,三相定子绕组的6根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形。星形接法是将三相绕组末端并联起来,就说是将U2,V2,W2三个接线桩头用铜片连接起来,而将三相绕组首端分别接入到三相交流电源中,即将U1,V1,W1分别接入L1,L2,L3三相电源中。三角形接法是将第一相绕组的首端U1与第三相绕组的末端W2…  相似文献   

3.
三相异步电动机定子绕组烧毁是最常见的故障.对于采取局部修理已不能复用的定子绕组,则须进行重嵌修理,即通常所说的大修电动机.大修电动机应注意以下事项.  相似文献   

4.
大多数电工都知道 ,三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用 D1表示 ,末端用 D4 表示 ;第二相绕组首端用 D2 表示 ,末端用 D5表示 ;第三相绕组首末端分别用 D3 和 D6来表示。这六个引出线头引入接线盒的接线柱上 ,接线柱相应地标出 D1~ D6的标记 ,见图 (1)。三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形 ,星形接法是将三相绕组的末端并联起来 ,即将 D4 、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起 ,而将三相绕组首端分别接入三相交流电源 ,即将 D1、D2 、D3 分别…  相似文献   

5.
一、电动机定子绕组头、尾端的判定 判定电动机定子绕组头、尾的方法有很多种,这里仅介绍用一只万用表来判定电动机绕组头、尾的两种方法。 1.用万用表和干电池配合判定定子绕组的头、尾 (1)先用万用表的电阻档来测量定子绕组6个接线端,确定哪两个线端属于同一相绕组。  相似文献   

6.
在三相鼠笼式异步电动机中,定子绕组烧毁是最常见的一种故障。对于采取局部修理已不能恢复使用的定子绕组,则需进行重嵌修理,通常称之为电机大修。电机大修应注意以下几点: 1.绕组拆除前应注意:①保存电机铭牌(型号、功率、转速、绝缘等级、额定电压、额定电流及接法)。②记录线圈绕型、并联路数、  相似文献   

7.
三相异步电动机金属外壳是不允许带电的。不然人触及就会发生电击、伤亡事故。三相异步电动机金属外壳带电现象归纳起来有如下情况。 1.定子绕组绝缘损坏造成漏电。原因有:三相异步电动机使用时间很长,定子绕组绝缘老化;或者有异物进入电动机内部使定子绕组绝缘损坏;或者电动机过热使定子绕组烧坏;或者电源电压超过电动机的额定电压引起定子绕组绝缘击穿等。这些都可能使电动机  相似文献   

8.
1.电动机负荷过大或超载运行。应减轻负荷或更换大容量电动机。 2.定子绕组局部短路或接地,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏,散发焦味甚至冒烟。应测量绕组各相的直流电阻,或寻找短路点,用兆欧表检查绕组是否接地,如有接地处,应采取绝缘措施。  相似文献   

9.
三相异步电动机定子绕组有六根引出线,在电动机出厂时标明了记号,依据记号可接成Y或△,但若记号脱落或电机维修而忘记作记号时,就必须弄清哪两根引出线是同一相绕组,其中哪根是始端,哪根是末端,只有这样才能确保接线无误,使电机安全运行。下面介绍几种判别方法:一、交流检查法1.首先判断哪两根引出线是同一绕组  相似文献   

10.
王泉龙 《农村电工》2012,20(1):29-30
万用表是电工常备的多用途仪表,辅以一些简单的分析计算可以用来对异步电动机(以下简称电动机)进行某些检测:如电动机三相绕组首、尾端的辨认,各相绕组直流电阻值的测试,绕组绝缘损坏发生碰壳故障的查找,无铭牌电动机额定转速的测定等.现介绍如下,供参考.  相似文献   

11.
三相异步电动机在运行中由于受电源、使用环境、摩擦、振动、绝缘老化等因素的影响,难免发生故障。为了能在短时间内有效地排除电动机故障,就必须准确分析故障原因。三相异步电动机较常见的故障大致有以下几种。1电动机接通电源后不能起动,有异常响声这种现象属于电动机外部因素的有:①缺相运行,电源一相或两相断路;②启动设备发生故障;③电动机过载等。属于电动机本身故障的有:①轴承损坏,以致转子与定子相擦;②轴承内有异物卡塞,无法转动;③定子绕组断路或短路;④经过改绕和重绕的电动机,绕组联接错误。2电动机启动后无力,转速较低,电流表…  相似文献   

12.
《农村电工》2008,(4):46
编辑同志:请问三相异步电动机是否可以改为单相使用,怎样改接?(陕西省眉县何飞)何飞同志:可以改接。一是改接绕组法。把三相异步电动机的U,V相绕组串联起来,组成工作绕组,W相可直接用来当作启动绕组。将W相绕组与离心开关串联。并与工作绕组并联,再接到单相电源上去,如图1所示。  相似文献   

13.
胡浩 《农村电工》2010,18(3):28-29
三相异步电动机(本文简称电动机)广泛应用于工矿企业.工作中其定子绕组出现烧损的情况较为常见。笔者在长期的实践过程中,积累了一些修复与检测经验,现介绍如下,供参考。  相似文献   

14.
张红 《农村电气化》2001,(12):44-44
三相异步电动机两相运行 ,是引起电动机损坏的常见原因。为什么电动机安装了熔断器保护、磁力启动器附加的热继电器保护、断路器过流保护 ,都不能很好地对电动机两相运行起有效保护作用呢 ?首先 ,根据电机学原理 ,其如接至两相电源 ,其定子绕组不可能产生旋转磁场 ,旋转力矩为零 ,电动机只震动而不转动。电动机在进入两相电源起动时 ,实际上处于短路状态 ,其短路电流为三相启动时启动电流的 0 .86 6倍 ,而一般异步电动机启动电流为额定电流的 4~ 7倍 ,故电动机在进入两相电源起动时 ,相当于两相短路时的电流为额定电流的 3.4 6 4~ 6 .0 6 …  相似文献   

15.
三、三相异步电动机的工作原理 三相异步电动机是利用旋转磁场和电磁感应原理工作的。 图7—7所示为三相异步电动机的工作原理示意图。当定子绕组接通三相电源后,绕组中便有三相交流电流通过,并在定子和转子的空气隙中产生旋转磁场(设其转速为n_1且顺时针方向旋转),则转子的笼条被旋转磁场的磁力线切割,在笼条中产生感应电势。电势的方向可由发电机右手定则确定,其方向如图7—9中,符号(×)和○分别表示电势进入和穿出的方向。  相似文献   

16.
在三相鼠笼式异步电动机中,定子绕组烧毁是最常见的故障。对于采取局部修理已不能复用的定子绕组,则需进行重嵌修理,通常称谓电机大修。 根据我们以往承接电机修理的经验,电机大修应注意以下几点: 1.绕组拆除前应注意(1)保存电机铭牌(型号、功率、转速、绝缘等级、额定电压、额定电流、接法)。(2)纪录线圈绕型、并联路数、导线类  相似文献   

17.
李红娜 《农村电工》2007,15(4):26-26
1电动机启动前的准备及检查 1.1新安装或长期不使用的电动机,使用前都应该测量电动机绕组间和绕组对地绝缘电阻.对绕线型电动机,除检查定子绝缘外,还应检查转子绕组及集电环对地和集电环之间的绝缘电阻,每施加1 kV工作电压不得小于1 MΩ.通常对500V以下电动机用500V兆欧表测量,对500~3 000 V电动机用1 000 V兆欧表测量,对3 000 V以上电动机用2 500 V兆欧表测量.一般三相380V电动机的绝缘电阻,应大于0.5MΩ方可使用.  相似文献   

18.
三相鼠笼异步电动机在农村的应用非常广泛,由于使用不当而引起绕组线圈烧损也常发生。在修理时,就要知道绕组的排布规律和嵌线工艺。本期先介绍排布规律。 一、绕组的有关概念及绕组的二种联接方法 三相交流异步电动机定子绕组的特点是定子绕组为对称的三相交流绕组。对称的三相交流绕组应符合下列条件:①三相绕组中的每一相在空间位置  相似文献   

19.
网上问答     
《农村电气化》2014,(6):64-64
arzhang:1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的19%。1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%。与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。测量变压器直流电阻的目的是:检查绕组接点的焊接质量和绕组有无匝、层问短路;分接开关的各个位置接触是否良好;引出线有无断路;多股并列导线的绕组是否有断股等情况。  相似文献   

20.
鼠笼式三相异步电动机故障可分为机械和电磁两大部分。机械部分主要是由于轴承、转子轴、端盖、轴承盖等各部件的间隙配合及工况不良而引起的电动机电流增大、发热、声音异常、转子卡死等现象,它与电动机的安装及日常维护有着密切关系。只要我们在装配和安装过程中注意遵循有关的安装使用规程即可解决。而电磁故障则较为复杂,主要有:一、绕组接地绕组接地就是电动机定子绕组由于受潮或受外力作用而损坏,造成绕组与电动机定子铁芯和转子间绝缘值降低,甚至为零。若发生该故障,电动机机壳带电不能正常启动,机体温度升高,甚至烧坏。可用兆欧表对…  相似文献   

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