衢州全新YGa YGb辊道电机
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行 业:电气 发电设备 异步电机
发布时间:2021-04-02
运行中的电动机,如果电流不超过该电动机的额定电流就说明电路上基本没什么问题,如果没有改变原负荷,要检测电压是否于额定电压,一般380V就正负5%正常。看环境温度是否过高。轴承是否缺油。散热风扇是否损坏。
(1)负载过大。应减轻负载或更换较大容量的电动机。
(2)两相运转。应检查熔丝是否熔断、开关接触点的接触是否良好,排除故障;
(3)电动机风道阻塞。应清除风道灰尘或油垢;
(4)环境温度升高。应采取降温措施;
(5)定子绕组匝间或相间短路。用兆欧表或万用表检查二相绕组间的绝缘电阻;用电流平衡法检查三相绕组电流,电流大的相为短路相,也可用短路侦察器检查绕组匝间是否短路;
(6)定子绕组接地。可用万用表或指示灯检查,电阻为零的为接地相;
(7)电源电压过低或过高。用万用表的电压档或电压表检查电动机输入端电源电压。
三相绕线型异步电动机常用的起动方法有转子串固体电阻、频敏电阻或液体电阻,大功率绕线型异步电动机转子串固体电阻起动,不能无级调节,起动不够平滑。为了减小冲击,应在转子回路中串入多级对称电阻,并随着转速的升高逐渐切除起动电阻,因此设备投资大,操作、维修不便,串频敏电阻器起动,结构简单、维护方便,可以无级调节,但起动电流较大、功率因数低,使起动转矩受到限制,且不同容量的电动机要配不同规格的频敏变阻器,转子回路串液体电阻,能连续无级调节使电机平滑起动,具有起动转矩大、起动电流小、起动时间短、功率因数高、噪声小、温升低、结构简单的特点,并且可以通过调节液体浓度来改变阻值,使一台起动器适应不同功率的电动机,因此是大功率电动机重载起动的方案。
没有绝缘会不会电流“乱窜”、会不会“费电”?这个问题是个好问题,但搞电的以后千万不要这么说,这么说的千万别说你认识老师,老师丢不起这个人!之所以把“乱窜”、“费电”用引号引起来,就是这种问法本身就很不!正确的问法应该是:绕组没有绝缘会不会通过铁心接触而在铁心中形成短路电流?进而损耗?这样问就显得你很!很有学问!
要解释这个问题,首先要看前面的图1和后面的假设,图1所画出的那个短路环是一个圆环,后面假设“短路环的材质、形状、结构、是均匀对称的,则在短路环任意单位弧长上的漏阻抗即为常数(设为Z′);任意单位弧长所产生的感应电势亦为常数(设为E′)”。这说明接下来的一系列推导均是基于短路环任意单位弧长上的漏阻抗和感应电势为常数的情况下得出的结论。事实上如果短路环为匀质圆环,且圆环在磁场中所处的相对位置也是对称的,当穿过圆环的磁通发生变化时,圆环各处的感应电势都会相同,这样上面得出的“短路环是一个等电位体”的结论是没有任何问题的,此时用一根导线将任意两点连接起来,导线上都不会有电流,因此不存在铁心把鼠笼短接而在铁心中形成短路电流的问题。但在实际电机中,往往短路绕组并不是严格的匀质对称,例如异步电机的鼠笼转子,往往端环与导条的截面、形状都不一样,鼠笼绕组各处在磁场中所处的位置也并不严格对称,感应电势主要集中在导条上,端环上基本没有感应电势,再加之存在斜槽、转子槽数不能整除极数等等许多不匀质不对称的情况,所以运行时鼠笼绕组并不是严格的等电位体,某些局部的两点间可能会存在少许的电位差,因此可能在铁心中存在少许的附加电流,通常称其为横向电流,这些横向的附加电流会引起一些附加损耗(或称杂散损耗),电机的效率会受到一些影响。需要指出的是由于这些局部存在微小电位差和附加横向电流在量值上很小,不会导致人身和设备的安全问题,只是影响电机的效率和发热、温升等问题,为了减小横向电流和杂散损耗,鼠笼异步电机转子常采用一些的工艺处理措施,如“脱壳”处理等工艺,以导条与铁心的接触电阻,减小横向电流,减小杂散损耗。
常用的降压启动方法有自耦变压器降压启动、星形—三角形降压启动等。
1.自耦变压器降压启动
自耦变压器降压启动是指启动电动机时,利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压,待电动机启动完毕后,再使电动机与自耦变压器脱离,在全电压下正常运行。
2.Y—△降压启动
Y—△降压启动是指启动电动机时,把定子绕组接成星形,待电动机启动完毕后再将电动机定子绕组改接为三角形,使电动机在全电压下运行。
Y—△降压启动方法只适用于△接线的电动机,而且启动时接成星形,其启动电流数值是三角形接线直接全电压启动时启动电流的三分之一,所以电动机容量不能大,否则会启动困难。