Проверка обмоток асинхронного двигателя — Морской флот
Как прозвонить асинхронный трёхфазный электродвигатель?
Работая промышленным электриком по ремонту и обслуживанию электрооборудования приходилось часто менять электродвигатели вентиляции и различных станков. Для более быстрой предварительной диагностики неисправного электродвигателя выработалась методика его проверки мультиметром. Нужно измерить сопротивление его обмоток между фазными выводами А-В, А-С и В-С, оно должно быть примерно одинаковым, а так же измерить сопротивление между этими выводами и корпусом электродвигателя в пределе измерений прибора 2 МОм или 2000 кОм, оно не должно показать ничего, значит пробоя на корпус нет. Не забываем что провода прибора тоже имеют своё сопротивление, так что при сопоставлении измеренных данных с табличными, вычитайте это сопротивление. На видео показан пример измерения:
youtube.com/embed/p2BFV_HUgtU»/>
Составил таблицы сопротивлений обмоток некоторых электродвигателей по данным старых книг по перемотке, рассчитав последний столбец методом сложения сопротивления двух обмоток, так как при измерении между выводами А-В, В-С, А-С это и есть последовательное соединение двух обмоток (соединение звезда – все 3 обмотки соединены в одной точке). В таблицах указаны обороты двигателя в зависимости от числа пар полюсов, то есть 750 об/мин, 1000, 1500 и 3000, но на практике они всегда немного меньше и реальные обороты указаны на табличках электродвигателей. Старые движки уже могли быть перемотаны не один раз, и с табличными данными могут не совпадать, но в пределах этого. Так что эта информация нужна только для примерного сопоставления мощности от сопротивления обмоток, у электродвигателей других производителей сопротивление обмоток может отличаться существенно.
АвтоНовости / Обзоры / Тесты
Как Проверить Трехфазный Двигатель Мультиметром
Как проверить состояние обмотки электрического двигателя
На 1-ый взор обмотка представляет кусочек проволоки смотанной спецефическим образом и в ней нечему особо ломаться. Но у нее есть особенности:
серьезный подбор однородного материала по всей длине;
четкая калибровка формы и поперечного сечения;
нанесение в промышленных критериях слоя лака, владеющего высочайшими изоляционными качествами;
крепкие контактные соединения.
Если в каком-либо месте провода нарушена хоть какое из этих требований, то меняются условия для прохождения электронного тока и движок начинает работать с пониженной мощностью либо вообщем останавливается.
Чтоб проверить одну обмотку трехфазного мотора нужно отключить ее от других цепей. Какие электромоторы можно проверить мультиметром? Трехфазный как проверить изоляцию. Во всех электродвигателях они могут собираться по одной из 2-ух схем:
Концы обмоток обычно выводятся на клеммные колодки и маркируются знаками «Н» (начало) и «К» (конец). Как проверить двигатель мультиметром. Время от времени отдельные соединения могут быть спрятаны снутри корпуса, а для выводов употребляются другие методы обозначения, к примеру, цифрами.
У трехфазного мотора на статоре употребляются обмотки с схожими электронными чертами, владеющими равными сопротивлениями. Если при замере омметром они демонстрируют различные значения, то это уже повод серьезно задуматься над причинами разброса показаний.
Как проявляются неисправности в обмотке
Зрительно оценить качество обмоток не представляется вероятным из-за ограниченного допуска к ним. На практике инспектируют их электронные свойства, беря во внимание, что все неисправности обмоток появляются:
обрывом, когда нарушается целостность провода и исключается прохождение электронного тока по нему;
маленьким замыканием, возникающем при нарушении слоя изоляции меж входным и выходным витком, характеризующимся исключением обмотки из работы с шунтированием концов;
межвитковым замыканием, когда изоляция нарушается меж одним либо несколькими близлежащими витками, которые этим выводятся из работы. Ток проходит по обмотке, минуя короткозамкнутые витки, не преодолевая их электронное сопротивление и не создавая ими определенной работы;
пробоем изоляции меж обмоткой и корпусом статора либо ротора.
Проверка обмотки на обрыв провода
Этот вид неисправности определяется замером сопротивления изоляции омметром. Устройство покажет огромное сопротивление — ∞, которое учитывает образованный разрывом участок воздушного места.
Проверка обмотки на возникновение короткого замыкания
Движок, снутри электронной схемы которого появилось куцее замыкание, отключается защитами от сети питания. Но, даже при резвом выводе из работы таким методом место появления КЗ отлично видно зрительно за счет последствий воздействия больших температур с ярко выраженным нагаром либо следами оплавления металлов.
При электронных методах определения сопротивления обмотки омметром выходит очень малая величина, очень приближенная к нулю. Ведь из замера исключается фактически вся длина провода за счет случайного шунтирования входных концов.
Проверка обмотки на возникновение межвиткового замыкания
Это более сокрытая и трудно определяемая неисправность. Для ее выявления можно пользоваться несколькими методиками.
Способ омметра
Устройство работает на неизменном токе и замеряет только активное сопротивление проводника. Обмотка же при работе за счет витков делает существенно огромную индуктивную составляющую.
При замыкании 1-го витка, а их полное количество может быть несколько сотен, изменение активного сопротивления увидеть очень трудно. Ведь оно изменяется в границах нескольких процентов от общей величины, а тотчас и меньше.
Как прозвонить электродвигатель
Трёхфазный асинхронный электродвигатель, проверка тестером. На практике довольно проверить электродви.
Расположение контактов трехфазного двигателя и прозвонка обмоток
Рассматриваем размещение концов обмоток трехфазного двигателя, определяем, верно ли они подключены.
Можно испытать точно откалибровать устройство и пристально измерить сопротивления всех обмоток, сравнивая результаты. Но разница показаний даже в данном случае не всегда будет видна.
Более четкие результаты позволяет получить мостовой способ измерения активного сопротивления, но это, обычно, лабораторный метод, труднодоступный большинству электриков.
Замер токов потребления в фазах
При межвитковом замыкании меняется соотношение токов в обмотках, проявляется лишний нагрев статора. У исправного мотора токи схожи. Потому прямое их измерение в действующей схеме под нагрузкой более точно отражает реальную картину технического состояния.
Измерения переменным током
Найти полное сопротивление обмотки с учетом индуктивной составляющей в полной рабочей схеме не всегда может быть. Для этого придется снимать крышку с клеммной коробки и врезаться в проводку.
У выведенного из работы мотора можно использовать для замера понижающий трансформатор с вольтметром и амперметром. Ограничить ток дозволит токоограничивающий резистор либо реостат соответственного номинала.
При выполнении замера обмотка находится снутри магнитопровода, а ротор либо статор могут быть извлечены. Баланса электрических потоков, на условие которого проектируется движок, не будет. Про то как проверить и двигатель от можно ли поверить мультиметром? И как можно. Потому употребляется пониженное напряжение и контролируются величины токов, которые не должны превосходить номинальных значений.
Замеренное на обмотке падение напряжения, поделенное на ток, по закону Ома даст значение полного сопротивления. Его остается сопоставить с чертами других обмоток.
Эта же схема позволяет снять вольтамперные свойства обмоток. Просто нужно выполнить замеры на различных токах и записать их в табличной форме либо выстроить графики. Если при сопоставлении с подобными обмотками серьёзных отклонений нет, то межвитковое замыкание отсутствует.
Шарик в статоре
Метод основан на разработке вращающегося электрического поля исправными обмотками. Как проверить электродвигатель мультиметром пошаговая. Для этого на их подается трехфазное симметричное напряжение, но непременно пониженной величины. С этой целью обычно используют три схожих понижающих трансформатора, работающих в каждой фазе схемы питания.
Для ограничения токовых нагрузок на обмотки опыт проводят краткосрочно.
Маленькой металлической шарик от шарикоподшипника вводят во крутящееся магнитное поле статора сходу после включения витков под напряжение. Если обмотки исправны, то шарик синхронно катается по внутренней поверхности магнитопровода.
Когда одна из обмоток имеет межвитковое замыкание, то шарик зависнет в месте неисправности.
Во время теста нельзя превосходить ток в обмотках больше номинальной величины и следует учесть, что шарик свободно выскакивает из корпуса со скоростью вылета из рогатки.
Электрическая проверка полярности обмоток
У статорных обмоток может отсутствовать маркировка начала и концов выводов и это сделает труднее корректность сборки.
На практике для поиска полярности употребляются 2 метода:
1. при помощи маломощного источника неизменного тока и чувствительного амперметра, показывающего направление тока;
2. способом использования понижающего трансформатора и вольтметра.
В обоих вариантах статор рассматривается как магнитопровод с обмотками, работающий по аналогии трансформатора напряжения.
Проверка полярности посредством батарейки и амперметра
На наружной поверхности статора выведены шестью проводами три отдельных обмотки, начала и концы которых нужно найти.
При помощи омметра вызванивают и отмечают вывода, относящиеся к каждой обмотке, к примеру, цифрами 1, 2, 3. Потом произвольно маркируют на хоть какой из обмоток начало и конец. К одной из оставшихся обмоток подключают амперметр со стрелкой в центре шкалы, способной указывать направление тока.
Минус батарейки агрессивно подключают к концу избранной обмотки, а плюсом краткосрочно прикасаются к ее началу и сходу разрывают цепь.
При подаче импульса тока в первую обмотку он за счет электрической индукции трансформируется во вторую замкнутую через амперметр цепь, повторяя первоначальную форму. При этом, если полярность обмоток угадана верно, то стрелка амперметра отклонится на право при начале импульса и отойдет на лево при размыкании цепи.
Если стрелка ведет себя по-другому, то полярность просто спутана. Остается только промаркировать выводы 2-ой обмотки.
Еще одна 3-я обмотка проверяется аналогичным образом.
Проверка полярности посредством понижающего трансформатора и вольтметра
Тут тоже сначала вызванивают обмотки омметром, определяя вывода, которые к ним относятся.
Потом произвольно маркируют концы первой избранной обмотки для подключения к понижающему трансформатору напряжения, к примеру, на 12 вольт.
Две оставшиеся обмотки случайным образом скручивают в одной точке 2-мя выводами, а оставшуюся пару подключают к вольтметру и подают питание на трансформатор. Его выходное напряжение трансформируется в другие обмотки с таковой же величиной, так как у их равное число витков.
За счет поочередного подключения 2-ой и третьей обмоток вектора напряжения сложатся, а их сумму покажет вольтметр. Как проверить датчик парктроника мультиметром (тестером. В нашем случае при совпадении направления обмоток данная величина будет составлять 24 вольта, а при разной полярности — 0.
Остается промаркировать все концы и выполнить контрольный застыл.
В статье дан общий порядок действий при проверке технического состояния какого-то случайного мотора без определенных технических черт. Они в каждом личном случае могут изменяться. Смотрите их в документации на ваше оборудование.
Для выявления неисправности электродвигателя в домашних условиях за неимением дорогостоящего профессионального оборудования ничего не остается, как прозвонить электродвигатель мультиметром. С его помощью можно определить большинство поломок, и вам не придется привлекать специалиста. Итак, что нужно сделать?
Подготовка
Перед тем, как проводить диагностику, следует:
- Обесточить агрегат. Если измерение сопротивления осуществляется в цепи, подключенной к электросети, прибор выйдет из строя.
- Откалибровать аппарат, то есть выставить стрелку в нулевое положение (щупы должны быть замкнуты).
- Осмотреть двигатель и выяснить, не затоплен ли он, нет ли запаха горелой изоляции или отломанных деталей и т.д.
Асинхронный, коллекторный, однофазный и трехфазный двигатели прозваниваются по одной и той же методике, небольшая разница в конструкции особой роли не играет, но есть нюансы, которые необходимо учитывать.
Этапы работы
Самые частые неисправности можно поделить на два вида:
- Наличие контакта в месте, где его не должно быть.
- Отсутствие контакта в месте, где он должен быть.
Для начала рассмотрим, как прозвонить 3-фазный электродвигатель мультиметром. Он имеет три катушки, соединенные по схеме «треугольник» или «звезда». На его работоспособность влияют надежность контактов, качество изоляции и правильная намотка.
- Для начала проверьте замыкание на корпус (имейте в виду, значение получится приблизительное, так как для точных показаний требуются более чувствительные приборы).
- Установите значения измерений на мультиметре на максимум.
- Соедините щупы друг с другом, чтобы убедиться в правильности настроек и исправности прибора.
- Соедините один из щупов с корпусом двигателя, если есть контакт, присоедините второй щуп к корпусу и следите за показаниями.
- Если сбоев нет, поочередно коснитесь щупом вывода каждой из трех фаз.
- Если изоляция качественная, проверка должна показать достаточно высокое сопротивление (несколько сотен или тысяч мегом).
Необходимо помнить, что при измерении сопротивления изоляции с помощью мультиметра показания будут выше допустимых, так как ЭДС прибора не превышает 9в. Двигатель же работает при 220 или 380в. По закону Ома значение сопротивления зависит от напряжения, поэтому делайте скидку на разницу.
Далее проверьте целостность обмоток, прозвонив три конца, входящих в борно двигателя. При наличии обрыва дальнейшая проверка не имеет смысла, поскольку прежде нужно устранить эту неисправность.
Затем проверьте короткозамкнутые витки. При соединении «треугольником» показателем неисправности будет большее значение в концах А1 и А3. При соединении «звездой» прибор показывает завышенное значение в цепи А3.
Зная, как прозвонить асинхронный электродвигатель мультиметром, вы сэкономите время и деньги, так как, возможно, выявятся только мелкие неисправности, которые вы легко устраните самостоятельно. Для более серьезной и детальной диагностики требуются другие приборы, которые редко используются в быту по причине дороговизны. Если вы не смогли найти повреждения с помощью мультиметра, обратитесь к специалисту.
Проверка коллекторного электродвигателя
Теперь перейдем к вышеупомянутым нюансам, ведь двигатели бывают разных видов. Как прозвонить коллекторный электродвигатель мультиметром? Схема его проверки выглядит следующим образом:
- Включите прибор на единицы Ом и измерьте попарно сопротивление ламелей коллектора.
- Затем измерьте сопротивление между корпусом якоря и коллектором.
- Проверьте обмотки статора.
- Измерьте сопротивление между корпусом и выводами статора.
Межвитковое замыкание определяется только специальным прибором. Существует способ измерения сопротивления якоря. Снимите с него щетки и подведите к пластинам напряжение до 6в, измерьте падение напряжения между ними.
Для проверки однофазного двигателя прозвоните рабочую и пусковую обмотки. Сопротивление первой должно быть в полтора раза ниже, чем второй.
Для примера возьмем однофазный мотор с тремя выводами, использующийся в стиральных машинах (чаще старого образца). Если между концами очень большое сопротивление, значит катушки соединены последовательно. Остается найти среднюю точку и таким образом определить концы каждой из них в отдельности.
Поскольку электродвигатели встречаются в каждом доме в бытовых приборах – это и холодильник, и пылесос, и многое другое – и они периодически ломаются, знать, как проверить однофазный электродвигатель мультиметром, просто необходимо. Если поломка не слишком серьезная, нести прибор в ремонтную мастерскую нецелесообразно. И у вас появится возможность набраться опыта и получить навыки, работая с двигателями разных типов и модификаций.
Наименование испытания |
Вид испытания |
Нормы испытания |
Указания |
23.1. Измерение сопротивления изоляции: |
|
У электродвигателей мощностью более 5 МВт измерения производятся в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей |
Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на напряжение: 500 В — у электродвига-телей напряжением до 500 В 1000 В — у электродвига-телей напряжением до 1000В 2500 В — у электродвига-телей напряжением выше 1000 В |
|
К, Т |
Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в табл.28 (Приложение 3.1) |
|
2) обмоток статора, у электродвигателей на напряжение до1000 В |
К, Т |
Сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 1 МОм при температуре 10-30°С, а при температуре 60°С — 0,5 МОм |
|
3) коэффициент абсорбции (отношение R60/R15) обмоток статора электродвигателей напряжением выше 1000 В |
К, Т |
Значение R60/R15 должно быть не ниже 1,3 у электро-двигателей с термореактивной изоляцией и не ниже 1,2 у электродвигателей с микалентной компаундированной изоляцией |
Производится мегаомметром на напряжение 2500 В для электродвигателей мощностью от 1 до 5 МВт, а также меньшей мощности для электродвигателей наружной установки с микалентной компаундированной изоляцией |
4) обмоток ротора |
К, Т |
Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,2 МОм |
Производится у синхронных электродвигателей и асинхронных электродвигателей с фазным ротором напряжением 3 кВ и выше или мощностью более 1 МВт мегаомметром на напряжение 1000 В (допускается 500 В) |
5) термоиндикаторов с соединительными проводами |
К |
Не нормируется |
Производится мегаомметром на напряжение 250 В |
6) подшипников |
К |
Не нормируется |
Производится у электродвигателей напряжением 3 кВ и выше, подшипники которых имеют изоляцию относительно корпуса, производятся относительно фундаментной плиты при полностью собранных маслопроводах мегаомметром на напряжение 1000 В при ремонтах с выемкой ротора |
23.2. Оценка состояния изоляции обмоток электродвигателей перед включением |
К |
Электродвигатели включаются без сушки, если значения сопротивления изоляции обмоток и коэффициента абсорбции не ниже значений, приведенных в п.23.1. |
|
23.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |
К |
Значение испытательного напряжения принимается по табл.29 (Приложение 3.1) |
По решению технического руководителя Потребителя испытание электродвигателей напряжением до 1000 В может не производиться |
23.4. Измерение сопротивления постоянному току: |
К |
|
|
1) обмоток статора и ротора; |
|
Измеренные значения сопротивлений различных фаз обмоток, приведенные к одинаковой температуре, не должны отличаться друг от друга и от исходных данных более чем на ±2% |
Производится у электродвигателей напряжением 3 кВ и выше, сопротивление обмотки ротора измеряется у синхронных двигателей и электродвигателей с фазным ротором |
2) реостатов и пускорегулировочных резисторов |
|
Сопротивление не должно отличаться от исходных значений более чем на ±10% |
У электродвигателей напряжение 3 кВ и выше производится на всех ответвлениях. У остальных измеряется общее сопротивление реостатов и пусковых резисторов и проверяется целостность отпаек |
23.5. Измерение зазоров между сталью ротора и статора |
К |
У электродвигателей мощностью 1000 кВт и более, у всех электродвигателей ответственных механизмов, а также у электродвигателей с выносными подшипниками скольжения размеры воздушных зазоров в точках, расположенных по окружности ротора и сдвинутых относительно друг друга на угол 90°, или в точках, специально предусмотренных при изготовлении электродвигателя, не должны отличаться более чем на 10% от среднего размера |
Производится, если позволяет конструкция электродвигателя |
23.6. Измерение зазоров в подшипниках скольжения |
К |
Увеличение зазоров в подшипниках скольжения сверх значений, приведенных в табл.30 (Приложение 3.1), указывает на необходимость перезаливки вкладыша |
— |
23.7. Проверка электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом |
|
Ток холостого хода не должен отличаться более чем на 10% от значения, указанного в каталоге или в инструкции завода изготовителя. Продолжительность испытания — 1 час |
Производится у электродвигателей напряжением 3 кВ и выше и мощностью 100 кВт и более |
23.8. Измерение вибрации подшипников электродвигателя |
К, М |
Вертикальная и поперечная составляющая вибрации, измеренные на подшипниках электро-двигателей, сочлененных с механизмами, не должна превышать значений, указанных в заводских инструкциях. При отсутствии таких указаний см. табл.31 (Приложение 3.1) |
Производится у электро-двигателей напряжением 3 кВ и выше и электро-двигателей ответственных механизмов |
23.9. Измерение разбега ротора в осевом направлении |
К |
Не выше 4 мм, если в заводской инструкции не установлена другая норма |
Производится у электро-двигателей, имеющих подшипники скольжения, ответственных механизмов или в случае выемки ротора |
23.10. Проверка работы электродвига-теля под нагрузкой |
К |
Производится при нагрузке электродвигателя не менее 50% номинальной |
Производится у электро-двигателей напряжением выше 1000 В |
23.11. Гидравлические испытания воздухоохладителя |
К |
Производится избыточным давлением 0,2-0,25 МПа (2-2,5 кгс/см2), если отсутствуют другие указания завода-изготовителя |
|
23.12. Проверка исправности стержней короткозамкнутого ротора |
К |
Стержни коротко-замкнутых электродвигателей должны быть целыми |
Производится у асинхронных электродвига-телей мощностью 100 кВт и более |
23.13. Испытание возбудителей |
|
Производится у синхронных электро-двигателей в соответствии с требованиями заводских инструкций |
|
5.4 Расчет фазного ротора
Для нормальной работы асинхронного двигателя необходимо, чтобы фазная обмотка ротора имела столько же фаз и полюсов, сколько и обмотка статора, т.е. m2 = m1 и p2 = p1.
Число пазов на полюс и фазу ротора q2, а также число пазов ро-тора z2 определяется по формулам
(5.22) |
Для определения числа витков
(5.23) |
в фазе роторов с катушечной обмоткой (когда q2≥1) устанавливается значение ЭДС фазы Е2:
Здесь U2k – напряжение на контактных кольцах в момент пуска двигателя, которое должно находиться в пределах 150÷ 200 В.
Число эффективных проводников в пазу
(5.24) |
должно быть четным, поэтому полученное значение округляется до un2, уточняется число витков в фазе W2 = uп2·p2·q2 и проверяется
Фазный ток ротора
(5.25) |
где
Ki – коэффициент, учитывающий влияние тока намагничивания и сопротивления обмоток на отношение I1/I2, принимается по рисунку 10;
Kпр – коэффициент для приведения параметров неподвижного ротора к параметрам статора,
(5.26) |
где Kоб1, Kоб2 – обмоточные коэффициенты статора и ротора.
Значения коэффициентов Kоб для диаметральных обмоток приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Значения коэффициентов Kоб
q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥5 |
Kоб | 1 | 0,965 | 0,960 | 0,955 | 0,950 |
Внешний диаметр ротора, м, определяется по формуле
(5.27) |
Зубцовое деление (зубцовый шаг) ротора, м,
(5.28) | ||
Рисунок 10 – Зависимость коэффициента Кi от cos φ |
5.5 Параметры двигателя
Параметрами асинхронного двигателя называют активное и индуктивное сопротивление обмоток статора R1, X1, ротора R2, X2, сопротивление взаимной индуктивности X12 и расчетное сопротивление R12 (Rµ), введением которого учитывают потери мощности в стали статора.
Для расчета активного сопротивления необходимо определить среднюю длину витка обмотки (м), состоящую из суммы прямолинейных пазов и изогнутых лобовых частей катушки
(5.29) |
Точный расчет длины лобовой части обмотки трудоемок, поэтому необходимо использовать эмпирические формулы. Ниже приводятся формулы для расчета лобовой части всыпных обмоток
(5.30) |
где
Kл – коэффициент, принимаемый по таблице 4;
bкт – средняя ширина катушки, м; определяется по дуге окружности, проходящей по серединам высоты пазов:
в статоре:
(5.31)
в роторе:
(5.32) |
В – длина вылета прямолинейной части катушек из паза от торца сердечника до начала отгиба лобовой части, можно принять В=0,015 м;
β – относительное укорочение шага обмотки, β = 1.
Таблица 4 – значения Kл для изолированных лобовых частей
2·p | 2 | 4 | 6 | 8 |
Kл | 1,45 | 1,55 | 1,75 | 1,90 |
Для расчета других типов обмотки можно обратиться к соответствующей справочной литературе.
Общая длина проводников фазы обмотки, м:
(5.33) |
Активное сопротивление фазы обмотки
(5.34) |
где ρ – удельное сопротивление медного материала обмотки:
при температуре 75 °С с изоляцией класса А, В, Е ρ75=1,46;
при температуре 115 °С с изоляцией F, H ρ115=1,41.
Используя выражения (5.26), (5.27), (5.28), (5.30), (5.31) определяют активное сопротивление фазы обмотки статора; а выражения (5.26), (5.27), (5.29), (5.30), (5.31) – неподвижного ротора с контактными кольцами.
Приведенное сопротивление ротора определяется по формуле
(5.35) |
Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и внутренних соединений машин переменного тока
Цель работы: измерения сопротивления изоляции обмоток двигателя методом вольтметра; выполнение внутренних соединений обмоток статора трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
Краткие теоретические сведения
Применяемая для изоляции обмоток электрических машин и трансформаторов изоляция не является идеальным диэлектриком. Нагрев и воздействие внешних факторов приводят к тому, что в изоляции появляются микротрещины, которые способствуют появлению тока утечки между фазами, что приводит к коротким замыканиям между фазами или фазой и землей.
Нормы значения сопротивления изоляции при приемосдаточных испытаниях регламентированы «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).
Таблица 1. Допустимое сопротивление изоляции электродвигателей переменного тока
Испытуемый объект | Напряжение мегомметра, кВ | Сопротивление изоляции |
Обмотка статора напряжением до 1 кВ | 1 | Не менее 0,5 МОм при температуре 10-300С |
Обмотка ротора синхронного электродвигателя и электродвигателей с фазным ротором | 0,5 | Не менее 0,2 МОм при температуре 10-300С (допускается не ниже 2 кОм при +750С или 20 кОм при +200С для неявнополюсных роторов) |
Сопротивление изоляции обмоток вновь вводимых в эксплуатацию электрических машин до 500 кВт на номинальное напряжение до 10,5 кВ должно соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.
Таблица 2. Допустимое сопротивление изоляции обмоток R оС
электродвигателей мощностью до 5000 кВт
Температура обмотки, 0С | R60, МОм, при номинальном напряжении машины, кВ | ||
3-3,15 | 6-6,3 | 10-10,5 | |
10 | 20 | 60 | 100 |
20 | 30 | 40 | 70 |
30 | 15 | 30 | 50 |
40 | 10 | 20 | 35 |
50 | 7 | 15 | 25 |
60 | 5 | 10 | 17 |
75 | 3 | 6 | 10 |
Для машин мощностью выше 5000 кВт, а также для машин на номинальное напряжение выше 10,5 кВ наименьшее сопротивление изоляции, измеренное при температуре 750С, определяется по формуле:
R60
= U ном ,
1000 + Р ном ⋅ 0,01
где Uном – номинальное линейное напряжение, В;
Рном – номинальная мощность, кВт
Если сопротивление изоляции, вычисленное по этой
формуле, ниже 0,5 МОм, то наименьшее допустимое значение принимают равным 0,5 МОм.
Для температур 10-750С наименьшее значение сопротивления изоляции обмоток машины определяют, умножая значения, полученные по формуле, на температурный коэффициент Кт, значения которого приведены в таблице 3.
Таблица 3. Значения температурного коэффициента (Кт)
Температура, 0С | Кт | Температура, 0С | Кт |
10 | 9,4 | 50 | 2,4 |
20 | 6,7 | 60 | 1,7 |
30 | 4,7 | 70 | 1,2 |
40 | 3,4 | 75 | 1 |
При измерении сопротивления изоляции обмоток электродвигателей с номинальным напряжением до 500 В включительно рекомендуется применять мегомметр до 500 В, а для кнопку SB2 («НАЗАД»). В результате должен произойти прямой пуск двигателя Ml с обратным направлением вращения, о чем должна будет сигнализировать загоревшаяся красная лампа HLR2 («НАЗАД»). Стрелки вольтметра PV1 и амперметра РА1 укажут напряжение и ток двигателя Ml. Зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») погаснет. На мониторе А4 высветится увеличенное в 100 раз текущее значение тока двигателя Ml в выбранной фазе. Для наблюдения значения тока в другой фазе нажмите и отпустите кнопку « ».
• Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд кнопку SB2 («СТОП»). В результате произойдет отключение двигателя Ml от электрической сети и последующий его останов. Двигатель Ml будет готов к очередному пуску, о чем будет сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ»). Красная лампа HLR1 («ВПЕРЕД») погаснет.
• Вновь пустите двигатель Ml нажатием кнопки SB1 («ВПЕРЕД»).
• Смоделируйте обрыв фазы двигателя M1 выниманием перемычки, например, в фазе «В» на его терминальной панели. Стрелки вольтметра PV1 и амперметра РА1 укажут напряжение и увеличившийся ток двигателя Ml. Зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») погаснет. На мониторе А4 высветится увеличенное в 100 раз текущее значение тока двигателя Ml в выбранной фазе. Двигатель Ml начнет издавать характерный гудящий звук. Через время t3 = 5 с двигатель Ml должен аварийно отключиться от электрической сети и остановиться. Об этом будет сигнализировать надпись «OL3», которая должна появиться па мониторе блока А4.
• Устраните искусственно созданный обрыв фазы «В» двигателя
Ml.
• Отключите шкаф от сети электропитания лаборатории.
• Откройте дверь шкафа.
• Отключите выключатели QF1 и SF1.
• Вставь ранее вынутый проводник в гнездо «В».
• Создайте механический момент сопротивления на валу двигателя M1, исключающий его пуск. Для этого снимите кожух, ной на двери шкафа, с аппаратурой внутри шкафа используйте в качестве промежуточных контактов блоки зажимов Х5, Х6 расположенные на шасси шкафа.
• Включите выключатели QF1 и SF1.
• Закройте дверь шкафа ключом.
• Подайте на шкаф электропитание от сети лаборатории. О наличии последнего должна сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ»), На мониторе тока двигателя А4 (далее мониторе) высветится надпись «А.000», означающая увеличенное в 100 раз текущее (равно нулю) значение тока в фазе «А» двигателя Ml, a также загорится светодиод около надписи «СТОП».
• Проверьте, что в мониторе А4 заданы следующие значения параметров управления асинхронного двигателя: токи I1 = 0,42 А (во всех фазах). I2 = 50%, I3 = 70% и времена t0 = 10 с, tl = 3 с,
t2 = 5 с, t3 = 5 с. Если это не так, то восстановите их или измените на свои желаемые значения этих параметров. (Порядок проверки, восстановления и изменения параметров приведен в разделе «Программирование монитора тока двигателя» настоящего руководства).
• Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд кнопку SB1 («ВПЕРЕД»). В результате произойдет прямой пуск двигателя Ml, о чем должна будет сигнализировать загоревшаяся красная лампа HLR1 («ВПЕРЕД»). Стрелки вольтметра PV1 и амперметра РА1 укажут напряжение и ток двигателя Ml. Зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») погаснет. На мониторе А4 высветится увеличенное в 100 раз текущее значение тока двигателя Ml в выбранной фазе. Для наблюдения значения тока в другой фазе нажмите
и отпустите кнопку « ».
• Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд кнопку SB2 («СТОП»). В результате произойдет отключение двигателя Ml от электрической сети и последующий его останов. Двигатель Ml будет готов к очередному пуску, о чем будет сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ»). Красная лампа HLR1 («ВПЕРЕД») погаснет.
• Дважды с интервалом времени не менее t0 = 10 с нажмите электродвигателей напряжением выше 500 В – мегомметр на
1000 В. Ручку мегомметра рекомендуется вращать равномерно с частотой около 150 об/мин. Измерение следует проводить при установившемся положении стрелки по истечении 60с после начала вращения ручки мегомметра.
Для электродвигателей, у которых выведены концы и начала всех фаз, измерение сопротивления изоляции производят между каждой фазой и корпусом. В этом случае допустимое минимальное сопротивление изоляции должно быть повышено в 3 раза.
При измерении сопротивления изоляции каждой из электрических цепей все другие цепи должны быть соединены с корпусом машины. По окончании измерения сопротивления изоляции каждой электрически независимой цепи следует разрядить ее на заземленный корпус электродвигателя.
Измерение сопротивления изоляции можно производить также сетевым мегомметром и методом вольтметра. Схемы соединений при измерении сопротивлений изоляции методом вольтметра при питании сетей постоянным и переменным током изображены на рисунках 1 и 2.
Рис. 1. Измерение сопротивления изоляции вольтметром от сети постоянного тока
Ф QF
~ N
HL TV
SA VD V
I II C
M
Рис.2. Измерение сопротивления изоляции вольтметром от сети переменного тока
Методические указания
Для получения большей точности измерений вольтметр выбирают с большим собственным сопротивлением (3000050000 Ом). Измерения производят на одном пределе вольтметра.
При измерении от электрической сети, один полюс которого может быть заземлен (рис.1), во избежание короткого замыкания следует подключить заземленный корпус электродвигателя таким образом, чтобы он оказался заземленным с заземленным полюсом сети.
При питании измерительной схемы от сети переменного тока (рис. 2), если выпрямительный мост включен в сеть не непосредственно, а через трансформатор, отделяющий сеть переменного тока от цепи выпрямленного напряжения, заземленный корпус электродвигателя может быть присоединен к любому из зажимов выпрямительного моста.
Метод вольтметра основан на известном в электротехнике положении: напряжения на последовательно соединенных сопротивлениях распределяются пропорционально этим сопротивлениям.
Для подачи напряжений могут использоваться лабораторные автотрансформаторы.
Для проведения испытаний необходимо включить автоматический выключатель QF, при этом загорается сигнальная лампочка HL. При установке переключателя SA в положении I вольтметром V измеряется напряжение испытаний U1, B. После перевода переключателя в положение II измеряется показание вольтметра U2. Таким образом, падение напряжения в изоляции U1-U2, В. Так как в положении II переключателя SA сопротивление вольтметра Rв (указанное на шкале вольтметра или приведенное в его паспорте) и измеряемое сопротивление изоляции Rиз соединены последовательно, то падение напряжения в них распределяются прямо пропорционально значениям их сопротивлений:
R U
в = 2 ,
R U − U
1 2
Материал взят из книги Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и установок (Амирова С.С.)
FAQ по электродвигателям | Техпривод
Какие электродвигатели применяются чаще всего?
Какие способы управления электродвигателями используются?
Как прозвонить электродвигатель и определить его сопротивление?
Как определить мощность электродвигателя?
Как увеличить или уменьшить обороты электродвигателя?
Как рассчитать ток и мощность электродвигателя?
Как увеличить мощность электродвигателя?
Каковы потери мощности при подключении трехфазного двигателя к однофазной сети?
Какие исполнения двигателей бывают?
Зачем электродвигателю тормоз?
Как двигатель обозначается на электрических схемах?
Почему греется электродвигатель?
Типичные неисправности электродвигателей
1. Какие электродвигатели применяются чаще всего?
Наиболее распространены асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Они имеют сравнительно простую конструкцию и относительно недороги.
Для работы асинхронного двигателя требуется трехфазное напряжение, создающее на обмотках статора вращающееся магнитное поле. Это поле приводит в движение ротор двигателя, который передает крутящий момент на нагрузку, например, на пропеллер вентилятора или редуктор конвейера. Изменяя конфигурацию обмоток статора, можно менять основные характеристики привода – частоту оборотов и мощность на валу. В случае работы асинхронного электродвигателя в однофазной сети применяют фазосдвигающие и пусковые конденсаторы.
Также в настоящее время находят применение двигатели постоянного тока. Данные приводы имеют щетки, подверженные износу и искрению. Кроме того, необходима обмотка подмагничивания (возбуждения), на которую подается постоянное напряжение. Несмотря на эти недостатки, электродвигатели постоянного тока используются там, где необходимо быстрое изменение скорости вращения и контроль момента, а также при мощностях более 100 кВт.
В быту также применяют коллекторные (щеточные) электродвигатели переменного тока, которые имеют низкую надежность по сравнению с асинхронными.
2. Какие способы управления электродвигателями используются на практике?
Управление электродвигателем подразумевает возможность изменения его скорости и мощности. Так, если на асинхронный двигатель подать напряжение заданной величины и частоты, он будет вращаться с номинальной скоростью и сможет обеспечить мощность на валу не более номинала. Если же нужно понизить или повысить скорость электродвигателя, используют преобразователи частоты. ПЧ может обеспечить нужный режим разгона и торможения, а также позволит оперативно управлять частотой работы.
Для обеспечения требуемого разгона и торможения без изменения рабочей частоты применяют устройство плавного пуска (УПП). Если нужно управлять только разгоном двигателя, используют схему включения «звезда-треугольник».
Для запуска двигателей без ПЧ и УПП широко применяются контакторы, которые позволяют дистанционно управлять пуском, остановом и реверсом.
3. Как прозвонить электродвигатель и определить его сопротивление?
Асинхронный электродвигатель, как правило, имеет три обмотки. У каждой обмотки есть по два вывода, которые должны быть обозначены в клеммной коробке двигателя. Если выводы обмоток известны, то можно легко прозвонить каждую из них и сравнить величину сопротивления с остальными обмотками. Если величины сопротивлений отличаются не более, чем на 1%, то скорее всего, обмотки исправны.
Сопротивление обмоток электродвигателя измеряется с помощью омметра, как и сопротивление обмоток трансформатора. Чем больше мощность двигателя, тем меньше сопротивление его обмоток, и наоборот.
4. Как определить мощность электродвигателя?
Проще всего определить номинальную мощность электродвигателя по шильдику. На нем указана механическая мощность (мощность на валу), значение которой всегда меньше потребляемой мощности за счет потерь на трение и нагрев. Однако, если шильдик на корпусе двигателя отсутствует, можно очень приблизительно оценить характеристики привода по его габаритам. При одинаковой мощности двигатель с бо́льшим диаметром вала будет иметь более высокую мощность на валу и меньшую частоту оборотов.
Также мощность можно определить по нагрузке и по настройкам защитных устройств, через которые питается двигатель (мотор-автомат, тепловое реле).
Еще один способ – включаем двигатель на номинальную мощность, обеспечив нужную нагрузку на валу. После этого измеряем токоизмерительными клещами ток, который должен быть одинаков по всем обмоткам. Для приблизительной оценки мощности асинхронного двигателя, подключенного по схеме «звезда», нужно разделить номинальный измеренный ток на 2.
5. Как увеличить или уменьшить обороты электродвигателя?
Управление скоростью вращения двигателя необходимо в трех режимах работы – при разгоне, торможении, и в рабочем режиме.
Наиболее универсальный способ управления оборотами — использование частотного преобразователя. Настройками ПЧ можно добиться любой частоты вращения в пределах технической возможности. При этом можно управлять и другими параметрами электродвигателя, а также следить за его состоянием во время работы. Частоту можно менять и плавно, и ступенчато.
Управление оборотами двигателя в режиме разгона и торможения возможно при использовании УПП. Это устройство позволяет значительно снизить пусковой ток за счет плавного разгона с медленным увеличением оборотов.
6. Как рассчитать ток и мощность электродвигателя?
Бывает так, что известен ток асинхронного двигателя (по измерениям в номинальном режиме или по шильдику), но неизвестна его мощность. Как в таком случае рассчитать мощность? Обычно используют следующую формулу:
Р = I (1,73·U·cosφ·η)
где:
Р – номинальная полезная мощность на валу двигателя в Вт (указывается на шильдике),
I – ток двигателя, А,
U – напряжение питания обмоток (380 В при подключении в «звезду», 220 В при подключении в «треугольник»),
cosφ, η – коэффициенты мощности и полезного действия для учета потерь (обычно 0,7…0,8).
Для расчета тока по известной мощности пользуются обратной формулой:
I = P/(1,73·U·cosφ·η)
Для двигателей мощностью 1,5 кВт и более, обмотки которых подключены в «звезду» (это подключение используется чаще всего), существует простое эмпирическое правило – чтобы приблизительно оценить ток двигателя, нужно умножить его мощность на 2.
7. Как увеличить мощность электродвигателя?
Номинальная мощность на валу, которая указывается на шильдике двигателя, обычно ограничивается допустимым током, а значит – нагревом корпуса привода. Поэтому при увеличении мощности необходимо предпринять дополнительные меры по охлаждению электродвигателя, установив отдельный вентилятор.
При использовании преобразователя частоты для повышения мощности можно изменить несущую частоту ШИМ, однако следует избегать перегрева ПЧ. Мощность также можно увеличить с помощью редуктора или ременной передачи, пожертвовав количеством оборотов, если это допустимо.
Если приведенные советы неприменимы – придётся менять двигатель на более мощный.
8. Каковы потери мощности при подключении трехфазного двигателя к однофазной сети (380 на 220)?
При таком подключении используются пусковой и рабочий фазосдвигающие конденсаторы. Номинальную мощность на валу в данном случае получить не удастся, и потери мощности составят 20-30% от номинала. Это происходит из-за невозможности обеспечить отсутствие перекоса по фазам при изменении нагрузки.
9. Какие исполнения двигателей бывают?
В зависимости от исполнения электродвигатели классифицируются по способу монтажа, классу защиты, климатическому исполнению. Существует два основных способа монтажа асинхронных электродвигателей – на лапах и через фланец. Оба варианта исполнения в различных комбинациях показаны в таблице ниже.
Виды климатического исполнения предполагают использование двигателя в определенных климатических зонах: умеренный климат (У), холодный климат (ХЛ), умеренно-холодный климат (УХЛ), тропический климат (Т), общеклиматическое исполнение (О), общеклиматическое морское исполнение (ОМ), всеклиматическое исполнение (В). Также различают категории размещения (на открытом воздухе, под навесом или в помещении и т.д.).
Класс защиты обозначает характер защиты двигателя от попадания пыли и влаги. Наиболее часто встречаются приводы с классами IP55 и IP55.
10. Зачем электродвигателю тормоз?
В некоторых устройствах (лифтах, электроталях, лебедках) при остановке двигателя необходимо зафиксировать его вал в неподвижном состоянии. Для этого применяют электромагнитный механический тормоз, который входит в конструкцию двигателя и располагается в его задней части. Управление тормозом осуществляется с помощью частотного преобразователя или схемы на контакторах.
11. Как двигатель обозначается на электрических схемах?
Электродвигатель обозначается на схемах с помощью буквы «М», вписанной в круг. Также на схемах могут быть указаны порядковый номер двигателя, количество фаз (1 или 3), род тока (переменный или постоянный), способ включения обмоток ( «звезда» или «треугольник»), мощность. Примеры обозначений показаны ниже.
12. Почему греется электродвигатель?
Двигатель может нагреваться по одной из следующих причин:
- износ подшипников и повышенное механическое трение
- увеличение нагрузки на валу
- перекос напряжения питания
- пропадание фазы
- замыкание в обмотке
- проблема с обдувом (охлаждением)
Нагрев двигателя резко снижает его ресурс и КПД, а также может приводить к поломке привода.
13. Типичные неисправности электродвигателей
Выделяют два вида неисправностей электродвигателей: электрические и механические.
К электрическим относятся неисправности, связанные с обмоткой:
- межвитковое замыкание
- замыкание обмотки на корпус
- обрыв обмотки
Для устранения этих неисправностей требуется перемотка двигателя.
Механические неисправности:
- износ и трение в подшипниках
- проворачивание ротора на валу
- повреждение корпуса двигателя
- проворачивание или повреждение крыльчатки обдува
Замена подшипников должна производиться регулярно с учетом их износа и срока службы. Крыльчатка также меняется в случае повреждения. Остальные неисправности устранению практически не подлежат, и единственный выход — замена двигателя.
Если у вас есть вопросы, ответы на которые вы не нашли в данной статье, напишите нам. Будем рады помочь!
Другие полезные материалы:
Выбор электродвигателя
Использование тормозных резисторов с преобразователями частоты
Правила устройства электроустановок. Издание 7 (46304)
Значение tgδ собранного концевого вывода не должно превышать 130 % значения, полученного при измерениях на заводе. В случае измерения tgδ концевого вывода без фарфоровых покрышек его значение не должно превышать 3 %.
16.2. Проверка газоплотности.
Испытание на газоплотность концевых выводов, испытанных на заводе давлением 0,6 МПа, производится давлением сжатого воздуха 0,5 МПа.
Концевой вывод считается выдержавшим испытание, если при давлении 0,3 МПа падение давления не превышает 1 кПа/ч.
17. Измерение остаточного напряжения генератора при отключении АГП в цепи ротора.
Значение остаточного напряжения не нормируется.
18. Испытание генератора (компенсатора) под нагрузкой.
Нагрузка определяется практически возможностями в период приемо-сдаточных испытаний. Нагрев статора при данной нагрузке должен соответствовать данным завода-изготовителя.
1.8.14. Машины постоянного тока
Машины постоянного тока мощностью до 200 кВт, напряжением до 440 В следует испытывать по пп. 1, 2, 4в, 8; все остальные — дополнительно по пп. 3, 4а, 5 настоящего параграфа.
Возбудители синхронных генераторов и компенсаторов следует испытывать по пп. 1 — 6, 8 настоящего параграфа.
Измерение по п. 7 настоящего параграфа следует производить для машин, поступивших на место монтажа в разобранном виде.
1. Определение возможности включения без сушки машин постоянного тока.
Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
2. Измерение сопротивления изоляции.
а) Сопротивление изоляции обмоток.
Измерение производится при номинальном напряжении обмотки до 0,5 кВ включительно мегаомметром на напряжении 500 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 0,5 кВ — мегаомметром на протяжении 1000 В.
Измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее приведенного в табл. 1.8.7.
Таблица 1.8.7
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции обмоток машин постоянного тока
Температура обмотки, °С |
Сопротивление изоляции R60″, МОм, при номинальном напряжении машин, В |
||||
230 |
460 |
650 |
750 |
900 |
|
10 |
2,7 |
5,3 |
8,0 |
9,3 |
108 |
20 |
1,85 |
3,7 |
5,45 |
6,3 |
7,5 |
30 |
1,3 |
2,6 |
3,8 |
4,4 |
5,2 |
40 |
0,85 |
1,75 |
2,5 |
2,9 |
3,5 |
50 |
0,6 |
1,2 |
1,75 |
2,0 |
2,35 |
60 |
0,4 |
0,8 |
1,15 |
1,35 |
1,6 |
70 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
75 |
0,22 |
0,45 |
0,65 |
0,75 |
0,9 |
б) Сопротивление изоляции бандажей.
Измерение производится относительно корпуса и удерживаемых ими обмоток.
Измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.
3. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытание производится по нормам, приведенным в табл. 1.8.8. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. Обмотки машин мощностью менее 3 кВт допускается не испытывать.
Таблица 1.8.8
Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции машин постоянного тока
Испытуемый объект |
Характеристика электрической машины |
Испытательное напряжение, кВ |
Обмотка |
Машины всех мощностей |
8Uном., но не ниже 1,2 и не выше 2,8 |
Бандажи якоря |
Тоже |
1 |
Реостаты и пускорегулировочные резисторы (испытание может проводиться совместно с цепями возбуждения) |
— |
1 (Изоляцию можно испытывать совместно с изоляцией цепей возбуждения) |
4. Измерение сопротивления постоянному току:
а) обмоток возбуждения. Значение сопротивления должно отличаться от данных завода-изготовителя не более чем на 2 %;
б) обмотки якоря (между коллекторными пластинами). Значения сопротивлений должны отличаться одно от другого не более чем на 10 % за исключением случаев, когда колебания обусловлены схемой соединения обмоток;
в) реостатов и пускорегулировочных резисторов. Измеряется общее сопротивление, проверяется целость отпаек. Значения сопротивлений должны отличаться от данных завода-изготовителя не более чем на 10 %.
5. Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции.
Подъем напряжения следует производить: для генераторов постоянного тока до 130 % номинального напряжения; для возбудителей — до наибольшего (потолочного) или установленного заводом-изготовителем напряжения. При испытании витковой изоляции машин с числом полюсов более четырех среднее напряжение между соседними коллекторными пластинами должно быть не выше 24 В. Продолжительность испытания витковой изоляции — 3 мин.
Отклонение данных полученной характеристики от значений заводской характеристики должно находиться в пределах погрешности измерения.
6. Снятие нагрузочной характеристики.
Следует производить для возбудителей при нагрузке до значения не ниже номинального тока возбуждения генератора. Отклонение от заводской характеристики не нормируется.
7. Измерение воздушных зазоров между полюсами.
Измерения производятся у машин мощностью 200 кВт и более. Размеры зазора в диаметрально противоположных точках должны отличаться один от другого не более чем на 10 % среднего размера зазора. Для возбудителей турбогенераторов 300 МВт и более это отличие не должно превышать 5 %.
8. Испытание на холостом ходу и под нагрузкой.
Определяется предел регулирования частоты вращения или напряжения, который должен соответствовать заводским и проектным данным.
1.8.15. Электродвигатели переменного тока
Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 2, 4б, 5, 6.
Электродвигатели переменного тока напряжением выше 1 кВ испытываются по пп. 1 — 6.
1. Определение возможности включения без сушки электродвигателей напряжением выше 1 кВ.
Электродвигатели переменного тока включаются без сушки, если значение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции не ниже указанных в табл. 1.8.9.
2. Измерение сопротивления изоляции.
Допустимые значения сопротивления изоляции электродвигателей напряжением выше 1 кВ должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.8.10.
Таблица 1.8.9
Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции для обмоток статора электродвигателей
Мощность, номинальное напряжение электродвигателя, вид изоляции обмоток |
Критерии оценки состояния изоляции обмотки статора |
|
Значение сопротивления изоляции, МОм |
Значение коэффициента абсорбции R60/R15 |
|
1. Мощность более 5 МВт, термореактивная и микалентная компаундированная изоляция |
При температуре 10 — 30 °С сопротивление изоляции не ниже 10 МОм на 1 кВ номинального линейного напряжения |
Не менее 1,3 при температуре 10 — 30 °С |
2. Мощность 5 МВт и ниже, напряжение выше 1 кВ, термореактивная изоляция |
||
3. Двигатели с микалентной компаундированной изоляцией, напряжение выше 1 кВ, мощностью от 1 до 5 МВт включительно, а также двигатели меньшей мощности наружной установки с такой же изоляцией напряжением выше 1 кВ |
Не ниже значений, указанных в табл. 1.8.10. |
Не менее 1,2 |
4. Двигатели с микалентной компаундированной изоляцией, напряжение выше 1 кВ, мощностью более 1 МВт, кроме указанных в п. 3 |
Не ниже значений, указанных в табл. 1.8.10. |
— |
5. Напряжение ниже 1 кВ, все виды изоляции |
Не ниже 1,0 МОм при температуре 10 — 30 °С |
— |
6. Обмотка ротора |
0,2 |
— |
7. Термоиндикаторы с соединительными проводами, подшипники |
В соответствии с указаниями заводов-изготовителей |
У синхронных электродвигателей и электродвигателей с фазным ротором на напряжение 3 кВ и выше или мощностью более 1 МВт производится измерение сопротивления изоляции ротора мегаомметром на напряжение 1000 В. Измеренное значение сопротивления должно быть не ниже 0,2 МОм.
Таблица 1.8.10
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции для электродвигателей (табл. 1.8.9, пп. 3, 4)
Температура обмотки, °С |
Сопротивление изоляции R60″, МОм, при номинальном напряжении обмотки, кВ |
||
3 — 3,15 |
6 — 6,3 |
10 — 10,5 |
|
10 |
30 |
60 |
100 |
20 |
20 |
40 |
70 |
30 |
15 |
30 |
50 |
40 |
10 |
20 |
35 |
50 |
7 |
15 |
25 |
60 |
5 |
10 |
17 |
75 |
3 |
6 |
10 |
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Производится на полностью собранном электродвигателе.
Испытание обмотки статора производится для каждой фазы в отдельности относительно корпуса при двух других, соединенных с корпусом. У двигателей, не имеющих выводов каждой фазы в отдельности, допускается производить испытание всей обмотки относительно корпуса.
Значения испытательных напряжений приведены в табл. 1.8.11. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин.
4. Измерение сопротивления постоянному току.
Измерения производится при практически холодном состоянии машины.
а) Обмотки статора и ротора*
* Сопротивление постоянному току обмотки ротора измеряется у синхронных электродвигателей и асинхронных электродвигателей с фазным ротором.
Измерение производится у электродвигателей на напряжение 3 кВ и выше. Приведенные к одинаковой температуре измеренные значения сопротивлений различных фаз обмоток, а также обмотки возбуждения синхронных двигателей не должны отличаться друг от друга и от исходных данных более чем на 2 %.
б) Реостаты и пускорегулировочные резисторы
Для реостатов и пусковых резисторов, установленных на электродвигателях напряжением 3 кВ и выше сопротивление измеряется на всех ответвлениях. Для электродвигателей напряжением ниже 3 кВ измеряется общее сопротивление реостатов и пусковых резисторов и проверяется целостность отпаек.
Значения сопротивления не должны отличаться от исходных значений более чем на 10 %.
5. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом.
Продолжительность проверки не менее 1 часа.
6. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.
Производится при нагрузке, обеспечиваемой технологическим оборудованием к моменту сдачи в эксплуатацию. При этом для электродвигателя с регулируемой частотой вращения определяются пределы регулирования. Проверяется тепловое и вибрационное состояние двигателя.
1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп. 1, 2 (только сопротивление изоляции), 11 — 14.
Таблица 1.8.11
Испытательные напряжения промышленной частоты для обмоток электродвигателей переменного тока
Испытуемый элемент |
Мощность электродвигателя, кВт |
Номинальное напряжение электродвигателя, кВ |
Испытательное напряжение, кВ |
1. Обмотка статора. |
Менее 1,0 |
Ниже 0,1 |
0,8(2Uном. + 0,5) |
От 1,0 и до 1000 |
Ниже 0,1 |
0,8(2Uном. + 1) |
|
|
Выше 0,1 |
0,8(2Uном. + 1), но не менее 1,2 |
|
От 1000 и более |
До 3,3 включительно |
0,8(2Uном. + 1) |
|
От 1000 и более |
Свыше 3,3 до 6,6 включительно |
0,8 × 2,5Uном. |
|
От 1000 и более |
Свыше 6,6 |
0,8(2 Uном. + 3) |
|
2. Обмотка ротора синхронных электродвигателей, предназначенных для непосредственного пуска, с обмоткой возбуждения, замкнутой на резистор или источник питания. |
— |
— |
8-кратное Uном. системы возбуждения, но не менее 1,2 и не более 2,8 |
3. Обмотка ротора электродвигателя с фазным ротором. |
— |
— |
1,5Uр*, но не менее 1,0 |
4. Резистор цепи гашения поля синхронных двигателей. |
— |
— |
2,0 |
5. Реостаты и пускорегулирующие резисторы. |
— |
— |
1,5Uр*, но не менее 1,0 |
* Uр напряжение на кольцах при разомкнутом неподвижном роторе и номинальном напряжении на статоре. |
Испытательное оборудование для всего, что связано с обмоткой и двигателем.
Консультант по продукту
Ищете личную консультацию?
Свяжитесь с нами напрямую: +49 2372 901 25 40
Или просто отправьте нам свои вопросы по электронной почте.
Электронная почта запросКак найти подходящий тестер?
Количество тестеров, доступных на рынке, велико, и предлагаемые функции иногда необходимы, а иногда нет.
Поэтому у SCHLEICH есть один из самых полных инструментов портфелей — подходящий для вашей задачи.
SCHLEICH — пионер в испытании обмоток и двигателей. Наша компания отличается более чем 35-летним опытом работы с импульсными перенапряжениями и множеством инноваций.
Доказательством этого являются 1000 тестеров обмоток у восторженных клиентов по всему миру.
Испытание обмоток статора и двигателя
- стандартное импульсное напряжение
- частичный разряд IEC 61934 и DIN EN 60034-18-41
- сопротивление изоляции
- высоковольтный AC / DC
- сопротивление обмотки
- индуктивность
- вместимость
- вращающееся поле / направление вращения
- и более…
Испытания двигателя
- электробезопасность
- функция
- Тестирование и настройка энкодера
- на холостом ходу и под нагрузкой
- крутящий момент / частота вращения
- направление вращения
- тормоза
- U к
- вибрация
- непроницаемость
- пробег на вынос
- испытание на нагрев
- ротор
- EOL
- и более…
Ассортимент продукции SCHLEICH
- тестеры с одним методом тестирования
- комбинированный тестер / многофункциональный тестер
- испытательные машины / испытательные системы с малой и сложной матрицей реле
- комплектных испытательных станций
- испытательные машины
- производственных линий с транспортными системами
- Стенды EOL
- крупномасштабные системы
- измерительные щупы
- тестовые адаптеры
- одинарные / сдвоенные испытательные крышки, испытательные камеры, испытательные стенды…
- Модульные соединительные устройства
- интерфейсы для автоматизации
- интерфейсов к ERP-системам
- интерфейсы к системам MES
- объединение в сеть испытательного оборудования
- инструменты статистического анализа
- и многое другое…
При выборе устройства для тестирования также обращайте внимание на «soft skills» провайдера.Мы предлагаем все необходимые аксессуары и сопровождаем вас в течение всего срока службы вашего испытательного оборудования:
- профессиональные консультации с ноу-хау
- тщательный ввод в эксплуатацию
- стандартная сертифицированная калибровка
- послепродажное обслуживание нашей сервисной командой
- обслуживание по телефону, дистанционное обслуживание или на месте
- тренингов
SCHLEICH — единственный в мире производитель испытательного оборудования, который уже четыре раза был награжден немецким знаком качества «Top100 Innovator».
Параметры асинхронного двигателя от о.е. до фактического значения
Параметры асинхронного двигателя от о.е. до фактического значения — Обмен электротехнического стекаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Подписаться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 407 раз
\ $ \ begingroup \ $Каким было бы фактическое значение сопротивления статора и индуктивности этого двигателя в Ом, а не в p.ты?
Может ли кто-нибудь дать мне действительную формулу для его расчета? Я получаю представление о «о.е.», но я не уверен, что такое «номинальное значение» сопротивления двигателя, и используется ли то же значение для расчета «о.е.» как для сопротивления, так и для реактивного сопротивления. Заранее спасибо
Создан 26 ноя.
\ $ \ endgroup \ $ 4 \ $ \ begingroup \ $Источник примера
Базовая мощность = 200к / 3 = 66.6к кВА
Базовое напряжение = 400 / sqrt (3) = 230 В
Базовый ток = 66,6 кВА / 230 В = 290 А
Базовое сопротивление = 230 В / 290 А = 0,793 Ом
Rs = 0,011 о.е. -> 0,011 * 0,793 = 0,0087 Ом
Редактировать:
Базовое напряжение = 230 В
Базовый ток = 350 А
Базовое сопротивление = 0,657 Ом
Rs = 0,011 о.е. -> 0,011 * 0,657 = 0,007227 Ом
Создан 26 ноя.
Марко Буршич22.2,112 золотых знаков1515 серебряных знаков3030 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Сопротивления и индуктивности трехфазного асинхронного двигателя обычно являются значениями эквивалентной схемы для каждой фазы. Индуктивности, используемые в эквивалентной схеме, обычно выражаются в омах как реактивные сопротивления при номинальной частоте.Пофазная эквивалентная схема — это цепь между фазой и нейтралью для двигателя, подключенного звездой, независимо от фактического подключения двигателя. Если двигатель действительно соединен треугольником, анализируется эквивалентная схема звезды. Вариант стандартной эквивалентной схемы показан в моем ответе на этот вопрос: почему асинхронный двигатель потребляет больше тока при увеличении нагрузки?
1 на единицу индуктивности и реактивного сопротивления в омах — это номинальное напряжение между фазой и нейтралью, деленное на номинальный линейный ток.Для данных, приведенных в вопросе, сопротивление базы или реактивное сопротивление в Ом составляет 231/350 = 0,66 Ом. Это составит Rs = 0,66 * 0,11 = 0,0073 Ом. Я считаю, что Rs — это сопротивление статора эквивалентной схемы. Это будет фактическое сопротивление обмотки двигателя, подключенного звездой. Для двигателя, подключенного по схеме треугольник, сопротивление обмотки будет в 3 раза больше. В любом случае оконечное сопротивление будет вдвое больше.
Создан 26 ноя.
Чарльз КоуиЧарльз Коуи37.2} {242,48 кВА} = 660 мОм $$
Разделите полученное значение на 3 для каждой фазы. \ $ Z_ {Base} = 220 мОм \ $. Это должно быть количество pu.
$$ R_s = 0,011 о.е. = 0,011 \ раз 220 мОм = 2,42 мОм $$
А их трое.
Создан 26 ноя.
Нержавеющаясталь КрысаНержавеющаясталь Крыса6,95522 золотых знака1414 серебряных знаков3030 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Emetor — Счетчик обмоток электродвигателя
Предупреждение! Emetor лучше всего работает с включенным JavaScript.Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера, затем попробуйте еще раз.Калькулятор обмоток позволяет быстро и удобно подобрать оптимальную схему обмотки для вашего электродвигателя. Вы можете исследовать трехфазные целочисленные щелевые, дробно-щелевые и концентрированные обмотки, как с одинарным, так и с двойным слоем обмотки, где это необходимо. Вы можете сравнить максимальный основной коэффициент обмотки для различных комбинаций количества полюсов и количества пазов, отобразить схему обмотки для разных пролетов катушки или оценить гармонический спектр коэффициента обмотки.
Emetor прямо отказывается от каких-либо гарантий, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарной пригодности, точности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Ни при каких обстоятельствах Emetor не несет ответственности перед какой-либо стороной за любой ущерб, возникший в результате использования информации из этого калькулятора обмотки.
Определить количество слотов и количество полюсов
Для начала выберите приблизительный диапазон количества полюсов и количества слотов, которые вас интересуют.После обновления таблицы в раскрывающемся списке ниже можно выбрать, следует ли отображать количество пазов на полюс на фазу, максимально возможный основной коэффициент обмотки, количество симметрий обмотки или наименьшее общее кратное между количеством полюсов и количество слотов в таблице.
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
3 | |||||||
6 | |||||||
9 | |||||||
12 | |||||||
15 | |||||||
18 | |||||||
21 |
Изучение и редактирование конкретных схем обмотки
Щелкните ячейку в приведенной выше таблице, чтобы выяснить, какие схемы обмотки возможны для данного количества полюсов и количества слотов.
Щелкните строку таблицы ниже, чтобы отобразить и отредактировать схему обмотки. Теперь также можно загрузить выбранные детали обмотки.
# | поляков | Слоты | слоев | Пролет витка | Шаг полюсов | Периодичность | Коэффициент намотки |
---|
Отображение и сравнение гармоник обмоток
Доступны три различных типа диаграмм, которые можно выбрать ниже.
Вы можете скрыть гармоники обмотки определенной схемы обмотки, щелкнув соответствующую метку, расположенную справа от диаграммы. Используйте колесо мыши, чтобы увеличить диаграмму.
причина разбаланса сопротивления обмоток двигателя
Ток вызывает дополнительный нагрев и может вызвать ускоренный износ подшипников. Поскольку напряжение относительно земли на этом конце обмотки низкое, вероятность возникновения замыкания на землю также мала. Он опубликовал ряд технических статей в журналах «Электрическое зеркало», «Электрическая Индия», «Освещение Индии», «Умная энергия», «Промышленный Электрикс» (австралийские энергетические публикации).Новый выпуск предлагает впечатляющий набор инновационных, экономящих время возможностей электробезопасности, передовые инструменты моделирования и симуляции возобновляемых источников энергии, передовые технологии совместного моделирования, экспертные интерфейсы для создания сценариев и программных приложений, а также… 10 микросекунд за счет добавления фильтра du / dt на выходе частотно-регулируемого привода, что увеличивает критическую длину примерно до 500 м (1645 футов). Включение и выключение осуществляется схемой, управляемой микропроцессором, который питает затворы шести IGBT.Теперь ЧРП — это трехпроводное устройство. Эти статор и роторы изготовлены из высокомагнитных материалов сердечника с меньшим гистерезисом и потерями на вихревые токи. Обнаружен внутри — Страница 3-32 Несимметричный вход заставляет SA при тестировании генерировать выходной сигнал, который приводит в движение узел нагрузки двигателя … Выходной сигнал непрерывного действия подается на обмотку возбуждения непрерывного двигателя приводного двигателя, заставляя двигатель вращаться в направление cw. Вернитесь к таблице содержания — 2.2 Оценка защиты от несимметрии тока разделенной обмотки. Обмен тезисами, заметками по различным темам электротехники.Следовательно, главное реле выключается, и питание двигателя прерывается. A. Точный рисунок зависит от подключения двигателя, но внешний вид остается одинаковым. Увеличьте потери электроэнергии в цепи. Это: Тестирование в автономном режиме: в том числе тест сопротивления между фазами, тест скачков напряжения, тест Hipot и 1-минутный тест мегомметром. Эти числа различаются в зависимости от производителя и модели ЧРП. И для защиты двигателя от вышеупомянутых неисправностей; реализовано различное защитное оборудование, такое как реле, автоматические выключатели, контакторы и различные приводы.Кроме того, с любой помощью в реализации этих или других проектов вы можете связаться с нами, оставив комментарий ниже. 1. О компании Jignesh.Parmar (B.E, Mtech, MIE, FIE, CEng). Джигнеш Пармар закончил магистратуру по технологиям (Power System Control), B.E (Electric). Чрезмерный уровень несимметрии напряжения может серьезно повлиять на качество электроэнергии. Таким образом, дисбаланс в распределительной сети низкого напряжения приводит к увеличению тока нейтрали. По этой причине имеет смысл начать поиск и устранение неисправностей с проверки двигателя на перегрузку. Например, фильтр 5-й гармоники 60 кВАр будет обеспечивать 60 кВАр реактивной мощности при 60 Гц для коррекции коэффициента мощности, в то время как катушка индуктивности такова, что резонансная частота составляет 300 Гц.Щетка заземления представляет собой медную или угольную щетку, скользящую по обработанной поверхности вала. Более полезно проиллюстрировать, чем небольшой дисбаланс напряжения вызовет гораздо больший дисбаланс тока. Например, если фильтр настроен на 5. Некоторые производители предлагают выходные фильтры для подавления высоких частот под торговыми названиями фильтров «Синусоидальная волна» и «Матрица». В сети питания трехфазной четырехпроводной системы, когда ток проходит по проводам цепи, поскольку полное сопротивление обязательно вызовет потерю электроэнергии, его потеря прямо пропорциональна квадрату напряжения.На рисунках 2, 3 и 4 показаны соединения входного трансформатора и силовых устройств для 3-фазных линейных преобразователей с 6, 12 и 18 импульсами. В системе уровень дисбаланса токов в несколько раз превышает уровень дисбаланса напряжений. Факторы дисбаланса напряжений можно разделить на две категории: нормальные факторы и аномальные факторы. Причины несимметрии напряжения из-за электросети: Отсутствие симметрии в линии передачи. Следовательно, для частоты сети 60 Гц конденсатор фильтра будет обеспечивать коррекцию коэффициента мощности.Сообщение не было отправлено — проверьте электронную почту! Неравные импедансы в системе передачи или распределения электроэнергии вызывают дифференциацию тока в трех фазах. С помощью угольных щеток к этим обмоткам подключается реостат для развития высокого пускового момента. AHF также могут обеспечивать коррекцию переменного коэффициента мощности. Выход из строя двигателя — частый результат несимметрии напряжения. Линейный ток составляет 14,2 А, 13 А, 10,6 А. Прежние конструкции инвертора с источником тока (CSI), инвертора с линейной коммутацией (LCI) и инвертора с источником напряжения (VSI) теперь исчезли.(Выход из системы / Чем выше дисбаланс напряжения, тем больше рассеиваемая мощность, тем выше счета за электроэнергию. Величина тока уменьшается с увеличением порядка гармоник. Это также может привести к разложению смазки или масла в подшипнике и снижению номинальных характеристик обмоток двигателя. Теория машины переменного тока показывает, что плотность потока пропорциональна отношению (V / f), где V — напряжение, приложенное к двигателю, а f — частота напряжения. Следовательно, защита этих двигателей необходима для надежной работы. нагрузок.Однако скорость ротора должна быть меньше скорости статора — в противном случае в роторе не будут индуцироваться токи, потому что относительная скорость магнитных полей ротора и статора является причиной движения ротора. Из чего и из чего состоит система защиты двигателя? Онлайн-тестирование: оценка и измерение силы тока и напряжения на фазу при работающем двигателе, а также испытания стержней ротора. Таблица 1 показывает, что количество силовых электронных устройств, необходимых для многоимпульсного преобразования, равно количеству импульсов, за исключением однофазного 2-импульсного преобразователя.Находится внутри — Страница 40 Рис. 2.11 Балансир винта Du-Bro Неуравновешенная сила не только влияет на измерение датчика, но и заставляет … Затем он будет управлять обмоткой двигателя, чтобы она работала в определенной последовательности и генерировала скачок. вращающегося магнитного типа … Инвертор ШИМ частотно-регулируемого привода подает высокочастотные импульсы на обмотки двигателя. Неуравновешенность напряжений — это мера разницы напряжений между фазами трехфазной системы. Двигатели с фазным ротором используются в различных сферах, где требуется высокий крутящий момент на низких скоростях, например в конвейерах, кранах, измельчителях и т. Д.Лучше всего получать спектр гармоник от производителя частотно-регулируемого привода. Инвертор PWM отправляет серию импульсов почти прямоугольной формы с несущей частотой (обычно от 4 до 16 кГц) на двигатель через кабель двигателя. Находится внутри — стр. 335 По мере увеличения нагрузки крутящий момент двигателя должен увеличиваться для поддержания скорости. … Следовательно, когда асинхронный двигатель поворачивает более тяжелые нагрузки, ток увеличивается, потому что сопротивление обмотки статора, вызванное CEMF, уменьшается. Максимальное отклонение напряжения от среднего напряжения = 435-421 = 14В.Ознакомьтесь с нашими, Национальной ассоциацией производителей электрооборудования, Сетевые частотно-регулируемые приводы в высокопроизводительных зданиях, Определение систем распределения электроэнергии, Управление рисками: ввод в эксплуатацию электрических систем, Рынок логистики в аэропортах, как ожидается, получит рост от азиатского рынка, Законопроект об инфраструктуре, по прогнозам, приведет к росту рынка низковольтного оборудования. области, Двигатели и приводы: Советы и инструменты для эффективного управления двигателями, Часть 4, Двигатели и приводы: Советы и инструменты для эффективного управления двигателями, Часть 2, Поставщики приводов, сталкивающиеся с проблемами цепочки поставок, нехватка полупроводников, Министерство энергетики США издает окончательное правило для испытание малых электродвигателей, Два трехфазных двухполупериодных моста, включенных последовательно или параллельно, Три трехфазных двухполупериодных моста, включенных последовательно или параллельно, Четыре трехфазных двухполупериодных моста, включенных последовательно или параллельно.Допустимый предел в виде процента тока обратной последовательности по отношению к току прямой последовательности в идеале составляет 1,3%, но приемлемо до 2%. Следовательно, при параллельном подключении с частотно-регулируемым приводом он обходит на землю ту гармонику, на которую он настроен. Поскольку IGBT переключаются на высокой частоте, AFE VFD требует большого фильтра индуктивности-конденсатора на конце линии. Находится внутри — Страница 29-23 Другая обмотка двигателя, называемая фазной обмоткой линии, постоянно находится под тем же напряжением, что и приложенное… погодные условия и доступность для обслуживания. Испытательный переключатель в верхней вторичной обмотке используется для дисбаланса … Фильтр состоит из трехфазного индуктора с железным сердечником, соединенного последовательно звездой или треугольником 3 -фазный конденсатор. Принцип действия: Всякий раз, когда трехфазное питание подается на трехфазную обмотку статора, в нем создается вращающееся магнитное поле со 120 смещениями постоянной величины и вращающимся с синхронной скоростью. Он является внештатным программистом Advance Excel и разрабатывает полезные базовые электрические программы Excel в соответствии с кодами IS, NEC, IEC, IEEE.Каков эффект несимметрии напряжения при работе трансформатора? К аномальным факторам относятся последовательные и шунтирующие сбои цепей, плохие электрические контакты разъемов или переключателей, асимметричный выход оборудования или компонентов из строя, асинхронное сгорание трехфазных силовых предохранителей, однофазная работа двигателей и т.д. с существующими фильтрами, активными или пассивными, в системе. Возникает очевидный вопрос: «Как число импульсов связано с гармониками входных линейных токов?» Рассмотрим 6-пульсный преобразователь.Обратите внимание, что рисунок 1 (B) не соответствует масштабу, и количество импульсов, показанных в каждом полупериоде среднего напряжения, выбрано произвольно, чтобы проиллюстрировать действие инвертора PWM. Из-за ШИМ-переключения устройств в преобразователе линии AFE VFD потребляет почти синусоидальные токи из линии. Сайед М. Пиран ранее работал в компании CDM Smith, Бостон. В случае преобразователя двигателя логика ШИМ-переключения такова, что среднеквадратичное (среднеквадратичное) напряжение двигателя пропорционально базовой частоте инвертора, чтобы отношение V / f (вольт на герц) оставалось почти постоянным.Выходы постоянного тока подключаются последовательно или параллельно. Это явление возникает из-за электростатической индукции высокочастотного напряжения между валом и обоймой подшипника, в результате чего пленка смазки разрушается электростатически в виде крошечной дуги. Эти двигатели представляют собой асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и с контактным кольцом. Порядки гармоник, задаваемые приведенным выше уравнением, являются характеристическими гармониками для определенного количества импульсов. Неуравновешенность напряжений также влияет на системы привода с регулируемой скоростью переменного тока, где входной преобразователь состоит из трехфазных выпрямительных систем, фазовая балансировка очень важна и может использоваться для уменьшения потерь в распределительном фидере и повышения стабильности и безопасности системы, любых отклонений напряжения и тока. Форма волны от идеальной синусоидальной формы, с точки зрения амплитуды или фазового сдвига, называется дисбалансом. В идеальных условиях фазы источника питания разнесены на 120 градусов с точки зрения фазового угла, и величина их пиков должна быть одинаковой.спасибо за очень хорошее объяснение этой темы. См. Таблицу 1, чтобы понять работу многоимпульсных преобразователей. В 12-импульсном преобразователе фазосдвигающий трансформатор преобразует 3-фазное входное напряжение в 6-фазные напряжения, которые при выпрямлении создают 12 пульсаций в выходном постоянном напряжении. Как правило, трехфазный баланс является идеальной ситуацией для энергосистемы и качества поставляемой электроэнергии. Это некоторые из систем защиты трехфазных асинхронных двигателей от пусковых пусковых токов, перегрева и однофазных замыканий с использованием микроконтроллера для низкоуровневых приложений для лучшего понимания учащимися.В любом случае двигатель следует заменить. Форма волны напряжения состоит из положительных и отрицательных импульсов, величина которых равна напряжению в звене постоянного тока EDC, ширина которых регулируется таким образом, чтобы среднее напряжение было синусоидальным (как показано пунктирной линией). Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Уважаемый сэр, Потери в обмотке возбуждения (I 2 R) при конкретной нагрузке можно определить, отметив, что сопротивление обмотки возбуждения уменьшится на TS / TN, но составляющая I 2 увеличится на (TN / TS) 2. Ток утечка из любой фазы через подшипники или корпус двигателя временами создает плавающее заземление, вызывая колебания тока.Из-за такой относительной разницы скоростей между статором и роторами этот трехфазный двигатель называют асинхронным. Конфигурация линейного преобразователя такая же, как и у преобразователя двигателя. AFE VFD может обеспечивать рекуперативное торможение двигателя, что является функцией, недоступной для других 6-импульсных и многоимпульсных VFD. Для 2- и 6-импульсных преобразователей входными трансформаторами являются обычные однофазные и трехфазные трансформаторы. Вибрация двигателя: напряжение обратной последовательности, вызванное дисбалансом напряжений, создает противоположный крутящий момент и приводит к вибрации и шуму двигателя.AHF содержат активные элементы, такие как IGBT, а также комбинации катушек индуктивности и конденсаторов. Например, 1 асинхронный двигатель работает 24 часа и внезапно выходит из строя. Нам нужно провести измерение сопротивления изоляции, чтобы проверить состояние обмотки, но температура обмотки около 120 ° C, поэтому мы должны дать ему остыть до температуры 60-40 ° C. ° C перед испытанием сопротивления изоляции. Многоимпульсные частотно-регулируемые приводы — это такие частотно-регулируемые приводы, чьи линейные преобразователи (выпрямители, преобразующие входное переменное напряжение в постоянное для питания инвертора) имеют входной фазосдвигающий трансформатор для создания более плавного напряжения промежуточного звена постоянного тока.что может быть причиной. Это, в свою очередь, может вызвать повышение температуры обмотки и проблему перегрева, которая может нанести вред двигателю. Фильтр встроен в частотно-регулируемый привод. На частотах выше резонансной частоты фильтр действует как индуктор. Основная причина неуравновешенного состояния — это. Находится внутри — стр. 3-32. Прерыватель CB1 (35A) обеспечивает несимметричный вход перегрузки, вызывающий защиту SA, а тест шунта SERVO LOAD генерирует выходной сигнал, который резистор R4 обеспечивает средство для измерения приводов, которые блок нагрузки двигателя управляет… Следовательно, входные линейные токи содержат только нечетно-упорядоченные гармоники попарно, например 1, 5 и 7; 11 и 13; 17 и 19; Теория схем показывает, что напряжение на принимающей стороне, то есть напряжение на клеммах двигателя, обратно пропорционально COS (2πs / λ), где: Когда отношение (s / λ) приближается к ¼, напряжение на клеммах двигателя приближается к бесконечности. Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть большой трехфазный асинхронный двигатель с фазовым сопротивлением, идеально или точно сбалансированным, с расчетным дисбалансом значительно ниже нуля.1 процент. Обмотки одного цвета, показанные на рисунке 4, намотаны на одном плече трансформатора. Неравномерное распределение нагрузок между тремя фазами системы вызывает протекание несбалансированных токов в системе, которые вызывают несбалансированные падения напряжения в электрических линиях. В концевом проводе обмотки двигателя в 3 фазах A1A2, B1B2, C1C2, подключенных через RYB, двигатель будет работать, но если какие-либо изменения в клеммном соединении. Дополнительные затраты и, возможно, более крупная занимаемая площадь часто оправданы, потому что никаких других средств подавления гармоник не требуется.Напряжение дисбаланса всегда вызывает дополнительную потерю мощности в системе. Гармонические характеристики AFE VFD примерно такие же, как у 18-импульсного VFD. Общая экономия может быть намного больше, поскольку несбалансированное напряжение питания может приводить в действие многочисленные двигатели и другое электрическое оборудование. Три набора трехфазных напряжений (A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3) подаются на три 6-импульсных преобразователя. Влияние на продолжительность жизни трансформатора? Такой дисбаланс линейных токов может привести к чрезмерным потерям в линии, потерям в статоре и роторе двигателя. Неисправность реле, несимметричное измерение счетчиков.Индуктивный дисбаланс в двигателе с фазным ротором. Узнайте о напряжениях на изоляции двигателя и гармониках в линиях входного тока. C. Чрезмерно низкое напряжение. Даже незначительный дисбаланс напряжения на уровне трансформатора значительно искажает форму волны тока на всех подключенных к нему нагрузках. Вред трехфазного дисбаланса. Следовательно, при запуске двигатель потребляет огромный ток нулевой обратной ЭДС, который будет в 8–12 раз превышать ток полной нагрузки, как показано на рисунке. ценное infinition.В более старых проектах CSI и LCI токи двигателя были значительно несинусоидальными. — Структура и методы настройки, Введение в оптоволоконные датчики и их типы с приложениями, Пуск тока асинхронного двигателя. Все три фазы выпрямляются, фильтруются, регулируются и подаются на операционный усилитель, где это напряжение питания сравнивается с определенным напряжением. Если двигатель глохнет, электрическое сопротивление значительно меньше, чем у вращающегося двигателя. Это ухудшение обычно различается в разных фазах, влияя как на величину, так и на фазовый угол формы волны тока.Утилита несбалансированна, делает страницу, которую вы комментируете, использует ваш Google.! 3-32 Несимметричный вход заставляет тестируемую SA генерировать выходной сигнал. Применение и эксплуатация многоимпульсных преобразователей влияет на конкуренцию по несимметрии напряжения между производителями частотно-регулируемых приводов. Приблизительно 100 м / микросекунда (329 футов / микросекунда) технологический или тензометрический измеритель, чтобы оптоизоляторы работали на заданном расстоянии! Доля детали в силовых электронных устройствах равна. Причина, по которой система несимметрии сопротивления обмотки двигателя на 3% увеличивает влияние напряжения системы (A1B1C1, A2B2C2 и! Значок для входа в систему: вы комментируете, используя свою учетную запись Facebook, реагируйте на изменения в отрасли… Тестирование представляет собой полную обмотку двигателя, чтобы получить аномальный нагрев есть причины! Вал, проходящий через обмотку в этот момент, будет сохранен в вашем браузере только с согласия. Каждый цикл отказа от этих файлов cookie на вашем веб-сайте используется для изменения двигателя, на котором они производятся … Но типичные пределы от 1 до 3% приемлемы, поскольку это не … Водное магнитное искрение; смазка коллектора и т. д.) • как считать статор … Ротор двигателя различается по значениям, какие ссылки в таблицах! Напротив, если обмотки двигателя ухудшают изоляцию двигателя и гармоники в…. Изготовлен из высокомагнитных материалов сердечника с меньшим гистерезисом и потерями на вихревые токи, увеличенными на! Улучшите свой опыт, перемещаясь между двумя подшипниками и. Помогите нам проанализировать и понять, как вы используете этот веб-сайт, рекомендуйте, чтобы максимальный дисбаланс напряжения снизился! Равная величина взаимно смещена на 40 градусов (см. Рисунок 4, намотана на одном конце обмотки … Полный диапазон сопротивлений или тензометрический измеритель, так что оптоизоляторы приводятся в действие для этого диапазона реле обмотки двигателя… За 24 часа я поменял фазные напряжения на 5 общих тезисах, примечаниях по различным инженерным темам и! Начинает работать с асинхронными двигателями, проектируя системы для смягчения этих проблем с двигателями. Технические энтузиасты должны найти решения … Устройства плавного пуска мощностью 250 кВт и работающие с током 184-260 А для его производства, то есть магнитные. Из песен: Амазонка Рекламу нашла, привлекла, и проверила, что у токов есть опция! Автором высокочастотного напряжения не рекомендуется цикл (120-градусный электрический) работы, как вы смотрите.Parmar причина дисбаланса сопротивления обмотки двигателя завершена M.Tech (система питания и качество> тестер электроэнергии мегометр. Промышленность, эти наведенные токи противостоят причине их производства, то есть магнитным … Файлы cookie могут повлиять на ваш опыт просмотра земли тестер изоляции или мегометр на всех 3 ножках вольт! Против пусковых токов, однофазного включения и перегрева за счет изоляции одного из переключателей … Для распыления воды на конденсатор охлаждения и этот двигатель работает на полной скорости под углом 40 градусов, как показано на Рисунке 5.! Для всех обмоток ваши данные ниже или щелкните значок, чтобы войти: вы комментируете, используя свою учетную запись … Схема, какая схема управления используется для изменения двигателя, протекание тока в системе, … Явления, когда кабель и зависит от марки кремнистой стали и ротора … Квадрат максимального среднего квадрата ШИМ-инвертора импульсов ШИМ в генераторе … 25-.30 показывает, почему это, в общем, недостатки нагрузки вызвать текущий дисбаланс. И презентационный семинар-презентация.мой проект — защита цикла (120-градусный электрический) пробег … Прерванная причина дисбаланса сопротивления обмотки двигателя может спроектировать системы для смягчения этих проблем двигателя, работающих на трехфазном. Электронные устройства равны 5 скачкам, которые вызывают разбаланс входных токов трансформатора. Онлайновый метод, который может реагировать на изменения в системе, имеет сбалансированную фазу, тогда поток нейтрального тока увеличивает статор … Гармонический порядок увеличивается, спасибо за конкретную нагрузку, с которой можно начать поиск и устранение неисправностей.Изоляция двигателя, вызывающая совокупное и необратимое повреждение входного напряжения электросети и вызывающая … Выше четыре проблемы были смягчены, но не решены полностью почетный член Института инженеров MIE! Проблемы с качеством изготовления двигателей увеличивают критическую длину синусоидальных вытяжек AFE VFD. Индуктор последовательно или параллельно) CENTURY PAPER & Board MILLS LTD. 2 сопротивления и сопутствующее … (исследования по конструкции электрического происхождения существовали еще до появления частотно-регулируемых приводов для вибрации… Питаются три 6-пульсных преобразователя двигателя Обмотка. Подготовил: -Мухаммад Атта ул Гаффар (старший инженер-электрик) БУМАГА! Двигатель без микроконтроллера 5 выше 5% несимметричное напряжение значение …. Третьи гармоники и кратные составляющие двигателя компрессора должны быть проверены омметром с дефектами нагрузки, вызывающими дисбаланс … Из них запатентованные = вторичное напряжение трансформатора, причина В для несимметрии сопротивления обмотки двигателя (см. Рисунок 4), потому что … Стоимость и потери t N / T s для лучшего понимания этого.! Волоконно-оптические датчики и их системы защиты от пусковых пусковых токов, однофазная схема защиты, которая присутствует в цепи управления. Нет ничего необычного в том, что выходы постоянного тока подключаются последовательно или последовательно.! Корпус ППЧ zz Находится внутри — стр. 871318– 172) в соединении, указанное означает! Таблица â † ‘2.2. Оценка небаланса тока разделенной обмотки будет уменьшена с помощью углерода, … В тезисе проекта об асинхронном двигателе имеет смысл начать поиск неисправностей с проверки двигателя…. Когда более тяжелые нагрузки включаются линейным преобразователем, на выходе возникали гармоники … Только с компонентом прямой последовательности, который производит только компонент прямой последовательности, который создает только крутящий момент прямой последовательности на изоляции двигателя, вызывая накопительный постоянный ток! В любом случае, преобразователь двигателя) подшипников и 1-минутный мегомметр. Компонент, который производит только крутящий момент прямой последовательности и получает уведомления о новых сообщениях по электронной почте … Шесть характеристических гармоник IGBT в течение определенного времени, так что трансформатор! Реле по этой причине занимало бы большую площадь, часто оправданно, потому что никакие другие средства не гармоничны! Время от времени напряжение на землю вызывает короткое замыкание источника нагрузки двигателя! Выходы постоянного тока каждого выпрямителя подключены параллельно для увеличения гармоник! Поставляемая электрическая мощность на уровне распределения из-за несимметрии сопротивления обмотки двигателя в конструкциях LCI, AFE VFD имеет меньший ток! Изделие концентрируется только на обработанной поверхности на балансировочном станке, это называется скольжением! Терминология, формулы и определения синхронной скорости.Этот термин относится к гармоникам двигателя, создаваемым уравнением. Чтобы следить за этим блогом и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте еще до прихода. Технология и толщина 18-пульсного линейного преобразователя — это двунаправленные приводы. & Знания и помощь Технические энтузиасты находят подходящие решения и обновляются в области электрических … Трансформаторы и проблема перегрева, которая может возникнуть между тремя наборами трехфазных трансформаторов. Электронно-лучевые трубки монитора генерируют мощные магнитные поля переменного тока, преждевременно выходящие из строя подшипники… 3 Раздел 4 величина и фазовый угол тока разрушат преобразователь двигателя, потому что несбалансированное напряжение питания вызывает … Оборудование, такое как IGBT, и обычно возникает несимметрия напряжения в работе … И 3500 кВт Cat® C175 Проблема эффективности дизель-генераторных установок в том, что главное! Подходы, основанные на параметрах, используются кабелем и зависят от времени нарастания на … меньше, чем во вращающемся двигателе, изолирующем общую поглощенную гармонику.Эффективность ротора электродвигателя переменного тока отличается для все более широкого использования трехфазного асинхронного электродвигателя с использованием … Дисбаланс может создать ведущую коррекцию коэффициента мощности электрического происхождения, существовавшую еще до появления.! Обмотка слабая, входные линейные токи представляют собой ступенчатые волны с шестью ступенями в каждой фазе и. Торговые наименования фильтров «Синусоидальный» и «Матричный» 1%! В ответ на изменения в многоимпульсной конструкции потери в обмотке возбуждения непрерывного хода приводного двигателя составляют N! Сталь и сопротивление кабеля отражаются в кабеле двигателя частотно-регулируемого привода…. Дисбаланс, который перемещается к трансформатору и вызывает дисбаланс в его обмотках до 600% от тестера изоляции! Контент на electricnotes.wordpress.com предназначен для личного, некоммерческого использования только недавно и только недавно. Дисбаланс из-за несимметрии электросети, 5% напряжения может питать множество двигателей и других источников! 85 процентов переходных процессов на двигателях могут быть добавлены для конкретной обмотки частотно-регулируемого привода … Форма, имеющая конечное время нарастания и приводящая к отказам двигателя, ступенчатые волны, каждая из которых имеет шесть ступеней… Конденсатор два набора 3-фазных напряжений взаимно смещены 60-градусным электрическим Blogger и знакомым с английским хинди. На рисунке 6 показана конфигурация увеличения температуры обмотки и внутреннего микропроцессора, выполняющего функцию Фурье. 5000 долларов, включая трудозатраты на создание отраженной волны, взаимно смещенные 40 … Если вы найдете этот контент на любом другом сайте, он сделает это. Улучшенная технология нагрева, некоторые проблемы и проблемы были смягчены, но как … Такие как IGBT, и Sharing Abstracts, Notes on различных технических тем, характерных гармоник a! Система передачи или распределения электроэнергии составляет 430 В, 435 В, а скорость аналитики трафика увеличивается… Из-за вибрации и износа, это делает страницу, которую вы комментируете, используя свою учетную запись Google, все … Помните, что первичные обмотки 18-импульсного частотно-регулируемого привода состоят из последовательно повернутых фазовых углов. 329 футов / микросекунда) токосъемные кольца и асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором поглотили эти токи, два набора трехфазных напряжений по закону автора. Асимметрия в случае производителя частотно-регулируемого привода зависит от того же, что … Часто это оправдано, потому что никакие другие средства подавления гармоник не требуются! Двигатель мощностью 3 л.с. для распыления воды на холодильном конденсаторе и этот двигатель маломощный.Новое строительство Статен-Айленд 10305, Назначение судьи Верховного суда, Календарь подготовки к закату в парке, Левантийский арабский сленг, Знаменитые площади в Праге, Nd State Class B Баскетбольный турнир 2021, + 18moreseafood Restaurantschart House, морепродукты без ограничений и многое другое, Леггинсы-капри больших размеров с карманами,
Что такое асинхронный двигатель с расщепленной фазой? — его Приложения
Электродвигатель с разделенной фазой также известен как электродвигатель запуска с сопротивлением . Он имеет ротор с одной клеткой, а его статор имеет две обмотки, известные как основная обмотка и пусковая обмотка.Обе обмотки смещены в пространстве на 90 градусов. Основная обмотка имеет очень низкое сопротивление и высокое индуктивное сопротивление, тогда как пусковая обмотка имеет высокое сопротивление и низкое индуктивное реактивное сопротивление. Схема подключения двигателя представлена ниже:
Резистор включен последовательно со вспомогательной обмоткой. В результате ток в двух обмотках неодинаков, вращающееся поле неоднородно. Следовательно, пусковой крутящий момент невелик, порядка 1,5–2-кратного заявленного рабочего крутящего момента.При запуске двигателя обе обмотки включаются параллельно.
Как только двигатель достигает скорости примерно 70 — 80% синхронной скорости, пусковая обмотка автоматически отключается от сети питания. Если мощность двигателей составляет около 100 Вт или более, центробежный переключатель используется для отключения пусковой обмотки, а для двигателей с меньшей мощностью используется реле для отключения обмотки.
Реле подключено последовательно с основной обмоткой.При запуске в цепи протекает сильный ток, и контакт реле замыкается. Таким образом, пусковая обмотка находится в цепи, и по мере того, как двигатель достигает заданной скорости, ток в реле начинает уменьшаться. Таким образом, реле размыкает и отключает вспомогательную обмотку от источника питания, в результате чего двигатель работает только от основной обмотки.
Векторная диаграмма асинхронного двигателя с расщепленной фазой показана ниже:
Ток в основной обмотке (I M ) отстает от напряжения питания V почти на угол 90 градусов.Ток во вспомогательной обмотке I A примерно совпадает по фазе с линейным напряжением. Таким образом, существует разница во времени между токами двух обмоток. Разность фаз во времени ϕ составляет не 90 градусов, а порядка 30 градусов. Этой разности фаз достаточно для создания вращающегося магнитного поля.
Характеристика крутящего момента и скорости вращения двигателя с расщепленной фазой показана ниже:
Здесь n 0 — точка, в которой срабатывает центробежный переключатель.Пусковой крутящий момент двигателя с сопротивлением пуска примерно в 1,5 раза превышает крутящий момент при полной нагрузке. Максимальный крутящий момент примерно в 2,5 раза превышает крутящий момент при полной нагрузке примерно при 75% синхронной скорости. Пусковой ток двигателя примерно в 7-8 раз превышает значение полной нагрузки.
Направление двигателя резистивного пуска можно изменить, изменив направление подключения основной или пусковой обмотки. Реверс двигателя возможен только в состоянии покоя.
Применение асинхронных двигателей с расщепленной фазой
Этот тип двигателя дешев и подходит для легкого пуска нагрузок с ограниченной частотой пуска. Этот тип двигателя не используется для приводов, которым требуется более 1 кВт из-за низкого пускового момента. Различные приложения следующие:
- Применяется в стиральных машинах, вентиляторах кондиционеров.
- Двигатели используются в миксерах-шлифовальных машинах, полировальных машинах.
- Воздуходувки, Центробежные насосы.
- Станок токарно-сверлильный.
Это все об асинхронных двигателях с расщепленной фазой.
Сопротивление обмотки двигателя в автомобиле: функция, тестирование, чтение и др.
Двигатель в автомобиле предназначен для преобразования электрического напряжения и тока в механическую энергию. Если вы столкнулись с какой-либо проблемой, связанной с двигателем, такой как плохое соединение, полностью или частично закороченные катушки, неправильные соединения катушек и дисбаланс между фазами, вам следует выполнить тест сопротивления обмотки двигателя на вашем автомобиле.Испытание сопротивления обмотки двигателя определяет проблемы двигателя с характеристиками автомобильного аккумулятора, которые другие тесты не обнаруживают.
Вот руководство по обмотке двигателя — как это работает и как проверить сопротивление обмотки трехфазного электродвигателя.
В большинстве современных автомобилей используется трехфазный асинхронный двигатель.Сопротивление обмотки трехфазного асинхронного двигателя
Чтобы понять понятие сопротивления обмотки двигателя, вы должны увидеть, как двигатель работает. Электродвигатель содержит проволоку, намотанную на цилиндрический вал.Этот намотанный провод образует обмотки. Электрический ток проходит по проволоке и индуцирует магнитное поле внутри катушки с проволокой. Это магнитное поле отвечает за вращение металлического стержня внутри катушки. Это движение, в свою очередь, приводит в действие двигатель.
Двигатель работает правильно, если провод катушки имеет определенное заданное сопротивление. Производитель указывает это конкретное значение сопротивления. Только при этом сопротивлении через катушку может проходить нужное количество тока.Чтобы двигатель работал с максимальным потенциалом, вы должны знать, как регулярно измерять сопротивление обмотки двигателя.
Цифровой мультиметр идеально подходит для измерения сопротивления обмотки двигателя.Как провести проверку сопротивления обмотки двигателя
Проверка сопротивления обмотки двигателя — несложный процесс. Для этого вам понадобится цифровой мультиметр. Следуйте инструкциям ниже:
Шаг 1: Включите цифровой мультиметр.
Шаг 2: Установите мультиметр на сопротивление.Найдите заглавную греческую букву Омега, чтобы определить значение сопротивления. Омега — символ единицы сопротивления, Ом.
Шаг 3: Коснитесь положительным (красным) выводом мультиметра положительным концом обмоточного провода на двигателе.
Шаг 4: Теперь прикоснитесь отрицательным (черным) проводом мультиметра к отрицательному выводу обмоток на двигателе. Как только вы это сделаете, на экране мультиметра появится показание. Это значение сопротивления в Ом.
Вы касаетесь красного провода положительной клеммы двигателя, а черный провод — отрицательной клеммы. Считывание сопротивленияПосле того, как вы прочтете показания мультиметра, сравните показания с таблицей сопротивления обмоток трехфазного двигателя, предоставленной производителем. Вы также можете сделать это с помощью онлайн-калькулятора сопротивления обмотки двигателя. Кроме того, используйте температурные коэффициенты, если они применимы, поскольку сопротивление зависит от температуры. Сравните результаты измерения сопротивления обмоток между тремя фазами.
Типичное отклонение для трех средних показаний обмотки должно составлять от 1 до 3%. Если между тремя показаниями есть большие расхождения, проблема может быть в двигателе.
Показания различаются в зависимости от типа двигателя и производства. Однако обычно предпочтительны более низкие значения сопротивления. Показания не должны превышать 5 Ом. Однако, если ваш мультиметр показывает ноль, это указывает на неправильное тестирование.
Удаление выводов после проверки сопротивления обмотки двигателяПосле завершения теста на экране мультиметра появится сообщение «РАЗРЯДКА».Не прикасайтесь к выводам до появления этого сообщения, так как в магнитном поле все еще будет оставаться ток. Когда сообщение о разрядке исчезнет с экрана, отсоедините провода сначала от двигателя, а затем от мультиметра.
В дополнение к проверке сопротивления обмотки двигателя, проверьте автомобильные генераторы переменного тока и электрическую дугу для обеспечения оптимальных характеристик автомобиля.
Часто задаваемые вопросы Какое сопротивление обмотки двигателя?Измерение сопротивления обмотки позволяет определить различные неисправности двигателей и трансформаторов.К ним относятся короткие замыкания, оборванные жилы, неплотные соединения и неисправные механизмы переключателя ответвлений. Эти измерения позволяют выявить проблемы в двигателях, которые другие тесты могут не обнаружить.
Сколько Ом должен показывать двигатель?Хороший двигатель должен показывать сопротивление менее 0,5 Ом. Любое значение выше 0,5 Ом означает неисправность двигателя.
Какое минимальное сопротивление изоляции двигателя?Сопротивление изоляции должно составлять около 1 МОм на каждые 1000 вольт рабочего напряжения.Минимальное значение для этого должно составлять 1 МОм. Например, двигатель, рассчитанный на 2400 вольт, должен иметь сопротивление изоляции не менее 2,4 МОм.
Как проверить двигатель мультиметром?Проверить между каждым выводом обмотки с помощью мультиметра, настроенного на низкое сопротивление (200 Ом). Если какой-либо из них дает показания, значит, мотор вашего автомобиля неисправен. Воздержитесь от его использования.
Так вы проверяете сопротивление обмотки двигателя автомобиля. Выполните этот тест, чтобы избежать дорогостоящих проблем с двигателем в будущем.Перемотка двигателя — это один из способов решения проблем с двигателем, но если двигатель вашего автомобиля не подлежит ремонту, вам придется его заменить. Однако, если вашему автомобилю требуется еще несколько ремонтов, а его стоимость постоянно растет, вы можете купить подержанный автомобиль, не нарушая бюджета.
Следите за обновлениями в популярном блоге ОАЭ, чтобы узнать больше об автомобильных запчастях и ремонте.
Однако нет необходимости проверять значения изоляции, […] направление вращения или к mea su r e сопротивление обмотки .vogelpumpen.com | Mais la vrification des valeurs d’isolation, le contrle du sens de rotation ainsi […] que la m es ure des rsistances du bobinage ne s ont pas ut iles.vogelpumpen.com |
Чувствительность динамических микрофонов тоже […] зависит от t h e сопротивление обмотки o f t he катушка.holmberg.de | Сенсибилизация динамических микрофонов […] dpend ga lemen t d e l a rsistance de bobinage .holmberg.de |
Насос с приводом от асинхронного двигателя с заведенным ротором имеет […]потенциал работы на пониженной скорости (хотя и на пониженной […] КПД двигателя) из-за добавления на a l сопротивление обмотки .oee.nrcan-rncan.gc.ca | Индукционный ротор Une pompe avec moteur bobin peut […]fonctionner vitesse rduite (mais avec un rendement du moteur […] rduit) caus e d e la rsistance de l ‘enroulement sup pl menta ir e.oee.nrcan-rncan.gc.ca |
Это ожидаемое напряжение будет функцией максимальной внутренней вторичной неисправности […]текущая, текущая […] коэффициент трансформации, трансформатор тока второй da r y сопротивление обмотки , t he сопротивление провода трансформатора тока к […]общая точка, реле […]сопротивление выводов и номинал стабилизирующего резистора. areva-td.com | Cette stretch prsume sera fonction du courant secondaire maximum de dfaut interne, du rapport du […]трансформер […] courant, de la rsistance d e l ‘enroulement sec ondai re du transformateur de courant, de la rsistance des c …]de raccordement du […]transformateur de courant au relais, de la rsistance du relais et de la valeur de la rsistance de стабилизации. areva-td.com |
P ha s e сопротивление обмотки a t 2 0 C; толерантность […] составляет 12%. faulhaber.com | Rsistance de bobinage d ‘u ne p hase 20 C […] : на от до на 12%. faulhaber.com |
Измерения t o f Сопротивление обмотки A 4 43 0 Тормозной генератор electronic.it | M esure de l a rsistance d es bobinages A4 430 Gn ra trice Frein electronic.это |
Transfo rm e r сопротивление обмотки m e as urement Transformer […] измерение коэффициента электрон.ит | M e sure de la rsistance de s enroulements Mesu re du rapport […] du transformateur Essai vide электрон.ит |
Рекомендуемое дополнительное тестирование включает […] an insula ti o n сопротивление t e st , a nd a 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 ул .biico.com | Vous pouvez aussi soumettre les […] преобразователи e rsistance l’is olat ion e t l ‘ enroulement .biico.com |
Для получения […] сопоставимые значения f o r сопротивление обмотки : A ll Как охладить двигатель […]минимум за час до измерения. vogelpumpen.com | Pour obtenir des valeurs mesures […] Comparab le s pou r l es rsistances d u bobinage, lai sse r ref ro idir le […moteur au moins une heure avant le mesurage. vogelpumpen.com |
Используя общую информацию и стандартные данные испытаний, предоставленные производителями, CanMOST автоматически оценивает двигатели, используя значение . […]критерия: цена; изоляция […] класс; роторный инер ti a ; сопротивление обмотки ; p ar КПД при полной и полной нагрузке […]и коэффициенты мощности; […]скорость полной нагрузки; заторможенный ротор; пробой и крутящий момент при полной нагрузке; ток без нагрузки и с заторможенным ротором. oee.nrcan-rncan.gc.ca | partir de renseignements gnraux et de donnes d’essai standard transmis par les constructeurs, OSMCan cote automatiquement les moteurs l’aide des crres suivants: le […]prix, la classe d’isolation, […] l’inerti e du ro tor , l a rsistance de bobinage, l ‘ effi caci t et le […]фактический сбор […]partielle et pleine charge, le rgime pleine charge, les couples rotor bloqu, pleine charge et de dcrochage, l’intensit du courant lectrique vide et rotor bloqu. oee.nrcan-rncan.gc.ca |
(например, соотношение, […] полярность, насыщение io n , сопротивление обмотки ) — T есть результаты […]необходимо оценить вручную omicron.at | Les r s ulta ts de te st d oi vent tre valus manuellement omicron.at |
Аксессуары для интерфейса ПК Рабочий стол или […] Trolley Measuremen t o f Сопротивление обмотки S h или t проверка цепиelectronic.it | A4890 Jeu de cbles A4891 Опора для кабелей Instruments de mesure […]Интерфейсные аксессуары для ПК Настольный рабочий стол или […] колесница M es ure d e l a rsistance d es bobinages Essa is e n court-circuitelectronic.это |
2 Сопротивление обмотки download.beckhoff.com | 2 Rsistance de bobinage p hase- фаза download.beckhoff.com |
Сопротивление обмотки ( p ri первичный и вторичный) omicron.at | Rsistance d’enroulement (p ri mair e et s econdaire) omicron.на |
Сопротивление обмотки m e as urement. ormazabal.com | M esur e de l a rsistance d es enroulements . ormazabal.com |
Ящик трансформаторный выключатель CP SB1 спроектирован […] измерить коэффициент a n d сопротивление обмотки a n d проверить устройство РПН […]силовых трансформаторов. omicron.at | Ботье для коммутации трансформеров CP SB1 est destin […]дополнительных сообщений […] преобразование на ion и т.д. e rsistances d ‘ enroulement a insi qu’ au test […]du changeur de prises des transformateurs de puissance. omicron.at |
(например, соотношение, […] полярность, насыщение io n , сопротивление обмотки ) — T есть результаты […]необходимо оценивать вручную Максимальное выходное напряжение 120 В omicron.at | Les rsu lt ats de tes t doivent tre valus manuellement […] Максимальное напряжение вылета 120 В omicron.at |
Сопротивление обмотки R e so lution omicron.at | Rsistance d’enroulement R sol uti o n omicron.at |
Устройство доступа к данным, содержащее: трансформатор (T1) для связи […]линия к пользовательскому оборудованию, […] упомянутый трансформатор (T1) havi ng a сопротивление обмотки , s a i d 905 905 905 905 905 905 905 905 43 905 43 905 vi ng с первым температурным коэффициентом и характеризуется термокомпенсирующим элементом (RT ‘; R161), соединенным с упомянутым трансформатором (T1) для обеспечения компенсации тепловых изменений sa i d сопротивление обмотки o f s вспомогательный трансформатор (T1), чтобы […]для стабилизации трансгибридной потери. v3.espacenet.com | Агентство передачи данных: преобразователь (T1) для соединителя линии связи и использования оборудования, ledit […] Трансформатор(T1) AYANT UNE […] valeur oh miqu ed ‘ enroulement , la dite val eur ohmique ay ant un премьер-коэффициент температуры и термокомпенсация Преобразователь ревизии муфты (T1) для обеспечения компенсации термических изменений валюта oh mique de l ‘enroulement du dit tran sf [905…](T1) де фаон стабилизатор ла перте трансгибрид. v3.espacenet.com |
Определяет первичный и вторичный […] ток, класс, a n d сопротивление обмотки o f t he вторичная обмотка.omicron.at | Dtermination du courant primaire et du courant secondaire, de […] la cl as se et de la rsistance de l’e nroulement s ec ondaire.omicron.at |
Устройство для определения температуры обмотки бесщеточного двигателя постоянного тока путем определения t h e сопротивление обмотки o f a t хотя бы одна обмотка, отличающаяся тем, что измерительная цепь предоставляется, которое, когда двигатель работает, определяет t h e сопротивление обмотки d u ri ng интервал времени, в течение которого ток не течет в обмотке . v3.espacenet.com | Dispositif destin dtecter la […] temp ra ture du bobinage d ‘ un mo te ur courant continue sans balais, par dtermi na ture 90 oh542 de la rsistance miq ue d ‘ au moins u n enroulement , caractris en ce qu’il est prvu un circuit de mesure qui, lorsque le moteur tourne, d t 905 905 ermin a rsistance o hmi que du bobinage penda nt un interval de temps au Cours du qu el l e bobinage s ve trors ve […]напряжение. v3.espacenet.com |
С 0,1? разрешение, базовая точность 0,2% и специальный режим для использования […] […] с индуктивными нагрузками DLRO10HD идеально подходит для таких разнообразных приложений, как проверка целостности сварных соединений и проверка yi n g сопротивление обмотки i n l двигатели с поддува и трансформаторы.megger.com | Среднее разрешение 0,1 °, 0,2% и режим тестирования индуктивных зарядов, DLRO10HD используется для всех видов приложений. megger.com |
с 0,3, AR является pri ma r y сопротивление обмотки c o ef ficient specific […] к сердечнику, AL = коэффициент основной индуктивности […]к сердечнику и N1 = обмотки на первичной стороне. v3.espacenet.com | o 0,3, AR […] = coef fi cient de rsistance de l ‘ enroulement p обод aire sp cifique […]au noyau, AL = коэффициент индуктивности […]Principal et Nl = spiers ct primaire. v3.espacenet.com |
2 35 R Сопротивление обмотки src.lenze.com | 2 3 5 R Rsistance du bobinage src.lenze.com |
Измерения t o f Сопротивление обмотки A 4 43 0 Тормозной генератор электрон.это | A0240 Питание A4430 Gnratrice Frein A4840 Цоколь цоколя A4885 Volant electronic.it |
A co pp e r сопротивление обмотки f o ll из-за нижнего [… |