接下来为大家讲解直流电机串电电阻方法,以及直流电机串电阻启动接线图涉及的相关信息,愿对你有所帮助。
测出三相的电阻值(A1;A2;A3):救出三者的平均值:A0=(A1+A2+A3)/3;再拿任一相的值(A1或者A2或者A3)与平均值A0相减得到的差=B;去除以平均值A0再除以100%,得到的值C不超过。2%即为合格.C=(B/A0)/100%≤2%。
在电动机两端加低于额定电压和多的电压U,不要让电动机转动这样电能就完全转化为热能了,这就可以运用欧姆定律了,测得电流I、电动机电阻:R=U/I。
首先,测量电动机的三相电阻值AA2和A3,然后取平均值A0,即A0=(A1+A2+A3)/3。接着,从任一相的电阻值(如A1)中减去平均值A0,得到差值B,再将B除以A0并乘以100%,其结果C应小于或等于2%,这是合格的标准。
.0175*漆包线长度/0.38=13/电流)如果漆包线长度是三组线圈的长度,娜电阻就是三组线圈的电阻,如果漆包线长度是一组线圈的长度,娜电阻就是一组线圈的电阻。
电动机的电阻可以通过实验方法进行计算,当电动机在低于额定电压且不转动的情况下,电流I的大小可以测得,此时电能完全转化为热能,欧姆定律R=U/I便可以应用。电动机工作时,电能实际上被转化为机械能和热能,功率的分配取决于电机的设计和运行状态。
因为电机有功率因数的,一般都在0.8左右。
kw.380v电流大约有106A,加上启动电流,建议选择铜芯电缆70mm^2。40kw.220v电流大约有182A,加上启动电流,建议选择铜芯电缆100mm^2。安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而***用的,由特定电源供电的的电压系列。
一般来说,串联电阻的值应该是额定电压与额定电流之比。例如,如果一个电机的额定电压为24伏,额定电流为2安培,那么串联电阻的值应该为12欧姆(24伏 ÷ 2安培 = 12欧姆)。但是,电机的具体设计和应用环境也会影响电机串联电阻的大小,因此最好咨询电机制造商或专业工程师的建议。
直流电动机有三种调速方法 :1 、降低电枢电压调速,基速以下调速 。2 、电枢电路串电阻调速 。3 、弱磁调速 基速以上调速 。
直流电动机的调速方法:改变电枢电压调速:转速特性为一组平行下移的直线,特点是空载转速随电枢电压的下降而减小。电枢回路串电阻调速:转速特性为一组空载转速不变的直线,特点是所串电阻要消耗功率,电动机转速随所串电阻的增加而下降。
直流电动机的调速方法包括以下三种: 降低电枢电压调速:这种方法适用于基速以下的调速需求。在此方法中,需要一个可调压的直流电源,以保持电枢回路和励磁回路电阻尽可能小。通过降低电枢电压,可以实现转速的下降,而人为特性硬度保持不变,运行转速稳定,且可以实现无级调速。
直流电动机的调速方法有三种:(1)调节电枢回路串入的电阻。这种调速方法比较简单,但是附加了调节电阻的铜耗,使电机效率降低;同时使电机的机械特性变“软”,因此它的应用受到限制。(2)调节励磁电流。这种方法调速范围较大,而且附加的电能损耗较小,调速后效率不致降低,因而是一种经济的调速方法。
直流电动机的调速方法有三种:调节电枢电压。连续改变电枢电压,称为电枢电压调速,调速范围较大,但调速时需***用专门的变阻器,使附加损耗增加,效率降低。这种方法一般在小功率直流电动机中应用不大。改变励磁电流。
直流电动机的调速方法主要包括以下三种: 改变电枢电压调速:这种方法的转速特性表现为一系列平行下移的直线。其特点是,随着电枢电压的降低,空载转速也会相应减小。 电枢回路串电阻调速:这一方法的转速特性是一系列空载转速不变的直线。
1、电机有四个接线柱,励磁线圈的两个接线柱离连接负载的出轴端比较近,另外两个就是电枢的接线柱。如果电机接线柱旁边有标签的话,励磁线圈的标签是dd2,电枢出线的接线柱是aa2。
2、他励直流电动机:这种电动机的励磁绕组与电枢绕组之间没有直接的电气联系,而是由一个独立的直流电源供电。在图示的接线中,电动机M表示直流电动机,如果是发电机则用G表示。永磁直流电动机也可以被视作他励电动机。 并励直流电动机:并励电动机的励磁绕组与电枢绕组是并联的,它们共享同一电源。
3、直流电机自励,分为并励、串励和复励。(1)并励:直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联,接线如下图所示。作为并励发电机来说,是电机本身发出来的端电压为励磁绕组供电。(2)、串励:直流电机的励磁绕组与电枢绕组串联后,再接于直流电源,接线如下图所示。这种直流电机的励磁电流就是电枢电流。
4、直流电动机四种励磁方式1.他励直流电机 励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电机称为他励直流电机,接线如图(a)所示。图中M表示电动机,若为发电机,则用G表示。永磁直流电机也可看作他励直流电机。
5、直流电机4根线,先用万用表欧姆档量一下,应该是两两通。电阻大的是励磁绕组,用来加直流励磁电压的。电阻小的是运行绕组,加直流电压电机就转动。励磁和电枢的正负极先不用管,励磁电压和电枢电压通电运转,如果转的方向不对,你调换励磁电压的正负接头或电枢的正负接头,电机转动就能换向。
6、他励和并励直流电动机一般***用电枢反接法来实现正反转。他励和并励直流电动机不宜***用励磁绕组反接法实现正反转的原因是因为励磁绕组匝数较多,电感量较大。当励磁绕组反接时,在励磁绕组中便会产生很大的感生电动势.这将会损坏闸刀和励磁绕组的绝缘。
1、他励直流电动机的电枢电流:Ia=(U-Ea)/(R+Ra)。式中:Ia——电枢电流(A);U——电动机电枢电压(V);Ea——电动机电枢感应电动势,与电动机转速成正比(V);R——电枢回路串接电阻(Ω);Ra——电动机电枢电阻(Ω)。起动电流(转矩)越小,起动时间就越长。
2、一般:在电枢回路串电阻将启动电流限制在额定电流的5~5倍之间。那么用220除以(串联的电阻值+电枢固有电阻)应该为 (5~5)*8又因为在启动时没有反电动势故若不串联电阻启动电流会达到额定电流的10倍左右。粗略计算为0.98~~64Ω。
3、个人觉得楼上说的不对,我觉得该这么做,通过直流电动机的电压平衡方程U=CeΦn+IaR可得:CeΦn=U-IaR/n=220-67*0.224/1500=0.136,然后还用上式:U=CeΦn+IaR,此时,因为是串联:R=R1+Rx。
4、电机有四个接线柱,励磁线圈的两个接线柱离连接负载的出轴端比较近,另外两个就是电枢的接线柱。如果电机接线柱旁边有标签的话,励磁线圈的标签是dd2,电枢出线的接线柱是aa2。
5、他励直流电机 励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电机称为他励直流电机。并励直流电机 并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联,作为并励发电机来说,是电机本身发出来的端电压为励磁绕组供电。
测量方法 电枢电阻的测定方法有两种,即电桥法,伏安计法(电流表和电压表法)。(1)电桥法:电枢电阻一般较小,当其小于1欧时常用双臂电桥。但应注意,电桥法测量时,会出现电刷接触处的过渡电阻的影响,使绕组各并联支路内电流分布不均匀,使其测量误差增大,因此一般不主张用电桥法测量电枢电阻。
测量电机的直流电阻值,应该在绕组冷状态下来进行测定。首先将电机在室内放置一段时间,用温度计测量电动机绕组端部或铁心的温度。此时所测温度即为实际冷状态下绕组的温度。若绕组端部或铁心的温度无法测量时,允许用机壳的温度代替。对大、中型电机,温度计的放置时间应不少于15min 。
方法如下:1,用模拟示波器测量:先将要测量的信号输入到通道1或通道2,分别调节Y轴灵敏度和扫描时间使波形在示波器上显示合适观测的幅度,并保证有一到两个周期。
R=P/(I*I)。测出三相的电阻值(A1;A2;A3):救出三者的平均值:A0=(A1+A2+A3)/3;再拿任一相的值(A1或者A2或者A3)与平均值A0相减得到的差=B;去除以平均值A0再除以100%,得到的值C不超过。2%即为合格.C=(B/A0)/100%≤2%。
千瓦三相异步电机的交流阻抗是:3×380×380÷3000=12欧姆;直流电阻就是绕组铜线的直流电阻,一般在零点几欧姆。一般三相动力用电动机一相线圈的电阻都在1欧以下,容量越大,线圈的电阻越小。1欧以下的电阻用普通万用表是测量不出来的,要测量普通动力电机线圈电阻时,通常***用双臂直流电桥。
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