问:求教一台三相变频器輸出端为何要加输出电抗器,它功效是啥?
提高变频器输出端输出电抗器的目的是为了改善变频器与电机之间的距离。输出电抗器能够合理抑制变频器IGBT电源通断时的瞬时高电压,减少工作电压对电缆绝缘层和电机的负面影响。
串联电抗器的重要效果是限制电机连接电缆的溶性电流,将电机绕组电阻的工作电压上升率限制在540V/μs以内,钝化处理变频器的输出电压(电源开关频率)的陡度,降低逆变电源的输出电力部件(IGBT等)的振动和冲击性。
问:沟通交流伺服电机电机可以用变频器操纵吗?
因为变频器和伺服电机在特性和作用上的不一样,运用也并不大同样,因此是不能的:
1)在速率操纵和扭矩操纵的场所规定并不是很高的一般用变频器,也是有在上台加部位意见反馈数据信号组成闭环控制用变频开展部位操纵的,精密度和回应也不高。现一些变频也接纳脉冲序列数据信号操纵速率的,但好像不可以立即操纵部位。
2)在对现场操作有严格规定的地方,只能使用伺服电机,而且伺服电机的响应时间远远超过变频。有些速度精度和响应规定比较高的地方也用伺服控制,健身运动可以变频控制的地方基本可以用伺服电机代替。
有两个关键点:一是成本,伺服电机的价格远远地高过变频器,二是输出功率的问题:变频较大的能保证好几百KW,乃至高些,伺服电机较大就几十KW。伺服电机的基本要素是精确、精准、迅速精准定位。变频是伺服控制的一个务必的內部阶段,伺服控制器中一样存在变频(要开展无极变速)。
问:变速电机能经常启动吗?
电磁调速电机能经常起动,大家企业做调节用的电机全是变速电机,常常那样经常起动,也没出現过如何难题。但是能尽量避免经常起动自然是最好事了。无论怎样电机经常启动频次多,对电机都是会有危害。
问:求教大神怎样才能了解电机是△/Y接线方法?
答:星形接法是三相绕组一端相接,另一端各自接三相电源,样子像英文字母“Y”;三角接线方法是三相绕组首尾相接,产生一个“△”形,三角形的顶部再接三相电源。
他们的相电压不一样,一般星形接法的电机额定电流是380V,三角接线方法的额定电流是220V。接线方法在接线端子的后盖板内两侧一般都是会有标出,不一样的接线方法相匹配不一样的电源电压。
问:求教电机的极数对其采用有什么危害?
答:电动机的大部分越多,电动机的转速比越低,但其扭转距离越大的电动机在采用负荷所需的启动扭转距离时,必须考虑负荷所需的启动扭转距离。例如,带负荷启动的比满负荷启动的扭转距离大,电力大的负荷启动的情况下,也必须考虑降低血压启动(或星三角启动)。对于决定电动机的大部分后与负荷的转速匹配问题,可以考虑使用不同直径的皮带盘来传动系统,或者使用加速齿轮(减速箱)进行匹配。假如因为决策了电机极多数后历经传动带或传动齿轮后达不上负荷的输出功率规定,那就需要考虑到电机的应用输出功率难题
问:求教什么叫串激电机,实际基本原理是啥?
答:串行激励(串行激励)马达是马达定子绕组和转子绕组串行的。
原理:在交流电供电系统时,造成转动扭矩的基本原理,仍可以用直流电机的运行基本原理来表述。当电导体中通快递有电流时,在电导体的周边造成电磁场,其磁感线的方位在于电流方位。将接电源的电导体放进电磁场中,这电磁场与通电导体所造成的电磁场相互影响,将使此电导体遭受一个相互作用力F,并因而而造成健身运动,电导体会从磁感线密的地区向磁感线稀的方位挪动,当将由2个相互之间相对性的电导体构成的电磁线圈放进电磁场时,电磁线圈的2个边也遭受了相互作用力,此二力的方向反过来,造成扭矩。当电磁线圈在电磁场中旋转时,相对的二个电磁线圈边,从一个地磁极下转至另一个地磁极下时,这时因为电磁场旋光性拥有更改,将使电导体遭受的功效力的方向更改,也使转距的方位更改,进而使电磁线圈向反向旋转,因此电磁线圈只有绕管理中心轴往返晃动。
问:一台额定值电流为12A的潜污泵,起动电流较大做到了227A,这时便会引起上下游电源开关热磁维护姿势跳电?
答:起动电流的瞬时值与负荷不相干,即便泵叶卡涩都不应当导致起动电流瞬时值的最高值转变。若果然泵叶卡涩,总是导致起动电流延迟时间较长,降不出来(这倒很有可能导致上下游电源开关热磁维护姿势跳电)。
若电机绕组对地绝缘层一切正常,起动电流最高值稍大的缘故很可能是因为绕组两色或匝间接地电阻值降低的缘故导致的。两色绝缘层降低查验较非常容易,而要查验匝间绝缘层降低就很艰难了。
起动电流最高值稍大的缘故还很有可能三相绕组的某一相一部分断开(若绕组选用多线并绕得话)。能够选用双臂电桥精确测量三相绕组的电阻测量值,若发觉误差很大,应当猜疑某一相一部分断开(阻值很大的相断开)。
除此之外,还应当留意该电机是不是串联有改进功率因素的电力电容器,若电容器特性下降,也会导致起动电流值稍大的状况。
问:如何分辨三相多线程电机的优劣?
答:现总结一下怎样判断三相多线程电机电磁线圈的优劣,要用哪种仪表盘查验:
1)兆欧表;可用以电机两色和相对性地间的接地电阻精确测量,而且不能低于0.5兆欧.
2)数字万用表;用以查验电机电磁线圈导通的精确测量.
3)单臂电桥;精准测量线圈电阻,能够了解每相电磁线圈的电阻器是不是贴近,尤其是对再次线圈电感后
电机的常见故障只不过便是两块:机械设备和电气设备。
机械设备层面有:
1)滚动轴承是不是油少或是毁坏,
2)轴承端盖是不是“跑外衣”,滚动轴承是不是“跑内垫”?
电气设备层面的关键有:
1)接地电阻是不是达标?
2)三相电阻测量是不是达标?用双臂电桥精确测量。
3)电机转子是不是断条?电机的电阻测量是分辨电机的重要环节。
问:我想问一下零线上边能够加隔离开关和断路器吗?
答:1)仅有单相路时,能够加隔离开关,即零线火线能够进电源开关,进断路器;
2)三相电路,零线切勿进隔离开关、进电源开关、进断路器。
问:我想问一下电机软起动器是不是能环保节能?
答:软启动效果有限,但可以减少电网启动的影响,也可以完成发电机组的平稳启动和维护。
依据能量守恒基础理论,因为添加了相对性繁杂的控制回路,软起动不仅不环保节能,还会继续增加动能的耗费,但它能够减少电源电路的起动电流,具有了维护的功效。
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