单相异步电动机有几组定子绕组及绕组常出现的故障
来源:变频驱动永磁同步电动机    发布时间:2024-04-24 02:34:54

  单相异步电动机只有一组定子绕组。在单相异步电动机中,由于只有一个相位的电流,所以只需要一个定子绕组来产生磁场。该绕组的线圈数量、匝数和排列方式会影响电机的性能和特点,例如起动转矩、运行效率和噪音等。

  机座采用铸铁、铸铝和钢板制作而成,其结构及形式则取决于电动机的使用场合及冷却方式。单相的机座形式大体上分为开启式、防护式、封闭式等几种。开启式结构的定子铁芯和绕组外露,由周围空气自然冷却,多用于一些与整机装成一体的使用场合,如洗衣机等。防护式结构是在电动机的通风路径上开些必要的通风孔道,而电动机的铁芯和绕组则被机座遮盖着。封闭式结构是整个电动机采用密闭方式,电动机的内部与外部隔绝,防止外界的浸蚀与污染,电动机内部的热量由机座散发。当散热能力不够时,外部再加风扇冷却。

  另外有些专用电动机,能不用机座,直接把电动机与整机装成一体,如电钻、电锤等手提电动工具等。

  定子铁芯多用铁损小、导磁性能好,厚度为0.35~0. 5mm的硅钢片冲槽叠压而成。定、转子冲片上都均匀冲槽。由于单相异步电动机定、转子之间气隙比较小,一般在0.2~0. 4mm。为减小定、转子开槽所引起的电磁噪声和齿谐波附加转矩等的影响。定子槽口多采用半闭口形状。转子槽则为闭口或半闭口,并且还采用转子斜槽来降低定子齿谐波的影响。集中式绕组罩极单相电动机的定子铁芯则采用凸极形状,也用硅钢片冲制叠压而成。

  绕组单相异步电动机的定子绕组,一般都采取两相绕组的形式,即主绕组和辅绕组。主、辅绕组的轴线°电角度,两相绕组的槽数、槽形、匝数可以是相同的,也可以是不相同的。一般主绕组占定子总槽数的2/3,辅绕组占定子总槽数的1/3。但应视各种电动机的要求而定。

  单相异步电动机中常用的定子绕组形式有单层同心式绕组、单层链式绕组、双层叠绕组和正弦绕组。罩极式电动机的定子多为集中式绕组,磁极极面的一部分上嵌放有短路铜环式的罩极线圈。

  定子绕组的导线都采取高强度聚酯漆包线,线圈在线模上绕好后,嵌放在备有槽绝缘的定子槽内。经浸漆、烘干等绝缘处理后,能大大的提升绕组的机械强度和导热性能。

  短路故障:定子线圈出现短路故障时,会导致电机启动困难、加速度下降、电机温度上升等现象。

  开路故障:定子线圈出现开路故障时,会导致电机无法启动或无法正常运行,同时还会引起线圈烧毁的风险。

  绕组松动:绕组松动会导致电机振动、噪音增大等问题,严重时可能会导致线圈脱落或电机故障。

  绝缘老化:由于工作环境、电压过高或使用时间过长等原因,绕组的在允许电压下不导电的材料可能会老化,导致绝缘强度下降,有可能会出现漏电现象,进而导致电机故障。

  过热故障:由于负载过大或环境和温度过高等原因,电机的温度可能会升高过快,导致绕组过热,进而引起电机故障。

  为避免以上故障的发生,建议对单相异步电机的定期检修和维护,并加强日常保养,避免电机过载或在过高温度下长时间工作。

  单层绕法:单层绕法的定子线圈由若干匝绕组成,绕制在定子铁芯的齿槽中。绕制时,每匝线圈都沿着一个方向绕制,而且绕制方向相同,这样做才能够确保线圈的磁场方向一致。单层绕法适用于低功率的单相异步电机。

  双层绕法:双层绕法的定子线圈由两层线圈绕制而成,每层线圈的匝数相同。其中,上层线圈与下层线圈的绕制方向相反,这样做才能够有效减小电动机的漏电感,提高效率和功率因数。双层绕法适用于中、高功率的单相异步电机。

  需要注意的是,单相异步电机的定子线圈绕制需要按照一定的规律进行,以保证电机的正常运行。同时,不同的绕法对电机的性能和特点也会有所影响,因此就需要根据实际情况进行选择。

  三相异步电动机应用广泛,但通过长时间运行后,会发生各种故障,及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要的工作。 一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。 1.故障原因 ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线.故障排除 ①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复; ②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝; ③调节继电器整定值与电动机配合; ④改正接线。 二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断 1.故障原因 ①缺一相电源,或定干线圈一相反接; ②定子绕组相间短路; ③定子绕组接地; ④定子绕组接线错误; ⑤熔丝截面

  使用单相功率表测量三相四线制功率的线路如图所示。该线只单相功率表与三相电源相连接进行功率测量的,电路的总功率为3只功率表的读数之和。 图用单相功率表测量三相四线制电源功率线路 在图线只灯泡连接在w相与n线只灯泡连接在v相与n线只灯泡连接在u相与n线v交流电源。 在图中,“·”符号表示接线应遵守“发电机端”规则。

  功率表测量三相四线制电源功率线路图解 /

  异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。 转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,主要任务是产生一个旋转磁场。旋转磁场并不是用机械方法来实现,而是以交流电通于数对电磁铁中,使其磁极性质循环改变,故相当于一个旋转的磁场。 依据所用交流电的种类有单相电动机和三相电动机,单相电动机用在如洗衣机,电风扇等;三相电动机则作为工厂的动力设备。 01 异步电动机工作原理 ▼ 通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。

  工作原理 感应电动机动图详解 /

  在我国6~66 kV中低压供电电网中,一般都会采用的是中性点不接地、经消弧线圈接地或高阻接地的方式。这些接地方式在发生单相接地故障时,由于故障电压仍然对称,故不必立即断电,提高了供电的可靠性。但是在出现故障时,非故障相相电压升高到线电压幅值,长时间带故障运行就会造成输电线路的绝缘击穿或是发生相间短路等电力事故,所以这类接地故障需要在一段时间内进行解决,一般规定设备能在此类故障下运行2 h 。 中性点不接地、经消弧线圈接地或高阻接地的配电系统发生单相接地故障时,故障点会产生比较小的零序电流,三相电压对称性没被破坏,设备运行正常,所以这类故障十分隐蔽,为检测带来一定困难。基于故障前后电流与电压的变化关系,本文设计了一种具有实时

  接地选线装置设计与实现 /

  单相有源功率因数校正(APFC) 技术被广泛地应用在开关电源、变频家电等领域,在消除谐波电流污染方面起到了很重要作用。迄今为止,出现了多种PFC 控制算法,如常规乘法器算法、电压跟随器算法、单周期控制器算法等,它们都有一定的优、缺点和不同适合使用的范围。本文根据功率因数校正的工作原理和物理含义,推导了一种新型直接控制算法,并进行仿真分析和试验研究做验证。如果输入电压和输出功率已知,该直接控制算法还能更加进一步简化。另外,在保证良好功率因数校正的前提下,为了很好地表征各种PFC 算法的支持输出功率能力,提出了调功范围的概念。此外,随只能电网技术、分布式发电技术的发展和应用,出现了单相标准正弦电压源、准正弦电压源、交流方波电压源以及

  有源PFC 新型控制策略的研究 /

  三相异步电动机是一种常用的交流电动机,它的运转速度略低于同步速度,因此称为异步电动机。传统的三相异步电动机通常在机壳内绕制一个固定不动的定子和一个可以旋转的转子,两者之间是旋转磁场。 三相异步电动机在工业生产里大范围的应用,包括机床加工、轻工生产、矿山、发电、水处理、交通等领域。它具有体积小、重量轻、转矩大、噪音低、运行平稳等特点,运转可靠。大范围的使用在各种机械设备的传动和控制,通过变频器、伺服驱动器等电子元器件能轻松实现精确调速,对于作业要求高、机械部件要求精度较高的场合,其应用更广泛。 必须要格外注意的是,异步电动机在启动之初会出现较高的启动电流,由此产生较大的电网峰值负荷和机械系统冲击负载,并且启动速度较慢,不适合需要频繁启动和停

  拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布,其单相电能计量芯片获电能表领先制造商宁波三星电气股份有限公司采纳,用于该公司的单相电能表。三星公司之所以选择 IDT 的电能计量芯片是因为该产品具有较宽的动态范围。 IDT90E2X 是一款适用于单相两线、单相三线或防窃电电表的高性能电能计量芯片。它拥有 5000:1 的业界最宽动态范围,使得采用单个智能电表即可同时准确计量到达数十千瓦的用电负荷和可再生资源如太阳能、风力所产生的几瓦的发电功率。 三星电气电子表总工程师周忠祥表

  一、引言 建滔集团共有生产用电机10000余台,遍及集团公司生产装置的各个角落,在生产的全部过程中发挥着非常非常重要的作用。但由于大部分电机使用年数的限制较长,且不少电机长年累月运行在较恶劣的环境中,电机烧毁的事故常有发生,而且呈上涨的趋势,极度影响着生产的安全、可靠、长周期运行。现针对电机烧毁原因及相应对策做一简要分析和介绍,希望能对从事电气工作和安全管理工作的人员起到一定的帮助。 二、电机绕组局部烧毁的原因及对策 1.由于电机本身密封不良,加之环境跑冒滴漏,使电机内部进水或进入其它带有腐蚀性液体或气体,电机绕组绝缘受到浸蚀,最严重部位或绝缘最薄弱点发生一点对地、相间短路或匝间短路现象,因此导致电机绕组局部烧坏。 相应对策:①

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