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常见问题

常见问题

三相异步电动机的控制方式和接线方法

  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,其应用更为广泛。

  需要注意的是,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止的场合。因此,在某些应用领域中,我们应该通过使用软启动器、变频器等电子控制器来实现较为平稳的启停或快速启动,以避免电机的损坏和可能的安全风险。

  三相异步电动机是一种常用的工业驱动设备,其工作原理是基于电磁感应原理,下面是其工作原理概述:

  三相异步电动机是一种由电磁感应原理驱动的电动机,它基于三个相位的交流电源,使得电动机中的三相线圈(U、V、W)之间形成一种特殊的旋转磁场,从而将电能转换成机械能。

  当电源输入电压作用于电动机的三个线圈时,它们将形成一个旋转磁场。相邻的线圈由于电相位不同而呈出相位差,从而形成一个相对旋转的磁场。这个旋转磁场会与转子的磁场相互作用,从而在转子上引起电动势。电动势产生的效果是将转子上未受控制的磁场引导到同步速度,并使其产生反向的力矩。

  一旦转子开始转动,其速度将接近同步转速,电动机的滑差将减小,最终减小到零。此时,电动机的机械输出达到最大值。

  需要注意的是,三相异步电动机的工作原理是基于电磁感应原理,它需要一个三相电源来生成旋转磁场,并且其机械输出与转子的转速相关。另外,三相异步电动机在启动和运行过程中可能会发生电流过大、噪声过大、温度过高等问题,需要对其进行适当的维护和保养。

  总的来说,三相异步电动机的优点远大于缺点,其简单的结构、广泛的应用领域和高效的性能表现,使其成为了工业中不可或缺的部分。

  1. 直接启动控制:直接启动控制方式是指将电动机的三相电压直接接通,使其直接启动运行,这种方式简单易操作、控制成本低,但是对电网的冲击比较大,会造成电网电压波动。

  2. 带自耦变压器起动控制:带自耦变压器起动控制方式是在电机启动时采用降压启动方式,先将电压降低,待电机加速到一定的转速后,再通过自耦变压器进行升压调节,使电机正常运行。这种方式能有效地降低电网电压波动,并且有助于提高电动机的起动效率。

  3. 线电压调制控制:该方式利用三相异步电机线圈三相对称性,按照致动序列来生成电压,从而控制电机的转速、转向等运动状态。这种方式具有较高的控制精度和稳定性,广泛应用于机床、纺织机械、纸机、印刷机、工作机床等设备中。

  4. 频率变换控制:频率变换控制方式是将电网交流电源通过变流器将其转变为直流电源,再通过逆变器将直流电源转变成带有不同频率的交流电源,从而控制三相异步电机的转速和运动方向。该方式控制精度高,适用于需要高精度调速和控制的应用领域,比如风力发电机、电梯等。

  在实际应用中,选择合适的三相异步电动机控制方式需要考虑到多个因素,包括电机功率、电网电压、供电质量、设备环境、功率因数等因素,并且需要综合考虑控制方式的成本、精度、效率和可靠性等因素。

  星形接法也称为“Y型连接”,是将三个交流电源的相线分别连接到电机的三个接线端子上,中性点接地。根据电压公式,电机的相电压等于电源电压。

  在星形接法下,电机的起动电流较小,起动转矩在额定负载下较小,但是功率因数较低,效率较差。

  三角形接法也称为“△型连接”,是将三个交流电源的相线分别连接到电机的三个接线端子上,不接地。根据电压公式,电机的线电压等于电源电压的根号3倍,相电流等于线分之一。

  在三角形接法下,电机的起动电流较大,起动转矩在额定负载下较大,功率因数较高,效率较好。但是,它也存在一定的缺点,例如开路故障时机器容易烧毁,稳态电流较大等。

  综上所述,星形接法在低功率应用领域中使用更为广泛,而三角形接法在高功率应用领域中更为常见。

  0 引言 在蓄电池组维护的过程中,为了活化蓄电池和测量蓄电池的容量,必须定期对蓄电池进行放电实验。目前,国内蓄电池放电多采用电阻放电装置,虽然结构简单、成本低,但很难做到恒流放电,且无法精确计算蓄电池组的放电容量。本文提出采用双级变换电路的方法,即DC/DC变换电路和PWM整流逆变电路,研制出一种新型的蓄电池单相有源逆变回馈放电装置,并进行了相应的实验研究。实验结果表明,该装置既能实现蓄电池恒流放电,又能将蓄电池组释放的能量回馈给电网,并且使流人电网的电流为正弦渡,对电网没有谐波干扰 。 由于环境温度、充电方式、老化等因素的影响,蓄电池组可供使用的实际容量往往比其标称容量小得多。为了准确掌握蓄电池的真实容量,消除因蓄电池容量衰减造成

  用万用表环流法辨别电动机绕组头、尾端,是利用电动机转子中的剩磁在定子三相绕组中感应电动势的原理实现的,如图9-4所示。 (1)先将三个绕组找出来以后,使用直流10mA电流挡,万用表两表笔连接在两个绕组的任意两个引出端。剩下的4个引出线可任意串联后,将三个绕组接成△。 (2)用手缓慢而匀速地转动电动机转子,同时观察万用表指针摆动情况。摆动不大或不摆动,说明△联结是正确的,三相绕组分别为头尾相连。 (3)如果万用表指针有较大角度的偏转,说明接线错误,将电流表的一端不动,另一端改接在本绕组的另一端,重新转动电动机转子,如万用表仍有较大偏转,可将剩下一相的两端子对调后重新连接好再试,万用表指针不摆动或摆动不大时即为正确的△联结。

  引出线连接是否正确 /

  所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 鼎升电力向您介绍典型的耐压测试仪接线、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于 关 的位置 2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地 3、把受测设备的所有电源输入端的电线、合上受测设备的所有电源开关,继电器等 5、把耐压测试仪的测试电压调为零 6、把耐压测试仪的

  ————————— 更新: 需要注意调用cJSON_Print函数将JSON体转化为字符串时,会开辟内存,转化后使用完毕后需要调用cJSON_free函数将内存释放掉,否则会导致内存泄漏。一旦内存泄漏会导致系统宕机。 ————————— 一.项目概述 本项目使用了W801以一机一密的方式连接至阿里云物联网平台,定时发送数据并实现了反向控制。 二.项目前的准备 因为使用阿里云物联网平台,因此需要提前创建好一个设备,这个网上的示例和阿里云自己的文档已经十分完整,因此不多赘述,可以自行查阅。创建完设备的MQTT链接参数是用来进行链接的关键,如下图所示。 三.MQTT连接的注意点与修改 概述:SDK中提供的MQTT链接示例基本是可

  一个电机控制电路如图1所示,电路中使用常开按钮启动电机,用常闭按钮停止电机运行,图1中KM是控制电机电源的继电器。这样的电路若是使用plc时的外接线所示。同时为使PLC运行,在PLC中输入由图2转换来的图3所示的梯形图程序。 图1 电机控制电路 图2 PLC的外接线所示的梯形图下载到PLC中后,发现KM继电器不动作,电机不能启动。这是因为按下启动按钮SB1时,PLC输入继电器00400常开触点接通,而输入继电器00401的常闭触点却因为连接了常闭按钮SB2处于断开状态,所以线不能得电。怎样才能使线触点变成常开触点,经过这样变化的梯形图如图4所示。 图

  图解 /

  步进电机的使能信号是控制步进电机启停的信号。通常情况下,步进电机的驱动器会提供一个使能信号输入端口,当该输入端口处于使能状态时,步进电机才能接受控制信号并工作;当该输入端口处于禁止状态时,步进电机将停止工作,不再接受控制信号。 步进电机的使能信号主要有以下几个作用: 保护步进电机:当步进电机不需要工作时,通过禁用使能信号,可以轻松又有效保护电机的运行安全,减少对电机的磨损和损坏。 节能降耗:当步进电机处于空闲状态时,通过禁用使能信号,可以有效减少电机的功耗,降低系统能耗,提高能源利用效率。 精准控制:通过启用/禁用使能信号,可以实现对步进电机的精准控制,确保电机在需要时能够精确地按照控制信号执行相应的运动,从而满

  摘要:单极性全桥逆变相对于双极性逆变损耗低,电磁干扰少,单极性SPWM更适用于逆变控制,但该控制方式存在一个过零点振荡。介绍了单极性逆变中的双边SPWM的控制方法,分析了这种控制方法在正弦波电压过零点附近的振荡现象,提出一种解决过零点振荡的方案,并经实验验证。 关键词:全桥逆变;单极性;正弦波脉宽调制;过零点振荡 0 引言 当前众多电源应用领域对交流电源的要求越来越高,传统的电网直接供电方式在很多场合已无法满足要求,因此,需要对电网或者其他能源处理后逆变输出。高质量的逆变电源已经成为电源技术的重要研究对象。全桥架构又是逆变器中非常重要的架构。全桥逆变控制方式主要分为双极性控制方式和单极性控制方式。双极性控制是对角的一对开关为同

  引言     当今的高可靠性系统需要采用复杂的数字电源管理解决方案对大量的电压轨进行排序、监控、监视和裕度调节。的确,如今一块应用电路板具有几十个电压轨的情况并不少见,这些电压轨各具自己独特的要求。通常,面向这些系统的电源解决方案要求把多个受控于一个 FPGA 或微控制器的分立器件散布在电路板的周围,以对电源阵列进行排序、监控、监视和裕度调节。在此类方案中,开发必要的固件需耗费大量的时间,而低估这项任务的复杂性与完成周期的倾向是普遍存在的。     具 EEPROM 的 LTC®2978 8通道数字电源管理器可为电源系统设计人员提供一款集成型模块化解决方案,其调试时间和工作量相比于微控制器解决方案有所减少。LTC29

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