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機(jī)電一體化畢業(yè)論-文庫吧資料

2025-06-14 06:29本頁面
  

【正文】 判別電動機(jī)是否過熱的準(zhǔn)確方法還是用溫度計測量。判斷電動機(jī)是否過熱,可以用以下方法: ( 1) 憑手的感覺:如果以手接觸外殼, 沒有燙手的感覺,說明電動機(jī)溫度正常;如果手放上去燙得馬上縮回來,說明電動機(jī)已經(jīng)過熱。 監(jiān)視電動機(jī)的溫度 電動機(jī)正常運行時會發(fā)熱,使電動機(jī)溫度升高,但不應(yīng)超出允許的限度。 ( 5) 啟動時,若電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向反了,應(yīng)立即切斷電源,將三相電源線中的任意兩相互換一下 位置,即可改變電動機(jī)轉(zhuǎn)向。 ( 4) 同一線路上的電動機(jī)不應(yīng)同時啟動,一般應(yīng)由大到小逐臺啟動以免多太電動機(jī)同時啟動,線路上電流太大。 ( 3) 利用手動補償器或手動星三角啟動器啟動電動機(jī)時,特別要注意操作順序。 起動時注意的問題 ( 1) 接通電源后,如果電動機(jī)不轉(zhuǎn),應(yīng)立即切斷電源,絕不能遲疑等待,更不能帶電檢查電動機(jī)發(fā)故障,否則將會燒毀電動機(jī)和發(fā)生危險。 ( 10) 對正常運行中的繞線式電動機(jī),應(yīng)經(jīng)常觀察電動機(jī)滑環(huán)9 有無偏心擺動現(xiàn)象;觀察滑環(huán)的火花是否發(fā)生異?,F(xiàn)象。 ( 8) 搬開電動機(jī)周圍的雜物并清除機(jī)座表面灰塵、油垢等。 ( 7) 檢查電動機(jī)及啟動電器外殼是否接地,接地線有無斷路,接地螺絲是 由旋轉(zhuǎn)磁場理論分析可知,如果定子對稱三相繞組被施以對稱的三相電壓,就有對稱的三相電流流過,并且會在電機(jī)的氣隙中形成一個旋轉(zhuǎn)的磁場,這個磁場的轉(zhuǎn)速 n1 稱為同步轉(zhuǎn)速,它與電網(wǎng)的頻率 f1 及電機(jī)的磁極對數(shù) p 的關(guān)系為: n1=60 f1/p 轉(zhuǎn)向與三相繞組的排列以及三相電流的相序有關(guān),圖中 U、 V、 W相以順時針方向排列,當(dāng)定子繞組中通人 U、 V、 W 相序的三相電流時,定子旋轉(zhuǎn)磁場為順時針轉(zhuǎn)向。 ( 5) 檢查傳動裝置,如皮帶輕緊是否合適,連接是否牢固,聯(lián)軸器的螺絲、銷子是否緊固等。 ( 3) 熔絲規(guī)格大小是否合適,安裝是否牢固,有無熔斷或損傷。 8 3電動機(jī)的運行維護(hù) 電動機(jī)啟動前的準(zhǔn)備 為了保證電動機(jī)正常安全地啟動,一般啟動前應(yīng)作好下述準(zhǔn)備: ( 1) 檢查電源是否有電 ,電壓是否正常,若電源電壓過高或過低,都不宜啟動。 綜上分析可知,三相異步電動機(jī)轉(zhuǎn)動的基本工作原理是: ( 1) 三相對稱繞組中通人三相對稱電流產(chǎn)生圓形旋轉(zhuǎn)磁場。電磁力對轉(zhuǎn)軸形成一個電磁轉(zhuǎn)距,其作用方向與旋轉(zhuǎn)磁場方向一致,拖著轉(zhuǎn)子順著旋轉(zhuǎn)磁場的旋轉(zhuǎn)方向旋轉(zhuǎn),將輸入的電能變成 旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能。轉(zhuǎn)子有功電流與轉(zhuǎn)子感應(yīng)電動勢同相位,其方向可由 右手發(fā)電機(jī)定則 確定。定子三相繞組可接成星形,也可以接成三角形。在定子鐵心里嵌 放著對稱的三相繞組 U1U V1V W1W2。下面以三相異步電動機(jī)為例介紹其基本工作原理。 單相交流電動機(jī)。一批 巨無霸 ’ 電機(jī)、一批 光怪陸奇 電機(jī)將同時展現(xiàn)在世人眼前。電磁材料的性能不斷提高,電工 電子技術(shù)的廣泛應(yīng)用,為電動機(jī)的發(fā)展注入了新的活力。 經(jīng)歷了 100 多年的技術(shù)發(fā)展,電動機(jī)自身的理論基本成熟。諸如交 流電動機(jī)的串級調(diào)速,各種類型的變頻調(diào)速,無換向器電動機(jī)調(diào)速等,使得交流電力拖動逐步具備了調(diào)速范圍寬,穩(wěn)態(tài)精度高,動態(tài)響應(yīng)快以及在四象限做可逆運行等良好的技術(shù)性能,在調(diào)速性能方面完全可與直流電力拖動媲美。所以,在20 世紀(jì) 60 年代以后,隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,半導(dǎo)體交流技術(shù)的交流技術(shù)的交流調(diào)速系統(tǒng)得以實現(xiàn)。由于交流電力拖動比直流電力拖動在技術(shù)上難以實現(xiàn)這些要求,所以 20 世紀(jì)以來,在可逆,可調(diào)速與高精度的拖動技術(shù)領(lǐng)域中, 相當(dāng)時期內(nèi)幾乎都是采用直流電力拖動,而交流電力拖動則主要用于恒轉(zhuǎn)速系統(tǒng)。 5
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