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电机绕组温升是判断电机系统能否安全工作的重要指标,绕组温升的测量也比测量电机其它部位的温升要复杂。以一小功率交流串励电动机为例,详细阐述了电机绕组温升测量方法及方法选择原则,并给出了温升试验的具体实施步骤及温升的计算方法。 相似文献
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为评定一台电机或变压器的性能好坏,必须对电机进行温升试验。现在对电机、变压器进行型式试验或实际运行时,交流电机定子绕组及变压器高、低压绕组的平均温升都是以其冷、热态直流电阻值的变化来确定的!电机绕组热态电阻的测 相似文献
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本文阐述了凸极同步电动机起动绕组温升的测试方法,给出了500kW的TZ99/56—1型同步电动机起动时起动绕组温升的测试曲线和数据。本文介绍的温升测试方法为电机转子瞬态温升的测量提供了新技术。 相似文献
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在冷态和热态下分别测量电机绕组的电阻,以求取电机的温升,是电机试验中常用的方法。电机在切离线路后测得的绕组热态电阻,不是它停电瞬间的电阻值。为此,我国国家标准 GB755-81《电机基本技术要求》规定,电机各部分的温度在切离线路后测得,则所测得的温度应采用外推法修正到 相似文献
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《中国电机工程学报》2016,(13)
短时工作制高功率密度永磁电机具有工作电密高、电枢绕组发热大、温升高的特点。对电机的三维温度场计算尤其是绕组端部温升的准确计算成为高功率密度电机设计的重要部分。该文对高功率密度电机的损耗进行了准确计算,着重分析端部绕组的电阻和铜损耗。在电机的三维温度场计算模型中对端部绕组进行了分层等效,计算和实验结果表明分层等效模型能够提高绕组温升计算的准确性。为降低高功率密度电机中电枢绕组的温升水平,对电机端部绕组进行导热优化,减小了端部绕组的传热热阻,电枢绕组的最高温升从80℃降至69℃。最后通过样机实验验证了理论计算的正确性。 相似文献
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电阻法是利用电阻的正温度特性来确定绕组温升的一种被广泛采用的测试方法。下面即就有关电阻法测量温升的误差因素作一分析。一、测量绕组平均稳态温升的误差因素电阻法测量绕组稳态温升的计算公式是θ=(R_2-R_1)/R_1(K t_1) t_1-t_0式中R_1—绕组实际冷态电阻(Ω); R_2—绕组温度稳定时的热态电阻(Ω); t_1—绕组实际冷态温度(℃); t_2—绕组温度稳定时的温度(℃); K—和材料有关的常数,对铜K=235 t_0—冷却介质温度(℃) 相似文献
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电机温升试验中零秒电阻值是绕组温升测试过程中的关键数据,零秒电阻取值的准确程度直接关系到电机绕组温升值的准确程度.该文采用了最小二乘曲线拟合法来求取零秒电阻值,提出了用二次函数拟合曲线来代替传统的一次函数拟合曲线.并以一个单相交流串励电动机为例,通过试验证明该方法有效,准确度更高. 相似文献
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多领域协同仿真的高密度永磁电机温升计算 总被引:1,自引:0,他引:1
为了有效解决电机温升不易准确计算的难题,该文首先提出基于多领域协同仿真的高密度永磁电机温升计算理念,详细论述温升计算的流程。基于热传导理论,论文导出槽内绕组等效导热系数的计算方法,有效地考虑了漆包线绝缘层、浸渍漆和微孔对电机温升的影响。以一台48槽/8极高密度永磁电机样机为例,基于多领域协同仿真的计算方法,精确计算样机的铁耗、计及集肤效应的交流绕组铜耗,以及永磁体的涡流损耗和电机内的温度场。最后,进行样机的温升试验,温度场计算值与试验结果基本吻合,验证了基于多领域协同仿真的高密度永磁电机温升计算方法的准确性和有效性。 相似文献
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FDR-20型数字式电机绕组电阻测试仪是一种新型的电机试验专用仪器,该仪器由我所与浙江省遂昌电器厂联合研制。本文将该仪器的功能、特点和原理等作一介绍。一、仪器的功能与特点以往,在电机进行温升试验时,采用普通电桥来测量电机的热态电阻,在电机断电后,为了在标准规定的时间内测出第一点热态电阻,往往需要4~5人密切配合紧张地操作,动作稍有迟缓,测出第一点热电阻的时间就可能超出标准的规定,这样就不能准确地获得电机的温升值。有时甚至需重新进行温升试验,既费电又费时。因此,在工厂试验站,这项操作往往由几名很熟练的试验人员来进行。 相似文献
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本文探讨电子电器产品绕组温升测试时,降低环境温度对测量的干扰、准确测量环境温度、判定绕组整体达到热平衡状态、针对不同绕组选择合适的测量仪器、正确进行多路绕组温升测试、拟合曲线推导出结果、材料常数K取值和直流绕组温升测试消除热电动势等8个影响结果准确性的关键问题,统一国内电子电器产品绕组温升的测试方法,为相关测试人员提供参考。 相似文献