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众所周知,三相异步电动机接法的“正弦”绕组具有九根引线时,可换成丫接(见图1)来实现降压起动。由分析可知,当丫和两种接法的起动电流之 相似文献
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1 引言一般三相异步电动机采用 60°相带绕组 ,连成△接或Y接 ,而三相正弦绕组是在 60°相带绕组的基础上的改进 ,是一种 30°相带绕组 ,是将三相绕组分成两套彼此之间相差 30°电角度 ,其中一套连成△接 ,另一套连成Y接 ,然后将两套绕组混合连成 接。正弦绕组只要△部分绕组与Y部分绕组的匝数 ,导线截面选择合适并且连接正确 ,就可以有效地削弱 5、7、1 7、1 9等高次谐波 ,使绕组的磁势接近正弦 ,并且有较高的分布系数 ,可大大改善电机的性能。2 实例分析我们在试制高效率隔爆型电机时 ,有一台YBX2 2 5 4 5kW2p电机 ,试验结果的电气… 相似文献
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众所周知,(?)接法的正弦绕组是由△和(?)连接的两套三相绕组并联而成。并且每相的(?)接部分和△接部分在空间相差30°电角。经过研究如果采用适当的引线和一定的绕组节距,将两套绕组进行不同的组合。将能获得不同的起动性能和运行特性。通过试验这一方法优于延边三角和传统的(?)-△起动法。下面仅对几种主要的组合方法做一点简单介绍。 相似文献
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一、概述:在异步电动机修理中,将原三相绕组改绕成正弦绕组,由于磁势曲线中一系列高次谐波被消除(或显著地削弱),因而电机的出力可提高(或温升下降),同时振动和噪声减小,电能消耗降低,这对节能具有重要意义。本文试举例阐述三相绕组改绕成正弦绕组的绕组排列和数据计算。三相绕组是按每极每相槽数 q 来排列的,其相带分布规律为 A、Z、B、X、C、Y(图1a)。正弦绕组是将每极每相槽数分成两部分,按三角形部分和星形部分每极每 相似文献
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由于缺乏经验、工作不细心或原绕组损坏严重等原因,在小型异步电机更换绕组时,常发生以下错误: 一、原始数据搞错 1)并联支路数搞错。 2)并绕根数搞错。 3)将内部△形接法的绕组误认为两路并联。以上三种错误,通过空载试验中空载电流的异常情况就可以发现。一般小型异步电机的空载电流大约为电机额定电流的20-50%左右。二极电机空载电流小,多极电极的空载电流稍大。如果电机空载电流大小和这个范围相差较远,而且三相电流基本平衡,则可能是发生了上述错误。如果空载电流很小(低于15%In),则往往是把多路并联接法的绕组误接成一路,或把多根并绕的绕组误接为单根;若空载电流过大,电机很易发热,则是相反的错误或第3)种错误。为避兔以上错误,最好在绕线前对所测数据进行一些简单而又必要的校核。 1.校核导线的电流密度 相似文献
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防爆电机在很多地方都强于普通电机,这种电机在运行时不会产生电火花,在一些易燃场所使用它特别合适,可以避免爆炸事件发生,保证工作人员生命、财产安全.正弦绕组具有精度高、谐波强度低等诸多优点,是一种单层和双层混合绕组.正弦绕组技术可以削弱防爆电机的高次谐波磁势,同时还可以将电机损耗降低.就防爆电机产品设计中正弦绕组技术的应... 相似文献
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单相电动机中的电容起动电动机和单相电容运转电动机,其定子主、副绕组都是采用交流正弦绕组,现以功率为900W的木工机械电刨子2极电动机为例,来看正弦绕组的应用。 相似文献
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提供了一种三相双层叠绕准正弦绕组的设计方法,绕组是在双层叠绕组的基础上,根据等槽满率和磁势正弦化的原则,通过设计线圈组中各线圈的匝数得到。首先简要介绍了正弦绕组的设计原理,然后以72槽6极三相双层绕组为例,详细阐述了72槽6极等槽满率三相双层叠绕准正弦绕组的设计过程。本文为正弦绕组提供了设计思路和理论依据。 相似文献
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本简单分析了一种特殊接法同相放大器的输入阻抗和由于共模电压造成的跟随器误差,并与通常接法的同相运算放大器进行了比较,也指出了这种接法的局限性。 相似文献
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概述了在无刷直流电动机设计中三相绕组星形接法和三角形接法的区别,通过损耗和转矩系数的分析计算,比较了两者的优劣,得出星形接法的无刷直流电动机效率优于三角形接法的无刷直流电动机. 相似文献
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本文介绍了继电器在实际应用中触点控制线路、线圈供电电源等方面常见的几种错误设计,并推荐了正确的设计方案. 相似文献
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