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某生产线上,因电源电压过高,突然烧毁数台微型三相异步电动机,生产线被迫停产。将电机拆下后送修,但电动机铭牌上只有如下数据。 相似文献
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通过三相异步电动机延边三角形起动与三角形起动时,定转子阻抗系数的折算,推导出延边一角形起动时,起动电流及起动转矩与三角形接法起动时的比值,并提出合理的延边三角形接法时绕组分布方案。 相似文献
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1 延边三角形绕组的不足众所周知,现行的三相异步电动机延边三角形绕组是将△连接的定子各相绕组分为在空间同相轴的两部分,并分别连接成内△和外Y形(以下用△符号表示)而构成的,如图1。 相似文献
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采用延边三角形接法,可使电动机“分档”运行,以适应负载的变化,达到节能的目的。下面以一台4极三相异步电动机为例,说明三平面同心式绕组的绕线、嵌线和接线方法。对于定子槽数 Z_1=36时,每相绕组共有6只线圈,大、中、小线圈各2只。绕线时按大、小、大、小、中、中的顺序连绕,中间不中断。嵌线时,从第1槽开始下中线圈(两边同时嵌下,节距为8槽),距第二绕组边隔8槽下第二中线圈(两边同时嵌下,节距为 相似文献
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一、引言延边三角形(■)连接的定子绕组已在小型异步电动机中用来降压起动,起动性能相当于补偿器,是一种有效的降压起动方法。在一般的情况下,异步电动机正常运行时不用(?)连接的定子绕组,但在某些场合下,电动机的负载率有明显的阶段变化(例如机床上使用的电动机常有这种情况),这时不但可以用“△—(?)”变换实行降压起动,而且也可以用它来设计双功率异步电动机,实现两档运行,即在负载率高的情况下用正常的△连接,在负载率低的时候(一般在50%以下)则换接成(?)连接,使低档运行的效率和功率因数提高,以获得节能的经济效益。本文主要是在分析(?)绕组运行原理以后,指出厶绕组可以用一个等效△绕组进行计算,并同时介绍“△—(?)”变换在 YS—132M—4 4/7.5千瓦双功率异步电动机上进行两档运行的节能试验情况。 相似文献
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三相异步电动机延边三角形起动是一种有效的降压起动方法,但在起动性能(起动相电压、起动电流和起动转矩)相对值(和△接法直接起动时相比)计算方面,各种文献资料的结果不尽一致,特别是据以计算的概念方面,有很多是值得商榷的。本文根据延边三角形接法的特点,从基本电磁关系出发进行分析,提出了合理的近似计算方法及 相似文献
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Robicon(罗宾康)和国内制造商生产的功率单元串联电路高压变频器,配套移相变压器几乎都采用延边三角形联结。通过改变变压器绕组的匝数比即可获得所需的一次侧、二次侧绕组线电压移相角。功率单元串联结构的高压变频器,如每相有m个功率单元串联的进线变压器,则三相就应有3m个二次侧绕组,彼此之间移相角α就应该为60°/m。 相似文献
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Y,d接线变压器三角形侧绕组电流对励磁涌流识别方法的性能有很大影响,利用绕组电流实现的算法能大幅提高变压器保护的性能。指出了目前三角形侧绕组环流计算方法的不足。首先给出了一种新的电流互感器配置方案,然后在变压器回路方程的基础上推导了星形侧零序电流和三角形侧环流的关系式,利用星形侧相电流和零序电流的组合得到各相的拟合励磁... 相似文献
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我们有一台28千瓦三相异步电动机,需要频繁起动工作,使用补偿起动器起动,不仅技术上不允许,经济上也不划算,为此,我们采用延边三角形起动法解决了问题。电机为4极,定子36槽,单层交叉式, 相似文献
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对于星形/三角形(Y/△)接线变压器,若能求取三角绕组环流并补偿原方绕组电流,将提高涌流识别方法的准确性。三角绕组环流实质上是为了“抵消”原方绕组暂态不平衡量而自发产生的不平衡电流,以避免不平衡量传至另一侧系统。目前三角绕组环流计算方法尚在多方面不足。通过推导变压器回路方程得到了三角绕组环流与原方绕组不平衡量(零模电流、零模电压、中性点电压)之间的映射关系,提出了基于不平衡量的三角绕组环流计算方法。针对各侧漏感难以测量问题,根据不饱和时原方电流和环流相抵消的特点,提出了基于不饱和相电流区间识别的参数获取方法。以上方法仅需要测量原方绕组不平衡量,与接地方式无关,不要求系统电压平衡,适用性强,可靠性高。仿真和动模试验结果验证了方法的正确性和有效性。 相似文献