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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
通过构建异步电动机定子温度分布的测试系统,对典型运行状态下的异步电动机定子绕组的温度分布进行实际测试,在实测温度分布数据的基础上分析了电动机定子温度分布的特点,得出定子绕组最高温度区域位于接线盒区域传动侧绕组端部结论.基于异步电动机热理论建立了定子三维温度场仿真模型,对更多运行状态下的温度分布进行研究,验证了实验确定的...  相似文献   

2.
为提高电动机运行温度保护的性能,本文针对全封闭外置风扇冷却电动机定子结构特点,设计了异步电动机温度测试方案,测量了定子绕组三维温度分布。测量结果表明,由于结构的不对称以及由此导致的散热条件不对称,电动机定子绕组的温度分布也是不对称的,最高温度区域位于接线盒区域的绕组端部。在电动机温度分布测试结果的基础上,分析了定子绕组温度分布特点及其原因,提出了电动机保护和优化设计的新思路,为实现电动机运行温度保护奠定基础。  相似文献   

3.
异步电动机定子绕组的温度分布特别是最高温度决定了其工作寿命与过载性能。该文以测试为基础、应用有限元分析软件建立的异步电动机定子全域三维温度场仿真计算模型,计算了某型号异步电动机定子全域三维温度分布。根据该温度场计算结果,分析了温度分布及最高温度区域的特点与成因。在此基础上提出了基于异步电动机定子全域三维温度场仿真模型,优化定子散热结构,降低异步电动机定子绕组最高温度,提高工作寿命与过载性能的思路与方案。计算结果表明针对该文的研究对象,所提出的优化措施可有效降低定子绕组最高温度。该思路将适用于各种异步电动机。  相似文献   

4.
张惠浩  王绍纯 《电气时代》2000,(9):32-32,33
三相异步电动机在故障状态运行时,流过定子绕组的电流过大,使定子绕组温升过高,导致定子绕组绝缘层烧毁,这是电动机烧损的根本原因。对电动机定子绕组温度进行在线监测,将有效地防止电动机烧损。本文基于过程辨识理论提出了定子绕组温度在线预测的方法。  相似文献   

5.
绕组动态热特性会影响电动机的使用、保护以及控制。根据异步电动机定子等效热路,建立了定子绕组的动态热特性,再应用实测的温度数据,采用曲线拟合的方法确定动态热特性的参数。在此基础上,研究了可用于在变动负载下计算绕组温度的动态热特性离散算法,实验结果表明该离散算法可以在各种运行状态下准确计算绕组的最高温度,其计算误差不会随时间累积,而且初始误差会随时间逐渐减小。该文所作的研究可为电动机的高效率应用、高准确性保护以及高精度控制提供参考。  相似文献   

6.
以2.2kW通用三相异步电动机为主要研究对象,通过有限元软件ANSYS下Workbench平台创建三相异步电动机稳态温度场模型,对其额定情况下稳态温度场开展深入研究分析,得出定子绕组区域温度分布情况,以便全面的掌握设备日常运作时的温度场分布状况,进而明确了B法效率测试时绕组温度测试方法(热电偶测量的布置方案)。  相似文献   

7.
《高压电器》2017,(1):83-89
10 kV异步电动机在运行过程中,机械振动会对绕组端部主绝缘造成横向撕裂,产生相间放电,大大降低其绝缘性能。针对这一问题,笔者对高压电动机真机定子绕组端部进行分析,设计制作了绕组相间放电模型,研究了10 kV异步电动机真机定子绕组在不同电压等级下放电指纹的分布规律。在屏蔽室环境下对其施加电压诱发相间放电,提取表征放电特性的特征量,观察并记录相间放电热点分布。该研究为10 kV异步电动机主绝缘在线监测及故障诊断提供理论依据。  相似文献   

8.
在10 kV异步电动机制造过程中,为抑制运行中定子槽内发生放电,常在绕组直线部分包绕一定阻值的半导电层。尽管如此,电动机在运行过程中,由于电磁力的作用,槽放电仍然是导致电动机定子绝缘故障的主要原因之一。针对这一问题,设计并制作了宽度可调单层绕组定子铁心槽部模型,研究了F级绝缘10 kV异步电动机真机定子绕组绝缘在不同程度磨损老化后槽放电指纹的分布规律。通过提取表征放电特性的特征量,给出了定子绕组在不同磨损老化状态下,槽放电指纹随电压的变化规律,为10 kV电动机绝缘在线监测和寿命评估提供了判断依据。  相似文献   

9.
在设计和制造电动机时,异步电动机定子绕组的加速试验日益普及。此类试验的经验表明,在评定其结果时,正确控制和计算定子绕组温度,有着重要作用。 电动机在额定状态下工作时,定子绕组的温场是不均匀的。在轴向,最高过热出现在风扇对面的端部,而最低过热则发生于风扇侧的槽端;在纵向,绕组的某些部位过热  相似文献   

10.
异步电动机负载能力的提高,需要将其过载能力与国内外都是最廉价和最广泛使用的热继电器和用于防止电动机定子绕组过热的自动开关(断路器)的热脱扣器的保护特性准确匹配。这些热保护电器不是在任何条件下和各种工作状态下都能对电动机保护的。在各种情况下,最好的保护方法是直接反映绕组的温度。最常用的是用热敏电阻保护的方法,但是,在定子绕组中埋入热敏电阻,以及必须有放大器、电动机和控制电器间控制电路的辅助连接线,使成本提高,  相似文献   

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