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罩极电动机是一种结构简单的单相异步电动机 ,具有制造方便 ,适合批量生产而成本特别低廉的优点 ,而且运转时噪声低 ,没有无线电干扰。罩极电机起动转矩小 ,T0 /TN=0 .3~ 0 .8,而风扇类负载转速近似与转速的平方成比例 ,是过圆点的曲线。所以 ,罩极式电机适用于带风扇负载。1结构设计的特点考虑到冷柜风机的工作环境 ,风机的结构一般设计为封闭式 ,这样电机温升比开启式结构要高 ,但由于风机所带负载的特殊性 ,正常运行时温升一般不会超过 70K。风机采用 4极的凸极式罩极电机 ,定子绕组是集中绕组 ,绕组直接通过绕线机绕在四只线圈骨架… 相似文献
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1 概述众所周知,换向器电机的输出功率P可以下列公式表达:P=C(a/p) (D_g/W_c)e_kA 式中A为换向器电机电枢的电负荷,它受绕组温升、换流及其他性能的制约,根据电机冷却情况,一般在450~600安/厘米之间。e_k为换向器片间的有效电压,对于有补偿绕组及换向极的直流电机不大于18~21伏,对于没有换向极的交流换向器电机约在2~2.2伏之间。W_c为换向器片间的绕组匝数,对于中大型电机W_c=1。p为电机极对数, 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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为了尽可能地降低全封闭风扇冷却(TEFC)电机各部件的温升,避免过高温升对绝缘结构的破坏,采用数值计算方法研究了整流罩结构对TEFC电机机座表面对流传热特性的影响。首先,对一台样机进行温升试验,绕组温升的仿真值与试验值的误差为6.2%,验证了数值计算方法的可行性。其次,在数值计算时将样机三维模型做必要的简化,着重研究了整流罩外径、整流罩端面与翅片端面的间距以及电机转速对机座表面横向平均努塞尔数的影响。最后,结果表明机座表面翅片结构一定时,存在一个最佳的整流罩外径值使机座表面的对流传热效果最佳;整流罩端面与翅片端面接触时,机座表面的横向平均努塞尔数最大,同时机座表面的对流传热能力随着风扇转速的增大而增大。 相似文献
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正1空气净化器的常见故障(1)高压指示灯亮,但风扇不转。高压指示灯亮,说明电源高压产生的电路正常,可能是风扇有故障。因此,应检查扇叶是否被异物卡住,轴承是否严重磨损,若无异常,再检查电机引线是否断路以及绕组是否损坏。可用万用表测量,若绕组开路或断路,应更换同规格的风扇电机。(2)负离子发生器极间打火。检查环境空气的湿度是否太大,或正负极片弯曲变形导致的。后一种原因导致, 相似文献
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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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温升是电机重要的性能指标。普通异步电动机的温升计算已有成熟的公式,但是对潜水电机来说,由于冷却介质是液体,普通异步电机的温升计算方法已不适用。在以往的潜水电机设计时,一般不作温升计算。随着潜水电机绕组线绝缘层的减薄,线负荷增加,加上单机功率的增大,电机的温升已成为电机能否合格的关键问题之一,所以潜水 相似文献
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1 引言 现代工艺生产的印制绕组电机的电枢绕组是由覆在绝缘片上的胶将转子片粘结在一起后焊接而成。当印制绕组电机的电枢温度升高到一定程度时,胶失去粘结力而使转于片脱落,造成印制绕组电机损坏,所以印制绕组电机电枢绕组的温升测试非常重要。通过对印制绕组电机的电枢绕组进行温升试验,可以确定电机的额定功率和短时过载能力(即瞬时最大功率)。 目前,印制统组电机的温升试验常采用点温度计法或电阻法,但这两种方法都有其缺憾:点温度计法只能测电机不旋转的定子温升,不能测其旋转的电枢绕组温升;电阻法是利用电枢绕组的直流… 相似文献
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以往测量电机温升,多采用测量绕组冷态和热态电阻值,来计算绕组温升。并且是在电机停电后进行测量。最后通过作时间和温升曲线,从曲线上找出电机工作状态时的绕组温升。此法要经过计算、画图很麻烦、且读数不及时、误差也较大。为此,我们利用单板机来测量电机绕组温升,有如下优点: 相似文献
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1 引言冷却方式为自扇冷的电机 ,其风扇的设计对电机通风散热至关重要 ,但在风扇的设计中 ,设计者往往重于风扇型式和风扇自身扇叶扇角的设计 ,而忽略了风罩导风结构的优化设计 ,实践证明良好的导风系统对于提高通风冷却效率 ,增强电机散热能力有着显著的效果。本文分析并改善了一种适用于IC61 1冷却方式电机的风罩导风结构。2 问题的提出在YKK630 - 8 1 2 5 0kW电机的制造中 ,该电机冷却方式为IC61 1 ,外风扇采用离心式风扇 (风罩结构如图 1 ) ,经型式试验 ,其温升 1 0 8K ,超过1 0 5K的温升限值 ,在试验时发现空空冷却器的图 1 … 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