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YCTJ系列低转速电磁调速三相异步电动机是YCT系列电磁调速电动机的派生产品,适用于轻纺、化纤、化工、食品、电子秤、锅炉、印刷等行业,作低转速、大转矩无级调速运行。该电动机具有YCT系列电动机的优点,实现了调速范围下限125r/min以下低速区的无级调速,并肯有效率高、噪声低、体积小、重量轻、结构紧凑、简单、运行平稳,使用可靠、维修方便等特点。电动机控制装置采用CTK-31数字式数显控制器,转速显示直观。
具体型号:
YCTJ112 -0.55、 YCTJ112 -0.75、YCTJ132 -1.1、YCTJ132-1.5、YCTJ160 -1.1、YCTJ160-1.5、YCTJ160 -2.2、YCTJ160 -3、YCTJ200 -2.2、YCTJ200 -3、YCTJ200 -4、YCTJ200 -5.5、 YCTJ200 -7.5、YCTJ250 -5.5、YCTJ250 -7.5、YCTJ250 -11、 YCTJ250 -15
三相异步电动机同步转速与电机极数有关:2电机同步转速为3000转/分。4电机同步转速为1500转/分。6电机同步转速为1000转/分。8电机同步转速为750转/分。额定...
是的异步电动机定义:由定子绕组形成的旋转磁场与转子绕组中感应电流的磁场相互作用而产生电磁转矩驱动转子旋转的交流电动机。一般的异步电动机都是三相异步电动机,即采用三相电源供电以形成旋转磁场。现在也有不少...
三相异步电动机的“异步”的含义是,在电动工作状态时转子的转速永远低于同步转速。定子绕组接入三相交流电流产生三个磁场,在定子气隙合成一个旋转磁场。这个旋转磁场的转速称为同步转速。静止的转子绕组便相对磁场...
Y系列三相异步电动机 (2)
机座号 输出 轴径 mm 同步转速 r/min 3000【2】 1500【4】 1000【6】 750【8】 600【10】 功 率 kW 63M1 11 0.18 0.12 —— —— JBT10391-2008 Y系列 (IP44) (无阴影部分 ) —— JBT8680-2008 Y2系列 (IP54) —— JBT10447-2004 Y3系列 (IP55) 三相异步 电动机 63M2 0.25 0.18 71M1 14 0.37 0.25 0.18 71M2 0.55 0.37 0.25 80M1 19 0.75 0.55 0.37 0.18 80M2 1.1 0.75 0.55 0.25 90S 24 1.5 1.1 0.75 0.37 90L 2.2 1.5 1.1 0.55 100L1 28 3 2.2 1
Y系列三相异步电动机
机座号 输出 轴径 mm 同步转速 r/min 3000【2】 1500【4】 1000【6】 750【8】 600【10】 功 率 kW 63M1 11 0.18 0.12 —— —— JBT10391-2008 Y系列 (IP44) (无阴影部分 ) —— JBT8680-2008 Y2系列 (IP54) —— JBT10447-2004 Y3系列 (IP55) 三相异步 电动机 63M2 0.25 0.18 71M1 14 0.37 0.25 0.18 71M2 0.55 0.37 0.25 80M1 19 0.75 0.55 0.37 0.18 80M2 1.1 0.75 0.55 0.25 90S 24 1.5 1.1 0.75 0.37 90L 2.2 1.5 1.1 0.55 100L1 28 3 2.2 1
【学员问题】水泵转速低?
【解答】(1)人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。
(2)水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。
(3)动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
【学员问题】电动机转速低是什么原因?
【解答】电动机转速低的可能原因有:
(1)电源电压太低。
(2)笼型转子导条断裂或脱焊。
(3)定子绕组错将三角形接法接成星形。
(4)负载过大。
(5)轴承磨损过大,造成定子、转子相擦。
(6)绕线式转子一相绕组断路。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
直流电动机低转速运行将使温度增高。对电机产生许多不良影响。但若采取措施提高电动机的散热能力,则在不超过额定温升的前提下是可以长期低转速运行的降低转速的办法。以并励直流电动机为例可用以下二种方法:
(1)降低端电压这种方法由于电源电压一般是固定的,难以改变。而且由于端电压降低将导致励磁电流减小,因而又会使电机转速有升高的趋势,所以这种方法很少采用。
(2)增加励磁电流,即增强磁场但这种方法将受磁路饱和的限制同时由于电源电压难以升高,励磁绕组的固有电阻不能改变。所以这种方法有一定的局限性。
(3)在电枢回路中串联电阻降低电枢端电压这种方法最容易实现。所以是降低电机转速的一种最常用的方法。