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《交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范(GB/T 22714-2008)》由中国标准出版社出版。2100433B
根据你的电动机额定电流和控制电路电压两个因素选择电动机综合保护器,另外注意电动机的额定电流值应在电动机保护器的整定电流范围内。 例如:三相电机功率为15kW,则一般其额定电流为30A;控制回路额定电压...
发电机交流耐压试验中,耐压电压的计算公式 是什么, 怎么区分高压电机和低压电机
galaxywolf说得很具体了容量(kW) 额定电压(V) 试验电压(V)10000以下 36 以上 (1000+2Un)×0.8...
根据图片看应该是高压三相异步电动机。可以查看一下电机上的铭牌参数就知道了。高压三相异步电动机输入电源电压一般有6000v和10000v二种。
直流馈出停电引起低压电机跳闸分析
在直流系统检查消缺时停直流馈出线,引起此段所有低压电机跳闸,针对此情况分析低压电机跳闸原因,并提出整改措施。
作者中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
《电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范(GB/T 22717-2008)》由中国标准出版社出版。
线圈(绕组元件):是构成绕组的基本单元。绕组就是线圈按一定规律的排列和联结。线圈可以区分为多匝线圈和单匝线圈。与线圈相关的概念包括:有效边;端部;线圈节距等。
极距:沿定子铁心内圆每个磁极所占的范围。
转子铁心的横截面是一个圆,其几何角度为360度。
从电磁角度看,一对N,S极构成一个磁场周期,即1对极为360电角度
电机的极对数为p时,气隙圆周的角度数为p*360电角度。
节距:一个线圈两个有效边之间所跨过的槽数称为线圈的节距。用y表示。
y<τ时,线圈称为短距线圈;y=τ时,线圈称为整距线圈;y>τ时,线圈称为长距线圈。
单层绕组和双层绕组:单层绕组一个槽中只放一个元件边,双层绕组一个槽中放两个元件边。
槽距角,相数,每极每相槽数:一个槽所占的电角度数称为槽距角,用α表示;相数用m表示;每个极域内每相所占的槽数称为每极每相槽数,用q表示。
构成原则
均匀原则:每个极域内的槽数(线圈数)要相等,各相绕组在每个极域内所占的槽数应相等,每极槽数用极距τ表示。每极每相槽数(举例)。
对称原则:三相绕组的结构完全一样,但在电机的圆周空间互相错开120电角度。如槽距角为α,则相邻两相错开的槽数为120/α。(举例)。
电势相加原则:线圈两个圈边的感应电势应该相加;线圈与线圈之间的连接也应符合这一原则。如线圈的一个边在N极下,另一个应在S极下。(举例)
三相单层绕组
构造方法和步骤
分极分相:
将总槽数按给定的极数均匀分开(N,S极相邻分布)并标记假设的感应电势方向。将每个极域的槽数按三相均匀分开。三相在空间错开120电角度。
连线圈和线圈组:
将一对极域内属于同一相的某两个圈边连成一个线圈(共有q个线圈,为什么?)
将一对极域内属于同一相的q个线圈连成一个线圈组(共有多少个线圈组?)
以上连接应符合电势相加原则
连相绕组:将属于同一相的p个线圈组连成一相绕组,并标记首尾端。串联与并联,电势相加原则。按照同样的方法构造其他两相。连三相绕组将三个构造好的单相绕组连成完整的三相绕组△接法或者Y接法。
单层绕组分类:等元件式整距叠绕组、同心式绕组、链式绕组、交叉链式绕组。
单层绕组主要用于小型异步电动机。
三相双层绕组
构造方法和步骤
分极分相:
将总槽数按给定的极数均匀分开(N,S极相邻分布)并标记假设的感应电势方向;将每个极域的槽数按三相均匀分开。三相在空间错开120电角度。
连线圈和线圈组:
根据给定的线圈节距连线圈(上层边与下层边合一个线圈)以上层边所在槽号标记线圈编号。
将同一极域内属于同一相的某两个圈边连成一个线圈(共有q个线圈,为什么?)
将同一极域内属于同一相的q个线圈连成一个线圈组(共有多少个线圈组?)
以上连接应符合电势相加原则
连相绕组:
将属于同一相的2p个线圈组连成一相绕组,并标记首尾端。串联与并联,电势相加原则。按照同样的方法构造其他两相。连三相绕组将三个构造好的单相绕组连成完整的三相绕组△接法或者Y接法。
10kW以上的电机主要采用双层绕组。
绕组英文: winding
现代大型发电机的定子绕组不可避免在定子同一槽的上、下层线棒会出现同相不同匝数的定子线棒,这就必然导致发电机定子绕组的匝间短路故障,为此大型发电机要装匝间保护。
高压并联电抗器大多采用分相式结构,电抗器的主要故障形式为匝间短路或单相接地。但是,当短路匝数很少时,一相匝间短路引起的三相电流不平衡有可能很小,很难被保护装置检测出;由于差动保护从原理上不反应匝间短路故障,本装置采用新原理的匝间保护,能灵敏地反映电抗器的匝间短路及单相接地故障。正确区分电抗器的内、外部故障,对于电抗而对于外部故障等非正常运行工况,保护可靠不动作。
另外,匝间保护还设有电抗器空充处理元件,以消除零序不平衡电压、电流中的低次谐波的影响,保证正常空充、非全相空充以及空充外部故障时,保护可靠不误动,而在空充内部故障时,保护灵敏快速动作。