Ⅰ 鼠籠電機轉子斷條檢查一種方法的原理
可用斷條偵查器,用一套E型矽鋼片略微加工一下,然後根據中心柱截面繞上漆包線,接上220V電壓,串里電流表,然後沿著轉子檢測,沒斷條的地方由於有閉合的鋁環,電流較大,斷條的地方,正常導磁,電流較小,接近變壓器空載電流。
Ⅱ 單相電機鼠籠式轉子怎樣檢測是否有問題
單相電機鼠籠轉子,一般常規檢測是否存在「斷條」,比較困難。電機鼠籠轉子故障,並不常見,如果電機在運行時,發生無力(沒勁兒),且電機定子線包及運轉電容無任何問題的情況下,可考慮電機轉子是否存在「斷條」。
Ⅲ 定子三相繞組電流產生的磁鏈為什麼與轉子位置角有關
定子繞組就是繞在定子鐵芯上,N極和S極的線圈是要串聯連接的,保證勵磁電流嚴格相等,而轉子線圈的繞法按規律繞在轉子槽內,有單波,單疊等等,主要是用來切割磁場,產生感應電動勢(發電機)或者產生力矩(電動機)。繞線式電機只是非同步電機的一類。非同步電機是按轉子繞組形式,分為繞線式和鼠籠式。步電機的工作原理是當電動機的三相定子繞組(各相差120度電角度),通入三相對稱交流電後,將產生一個旋轉磁場,該旋轉磁場切割轉子繞組,從而在轉子繞組中產生感應電流(轉子繞組是閉合通路),載流的轉子導體在定子旋轉磁場作用下將產生電磁力,從而在電機轉軸上形成電磁轉矩,驅動電動機旋轉,並且電機旋轉方向與旋轉磁場方向相同。故非同步電動機又稱為感應電動機
Ⅳ 轉子磁鏈矢量的檢測獲取有哪兩種方式,其特點分別是什麼
有直接法和間接法(模型法)。直接法的檢測精度高,在電機定子內表面裝貼霍爾元件或者在電機槽內埋設探測線圈直接檢測電子磁鏈。間接法就是檢測交流電機的定子電壓,電流及轉速等易得的物理量,利用轉子磁鏈觀測模型實時計算轉子磁鏈的模值和空間位置,結果依賴於電機參數。
Ⅳ 通俗地解釋轉子磁鏈矢量控制
關於矢量控制,通俗理解是:
1、 先把電機想像成2塊飛速旋轉磁鐵,定子磁鐵和轉子磁鐵。進一步可以引申為定子磁場和轉子磁場。
2、電機的電磁轉矩與定子磁場強度、轉子磁場強度、2塊磁鐵之間的夾角的正弦成正比。關於這一點不難理解,兩塊磁鐵對齊的時候(0度,sin0=0;),不存在電磁轉矩;兩塊磁鐵相差90度的時候(sin90=1;),電磁轉矩達到頂峰。
3、將直接轉矩控制 (DTC)與定子磁鏈定向矢量控制相結合 ,利用DTC中電壓矢量的空間位置角 ,推導出定子磁鏈定向矢量控制中的磁鏈定向角 ,然後根據旋轉坐標系中的d軸和q軸電流分量 ,建立定子磁鏈估計的數學模型。
4、建立了繞線式非同步電動機在同步M T坐標系中的數學模型,闡述了基於定子磁鏈定向矢量控制技術的雙饋電動機勵磁控制策略,分析了電動機三種運行狀態下的穩態功率關系。
(5)鼠籠電機轉子磁鏈位置測定方法有哪些擴展閱讀:
定子磁場定向矢量控制建立了繞線式非同步電動機在同步M T坐標系中的數學模型,闡述了基於定子磁鏈定向矢量控制技術的雙饋電動機勵磁控制策略,分析了電動機三種運行狀態下的穩態功率關系。
構建了基於泵站特性的交流勵磁電機模型,採用定子磁場定向矢量控制策略和雙PWM變頻器對電機轉速以及有功、無功進行調節。
這種矢量變換通常是將靜止的三相系統(定子ABC系統)首先變換為靜止的兩相坐標系(稱鄧坐標系)中的量,再將靜止兩相坐標系中的量變換為同步速度旋轉的互相垂直的坐標系(稱MT坐標系)中進行反饋控制,然後再將控制量進行反變換為三相系統進行控制。
同步電動機的矢量變換控制原理與感應電動機相似,不同的是選擇氣隙合成磁通矢量必作為磁場定向坐標系M軸的方向。
Ⅵ 鼠籠型電機出現轉子籠條有斷裂後有何特徵如何診斷
電機啟動困難,噪音大,沒力,根據不同的電機有不一樣的表現。
檢測的話用轉子斷條測試儀吧,也就是一個開口變壓器,通過測量電流間接判斷轉子是否斷條。
不過轉子斷條很少見的。
Ⅶ 非同步電動機轉子磁鏈定向控制中的轉子磁鏈和定子磁鏈的區別,相位差怎麼計算或者解釋
ψs 為定子磁鏈矢量,與定子磁場相對應,定子磁場是氣隙磁場與定子漏磁場的合成磁場;ψr 為轉子磁鏈矢量,與轉子磁場相對應,轉子磁場是氣隙磁場與轉子漏磁場的合成磁場。課本上面有完整的磁鏈方程,不過很抽象,我也在慢慢研究中。
Ⅷ 永磁同步電機中的轉子磁鏈怎麼計算
轉子磁鏈就是永磁體磁鏈吧
Ⅸ PMSM 轉子磁鏈計算或測量
測反電動勢常數(或轉矩常數),單位換算到國際單位制:伏*秒 = 韋伯