怎样老司机才能看懂的图电机接线图

图书信息/《轻松看懂电动机控制电路图》
作  者:&文,郑凤翼 编著 出&版&社:&中国电力出版社 时间:&&
轻松看懂电动机控制电路图&开  本:&16开 I&S&B&N&:&3& 定价:¥25.00
内容简介/《轻松看懂电动机控制电路图》
电动机是生产和生活中广泛应用的动力设备,本书从实用角度出发,运用图解的方法结合实例介绍常用的电动机控制电路,文字精练、内容丰富、实用性强、覆盖面宽。 本书共分7章,分别为:三相笼型感应电动机直接启动单向运行控制电路;三相笼型感应电动机多台电动机单向运行控制电路;三相笼型感应电动机正、反转运行电路;三相笼型感应电动机减压启动控制电路;三相笼型感应电动机的调速与制动电路;三相交流绕线转子感应电动机的控制电路及直流电动机控制电路。 本书适合初中级电工自学使用,也可供大专院校及各类技术培训部门的相关师生参考阅读。
目录/《轻松看懂电动机控制电路图》
前言 第1章&三相笼型感应电动机直接启动单向运行控制电路 1.1&电路组成原则和识 1.1.1&电路组成原则 1.1.2&识图方法 1.2&典型电路分析 [例1-1]典型的电动机单向运行控制电路 [例1-2]单向间歇运行控制电路 [例1-3]电动机单向运行单按钮控制的控制电路 [例1-4]电动机单向运行的点动/长动控制电路 [例1-5]重载电动机单向运行启动控制电路 [例1-6]电压波动与短时停电再来电自启动控制电路 [例1-7]接触器交流启动、直流保持的电动机控制电路 1.3&电路集萃 1.3.1&接触器直流启动、直流保持的电动机控制电路 [例1-8]接触器直流启动、直流保持的电动机控制电路 1.3.2&控制电路 [例1-9]双电源供电控制电路 1.3.3&电动机单向间歇运行控制电路 [例1-10]电动机单向间歇运行控制电路 [例1-11]电动机单向间歇式循环启动、停止的控制电路 1.3.4&电动机单向运行单按钮控制的控制电路 [例1-12]电动机单向运行单按钮控制的控制电路 1.3.5&电动机单向运行的点动/长动控制电路 [例1-13]用继电器实现选择性联锁的点动与长动控制电路 1.3.6&多地点控制电路 [例1-14]多地点控制电路 第2章&三相笼型感应电动机多台电动机单向运行控制电路 2.1&电路组成原则和识图方法 2.1.1&电路组成原则 2.1.2&识图方法 2.2&典型电路分析 [例2-1]三台电动机的顺序启动、同时停止的控制电路 [例2-2]三台电动机的顺序启动、顺序停止的控制电路 [例2-3]三台电动机的顺序启动、逆序停止的控制电路 [例2-4]三台电动机的延时顺序启动、延时逆序停止的控制电路 2.3&电路集萃 [例2-5]主电路联锁的两台电动机顺序启动控制电路 [例2-6]两台电动机延时顺序启动同时停止控制电路 [例2-7]多台电动机可同时启动又可选择启动控制电路 第3章&三相笼型感应电动机正、反转运行电路 3.1&电路组成原则和识图方法 3.1.1&电路组成原则 3.1.2&识图方法 3.2&典型电路分析 [例3-1]接触器、按钮双重互锁的电动机正、反转控制电路 [例3-2]由一只中间继电器防止正、反转转换期间相间短路的控制电路 [例3-3]由两只时间继电器控制的电动机正、反转运行控制电路 [例3-4]由4只时间继电器控制的电动机正、反转间歇运行控制电路 [例3-5]按行程原则组成的自动往复循环控制电路 3.3&电路集萃 3.3.1&接触器、按钮控制的电动机正、反转控制电路 [例3-6]按钮控制的点动和长动的电动机正、反转运行控制电路 [例3-7]转换开关控制点动和长动的电动机正、反转运行控制电路 [例3-8]防止误启动的双重联锁正、反转运行控制电路 [例3-9]两地双重联锁的点动与长动的正、反转运行控制电路 [例3-10]单按钮控制电动机正、反转运行控制电路 3.3.2&防止正、反向转换期间相间短路的控制电路 [例3-11]防止正、反向转换期间相间短路的控制电路 3.3.3&自动往复循环控制电路 [例3-12]小车自动往返运动和手动控制电路 [例3-13]机床自动工作循环控制电路 第4章&三相笼型感应电动机减压启动控制电路 4.1&电路组成原则和识图方法 4.1.1&定子绕组串接电阻减压启动控制电路的组成原则和识图方法 4.1.2&Y-△减压启动控制电路的电路组成原则和识图方法 4.1.3&用自耦变压器来降压启动控制电路的组成原则和识图方法 4.2&典型电路分析 4.2.1&定子绕组串接电阻减压启动控制电路 [例4—1]按钮控制的定子绕组串接电阻减压启动控制电路 [例4—2]时间继电器控制的定子绕组串接电阻减压启动控制电路 4.2.2&Y-△减压启动控制电路的典型电路分析 [例4—3]按钮控制的Y-△减压启动控制电路 [例4—4]时间继电器控制的Y-△减压启动控制电路 [例4-5]增加一只时间继电器延长转换时间的Y-△减压启动控制电路 [例4-6]利用中间继电器延长转换时间的Y-△减压启动控制电路 [例4-7]失电转换的接触器Y-△减压启动控制电路 4.2.3&自耦变压器减压启动控制电路的典型电路分析 [例4-8]手动切换的三接触器控制的自耦变压器减压启动控制电路 [例4-9]按时间原则组成的自耦变压器减压启动控制电路 [例4-10]按时间原则组成的两级减压的自耦变压器减压启动控制电路 [例4-11]按时间原则组成的一台自耦变压器分别启动两台电动机的控制电路 4.3&电路集萃 [例4-12]点动与长动的串接电抗器减压启动的电动机控制电路 [例4-13]电动机定子绕组电路串接电阻的正、反转的减压启动控制电路 [例4-14]失电转换的接触器Y-△减压启动控制电路 [例4-15]手动切换的三接触器控制的自耦变压器减压启动控制电路 [例4-16]按时间原则组成的三接触器控制的自耦变压器减压启动控制电路 [例4-17]JJ1B-11-75/380-1、JJ1B-11-75/380-1型自耦减压启动控制电路 第5章&三相笼型感应电动机的调速与制动电路 5.1&三相笼型感应电动机的调速 5.1.1&三相笼型感应电动机的变极调速 5.1.2&电路组成原则和识图方法 5.1.3&典型电路分析 [例5-1]手动按钮控制的双速电动机Y_YY连接方法控制电路 [例5-2]按时间原则组成的双速感应电动机△1YY连接方法控制电路 5.2&三相笼型感应电动机的制动 5.2.1&电路组成原则和识图方法 5.2.2&典型电路分析 [例5-3]单向运行反接制动控制电路 [例5-4]正、反转运行反接制动控制电路 [例5-5]单向运行无变压器半波整流能耗制动控制电路 [例5-6]按速度原则控制的正、反转运行的能耗制动控制电路 [例5-7]电磁抱闸断电制动控制电路 5.3&电路集萃 5.3.1&三相笼型感应电动机的调速 [例5-8]转换开关控制的双速电动机△-YY连接变速控制电路 [例5-9]转换开关-时间继电器控制的双速电动机△-YY连接变速控制电路 [例5-10]时间继电器控制的双速电动机△-YY连接自动变速控制电路 [例5-11]手动按钮控制的双速电动机△-YY连接变速控制电路 5.3.2&三相笼型感应电动机的反接制动电路 [例5-12]单向运行手动反接制动控制电路 [例5-13]采用△-Y启动和Y制动的单向运行反接制动控制电路 [例5-14]正、反转运行反接制动控制电路 [例5-15]时间继电器控制的正、反转运行反接制动控制电路 [例5-16]中间继电器控制的正、反转运行反接制动控制电路 5.3.3&能耗制动控制电路 [例5-17]正、反转运行的半波整流能耗制动控制电路 [例5-18]速度继电器控制的正、反转运行的全波整流能耗制动控制电路 [例5-19]时间继电器控制的正、反转运行的全波整流能耗制动控制电路 [例5-20]Y-△连接减压启动单向运行的全波整流能耗制动控制电路 [例5-21]复合按钮控制的单向运行全波整流能耗制动控制电路 [例5-22]时间继电器控制的单向运行全波整流能耗制动控制电路 [例5-23]速度继电器控制的单向运行全波整流能耗制动控制电路 [例5-24]点动与长动控制的单向运行全波整流能耗制动控制电路 第6章&三相交流绕线转子感应电动机的控制电路 6.1&三相绕线转子感应电动机转子串接对称电阻启动控制电路 6.1.1&电路的组成原则和识图方法 6.1.2&典型电路分析 [例6-1]电流继电器控制转子绕组串接电阻启动控制电路 [例6-2]时间继电器控制转子绕组串接电阻启动电路 [例6-3]凸轮控制器控制转子绕组串接电阻启动控制电路 6.2&绕线转子感应电动机转子串接启动控制电路 6.2.1&电路组成原则及识图方法 6.2.2&典型电路分析 [例6-4]单向运行绕线转子回路串接频敏变阻器手动/自动启动控制电路 [例6-5]双向运行绕线转子回路串接控制电路 6.3&电路集萃 6.3.1&三相绕线转子感应电动机转子串接对称电阻启动控制电路 [例6-6]电流继电器控制的转子绕组串接电阻启动控制电路 [例6-7]时间继电器控制的转子绕组串接电阻启动控制电路 6.3.2&绕线转子感应电动机转子串接频敏变阻器启动控制电路 [例6-8]单向运行绕线转子电动机串接频敏变阻器启动控制电路 [例6-9]手动单向运行绕线转子电动机串接频敏变阻器启动控制电路 [例6-10]TG1-K21型控制柜电路 [例6-11]XQP型频敏启动控制箱电路 [例6-12]正、反转运行绕线转子电动机串接频敏变阻器启动控制电路 第7章&直流电动机控制电路 7.1&直流电动机控制电路的组成原则及识图方法 7.1.1&直流电动机的电枢回路串电阻分级启动电路的组成原则及识图方法 7.1.2&直流电动机的正、反转控制电路的组成原则及识图方法 7.1.3&直流电动机调速控制电路的组成原则及识图方法 7.1.4&能耗制动 7.2&典型电路分析 7.2.1&直流电动机启动的典型电路分析 [例7-1]直流他励电动机电枢回路串电阻三级减压启动控制电路 [例7-2]直流他励电动机串接电阻二级启动单向运行控制电路 7.2.2&直流电动机的正、反转控制电路的典型电路分析 [例7-3]直流电动机的正、反转控制电路 [例7-4]他励直流电动机的正、反转自动往返运行控制电路 [例7-5]串励直流电动机的正、反转控制电路 7.2.3&直流电动机调速控制电路的典型电路分析 [例7-6]直流他励电动机电枢回路串接电阻启动与调速控制电路 [例7-7]改变励磁电流进行调速的并励直流电动机控制电路 7.2.4&直流电动机制动控制电路的典型电路分析 [例7-8]直流并励电动机串接电阻启动、改变励磁电流调速及能耗制动控制电路 [例7-9]直流他励电动机串接电阻启动、能耗制动电路 [例7-10]直流并励电动机正、反转运行的反接制动控制电路 7.3&电路集萃 7.3.1&直流电动机启动、调速控制电路 [例7-11]直流并励电动机单向运行串电阻启动控制电路 [例7-12]直流他励电动机单向运行串接电阻启动与调速控制电路 7.3.2&直流电动机的正、反转控制电路 [例7-13]直流他励电动机正、反转控制电路 [例7-14]直流他励电动机接触器改变方向的正、反转控制电路 [例7-15]直流他励电动机接触器改变励磁电流方向的正、反转控制电路 7.3.3&直流电动机制动控制电路 [例7-16]的直流并励电动机直接启动、能耗制动控制电路 [例7-17]单相运行的直流他励电动机电枢串电阻启动、能耗制动控制电路 [例7-18]正、反转运行的直流他励电动机电枢串电阻启动、能耗制动控制电路 参考文献
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电动机正反运行控制电路接线图及调试方法
电动机正反运行控制电路接线图及调试方法&1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口相序接线保持一致,在接触器的下口调整相序。2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。故障现象预处理;1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:一、正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。二、反向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。&
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})(jQuery);如何看电动机双层绕组接线图
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摘要: 从线的颜色看;从线性看:实线代表三相绕组,虚线代表连接线。电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源 ...
从线的颜色看;从线性看:实线代表三相绕组,虚线代表连接线。(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用不同分为直流电动机和交流电动机,系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
图中的不同颜色的实线代表三相绕组,虚线代表连接线。
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电机的星形接法和三角形接法有何不同?来看看图文详解
来源:网络整理 作者:日 16:45
[导读] 把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。
  一、三角形接法与星形接法
  把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为&星形接法&又称&Y形接法&。
  三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120&的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。
  三相电源的联接方式有Y形和△形两种。
  星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端;无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V的代替的。
  因为三相交流电的三相火线( A、B、C)虽对以电压都为220V,但它们之间的相位互差120度,三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的。
  二、三相电的星形接法
  对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
  星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
  三、电机两种接线方法图
  从上图可以看出,上下桩依次联结是三角形,上面三根桩接一起是星形,如电机无接结盒
  第一相绕组头尾标上1.4
  第二相绕组头尾标上2.5
  第三相绕组头尾标上3.6
  星形接法:456接一起,123接电源
  三角形接法:1联结6,2联结4,3联接5,成为电机的三根出线
  四、说明
  (1)电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1.73倍
  (2)电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起,三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。
  (3)需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形,(如果接成三角形,这时相电压升高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)。
  (4)同样本来三角形接法的电机不能接成星形,(如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机)。
  ( 5)在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。
  ( 6)为什么较大功率电机都接成三角形,好处是轻载启动时,为了方便降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动电流可以降低到1/3等。
  星型接法相电流等于线电流,线电压是相电压的根号3倍, 三角形连接,线电压等于相电压,线电流是相电流的根号3倍,对于三相对称负载接成某种连接。
  五、两种接法的对比
  (1)三角形接法:有助于提高电机功率,缺点,启动电流大,绕组承受电压(380V)大。增大了绝缘等级。
  (2)星型接法:有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级。降低了启动电流。缺点,电机功率减小。 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用行星接法。大于4KW的采用三角形接法。
  三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动,以降低启动电流!轻载是条件,因为Y接法转矩会变小,降低启动电流是目的,利用Y接法降低了启动电流!三角接法功率大,启动电流也大,星接法功率小,启动电流也小。
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如何确认三相电动机是何种接线方法
来自:陳奕婷3144 发布时间:
如何确认三相电动机是何种接线方法
推荐回答:1.打开电机的接线盒后,看三种不同颜色的线,如果三种不同颜色的线是一条线的头接一条线的尾则可以确定该接线法是Y型接线,如果三条线有一端是连接在一起的,则可以保证是星形接线法,2.三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V).在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小.
三相异步电动机几种接线方法有什么意思
推荐回答:三相电机,接线方法有三角形接法和星形接法,三角形接法每组线圈上加的电压是380V,星形接法每组线圈上加的电压是220V。三根火线任意调换其中两根的接线,电机会改变运转方向。
什么是三相220V电动机,如何接线
推荐回答:  三相220V电动机指的是用220V电压供电的三相电机。三相电机是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。  三相220V电动机接线如图所示:‍‍
三相异步电动机内部接线怎么接?
推荐回答:  三相异步电动机接线6个接头,只接3个就可以运转,是由于采用了星形接法。星形接法就是 把三相绕组的尾和尾接到一起,三个头做为星点或者把头和头接到一起,三个尾做为星点,三个星点分别接电源,所以你看到的只接了三个。  三相异步电动机,内部的线圈共有三组,每一组两个头,共六个电源接头,这三组线圈是不通的。三相异步电动机有星形和三角形两种接法。  三相分别为U相、V相、W相,六个接头的编号为U1、U2、V1、V2、W1、W2。  把U2、V2、W2接到一起,U1、V1、W1分别接电源的三相,就是星形接法,也叫Y形接法;  把V1W2——W1V2——V1U2依次出来的三个接点分别接电源,就是三角形接法,也叫△接法。  接线图见:
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推荐回答:答:装变频器接刹车电阻。三相电动机的刹车有三种方式:①在被动机械上设置阻力轮和抱闸;是在电磁铁失电的状态下,由弹簧牵引闸瓦来完成机械阻力抱死工作。 接线方式:抱闸电磁铁的电源与电动机的电源并接(线圈用相电压或线电压),此法最常用。 ②在作电机断电停止的同时,立即向电机送入一个限时的、加了限流电阻的反旋转电源(对调了两相),用反旋转力矩来完成紧急刹车。 接线方式:与电机的启动停止连锁,由时间继电器+接触器+三相电源串接相应大功率电阻器接入电机。(逻辑电路简单,可参阅行车吊或龙门吊电路) ③在作电机断电停止的同时,立即向电机的任意两相送入一定额定值的直流电源(限定时间),来完成发电能耗式紧急刹车。 接线方式:直流电源来源于自偶变压器降压和硅整流,与电机的启动停止连锁,由时间继电器+接触器完成。(可参阅行车或其他机械,该电路常用)。三相电机接线方法(三角形接法时,加在绕组两端的电压为线电压,你可以这样理解:电源通过绕组构成一个回路,u1--w2 v1 --u2 w1--v2 u相和w相v相最终是连到一起了的,也就是说,你可以分别的把它看成是三个单的回路,)
三相电机怎么测试内部接线是否正确
推荐回答:用调压器次级调到100伏,接电机的任意一相!用万用表交流电压250伏挡去测另两相的电压,都是100伏就是接线正确。用220伏电压串接一只100瓦/220伏灯泡!跨接电机的任一相,用万用表交流电压250伏挡去测三相的电压!都一样就是接对了。三相电机里有三个绕组,即三组线圈.三相一般用UVW表示,那么三个线圈出来会有六个头,这六个头就分别用U1,U2,V1,V2,W1,W2表示,或者1,2用a,b表示.1,2或a,b分别表示每组线圈的两端点。因为电机可以有两种接法,星型三角型,所谓星型,就是有共点的发散状,那么其接线原则就是可以将三个绕组的其中一个端点全部短接,另外三个端点外接三相电源.那么三角型呢,就是三个线圈首尾相连,这样,会产生三个端点,再外接三相电源就可以了。
三相电电动机怎么接线啊
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三相异步电动机定子一般有三个独立对称的绕组,先要分清首尾端,首尾首尾联接... ...
三相异步电动机Y160L——2接线方法
推荐回答:你可在电工学习网上查找
哪位大神知道三相异步电动机调速方法
推荐回答:一、不改变同步转速的调速方法:
1.转子串电阻;
2.转子斩波调速;
3.改变定子电压大小;
4.改变转子附加电动势;
5.应用电磁转差离合器等。
二、改变同步转速的调速方法:
1.改变定子绕组极对数;
2.改变定子电压的频率等。
三相异步电动机工作原理是什么
推荐回答:三相交流异步电机的定子铁芯槽内,嵌有相差120°电角度的三相绕组。三相交流电每相也相差120°电角度。当绕组接通三相电源时,就在绕组中产生一个旋转磁场,以n1的转速旋转,并以全速切割转子,在转子鼠笼中产生感应电动势,因为鼠笼是闭合的,此电势形成电流,产生磁场,与定子的磁场作用开始旋转、加速。
三相异步电动机的转速永远低于旋转磁场的同步转速,使转子和旋转磁场间有相对运动,从而保证转子的闭合导体切割磁力线,感生电流,产生转矩。转速的差异是异步电机运转的必要条件。在额定情况下,转子转速一般比同步转速低2-5%。
三相异步电动机的绕组数据在哪可以查到
推荐回答:用360搜索,关键字:三相异步电动机的绕组数据。就可以查到。
三相永磁低速同步电动机接线方式图中一个圆圈里面写DJ是什么符号
推荐回答:这个DJ就是指的电动机,用其电机两字的第一个汉语拼音组成。
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三相异步电动机抽检合格率达99.2%
国家质检总局近日对三相异步电动机产品质量进行了监督抽查,共抽查了河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建等14个省、直辖市67家企业生产的67种产品(不涉及出 ...
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如何确认三相电动机是何种接线方法
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