• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kuidas tuvastan viie tähistamata juhe induktioonmootoril?

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Järgmisi meetodeid saab kasutada sisekütuse mootori kuue märgistamata joontu tuvastamiseks:

  1. Multimeetri vastusmeetod

    • Akuluukute meetod: Ühendage multimeetri DC milliampere skaala ühega kierdega. Näiteks ühendage multimeetri positiivne ja negatiivne pool kierde kahe juhega. Seejärel kasutage kuiva akku. Ühendage aku negatiivne pool ühele kierde juhega ja aku positiivse poolteega puudutage teist juhtme.Kui multimeetri näitaja liigub edasipidi, tähendab see, et aku positiivse poolt ühendatud juhe ja multimeetri positiivse poolt ühendatud juhe on kas mõlemad algused või lõpped. Kui näitaja liigub tagasi, tähendab see, et aku positiivse poolt ühendatud juhe ja multimeetri positiivse poolt ühendatud juhe on üks algus ja teine lõpp. Kasutage sama meetodit muude kahes grupi kierde tuvastamiseks.

    • Jääkväärtuse meetod: Mootoril, mis on kasutuses olnud ja millel on jääkväärtus, saab jääkväärtust kasutada kierde alguse ja lõpu tuvastamiseks. Esmapilgul eeldage, et mingi kierde kahe juhe lõputest üks on algus ja teine lõpp, ning ühendage kolm eeldatud algust kokku ja samuti kolm eeldatud lõppu kokku. Seejärel seadke multimeeter milliamper- või mikroamperimoodile. Ühendage multimeetri kaks testjuhet alguste ja lõppude ühendusjoonte. Kätega aeglasesti pöörake mootori rotorit. Kui multimeetri näitaja peaaegu ei liigu, tähendab see, et algne eeldus oli õige. Kui näitaja väriseb palju, tähendab see, et algne eeldus oli vale. Vahetage kierde kaks juhet ja kontrollige uuesti, kuni multimeetri näitaja peaaegu ei liigu.

    • Grupid: Seadke multimeeter sobivale vastusmoodile (tavaliselt valitakse väiksem moodi. Kui vastus on suhteliselt väike, siis valige väiksem moodi, nagu milliohmimoodi). Puudutage multimeetri testjuhtmetega suvalisi kahte kuuest joonest. Kui mõõdetakse teatud vastust (tavaliselt mitu omaga kuni mitu kümnendikku ohmi. Konkreetne vastus sõltub mootori võimsusest ja mudelist) ja vastus on suhteliselt stabiilne, kuuluvad need kaks juhet sama fazi kierdele. Nii saab kuus joont jagada kolmeks gruppiks, mida eeldatakse U fazi, V fazi ja W fazi.

    • Sama fazi kierde alguse ja lõpu määramine: Pärast kolme rühma kierdete määramist on vaja veel määra iga fazi kierde algus ja lõpp. Selleks on mitmeid meetodeid, näiteks:

  2. Pingemeetod

    • Kierde ühendamine: Pärast kolme rühma kierdete leidmist multimeetri vastusmoodi abil, ühendage kaks kierdet sarivälisesse ja ühendage AC voltmeter (valige skaala mootori niminaalpinge järgi. Tavaliselt saab alustada väiksema skaalaga. Kui pinge ületab skaala, asendage sobivam skaala) teise kierde kahele otse.

    • Alguse ja lõpu määramine: Rakendage madalam AC pinge (näiteks turvaline pinge mitu kümnendikku volt. Konkreetne pingeväärtus sõltub tegelikust olukorrast, kuid peab olema kindel, et mootorit ei kahjustata) kahele sarivälisesse ühendatud kierdele. Kui voltmeter näitab lugemist, tähendab see, et need kaks kierdet on ühendatud algusega lõppe. Kui voltmeteril pole lugemist või lugemine on väga väike, tähendab see, et need kaks kierdet võivad olla ühendatud lõppega lõppe või algusega alguse. Selle meetodi abil saab määra kahe kierde alguse-lõpu suhe. Seejärel, arvestades kahes kierde, mida on juba määratud, ja kolmanda kierde vahelise ühendussuhet, määra kolmanda kierde algus ja lõpp.

  3. Induktiivsuse mõõtmeetod (soovitatav neile, kes on mõningal kogemusel ja profiilsete seadmetega): Kasutage induktiivsuse mõõteseadet, et mõõta igas joones ja teiste joontega vahelist induktiivsust. Samas fazi kierde kahe joone vaheline induktiivsus on suurem, kui erinevate fazi kierdetega joontega vaheline induktiivsus on väiksem. Induktiivsuse mõõtmise ja võrdlemise abil saab määra, millised jooned kuuluvad sama fazi kierdele, ja seejärel määra iga fazi kierde algus ja lõpp. Siiski nõuab see meetod profiilset induktiivsuse mõõtesaadet ja seda võidakse mitte laialdaselt kasutada tavalistes hooldustöökohtades.


Eelmainitud toimingute käigus tagage toimingute ohutus, et vältida elektrishokkide ja muude ohtlike olukordade tekke. Kui olete ebatõenäoliselt või ebakindel toiminguprotsessis, siis on parim, et toiminguid teostaks professionaalne elektrik või tehnik.


Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatoritransformatorite ja võimetransformatorite erinevusedRectifikaatoritransformatorid ja võimetransformatorid kuuluvad mõlemad transformatoriperekonda, kuid nende rakendus ja funktsionaalsed omadused on põhjalikult erinevad. Tavaliselt näha olevad transformatorid elektrivorkude pooltel on tavaliselt võimetransformatorid, samas kui tehisestellitööstuses elektroliitidele või elektroplüüsiseadmetele tarbimiseks kasutatakse tavaliselt rectifikaatoritransformatoreid. Nende erinevuste mõistm
Echo
10/27/2025
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST kõrge sagedusega eraldatud transformatorkülgude disain ja arvutamine Materjali omaduste mõju: Külgmaterjal näitab erinevat kaotuskuhet erinevatel temperatuuridel, sagedustel ja fluxitiheustel. Need omadused moodustavad üldise külgkaotuse aluse ja nõuavad täpset mittelineaarsete omaduste mõistmist. Kõrge sagedusega lõksliku magnetväli segadus: Kõrge sagedusega lõkslikud magnetväljad pöördeid ümber võivad tekitada lisakülgkaotusi. Kui neid parasitaire kaotusi ei hõlbustata, võivad need lähened
Dyson
10/27/2025
Neliportse põhjapaneva teisenditehnika projekteerimine: efektiivne integreerimislahendus mikrogrididele
Neliportse põhjapaneva teisenditehnika projekteerimine: efektiivne integreerimislahendus mikrogrididele
Elektroonika kasutamine tööstuses suureneb, hõlmades nii väikesemahulisi rakendusi nagu akude laadimissüsteemid ja LED-juhid, kui ka suuremahulisi rakendusi nagu fotogaalikud (PV) süsteemid ja elektriajad. Tavaliselt koosneb energiaüsteem kolmest osast: elektrijaamadest, edasitoodangusüsteemidest ja jaotussüsteemidest. Traditsiooniliselt kasutatakse madalate sagedustega transformatoreid kahe eesmärgi saavutamiseks: elektrilise eralduse ja pinge vastavuse tagamiseks. Kuid 50-/60-Hz transformatore
Dyson
10/27/2025
Täissildistaja vs traditsiooniline sildistaja: eelised ja rakendused selgitatud
Täissildistaja vs traditsiooniline sildistaja: eelised ja rakendused selgitatud
Täissõlmustransformator (SST), mida nimetatakse ka elektroniliseks transformaatoriks (PET), on staatiline elektriseade, mis integreerib energiaelektronika tehnoloogia kõrge sagedusega energiateisenduse elektromagnetilise induktsiooni alusel. See teisendab elektrienergia ühest võimsuslike iseloomtajadega komplektist teise. SST-d suurendavad võrgu stabiilsust, võimaldavad paindlikku võimu edastamist ja on sobivad intelligentsed võrkude rakenduste jaoks.Traditsioonilised transformaatorid kannatavad
Echo
10/27/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut