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


Miten tunnistan induktiomotorin kuusi merkintöjä puuttuvaa johtoa?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Seuraavia menetelmiä voidaan käyttää kuuden merkityksen puuttuvan johtimen tunnistamiseen induktiokoneessa:

  1. Multimetriresistanssimittaustapa

    • Paristoja vastaavuusmenetelmä: Yhdistä multimetrin milliamperimittari yhteen kytkentään. Esimerkiksi, yhdistä multimetrin positiivinen ja negatiivinen nappeensa kytkennän kahteen juostoon. Sitten, käytä kuivaa paristoa. Yhdistä pariston negatiivinen nappeensa kytkennän yhteen juostoon ja käytä pariston positiivista nappia koskettaaksesi toista juosta.Jos multimetrin osoitin siirtyää eteenpäin, tarkoittaa se, että pariston positiiviseen nappeeseen yhdistetty juosta ja multimetrin positiiviseen nappeeseen yhdistetty juosta ovat joko molemmat päätepäät tai molemmat häntäpäät. Jos osoitin siirtyää taaksepäin, tarkoittaa se, että yksi pariston positiiviseen nappeeseen yhdistetyistä juosista ja multimetrin positiiviseen nappeeseen yhdistetty juosta on päätepäähän ja toinen häntäpäähän. Käytä samaa menetelmää muiden kahden kytkennän arvioimiseksi.

    • Jäännösmagneettinen menetelmä: Käytetystä moottorista, jolla on jäännösmagneettisuutta, jäännösmagneettisuus voidaan käyttää kytkennän päätepäiden ja häntäpäiden arvioimiseen. Ensiksi, oleta mielivaltaisesti, että tietyssä kytkennässä olevat kaksi juosta ovat päätepäät ja häntäpäät, ja yhdistä kolme oletettua päätepäätä yhteen, ja myös kolme oletettua häntäpäätä yhteen. Sitten, aseta multimetri milliamperin tai mikroamperin mittausalueelle. Yhdistä multimetrin kaksi testijuosta päätepäiden ja häntäpäiden yhdistelylinjoihin. Kierästä moottorin rotorin käsin hitaasti. Jos multimetrin osoitin ei muodostaan liiku, tarkoittaa se, että alkuperäinen olettamus on oikea. Jos osoitin heilahtelee suuresti, tarkoittaa se, että alkuperäinen olettamus on väärä. Käännä kytkennän kaksi juosta päinvastaiseen suuntaan ja uudelleenmääritä, kunnes multimetrin osoitin ei enää liiku.

    • Ryhmitys: Aseta multimetri sopivaan resistanssimittausalueeseen (yleensä valitaan pienempi alue. Jos resistanssiarvo on suhteellisen pieni, vaihda pienempään alueeseen, kuten milliohmialueelle). Käytä multimetrin testijuosia koskettaaksesi mitä tahansa kahta kuudesta johtimesta. Kun mittaustuloksena saadaan tietty resistanssiarvo (yleensä useita ohmeja sataihin ohmiin. Tarkka resistanssiarvo vaihtelee moottorin tehon ja mallin mukaan) ja resistanssiarvo on suhteellisen vakaa, nämä kaksi juosta kuuluvat samaan vaihekytkentään. Näin kuusi johtimesta voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotka oletetaan U-vaiheeksi, V-vaiheeksi ja W-vaiheeksi.

    • Määritä saman vaihekytkennän päätepäät ja häntäpäät: Kun kolme kytkentäryhmää on määritelty, on tarpeen määrittää jokaisen vaihekytkennän päätepäät ja häntäpäät. On olemassa erilaisia menetelmiä, kuten:

  2. Jännitemittaustapa

    • Kytkennän muodostaminen: Löytämällä kolme kytkentäryhmää multimetrin resistanssimittausalueella, kytketään kaksi kytkentää sarjakytkennässä, ja yhdistä AC-jännitelimittari (valitse mittauksen mukainen alue moottorin nimijännitteestä. Yleensä pienemmän alueen voi ensin valita testausta varten. Jos jännitearvo ylittää alueen, korvaa sitä sopivalla alueella) kahden muun kytkennän päihin.

    • Päätepäiden ja häntäpäiden määrittäminen: Anna alhaisempi AC-jännite (esimerkiksi turvallinen jännite useita kymmeniä volttia. Tarkan jännitearvon voi valita tilanteen mukaan, mutta on varmistettava, ettei moottoria vahingoiteta) kahdelle sarjakytkettyjen kytkennyksille. Jos jännitelimittarin näyttö on lukua, tarkoittaa se, että nämä kaksi kytkentää on yhdistetty päätepäiden ja häntäpäiden välillä. Jos jännitelimittarin näyttö on nolla tai hyvin pieni, tarkoittaa se, että nämä kaksi kytkentää voivat olla yhdistettyjä häntäpäiden ja päätepäiden välillä. Tällä tavoin voidaan määrittää kahden kytkennän päätepäiden ja häntäpäiden suhde. Sitten, perustuen kahden kytkennän ja kolmannen kytkennän väliseen yhteyteen, voidaan edelleen määrittää kolmannen kytkennän päätepäät ja häntäpäät.

  3. Induktanssimittaustapa (soveltuu niille, joilla on tietyt kokemukset ja ammattimainen laite): Käytä induktanssimittausrakennetta mittaamaan induktanssiarvoa jokaisen johtimen ja muiden johtimien välillä. Samaan vaihekytkennään kuuluvien kahden johtimen välillä oleva induktanssiarvo on suhteellisen suuri, kun taas eri vaihekytkennyksiin kuuluvien johtimien välillä oleva induktanssiarvo on suhteellisen pieni. Mittaamalla ja vertailemalla induktanssiarvoja, voidaan määrittää, mitkä johtimet kuuluvat samaan vaihekytkentään, ja sitten edelleen määrittää jokaisen vaihekytkennän päätepäät ja häntäpäät. Tämä menetelmä vaatii ammattimaisen induktanssimittausrakenteen ja sitä ei ehkä yleisesti käytetä tavallisissa huoltopaikoissa.


Yllä mainituissa toiminnoissa varmista toiminnan turvallisuus välttääksesi vaarat, kuten sähköisku. Jos olet epävarma tai et ole tuttu toimintaprosessin kanssa, on parasta, että ammattitaitoinen sähköasentaja tai teknikko suorittaa toiminnan.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä