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


Como identifico os seis terminais não marcados de um motor de indução?

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopédia
0
China

Os seguintes métodos podem ser usados para identificar as seis terminações não marcadas de um motor de indução:

  1. Método de medição de resistência com multímetro

    • Método de fase da bateria: Conecte o intervalo de miliamperes CC do multímetro a uma das bobinas. Por exemplo, conecte os polos positivo e negativo do multímetro aos dois fios da bobina. Em seguida, use uma pilha seca. Conecte o polo negativo da pilha a um dos fios da bobina e use o polo positivo da pilha para tocar no outro fio.Se o ponteiro do multímetro desviar para a frente, isso significa que o fio conectado ao polo positivo da pilha e o fio conectado ao polo positivo do multímetro são ambos cabeças ou ambos caudas. Se o ponteiro desviar para trás, isso significa que um dos fios conectados ao polo positivo da pilha e o fio conectado ao polo positivo do multímetro é a cabeça e o outro é a cauda. Use o mesmo método para julgar os outros dois grupos de bobinas.

    • Método do magnetismo residual: Para um motor que já foi usado e possui magnetismo residual, o magnetismo residual pode ser usado para julgar as extremidades de cabeça e cauda da bobina. Primeiro, suponha arbitrariamente que as duas extremidades de fio de um determinado grupo de bobinas são a extremidade de cabeça e a extremidade de cauda, respectivamente, e conecte as três extremidades de cabeça assumidas juntas, e também conecte as três extremidades de cauda assumidas juntas. Em seguida, ajuste o multímetro para o intervalo de miliamperes ou microamperes. Conecte os dois testes do multímetro às linhas de conexão das extremidades de cabeça e cauda. Gire lentamente o rotor do motor à mão. Se o ponteiro do multímetro praticamente não se mover, isso significa que a suposição original está correta. Se o ponteiro balançar muito, isso significa que a suposição original está errada. Inverta as duas extremidades de fio da bobina e reteste até que o ponteiro do multímetro praticamente não se mova.

    • Agrupamento: Ajuste o multímetro para um intervalo de resistência apropriado (geralmente escolha um intervalo menor. Se o valor de resistência for relativamente pequeno, mude para um intervalo menor, como o intervalo de miliôhm). Use os testes do multímetro para tocar quaisquer dois dos seis fios. Quando um certo valor de resistência for medido (geralmente alguns ohms a dezenas de ohms. O valor de resistência específico varia dependendo da potência e do modelo do motor) e o valor de resistência for relativamente estável, esses dois fios pertencem à mesma bobina de fase. Dessa forma, os seis fios podem ser divididos em três grupos, assumindo-se que sejam as fases U, V e W.

    • Determine as extremidades de cabeça e cauda da mesma bobina de fase: Depois de determinar os três grupos de bobinas, é necessário determinar ainda mais as extremidades de cabeça e cauda de cada bobina de fase. Existem vários métodos, como:

  2. Método de medição de tensão

    • Conexão de bobina: Após encontrar os três grupos de bobinas com o intervalo de resistência do multímetro, conecte duas das bobinas em série e conecte um voltímetro CA (selecione um intervalo de acordo com a tensão nominal do motor. Geralmente, um intervalo menor pode ser selecionado para teste inicialmente. Se o valor de tensão exceder o intervalo, substitua-o por um intervalo apropriado) nas duas extremidades da outra bobina.

    • Determine as extremidades de cabeça e cauda: Aplique uma tensão CA menor (por exemplo, uma tensão de segurança de algumas dezenas de volts. O valor de tensão específico pode ser selecionado de acordo com a situação real, mas deve-se garantir que o motor não seja danificado) às duas bobinas conectadas em série. Se o voltímetro tiver uma leitura, isso significa que essas duas bobinas estão conectadas de cabeça a cauda. Se o voltímetro não tiver leitura ou a leitura for muito pequena, isso significa que essas duas bobinas podem estar conectadas de cauda a cauda ou de cabeça a cabeça. Através deste método, a relação de cabeça e cauda de duas das bobinas pode ser determinada. Em seguida, de acordo com a relação de conexão entre as duas bobinas que já foram determinadas e a terceira bobina, determine ainda mais as extremidades de cabeça e cauda da terceira bobina.

  3. Método de medição de indutância (adequado para aqueles com certa experiência e equipamento profissional): Use um instrumento de medição de indutância para medir o valor de indutância entre cada fio e outros fios, respectivamente. O valor de indutância entre os dois fios da mesma bobina de fase será relativamente grande, enquanto o valor de indutância entre os fios de diferentes bobinas de fase será relativamente pequeno. Ao medir e comparar valores de indutância, pode-se determinar quais fios pertencem à mesma bobina de fase e, em seguida, determinar ainda mais as extremidades de cabeça e cauda de cada bobina de fase. No entanto, este método requer equipamento profissional de medição de indutância e pode não ser comumente usado em locais de manutenção geral.


Durante as operações acima, garanta a segurança da operação para evitar perigos como choques elétricos. Se você não estiver familiarizado ou incerto sobre o processo de operação, é melhor que um eletricista ou técnico profissional realize a operação.


Dê uma gorjeta e incentive o autor!
Recomendado
Tecnologia SST: Análise Completa de Cenários na Geração Transmissão Distribuição e Consumo de Energia
Tecnologia SST: Análise Completa de Cenários na Geração Transmissão Distribuição e Consumo de Energia
I. Contexto de PesquisaNecessidades de Transformação do Sistema de EnergiaAs mudanças na estrutura energética estão impondo maiores exigências aos sistemas de energia. Os sistemas de energia tradicionais estão se transformando em novos sistemas de energia, com as principais diferenças entre eles descritas a seguir: Dimensão Sistema de Energia Tradicional Novo Sistema de Energia Forma da Base Técnica Sistema Eletromecânico Dominado por Máquinas Síncronas e Equipamentos Eletrôni
Echo
10/28/2025
Compreendendo as Variações de Retificadores e Transformadores de Potência
Compreendendo as Variações de Retificadores e Transformadores de Potência
Diferenças Entre Transformadores Retificadores e Transformadores de PotênciaTransformadores retificadores e transformadores de potência pertencem à família dos transformadores, mas diferem fundamentalmente em aplicação e características funcionais. Os transformadores comumente vistos nos postes de energia são tipicamente transformadores de potência, enquanto aqueles que fornecem células eletrolíticas ou equipamentos de eletrodeposição em fábricas são geralmente transformadores retificadores. Com
Echo
10/27/2025
Guia de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Otimização de Enrolamento
Guia de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Otimização de Enrolamento
Projeto e Cálculo do Núcleo do Transformador de Alta Frequência Isolado SST Impacto das Características do Material: O material do núcleo exibe comportamento de perdas variável sob diferentes temperaturas, frequências e densidades de fluxo. Essas características formam a base da perda total do núcleo e requerem uma compreensão precisa das propriedades não lineares. Interferência de Campo Magnético Parasita: Campos magnéticos parasitas de alta frequência ao redor dos enrolamentos podem induzir pe
Dyson
10/27/2025
Projeto de um Transformador de Estado Sólido de Quatro Portas: Solução de Integração Eficiente para Microredes
Projeto de um Transformador de Estado Sólido de Quatro Portas: Solução de Integração Eficiente para Microredes
O uso de eletrônica de potência na indústria está aumentando, desde aplicações em pequena escala, como carregadores de baterias e drivers de LED, até aplicações em larga escala, como sistemas fotovoltaicos (PV) e veículos elétricos. Geralmente, um sistema de energia consiste em três partes: usinas de energia, sistemas de transmissão e sistemas de distribuição. Tradicionalmente, transformadores de baixa frequência são usados para dois propósitos: isolamento elétrico e correspondência de tensão. N
Dyson
10/27/2025
Enviar consulta
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia