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


Kako prepoznati šest označenih vodnikov indukcijskega motorja?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Naslednje metode se lahko uporabljajo za določanje šestih neoznačenih vodov indukcijskega motorja:

  1. Metoda meritve upornosti multimerterjem

    • Metoda faziranja z baterijo: Povežite obseg DC miliamperev multimertera na eno od ovitev. Na primer, povežite pozitivni in negativni pol merilnika z dvema žicama ovitka. Nato uporabite suho celico. Povežite negativni pol baterije z eno od žic ovitka in uporabite pozitivni pol baterije, da dotaknete drugo žico. Če kazalec multimertera kaže naprej, to pomeni, da je žica, povezana s pozitivnim polom baterije, in žica, povezana s pozitivnim polom multimertera, bodisi obe glavni ali pa obe repni. Če kazalec kaže nazaj, to pomeni, da je edna od žic, povezanih s pozitivnim polom baterije, in žica, povezana s pozitivnim polom multimertera, glavni konec, druga pa repni konec. Z isto metodo sodite o ostalih dveh skupinah ovitev.

    • Metoda ostanek magnetizma: Za motor, ki je bil uporabljen in ima ostanek magnetizma, se lahko ostanek magnetizma uporabi za določanje glavnega in repnega konca ovitka. Najprej proizvoljno predpostavite, da sta dva konca žice določene skupine ovitev glavni in repni konec, povežite tri predpostavljene glavne konec skupaj in tudi tri predpostavljene repne konec skupaj. Nato postavite multimerter na obseg miliamperov ali mikroamperov. Povežite dva testna voda multimertera z povezovalnimi vodi glavnih in repnih koncov. Počasi ročno vrtejte rotor motora. Če kazalec multimertera bistveno ne premika, to pomeni, da je prvotna predpostavka pravilna. Če kazalec veliko nihce, to pomeni, da je prvotna predpostavka napačna. Obrnite dva konca ovitka in ponovno preverite, dokler kazalec multimertera bistveno ne premika.

    • Skupiniranje: Postavite multimerter na ustrezno obseg upornosti (običajno izberete manjši obseg. Če je vrednost upornosti relativno majhna, preklopite na manjši obseg, kot je obseg miliohm). Uporabite testna voda multimertera, da dotaknete katera koli dva od šestih vodov. Ko zmjerite določeno vrednost upornosti (običajno nekaj ohmov do desetina ohmov. Specifična vrednost upornosti se razlikuje glede na moč in model motorja) in je vrednost upornosti relativno stabilna, ta dve žici spadata v isto fazo ovitka. Tako se šest vodov lahko razdeli na tri skupine, predpostavljene kot U faza, V faza in W faza.

    • Določitev glavnega in repnega konca iste faze ovitka: Po določitvi treh skupin ovitev je potrebno nadalje določiti glavne in repne konec vsake faze ovitka. Obstaja več metod, kot so:

  2. Metoda meritve napetosti

    • Povezava ovitev: Po najdenju treh skupin ovitev z obsegom upornosti multimertera združite dve od ovitev v serijo in povežite AC voltmeter (izberite obseg glede na imenovano napetost motorja. Običajno se za preizkušanje izbere manjši obseg. Če vrednost napetosti preseže obseg, ga zamenjate z ustreznim obsegom) na krajišči druge ovitke.

    • Določitev glavnega in repnega konca: Priložite nižjo AC napetost (na primer, varnostno napetost nekaj desetin voltov. Specifična vrednost napetosti se lahko izbere glede na dejanske okoliščine, a mora biti zagotovljeno, da motor ne bo poškodovan) na dve serijsko povezani ovitki. Če voltmeter prikaže vrednost, to pomeni, da sta ti dve ovitki povezani glava-rep. Če voltmeter ne prikaže vrednosti ali prikaže zelo malo, to pomeni, da sta ti dve ovitki verjetno povezani rep-rep ali glava-glava. S to metodo se lahko določi glavo-repni odnos dveh od ovitev. Nato, glede na povezni odnos med dvema že določenima ovitkama in tretjo ovitko, nadaljujte z določitvijo glavnega in repnega konca tretje ovitke.

  3. Metoda meritve induktance (primerna za tiste z določenim izkušnjami in strokovnim opremo): Uporabite instrument za merjenje induktance, da merite vrednost induktance med vsakim vodom in drugimi vodi. Vrednost induktance med dvema vodoma iste faze ovitka bo relativno velika, medtem ko bo vrednost induktance med vodi različnih faz ovitkov relativno majhna. Z merjenjem in primerjanjem vrednosti induktance se lahko določi, kateri vodi spadata v isto fazo ovitka, in nato nadaljujte z določitvijo glavnega in repnega konca vsake faze ovitka. Ta metoda vendar zahteva strokovno opremo za merjenje induktance in morda ni pogosto uporabljena na običajnih mestih vzdrževanja.


Med zgornjimi operacijami zagotovite varnost operacije, da se izognete nevarnostim, kot so električni udari. Če ste nepoznavali ali niste prepričani o operacijskem procesu, je najbolje, da operacijo izvede strokovni električar ali tehnik.


Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razlike med pravokotnimi transformatorji in močnimi transformatorjiPravokotni transformatorji in močni transformatorji spadajo v družino transformatorjev, vendar se osnovno razlikujejo glede uporabe in funkcionalnih značilnosti. Transformatorji, ki so pogosto videti na električnih stolpih, so tipično močni transformatorji, medtem ko tisti, ki opskrbujejo elektrolitne celice ali naplavne naprave v tovarnah, so običajno pravokotni transformatorji. Za razumevanje njihovih razlik je potrebno preučit
Echo
10/27/2025
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Razvoj in izračun jedra visokofrekvenčnega ločenega transformatorja SST Vpliv lastnosti materiala: Material jedra prikazuje različno obnašanje izgub pri različnih temperaturah, frekvencah in gostotah tokov. Te lastnosti tvorijo osnovo skupnih izgub jedra in zahtevajo natančno razumevanje nelinearnih lastnosti. Motnja zaradi stranskog magnetnega polja: Visokofrekvenčna stranska magnetna polja okoli viklov lahko povzročijo dodatne izgube jedra. Če te parazitne izgube niso pravilno upravljane, se l
Dyson
10/27/2025
Dizajn štiriporne tranzistorje solidnega stanja: učinkovita integracijska rešitev za mikromreže
Dizajn štiriporne tranzistorje solidnega stanja: učinkovita integracijska rešitev za mikromreže
Uporaba močnih elektronik v industriji se povečuje, od malomščnih aplikacij, kot so napajalniki za baterije in gonilniki za LED svetila, do velikih aplikacij, kot so fotovoltaični (PV) sistemi in električna vozila. Tipično močni sistem sestavlja tri dele: elektrarne, prenosni sistemi in distribucijski sistemi. Tradicionalno se nizkofrekvenčni transformatorji uporabljajo z dvema namenoma: električna izolacija in prilagoditev napetosti. Vendar so 50-/60-Hz transformatorji obsežni in težki. Močni p
Dyson
10/27/2025
Tranzistor z trdnim stanjem vs. tradicionalni transformator: prednosti in uporabe pojasnjene
Tranzistor z trdnim stanjem vs. tradicionalni transformator: prednosti in uporabe pojasnjene
Tranzistor z trdnim stanjem (SST), tudi poimenovan kot elektronski preoblikovalnik struje (PET), je statično elektrotehnično napravo, ki združuje tehnologijo pretvorbe elektronske moči s visokofrekvenčno pretvorbo energije na osnovi elektromagnetske indukcije. Preoblikuje električno energijo iz enega nabora močnih lastnosti v druge. SST-ji lahko povečajo stabilnost močnega sistema, omogočajo prožno prenos moči in so primerne za uporabo v pametnih omrežjih.Tradicionalni transformatorji imajo slab
Echo
10/27/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja