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


Nasıl bir endüksiyon motorunun işaretlenmemiş altı uzantısını belirlerim?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Aşağıdaki yöntemler, bir endüksiyon motorunun altı işaretlenmemiş bağlantısını belirlemek için kullanılabilir:

  1. Çoklu metre direnç ölçüm yöntemi

    • Pil fazlama yöntemi: Çoklu metrenin DC miliamper aralığını sarımın birine bağlayın. Örneğin, çoklu metrenin pozitif ve negatif kutuplarını sarımın iki teline bağlayın. Ardından, bir kuru pil kullanın. Pilin negatif kutbunu sarımın bir teline bağlayın ve pilin pozitif kutbunu diğer telle dokunun.Eğer çoklu metrenin göstergesi ileri doğru saplanırsa, bu, pilin pozitif kutbuna bağlı tel ile çoklu metrenin pozitif kutbuna bağlı telin ya ikisi de baş uçları ya da ikisi de son uçları olduğunu gösterir. Eğer gösterge geriye doğru saplanırsa, bu, pilin pozitif kutbuna bağlı tel ile çoklu metrenin pozitif kutbuna bağlı telin birinin baş ucu, diğerinin son ucu olduğunu gösterir. Aynı yöntemi diğer iki sarım grubu için de kullanın.

    • Kalıntı manyetizma yöntemi: Kullanılmış ve kalıntı manyetizmasına sahip olan bir motorda, kalıntı manyetizma sarımın baş ve son uçlarını belirlemek için kullanılabilir. Önce, belirli bir sarım grubunun iki tel ucunu rastgele olarak baş ucu ve son ucu olarak varsayın, üç varsayımsal baş ucunu bir araya bağlayın ve aynı şekilde üç varsayımsal son ucunu da bir araya bağlayın. Daha sonra, çoklu metreyi miliamper veya mikroamper aralığına ayarlayın. Çoklu metrenin iki test kablosunu baş uçlarının ve son uçların bağlantı hatlarına bağlayın. El ile motörün rotasını yavaşça çevirin. Eğer çoklu metrenin göstergesi neredeyse hareket etmiyorsa, bu orijinal varsayımın doğru olduğunu gösterir. Eğer gösterge büyük ölçüde sallanıyorsa, bu orijinal varsayımın yanlış olduğunu gösterir. Sarımın iki tel ucunu ters çevirip tekrar test edin, çoklu metrenin göstergesi neredeyse hareket etmediğindeye kadar.

    • Gruplandırma: Çoklu metreyi uygun bir direnç aralığına (genellikle daha küçük bir aralık seçilir. Direnç değeri oldukça düşük ise, milliohm gibi daha küçük bir aralığa geçebilirsiniz) ayarlayın. Çoklu metrenin test kablosunu altı bağlantının herhangi ikisine dokunarak kullanın. Belirli bir direnç değeri (genellikle birkaç ohm ile birkaç on ohm arasında. Spesifik direnç değeri, motör gücünü ve modelini temel alır) ölçülürken ve direnç değeri oldukça istikrarlı olduğunda, bu iki tel aynı faz sarımına aittir. Bu şekilde, altı bağlantı üç gruba ayrılabilir, U faz, V faz ve W faz olarak varsayılabilir.

    • Aynı faz sarımının baş ve son uçlarını belirleme: Üç sarım grubu belirlendikten sonra, her faz sarımının baş ve son uçlarını belirlemek gerekir. Bunun için çeşitli yöntemler mevcuttur, örneğin:

  2. Gerilim ölçüm yöntemi

    • Sarım bağlantısı: Çoklu metrenin direnç aralığıyla üç sarım grubunu bulduktan sonra, iki sarımı seri olarak bağlayın ve bir AC voltmetre (motörün nominal gerilimine göre bir aralık seçin. Genellikle önce daha küçük bir aralık seçilebilir. Eğer gerilim değeri aralığı aşarsa, uygun bir aralığa değiştirin) diğer sarımın iki ucuna bağlayın.

    • Baş ve son uçları belirleme: Seri bağlanmış iki sarıma daha düşük bir AC gerilimi (örneğin, birkaç on volt güvenlik gerilimi. Spesifik gerilim değeri duruma göre seçilebilir, ancak motörün zarar görmemesi sağlanmalıdır) uygulayın. Eğer voltmetre bir okuma veriyorsa, bu, bu iki sarımın baştan sona bağlandığını gösterir. Eğer voltmetre hiçbir okuma vermiyor veya okuma çok küçükse, bu, bu iki sarımın ya sondan sona ya da baştan başa bağlandığını gösterir. Bu yöntemle, iki sarımın baş-son ilişkisi belirlenebilir. Daha sonra, belirlenen iki sarımın ve üçüncü sarım arasındaki bağlantı ilişkisine dayanarak, üçüncü sarımın baş ve son uçları da belirlenebilir.

  3. Endüktans ölçüm yöntemi (belirli deneyime ve profesyonel ekipmanlara sahip olanlar için uygun): Bir endüktans ölçüm cihazı kullanarak, her bir bağlantıya ve diğer bağlantılara olan endüktans değerlerini ölçün. Aynı faz sarımının iki bağlantısı arasındaki endüktans değeri oldukça yüksek olacaktır, farklı faz sarımları arasındaki bağlantıların endüktans değeri ise oldukça düşük olacaktır. Endüktans değerlerini ölçüp karşılaştırarak, hangi bağlantıların aynı faz sarımına ait olduğunu belirleyebilir ve ardından her faz sarımının baş ve son uçlarını belirleyebilirsiniz. Ancak, bu yöntem profesyonel endüktans ölçüm ekipmanı gerektirir ve genel bakım alanlarında yaygın olarak kullanılmaz.


Yukarıdaki işlemler sırasında, operasyon güvenliğini sağlamak için elektrik şoku gibi tehlikelerden kaçınmak önemlidir. İşlem süreciyle ilgili tanıdık olmayan veya emin olmayan kişiler, en iyi çözümün profesyonel bir elektrikçi veya teknisyen tarafından işlem yapılması olduğunu unutmasın.


Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
SST Teknolojisi: Elektrik Üretiminde Tesislerde Veri Analizi Uygulamaları İletimi Dağıtımı ve Tüketiminde Tam Senaryo Analizi
SST Teknolojisi: Elektrik Üretiminde Tesislerde Veri Analizi Uygulamaları İletimi Dağıtımı ve Tüketiminde Tam Senaryo Analizi
I. Araştırma Arkasındaki FikirGüç Sistemi Dönüşüm İhtiyacıEnerji yapısındaki değişiklikler, güç sistemlerine daha yüksek talepler getiriyor. Geleneksel güç sistemleri yeni nesil güç sistemlerine geçiş yapıyor ve aralarındaki temel farklar aşağıdaki gibidir: Boyut Geleneksel Güç Sistemi Yeni Tip Güç Sistemi Teknik Temel Formu Mekanik Elektromanyetik Sistem Senkron Makineler ve Güç Elektronik Ekipmanları ile Yönlendirilen Üretim Taraflı Form Öncelikle Termal Güç Rüzgar
Echo
10/28/2025
Düzeltici ve Güç Trafonunun Varyasyonlarının Anlamak
Düzeltici ve Güç Trafonunun Varyasyonlarının Anlamak
Düzleştirici Trafolardan ve Güç Trafolarından Arasındaki FarklarDüzleştirici trafo ve güç trafi her ikisi de trafonun ailesine aittir, ancak uygulama ve işlevsel özellikler açısından temel olarak farklıdırlar. Sokak direklerinde yaygın olarak görülen trafolar genellikle güç trafolarıdır, fabrikalarda elektroliz hücresi veya elektrot kaplama ekipmanlarına besleme sağlayanlar ise genellikle düzleştirici trafolarıdır. Bunların farklarını anlamak için çalışma prensibi, yapısal özellikleri ve işletim
Echo
10/27/2025
SST Dönüşümcü Çekirdek Kaybı Hesaplama ve Sarım Optimizasyon Rehberi
SST Dönüşümcü Çekirdek Kaybı Hesaplama ve Sarım Optimizasyon Rehberi
SST Yüksek Frekanslı İzole Dönüşüm Çekirdeği Tasarımı ve Hesaplaması Malzeme Özelliklerinin Etkisi:Çekirdek malzemesi, farklı sıcaklıklarda, frekansta ve manyetik akı yoğunluklarında değişken kayıp davranışları gösterir. Bu özellikler, toplam çekirdek kaybının temelini oluşturur ve doğrusal olmayan özelliklerin hassas bir şekilde anlaşılması gerektiği anlamına gelir. Kesintisiz Manyetik Alan Arızası:Sargılardaki yüksek frekanslı kesintisiz manyetik alanlar, ek çekirdek kayıplarına neden olabilir
Dyson
10/27/2025
Geleneksel Transformatorları Yükseltme: Amorfsı Ya da Katı Hal?
Geleneksel Transformatorları Yükseltme: Amorfsı Ya da Katı Hal?
I. Çekirdek İnovasyon: Malzeme ve Yapıda Dual Devrimİki ana inovasyon:Malzeme İnovasyonu: Amorf AlaşımNedir: Çok hızlı katılaşma ile oluşturulan, düzenli olmayan, kristal olmayan atomik yapıya sahip bir metal malzeme.Ana Avantaj: Çok düşük çekirdek kaybı (boş yük kaybı), geleneksel silikon çeliği dönüşümçülerine kıyasla %60-80 daha düşük.Neden Önemlidir: Boş yük kaybı, bir dönüşümçünün yaşam döngüsü boyunca 24/7 sürekli olarak meydana gelir. Düşük yük oranlarına sahip dönüşümçüler için—örneğin k
Echo
10/27/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek