电机与拖动基础实验一 认识实验
电机与拖动基础实验一认识实验

实验一认识实验一、实验目的1.进行电机实验的安全教育和明确实验的基本要求。
2.认识在直流电机实验中所用的电机、仪表、变阻器等组件。
3.学习并励电动机的接线、起动改变电机转向以及调速的方法。
二、预习要点1.直流电动机起动的基本要求。
2.直流电动机起动时,为什么在电枢回路中需要串接起动变阻器?3.直流电动机起动时,励磁回路串接的磁场变阻器应调至什么位置?为什么?三、实验项目1.了解DSZ—1实验装置中电机试验台D01的直流稳压电源、测功机、变阻器、多量程直流电压电流表D41,电动机D17的使用方法。
2. 直流并励电动机电枢串电阻起动。
3.改变串入电枢回路电阻或改变串入励磁回路电阻时,观察电动机转速变化情况。
四、实验说明及操作步骤1.由实验指导人员讲解电机实验的基本要求,安全操作和注意事项。
介绍实验装置的使用方法。
2.仪表和变阻器的选择仪表的量程是根据电机的额定值和实验中可能达到的最大值来选择。
(1)电压量程的选择如测量电动机两端为220伏的直流电压,选用D41的300伏量程档的直流电压表。
由于电表在满刻度的70%左右测量精度最佳以及用高量程测量低电压时相对误差大,因此不应选用450伏档。
(2)电流量程的选择因为额定电流为1.1安,测量电枢电流的电表可选用D41的2A量程档的直流电流表。
额定励磁电流小于0.16安,电流表2A 选用0.2安量程档。
图1—1 直流并励电动机接线图(3)变阻器的选择变阻器选用的原则是根据实验中所需的阻值和流过变阻器最大的电流来确定。
3.直流并励电动机的起动 实验线路图如图1—1所示。
图中为直流并励电动机,选用D17,额定功率W P N 185=,额定电压V U N 220=,额定电流A I N 1.1=,额定转速min /1600r n N =,额定励磁电流A I fN 16.0>。
为测功机,为测速发电机。
直流电压电流表选用D41。
1R 选用阻值为100欧,电流为1.2安的变阻器,作为直流并励电动机的起动电阻。
大工15秋《电机与拖动实验》实验报告

大工15秋《电机与拖动实验》实验报告实验报告-电机与拖动实验一、实验目的本实验旨在通过对电机的性能参数和特性曲线的测量,深入了解电机的工作原理和特性,掌握电机的电性能测试方法和分析电机的性能参数。
二、实验原理1.电动机的类型电机可以分为直流电动机和交流电动机两大类。
直流电动机又可分为永磁直流电动机和励磁直流电动机。
交流电动机又可分为异步电动机和同步电动机。
2.电动机的性能参数(1)额定转速:电机在额定电压和额定负载下转动的速度称为额定转速。
(2)额定电压:电机额定转速下可以正常工作的电压。
(3)额定功率:电机在额定转矩下的输出功率。
(4)额定转矩:电机在额定电压和额定负载下所需的转矩。
(5)转速特性曲线:电动机转速随负载变化的曲线。
(6)转矩特性曲线:电动机输出转矩随负载变化的曲线。
三、实验步骤1.连接电路将电机与电源和测量仪器进行连接。
根据电机的额定电压和额定转矩接入电源,通过测量仪器测量电压、电流和转速数据。
2.测试空载转速和额定转矩将电动机空载接入电源,调整电源电压,记录空载转速。
然后通过增加负载,使电动机达到额定转矩,记录电机转速和其他数据。
3.绘制特性曲线根据测得的数据,计算电动机的转矩和转速,然后绘制转速特性曲线和转矩特性曲线。
四、实验结果与分析通过实验测得电动机的空载转速为2500rpm,额定转矩为10Nm。
根据测量数据计算得到电动机在不同负载下的转矩和转速数据,然后绘制转速特性曲线和转矩特性曲线。
转速特性曲线呈现出S型曲线,即随着负载的增加,电动机的转速先增加后减小。
这是由于负载增加时,电机输出的转矩逐渐接近电机的额定转矩,电机的转速开始下降。
转矩特性曲线呈现出一条近似直线,即随着负载的增加,电动机的输出转矩也随之线性增加。
这是因为电动机在额定电压下的转矩与负载之间存在线性关系。
五、实验总结通过本次实验,对于电动机的性能参数和特性曲线有了更加深入的了解。
实验中通过测量和计算,得到了电动机的转速特性曲线和转矩特性曲线。
《电机与拖动实验》实验报告

《电机与拖动实验》实验报告实验报告:电机与拖动实验一、实验目的1.了解电机的工作原理和性能;2.掌握电机拖动的基本原理和方法;3.通过实验,培养实际操作和问题解决的能力。
二、实验仪器和材料1.电机拖动系统实验装置;2.直流电机;3.万用电表;4.直流电源;5.电阻箱。
三、实验原理电机是将电能转换为机械能的重要设备,常用于各种机械传动系统、发电机等设备中。
在电机中,电流通过电枢和励磁线圈,产生的磁场与永磁体或电磁体相互作用,导致电枢受到力矩的作用,从而实现旋转。
电机可根据其旋转方向和转速的要求进行接线,从而实现不同的拖动目标。
本实验中,我们使用直流电机作为实验对象,通过改变电源的电压和电阻的大小,来实现对电机的拖动控制。
通过调整电源电压和电阻大小,可以改变电机的拖动转速和负载能力。
四、实验步骤1.将直流电机的正负极与直流电源相连接;2.调节电源电压,观察电机的转速,并记录下来;3.调节电阻箱的电阻大小,改变电机的负载能力,并观察电机的转速;4.重复步骤2和3,记录不同电压和电阻下电机的转速。
五、实验结果分析根据实验步骤中记录的数据,我们可以分析电机拖动性能和控制的情况。
通过实验我们发现,电机的转速与电源电压和电阻的大小成正比,即电压或负载增加时,电机的转速也会相应增加。
这是因为电机的转速受到电源电压和负载的影响。
此外,我们还可以观察到在一定范围内,电机的转速随着电阻的增加而减小,这是因为电阻的增加导致了电流的减小,从而减小了电机的转矩,进而使转速减小。
六、实验总结通过本次实验,我们对电机的工作原理和性能有了更深入的理解。
电机拖动实验让我们通过实际操作和观察结果,进一步加强了对电机转速和负载的控制方法的掌握。
同时,实验还让我们更加了解了电机在不同电压和电阻条件下的工作特性。
电压和电阻的改变会直接影响电机的转速和负载能力,合理的选择和控制这些参数可以使电机的工作更加高效和稳定。
此外,本实验还培养了我们的实际操作和问题解决能力,提高了我们的实验能力和分析能力。
电机拖动实验报告

电机拖动实验报告实验一认识实验一(实验目的1( 学习电机实验的基本要求与安全操作注意事项。
2( 认识在直流电机实验中所用的电机、仪表、变阻器等组件及使用方法。
3( 熟悉他励电动机(即并励电动机按他励方式)的接线、起动、改变电机方向与调速的方法。
三(实验项目1( 了解MEL系列电机系统教学实验台中的直流稳压电源、涡流测功机、变阻器、多量程直流电压表、电流表、毫安表及直流电动机的使用方法。
2( 用伏安法测直流电动机和直流发电机的电枢绕组的冷态电阻。
3( 直流他励电动机的起动,调速及改变转向。
四(实验设备及仪器1(MEL-I系列电机系统教学实验台主控制屏2(电机导轨及测功机、转速转矩测量(MEL-13)或电机导轨及校正直流发电机3(直流并励电动机M034(220V直流可调稳压电源(位于实验台主控制屏的下部))。
5(电机起动箱(MEL-096(直流电压、毫安、安培表(MEL-06)。
五(实验说明及操作步骤用伏安法测电枢的直流电阻表1-1室温 30 ?序号U(V) I(A) R(Ω) R平均(Ω) R(Ω) Maaaref4.33 0.2 21.65 20.85 23.20 1 4.12 20.60 21.104.21 21.053.16 0.15 21.072 3.26 21.73 21.073.06 20.402.02 0.1 20.203 2.11 21.10 20.371.98 19.80七(实验报告1. 画出直流并励电动机电枢串电阻起动的接线图。
说明电动机起动时,起动电阻R1和磁场调节电阻Rf应调到什么位置,为什么,答:励磁回路串联的电阻R调到最小,先接通励磁电源,使励磁电流最大,同时必须将电f枢串联起动电阻R调至最大,然后方可接通电源,使电动机正常起动,起动后,将起动电1阻R调至最小,使电机正常工作。
12. 增大电枢回路的调节电阻,电机的转速如何变化,增大励磁回路的调节电阻,转速又如何变化,答:增大电枢回路的调节电阻,电枢回路的电流减弱,电机的转矩减小,电机的转速变小; 增大励磁回路的调节电阻,电枢回路的电流增强,电机的转矩变大,电机的转速变大。
电机及拖动基础实验指导书

实验一三相异步电动机的起动与调速一、实验目的通过实验掌握异步电动机的起动和调速的方法。
二、预习要点1、复习异步电动机有哪些起动方法和起动技术指标。
2、复习异步电动机的调速方法。
三、实验项目1、直接起动2、星形——三角形(Y-Δ)换接起动。
3、自耦变压器起动。
4、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动。
5、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速。
四、实验方法1、实验设备2、屏上挂件排列顺序D33、D32、D51、D31、D43 3、三相鼠笼式异步电机直接起动试验图2-17 异步电动机直接起动1) 按图2-17接线。
电机绕组为Δ接法。
异步电动机直接与测速发电机同轴联接,不联接负载电机DJ23。
2) 把交流调压器退到零位,开启电源总开关,按下“开”按钮,接通三相交流电源。
3) 调节调压器,使输出电压达电机额定电压220伏,使电机起动旋转,(如电机旋转方向不符合要求需调整相序时,必须按下“关”按钮,切断三相交流电源)。
4)再按下“关”按钮,断开三相交流电源,待电动机停止旋转后,按下 “开”按钮,接通三相交流电源,使电机全压起动,观察电机起动瞬间电流值(按指针式电流表偏转的最大位置所对应的读数值定性计量)。
5) 断开电源开关,将调压器退到零位,电机轴伸端装上圆盘(注:圆盘直径为10cm )和弹簧秤。
6) 合上开关,调节调压器,使电机电流为2~3倍额定电流,读取电压值U K 、电流值I K ,转矩值T K (圆盘半径乘以弹簧秤力), 试验时通电时间不应超过10秒,以免绕组过热。
对应于额定电压时的起动电流I St 和起动转矩T St 按下式计算:Kstst KKN st K T I I T I U UI DF T )()()2(22==⨯=式中I K——起动试验时的电流值,A;T K——起动试验时的转矩值,N·m。
表2-194、星形——三角形(Y-Δ)起动图2-18 三相鼠笼式异步电机星形——三角形起动1) 按图2-18接线。
电机拖动实验报告小结(3篇)

第1篇一、实验背景与目的电机拖动实验是电气工程及其自动化专业一门重要的实践课程,旨在通过实验操作,使学生掌握电机的基本工作原理、运行特性及控制方法。
本次实验报告小结将对电机拖动实验过程中的操作、现象、数据及结论进行总结,以提高学生对电机拖动理论知识的理解和应用能力。
二、实验内容与过程1. 实验一:直流电动机的认识与特性测试(1)实验目的:掌握直流电动机的结构、工作原理和特性曲线。
(2)实验内容:观察直流电动机的构造,测量电动机的额定电压、额定电流、额定功率等参数,绘制电动机的机械特性曲线。
(3)实验过程:首先,观察直流电动机的构造,了解其主要部件及作用。
然后,连接实验电路,将电动机接入电路,测量电动机在不同电压下的电流、转速等参数,绘制电动机的机械特性曲线。
2. 实验二:三相异步电动机的工作特性(1)实验目的:掌握三相异步电动机的工作特性,了解电动机的启动、运行和制动过程。
(2)实验内容:观察三相异步电动机的启动、运行和制动过程,测量电动机在不同负载下的电流、转速、功率因数等参数。
(3)实验过程:首先,观察电动机的启动过程,分析启动过程中的电流、转速等参数变化。
然后,在电动机运行过程中,测量不同负载下的电流、转速、功率因数等参数,绘制电动机的工作特性曲线。
3. 实验三:三相异步电动机的启动与调速(1)实验目的:掌握三相异步电动机的启动与调速方法,了解不同调速方法的特点及应用。
(2)实验内容:观察三相异步电动机的启动与调速过程,分析不同调速方法的特点。
(3)实验过程:首先,观察电动机的启动过程,分析不同启动方法的特点。
然后,在电动机运行过程中,采用不同的调速方法,观察电动机的转速变化,分析调速方法的特点。
4. 实验四:电机拖动自动控制系统(1)实验目的:掌握电机拖动自动控制系统的原理和操作方法,提高学生的实际操作能力。
(2)实验内容:观察电机拖动自动控制系统的运行过程,分析控制系统的原理和操作方法。
电机及拖动基础实验指导书

电机与拖动基础实验指导书目录实验一认识实验-----------------------------------2 实验二直流并励电动机------------------------------- 6 实验三直流串励电动机-------------------------------10 实验四单相变压器-----------------------------------13 实验五三相变压器-----------------------------------20 实验六三相三绕组变压器-----------------------------27 实验七三相鼠笼异步电动机的工作特性---------------- 30 实验八三相异步电动机的起动与调速(综合性实验)------38 实验九三相同步发电机的运营特性 --------------------42实验一认识实验一.实验目的1.学习电机实验的基本规定与安全操作注意事项。
2.结识在直流电机实验中所用的电机、仪表、变阻器等组件及使用方法。
3.熟悉他励电动机(即并励电动机按他励方式)的接线、起动、改变电机方向与调速的方法。
二.预习要点1.如何对的选择使用仪器仪表。
特别是电压表、电流表的量程。
2.直流他励电动机起动时,为什么在电枢回路中需要串联起动变阻器?不连接会产生什么严重后果?3.直流电动机起动时,励磁回路连接的磁场变阻器应调至什么位置?为什么?若励磁回路断开导致失磁时,会产生什么严重后果?4.直流电动机调速及改变转向的方法。
三.实验项目1.了解MEL系列电机系统教学实验台中的直流稳压电源、涡流测功机、变阻器、多量程直流电压表、电流表、毫安表及直流电动机的使用方法。
2.用伏安法测直流电动机和直流发电机的电枢绕组的冷态电阻。
3.直流他励电动机的起动,调速及改变转向。
四.实验设备及仪器1.MEL系列电机系统教学实验台主控制屏(MEL-I、MEL-IIA、B)2.电机导轨及测功机、转速转矩测量(MEL-13)或电机导轨及校正直流发电机3.直流并励电动机M034.220V直流可调稳压电源(位于实验台主控制屏的下部)5.电机起动箱(MEL-09)。
电机及拖动基础 实验指导书

《电机及电力拖动实验指导书》徐东辉武汉大学电气工程学院2005.2目录实验要求常用电机测试仪表使用电机基本实验部分第一章变压器实验一认识实验( 单相变压器的特性测试)实验二单相变压器实验三三相变压器的连接组实验四三相变压器第二章异步电机实验一三相鼠笼式异步电动机参数的测定实验二三相鼠笼式异步电动机的起动和调速第三章同步电机实验一三相同步发电机的运行特性实验二三相同步发电机参数的测定第四章直流电机实验一直流发电机实验二直流电动机第五章控制电机实验一步进电机实验实验二力矩式自整角机实验综合实验部分实验一三相变压器的并网运行实验二三相变压器的不对称短路实验三三相鼠笼式异步电动机的工作特性实验四异步电动机SPWM与电压空间矢量变频调速系统实验五三相同步发电机并网运行自选实验部分实验一三相三绕组变压器实验二三相变压器的不对称短路实验三三相同步电动机设计性实验部分实验一电机节能运行专题附录一:电机实习附录二:电机实验装置简介实验要求实验以小组为单位进行,推选组长一人负责组织全组的实验工作,实验课可分为三个部分:(1) 预习;(2) 实验;(3) 分析讨论和写作实验报告。
1. 预习根据《电机实验》中提出的内容,明确实验的目的和要求,复习有关章节和参考有关资料,拟定实验、线路图及操作方法步聚,预计所得的结果和有关曲线的形状,同时了解实验过程中应当注意的问题,防止发生事故。
2. 实验(1) 上课时,指导老师根据实验目的及内容检查学生的预习、准备情况(2) 根据实验要求及机组名牌数据,选择适当量程的仪表及辅助设备,分工进行连结互相检查并讨论改正,最后经指导老师检查同意后,方可分闸试验,如试验过程中改变了线路,也必须经教师检查。
(3) 实验按预定步骤进行,注意正确的操作方法,观察与分析实验数据,并由组长指挥,分工同时读数,实验如发现异常现象或数据中有问题时,应及时停止实验,进行分析研究,不可盲动,以免以生事故,在实验过程中应注意安全。
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实验一认识实验一、实验目的1. 了解实验基本要求和安全操作规程;2. 了解实验台构造及使用方法;3. 认识各种组件,掌握基本组件的使用方法;4. 掌握仪表的选择方法和使用方法;5. 了解各种变压器和旋转电机的基本结构。
二、实验设备DDSZ-1型电机及电气技术实验装置,各种组件,各种变压器、电机三、实验内容1. 学习实验基本要求和安全操作规程2. 实验装置基本组件的使用(1)DJ11三相组式变压器(2)DJ12三相芯式变压器(3)DJ16三相鼠笼式异步电动机(4)DJ17三相绕线式异步电动机(5)DJ17-1绕线式异步电机起动与调速电阻箱(6)DJ22双速异步电动机(7)DJ23校正直流测功机(8)DD03导轨、测速发电机、及转速表(9)D31直流数字电压、毫安、安培表(10)D32交流电流表(11)D33交流电压表(12)D34-3单、三相智能功率及功率因数表(13)D41三相可调电阻器(14)D42三相可调电阻器(15)D51波形测试及开关板3. 电源的调试(1)三相交流电源①开启电源前。
要检查控制屏下面“直流电机电源”的“电枢电源”开关(右下方)及“励磁电源”开关(左下方)都须在关断的位置。
控制屏左侧端面上安装的调压器旋钮必须在零位,即必须将它向逆时针方向旋转到底。
②检查无误后开启“电源总开关”,“停止”按钮指示灯亮,表示实验装置的进线接到电源,但还不能输出电压。
此时在电源输出端进行实验电路接线操作是安全的。
③按下“启动”按钮,“启动”按钮指示灯亮,表示三相交流调压电源输出插孔U、V、W 及N上已接电。
实验电路所需的不同大小的交流电压,都可适当旋转调压器旋钮用导线从三相四线制插孔中取得。
输出线电压为0~450V(可调)并由控制屏上方的三只交流电压表指示。
当电压表下面左边的“指示切换”开关拨向“三相电网电压”时,它指示三相电网进线的线电压;当“指示切换”开关拨向“三相调压电压”时,它指示三相四线制插孔U、V、W和N的输出端的线电压。
④实验中如果需要改接线路,必须按下“停止”按钮以切断交流电源,保证实验操作安全。
实验完毕,还需关断“电源总开关”,并将控制屏左侧端面上安装的调压器旋钮调回到零位。
将“直流机电源”的“电枢电源”开关及“励磁电源”开关拨回到关断位置。
(2)直流电源①直流电源是由交流电源变换而来,开启“直流电机电源”,必须先完成开启交流电源,即开启“电源总开关”并按下“启动”按钮。
②在此之后,接通“励磁电源”开关,可获得约为220V、0.5A不可调的直流电压输出。
接通“电枢电源”开关,40~230V、3A可调节的直流电压输出。
励磁电源电压及电枢电源电压都可由控制屏下方的1只直流电压表指示。
当该电压表下方的“指示切换”开关拨向“电枢电压”时,指示电枢电源电压,当将它拨向“励磁电压”时,指示励磁电源电压。
但在电路上“励磁电源”与“电枢电源”,“直流电源”与“交流三相调压电源”都是经过三相多绕组变压器隔离的,可独立使用。
③“电枢电源”是采用脉宽调制型开关式稳压电源,输入端接有滤波用的大电容,为了不使过大的充电电流损坏电源电路,采用了限流延时的保护电路。
所以本电源在开机时,从电枢电源开关合闸刀直流电压输出约有3~4秒钟的延时,这是正常的。
④电枢电源设有过压和过流指示告警保护电路。
当输出电压出现过电压时,会自动切断输出,并告警指示。
此时需要恢复输出,必须先将“电压调节”旋钮逆时针旋转调低电压到正常值(约240V以下),再按“过压复位”按钮,即能输出电压。
当负载电流过大(即负载电阻过小)超过3A时,也会自动切断输出,并告警指示,此时需要恢复输出,只要调小负载电流(即调大负载电阻)即可。
有时候在开机时出现过流告警,说明在开机时负载电流太大,需要降低负载电流,可在电枢电源输出端增大负载电阻或甚至暂时拔掉一根导线(空载)开机,待直流输出电压正常后,再插回导线加正常负载(不可短路)工作。
若在空载时开机仍发生过流告警,这是气温或湿度明显变化,造成光电耦合器TIL117漏电使过流保护起控点改变所致,一般经过空载开机(即开启交流电源后,再开启“电枢电源”开关)预热几十分钟,即可停止告警,恢复正常。
所有这些操作到直流电压输出都有3~4秒钟的延时。
⑤在做直流电动机实验时,要注意开机时须先开“励磁电源”后开“电枢电源”;在关机时,则要先关“电枢电源”而后关“励磁电源”的次序。
同时要注意在电枢电路中串联启动电阻以防止电源过流保护。
具体操作要严格遵照实验指导书中有关内容的说明。
4. 各种仪表的使用(1)电流表、电压表电流表、电压表是有源仪表,使用时应接入电源。
按接线图接好线路后,要正确选择量程,然后打开电源开关进行测量。
要注意直流表的极性。
(2)智能功率及功率因数表智能功率及功率因数表是有源仪表,使用时应接入电源。
线路接好后打开电源开关进行测量。
注意,电流线圈和电压线圈的公共端一定要连接起来。
测功率:按复位键→按功能键→显示P→按确认键→显示功率测量值。
测功率因数:按复位键→按功能键→显示cos→按确认键→显示功率因数测量值。
①三相有功功率的测量三相对称电路中,只要用一块单相瓦特表测量任一相的功率,然后将结果乘以3既得三相负载的总功率。
三相不对称线路中,三相四线制和三相三线制要用不同的方法测量三相总功率。
三相四线制线路可采用三块单相瓦特表同时或一块单相瓦特表分别测取各相功率,它们读数的和就是负载总功率。
三线制线路一般使用两块单相瓦特表法测量三相功率,三相总功率等于两瓦图1-1 两瓦特表法测三相功率特表读数的代数和。
用两瓦特表法测量三相功率的接线方法如图1-1所示,其规则为:A.两块单相瓦特表的电流线圈分别串入三相线路中的任意两相,其同名端都接于电源侧,每块单相瓦特表中通过的均为线电流。
B.每块单相瓦特表的电压线圈的同名端接至各自电流线圈所在线,而另一端均接在未接瓦特表电流线圈的线上。
②三相无功功率的测量三相对称线路中,可以利用瓦特表测量无功功率,方法有两种。
图1-2 用一只瓦特表测量三相无功功率A.单瓦特表法接线如图1-2所示,利用这种方法将瓦特表的读数乘上3就得到三相线路的无功功率。
B.两瓦特表法根据测量三相有功功率的两瓦特表的读数,可以计算得出相应的三相无功功率:==-)Q P PII I需要说明的是,一般三相线路的无功功率是用无功功率表测量的。
(3)绝缘电阻的测量绝缘电阻的测量是电机电器绝缘重要检验项目之一。
通过绝缘电阻的测定可以检查绝缘是否受潮,或有无局部缺陷或损坏等。
绝缘电阻一般用兆欧表(又称摇表)测定。
所用兆欧表的规格应根据被测电机的额定电压按表1-1选用。
电力变压器应按种类选用不同规格的兆欧表,如10000伏电压以下的Ⅰ、Ⅱ类变压器选用1000伏的兆欧表。
电机各相(或各种)绕组分别有出线端引出时,应分别测量各绕组对机壳(或铁芯)及各绕组之间的绝缘电阻。
若各绕组已在电机内部连接起来,允许仅测量所有相连绕组对机壳的绝缘电阻。
表1-1 兆欧表的规格选用目前常用的手摇兆欧表,表内有一手摇发电机,发电机发出的电压与转速有关,因此为了维持加在被测设备上的电压一定,测量时应以兆欧表规定的转速均匀地摇动兆欧表手柄,待指针稳定后方可读数。
根据国家标准规定,电机绕组的绝缘电阻在热态时,应不低于下式确定的数值NN1000100U R P =+ (M Ω)式中 N U —— 电机绕组的额定电压(V )N P —— 电机的额定功率,对直流电机和交流电动机为千瓦,对交流发 电机和同步补偿机单位为千伏安。
由上式可知,500伏以下的低压电机电器,热态时其绝缘电阻应不低于0.5兆欧,如果低于这个数值,应分析原因,采取相应措施,以提高绝缘电阻。
否则,强行投入运行,可能会造成人身或设备损坏事故。
(4)转速的测定① 离心式转速表离心式转速表是利用离心原理制成的测速仪表,使用时将转速表的端头插入电机转轴的中心孔内,当指针稳定后即能直接读出转速。
其缺点是测量精度较低且容易损坏,使用此种转速表时,要注意以下事项:A .选择合适的量程,应使量程的最大读数稍大于电机的最高转速,若量程选择太大,则读数刻度太小,影响读数的准确度,而量程选择太小,则读数将超出量程并容易损坏转速表。
B .在测量过程中决不允许改变转速表的量程,以免将齿轮打坏,如需改变量程,必须将转速表取出后,待停转后再行更改。
C .转速表端头插入电机转轴中心孔前,应注意清除中心孔中的油污,转速表测转速时应保持其轴与电机转轴同心,且不可上下左右偏斜,否则不仅容易将转速表轴损坏,而且影响读数的准确性。
D .转速表不可长时间持续工作,每次读数后应立即取下,以减少齿轮磨损与发热。
E .转速表不适合测量小型及微型电机,因为转速表本身将会成为电机不能忽视的负载。
② 数字测速仪随着电子技术的不断发展,精度较高的集成电路数字测速仪早已问世,这种仪器是通过适当的传感器,将转速信号转变为电信号,并经模-数转换以测量转速。
此种仪器采用的方法有两种:测频法(测出转速信号的频率再转换成转速)和测周法(测出转速信号的周期再转换成转速)。
③ 测速发电机用测速发电机测量电机转速,被测电机轴端需联有一台测速发电机,由于测速发电机的感应电势a e E C n f =,式中e C 为电势常数,故在磁通量一定时,感应电势与转速成正比。
可将测速发电机输出电压接入直流电压表,电压表刻度换算成转速单位后,即可直接读出转数;或采用模-数转换电路,将测速发电机输出的模拟电压量转换成数字量,由数码显示器直接显示转数。
5. 认识各种变压器和旋转电机观察各种变压器和旋转电机的结构,拆装可拆变压器和三相异步电动机。