电动机启动电流很大的原因
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岗位练兵维修电工理论知识题库一、填空题(每题空2分,共40分)1、异步电动机铭牌标定功率表示(输出额定功率)。
2、相电压是(火线与中线)间的电压。
3、三相负载星形联接,每相负载承受电源的(相电压)。
4、电磁操动机构,合闸线圈动作电压不低于额定电压的(80%)。
5、鼠笼式电动机应(避免)频繁启动,在正常情况下,电动机空载连续启动不得超过( 3 )次。
6、电气设备过热的原因有:(过载)(短路)(接触不良)(铁芯发热)(散热不良)。
7、交流接触器的铁芯上安装短路环的目的是减少铁芯(吸合)时产生的(振动)和(噪声)。
8、40W、60W和100W三只灯泡串联后接在220伏电源中,发热量由大到小的排列顺序是(40W、60W和100W)。
9、应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否一相短路时,对于多路并绕或(并联支路)的绕组,必须先将各支路(拆)。
10、单相异步电动机的(体积)虽然较同容量的三相异步电动机大,但功率因数、(效率)和(过载能力)都比同容量的三相异步电动机低。
11、三相负载连接方式有 Y 和△两种。
12、电气设备过热的原因有:过载、短路、接触不良、铁芯发热、散热不良。
13、鼠笼式电动机应避免频繁启动,在正常情况下,电动机空载连续启动不得超过 3 次。
14、交流接触器的铁芯上安装短路环的目的是减少铁芯吸合时产生的振动和噪声。
15、互感器的功能是把线路上的高电压变换成低电压,大电流变换成小电流,以便于各种测量仪表和继电保护装置使用。
16、安全色是表达安全信息含义的颜色,表示禁止、警告、指令、提示等,电气上用黄、绿、红分别代表A、B、C三个相序17、为了提高电力系统的功率因数可在负荷端并联电容器。
18、变电检修电工应自行掌握的电气测试项目有:泄漏电流测试、耐压测试、直流电阻测试、绝缘测试。
二、选择题(每题2分,共20分)1、1度电可供"220V,40W"的灯泡正常发光的时间是( D )。
《机电传动控制》第五版课后习题答案

第3章直流电机的工作原理及特性习题3.1 为什么直流电机的转子要用表面有绝缘层的硅钢片叠压而成?答案:直流电动机工作时,(1)电枢绕组中流过交变电流,它产生的磁通当然是交变的。
这个(2)变化的磁通在铁芯中产生感应电流。
铁芯中产生的感应电流,在(3)垂直于磁通方向的平面内环流,所以叫涡流。
涡流损耗会使铁芯发热。
为了减小这种涡流损耗,电枢铁芯采用彼此绝缘的硅钢片叠压而成,使涡流在狭长形的回路中,通过较小的截面,以(4)增大涡流通路上的电阻,从而起到(5)减小涡流的作用。
如果没有绝缘层,会使整个电枢铁芯成为一体,涡流将增大,使铁芯发热。
因此,如果没有绝缘,就起不到削减涡流的作用。
习题3.4 一台他励直流电动机在稳态下运行时,电枢反电势E =E1,如负载转矩TL =常数,外加电压和电枢电路中的电阻均不变,问减弱励磁使转速上升到新的稳定值后,电枢反电势将如何变化?是大于、小于还是等于E1?答案:∵当电动机再次达到稳定状态后,输出转矩仍等于负载转矩,即输出转矩T =T L =常200aae e ae m ae m e e R U n I K K R U n E K n T K I n n n K K K U T K =Φ=−ΦΦ=∴=Φ−Φ∴−∆=Φ=ΦQ Q 又当T=0a aU E I R =+数。
又根据公式(3.2), T =K t ФI a 。
∵励磁磁通Ф减小,T 、K t 不变。
∴电枢电流I a 增大。
再根据公式(3.11),U =E +I a ·R a 。
∴E=U -I a ·R a 。
又∵U 、R a 不变,I a 增大。
∴E 减小即减弱励磁到达稳定后,电动机反电势将小于E 1。
习题3.8 一台他励直流电动机的铭牌数据为:P N =5.5KW ,U N =110V ,I N =62A ,n N =1000r/min ,试绘出它的固有机械特性曲线。
(1)第一步,求出n 0 (2)第二步,求出(T N ,n N )答案:根据公式(3.15),(1-1)Ra =(0.50~0.75)(N N N I U P −1)NN I U我们取Ra =0.7(N N N I U P −1)NN I U, 计算可得,Ra =0.24 Ω 再根据公式(3.16)得,(1-2) Ke ФN =(U N -I N Ra )/n N =0.095 又根据(1-3) n 0=U N /(Ke ФN ),计算可得,n 0=1158 r/min 根据公式(3.17),(2-1) T N =9.55NNn P , 计算可得,T N =52.525 N ·M 根据上述参数,绘制电动机固有机械特性曲线如下:3.10一台他励直流电动机的技术数据如下:P N =6.5KW ,U N =220V , IN=34.4A , n N =1500r/min , R a =0.242Ω,试计算出此电动机的如下特性:①固有机械特性;②电枢附加电阻分别为3Ω和5Ω时的人为机械特性;③电枢电压为U N /2时的人为机械特性; ④磁通φ=0.8φN 时的人为机械特性;并绘出上述特性的图形。
单级泵启动电流大跳机的原因

单级泵启动电流大跳机的原因
单级泵启动电流过大导致跳机,主要原因有以下几点:首先,电机启动瞬间,由于泵内液体尚未形成有效循环,导致电机需克服较大的静摩擦力矩,使得启动电流急剧上升。
其次,如果泵内填料压盖过紧或泵轴弯曲、轴承磨损严重,都会增加启动阻力,使启动电流增大。
再次,电源电压偏低或电机接线错误也可能造成启动电流过大。
此外,泵内液体黏度过高或含有大量杂质,会加大启动负荷,从而引发启动电流过高,触发电机保护装置动作,进而跳闸停机。
为避免此类情况,应定期维护保养,确保泵的正常运行状态,并合理控制启动方式与条件。
三相异步电动机空载电流过大的8种原因

三相异步电动机空载电流过大的8种原因第一种原因:电源电压过高。
当电源电压超过额定电压时,三相异步电动机的空载电流将会增加。
这是因为随着电压的上升,电动机的磁通密度也会增加,从而导致回转速度增加,空载电流也会随之增加。
第二种原因:电源电压不平衡。
如果三相电源的电压不平衡,即三相电压之间存在较大的差异,那么三相异步电动机的空载电流将会增加。
这是因为电源电压不平衡会导致电动机的磁场不稳定,从而增加了磁通变化的频率,进而导致空载电流增加。
第三种原因:电机内部短路。
当电动机内部出现短路故障时,比如转子绕组与定子绕组之间发生了短路,那么空载电流将会增加。
因为短路会导致电动机的绕组电流异常增加,从而增加了空载电流。
第四种原因:电机内部绝缘损坏。
如果电动机的绝缘损坏,会导致定子与转子之间发生直接短路,从而导致空载电流增加。
第五种原因:电动机的转子绕组断条。
当电动机的转子绕组断条或断裂时,会导致不均匀的磁化,从而导致空载电流增加。
第六种原因:电动机负载失衡。
如果电动机接驳的负载不平衡,即各相负载不一致,那么空载电流将会增加。
这是因为负载不平衡会导致空载电压不平衡,进而产生不均匀的磁化,从而增加了空载电流。
第七种原因:电动机轴承损坏。
当电动机的轴承损坏时,会导致转子的摩擦阻力增加,空载电流也会随之增加。
第八种原因:电动机控制系统故障。
电动机控制系统的故障也可能导致三相异步电动机的空载电流过大。
比如,电动机启动电流过大、控制系统的保护装置失效等情况都会导致空载电流增加。
综上所述,三相异步电动机空载电流过大的原因有电源电压过高、电源电压不平衡、电机内部短路、电机内部绝缘损坏、转子绕组断条、电动机负载失衡、电动机轴承损坏以及电动机控制系统故障等。
为了避免这些问题导致空载电流过大,需要定期检查和维护电动机的各项参数和部件,确保其正常运行。
三相异步电动机启动时电流大的原因

三相异步电动机启动时电流大的原因
三相异步电动机启动时电流大的原因有多个方面。
首先,启动
时电动机需要克服静止摩擦力和惯性力,因此需要较大的起动电流。
其次,在启动瞬间,电动机的转子内感应电动势为零,导致转子上
的感应电流达到最大值,从而使得启动电流增大。
此外,三相异步
电动机在启动时通常采用直接启动或者星角启动方式,这些启动方
式都会导致启动时电流较大。
另外,电动机的额定电流是在额定转
速下测定的,而启动时电流是在低速状态下测定的,因此启动时电
流会比额定电流大。
最后,电动机的设计和负载特性也会影响启动
时电流的大小,比如负载惯量大、启动瞬间负载较重等因素都会导
致启动时电流增大。
因此,三相异步电动机启动时电流大的原因是
多方面的,需要综合考虑电动机本身特性和启动方式等因素。
电动机起动电流过大会有什么后果

电动机起动电流过大会有什么后果电动机起动电流过大会有什么后果一般启动电流能达到额定电流的7倍左右,那是正常的,若超出此范围很多的话,对电机绕组会造成严重冲击,甚至烧毁电机。
大型电机还有可能对电网造成冲击。
非同步电动机起动电流?起部电流过人有什么害处?电动机的执行电流过大有这么大的危害,电动机执行时电流过大的原因如下:1、电动机接线接法不正确;2、电机功率不匹配,小于装置配套功率,出现小马拉大车情况;3、机械部分故障,如电机轴承或机泵装置传动部分损坏、装配不合理等;4、工艺原因,如机泵物料流量超标、液体物料浓度增高、超压等;三相非同步电动机正常运转时应有正常的运转电流,一般应低于或等于其额定电流,更不能超过其堵转电流。
电动机执行电流过大可能将造成以下危害:1、继电保护线路动作如开关跳闸等;2、电动机电源线包括引出线绝缘损坏导致电机烧毁;3、电机定子线圈因过流导致断路;3、电机定子线圈温度升高,导致线圈绝缘降低造成匝间短路、相间短路或对地短路;5、电机轴承损坏导致电机扫膛泵宝起动电流过大水泵智慧控制器水满水调自显示池缺水原传器失灵或者线路接触良首先确定控制器限点闭点达限点否变化;原始限位置点检查关水泵绝缘多数是控制电路有误。
正常电接点输出串入单相泵浦供电里替代开关,若三相泵浦应接控制接触器线包。
空压机起动电流过大,不换机器,有什么办法降低起动电流吗?空压机电机启动电流过大不下降可能是:电源电压过低、电机接线错误、控制接触器问题、负载过大等等造成。
电动机起动电流大和电动机极数有关吗相同功率,但级数不相同,电流完全一样,说电流大的,你还是回家去念小学吧,转速慢了,转矩大,电流和转速有关系,和转矩也有关系电动机为何起动电流很大功率乘以压力。
为什么电动机正转后反转的起动电流比正转起动电流大1.因为一般电动机在起动前的转速为零,起动瞬间转差率100%,此时直接起动电流约为7倍。
但若此时电动机尚有正向转速,而又要他反转,此时的转差率就要超过100%,将造成起动电流超过7倍,甚至更大,并有可能损坏电动机。
为什么直流电动机直接启动时启动电流很大

1、为什么直流电动机直接启动时启动电流很大?电机启动前,转速,电动势均为U,电枢电阻很小,直流电动机直接启动时,存在一定的直流电压,电阻非常小,故电压很大。
2、他励直流电动机启动过程中有哪些要求?如何实现?要求:(1)启动电流不宜过大(2)转矩不宜过大实施:(1)降压启动。
在启动瞬间降低供电电压,n增大,E增大,逐步提高供电电压,最后达到UN时,电动机达到所要求的转速(2)在电枢回路内串联外加电阻启动,此时启动电流Ist=UN/Ra+Rst,受到Rst的阻止,n增大,E增大,再逐步切除外加电阻一直到全部切除,电动机达到所要求的转速3、步进电动机的步距角的含义:转子每步转过的角度称为步距角。
即每当输入一个电脉冲时,电动机转过的一个固定的角度称为步距角。
一台步进电动机有两个步距角,说明他有两种通电方式。
3度的意思是相邻两次通电的相得数目相同时的步距角;1.5度的意思是相邻两次通电的相得数目不同时的步距角。
4、三相单三拍:每次只有一相绕组通电,而每个循环只有三次通电三相六拍:每一次通电有一相绕组通电,然后下一次有两相通电,这样交替循环运行,而每次循环只有六次通电双三拍:每次有两相绕组通电,每个循环有三次通电。
5、步进电动机转速:n=60βf/2pai=60f/Kmz6、步距角β=360度/Kmz7、为什么调速系统中加负载后转速会降低?闭环调速系统为什么可以减小转速降?当负载增加时,Ia加大,由于IaRƩ的作用,电动机转矩下降,所以转速降低,闭环调速系统可以减小转速率是因为测速发电机的电压UBR下降,使反馈电压Uf下降到Uf’,但给定电压Ug并没有改变,偏差信号增加到U’=Ug-Uf’,使放大器输出电压上升到Uk’,它使晶闸管整流器的控制角α减小,整流电压上升到Dd’,电动机转速又回升到近似等于n。
8、在无静差调速系统中,为什么要引入PI调节器?比例和积分两部分各起什么作用?因为无差系统必须插入无差元件,它在系统出现偏差时工作以消除偏差,当偏差为零时停止工作,PI调节器是一个典型的无差元件,所以要引入。
高压电机电流高的原因

高压电机电流高的原因有多种,包括负载影响、电源质量、电机本身的问题和控制系统问题。
以下是对这些原因的详细分析:
-负载影响:高压电机在运行过程中,如果负载过大,电机电流会相应增加。
这种情况下,需要检查电机负载情况,确保电机能够正常运行。
-电源质量:电源电压过高或过低,都会导致电机电流升高。
因此,需要检查电源电压是否稳定,确保电机在合适的电压下运行。
-电机本身的问题:电机内部故障,如轴承磨损、转子短路等,都会导致电机电流升高。
这种情况下,需要检查电机内部状况,及时进行维修或更换。
-控制系统问题:控制系统故障,如控制线路短路、断路等,也会导致电机电流升高。
需要检查控制线路,确保控制系统正常运行。
除了以上原因,还有一些其他因素也可能导致高压电机电流高。
例如,电机冷却系统不良、电机绕组绝缘老化等。
因此,在处理高压电机电流高的问题时,需要综合考虑各种因素,进行全面排查和维修。
此外,对于高压电机的维护和保养也是降低电流高风险的重要措施。
定期检查电机的运行状况,及时更换磨损的部件,保持冷却系统的良好运行等,都可以有效降低电机电流高的风险。
总之,高压电机电流高的问题需要综合考虑多种因素,进行全面排查和维修。
在日常工作中,注重电机的维护和保养,可以提高电机的使用寿命,降低生产成本,提高生产效率。
希望以上信息对你有帮助,如果你还有其他问题,请随时咨询。
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问题:工作中我发现感应电动机启动时,电流很大,而启动后电流会逐渐变小,这是什么原因呢?我刚刚参加工作不久,从事电气维修工作,请大家多多指导。
解答:当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就像变压器一样,电动机接到电源一侧的定子绕组相当于变压器的一次绕组,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次绕组。
定子绕组和转子绕组间无电的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁心形成闭合回路。
当合闸瞬间,转子因惯性还未转动起来,旋转磁场以最大的切割速度(同步转速)切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电动势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就像变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。
定子为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。
因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。
随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导体中感应电动势减小,转子导体中的电流也减小,于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大变到小,直到正常。
这个答案稍微准确点
根据欧姆定律,电压相等,阻抗值越小,电流越大,在电动机启动瞬间,在电流回路里面的阻抗仅为定子绕组的电阻,绕组一般都采用铜导体,所以电阻值很小,反之电流就会很大。
在启动的过程中由于磁感应的作用,回路中电抗值逐步增加,这样电流值自然慢慢减小直到趋于稳定。
可以找本电机学好好了解下。