电机学实验报告三相感应电动机
三项异步电机实习报告

实习报告:三项异步电机实习首先,我要感谢学校为我们提供了这次宝贵的实习机会,让我们能够亲身接触到三项异步电机的工作原理和实际应用。
在这段时间的实习中,我学到了很多关于三项异步电机的知识,也对电机的工作原理和运行机制有了更深入的了解。
三项异步电机是电动机的一种,它是根据电磁感应定律实现电能转换或传递的电磁装置。
它的主要作用是产生驱动转矩,作为各种机械的动力源。
在实际应用中,三项异步电机被广泛应用于各种工业生产过程中,包括机械制造、化工、纺织、食品加工等行业。
在实习过程中,我们首先学习了三项异步电机的基本结构和工作原理。
三项异步电机主要由定子和转子两部分组成。
定子是电机的静态部分,它包括铁心和绕组。
转子是电机的旋转部分,它由转子铁心、转子绕组、转轴和风扇等部分组成。
转子的铁心是电机磁路的一部分,由外圆周上冲有均匀线槽的硅钢片叠压而成,并固定在转轴上。
转子铁心的线槽中放置转子绕组。
根据转子绕组结构的不同,三项异步电机可以分为鼠笼式和绕线式两种。
接下来,我们学习了三项异步电机的启动和运行原理。
三项异步电机的工作原理是利用电磁感应现象,通过定子绕组产生的旋转磁场与转子绕组中的电流相互作用,从而产生转矩,使转子旋转。
当电机启动时,转子绕组中的电流是通过电网提供的,而定子绕组中的电流则是通过外部电源提供的。
在电机运行过程中,定子绕组中的电流会不断变化,从而产生旋转磁场,与转子绕组中的电流相互作用,产生转矩。
此外,我们还学习了三项异步电机的维护和故障处理。
在电机运行过程中,可能会出现一些常见的故障,如过载、缺相、绝缘老化等。
对于这些故障,我们需要及时进行处理,以保证电机的正常运行。
同时,我们还需要定期对电机进行维护,包括清洁、检查绕组、绝缘测试等,以延长电机的使用寿命。
通过这次实习,我不仅学到了三项异步电机的基本知识和工作原理,还提高了自己的动手能力和实际操作能力。
在实习过程中,我们亲自进行了电机的安装、调试和运行,对电机的各个部件进行了详细的观察和分析,对电机的工作原理和运行机制有了更深入的了解。
三相感应电动机 实验报告

三相感应电动机实验报告三相感应电动机实验报告引言:三相感应电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于工业生产和家庭用电。
本次实验旨在通过对三相感应电动机的实际操作和测量,探究其工作原理和性能特点。
一、实验目的本次实验的主要目的是:1. 了解三相感应电动机的基本结构和工作原理;2. 学习使用电动机测试仪器进行电机性能参数的测量;3. 掌握电动机的启动、制动和调速方法。
二、实验器材和仪器1. 三相感应电动机:型号XXX,额定功率XXX;2. 电动机测试台:包括电动机启动、制动和调速装置;3. 电动机测试仪器:包括电流表、电压表、功率表等。
三、实验步骤1. 连接电动机和测试仪器:将电动机的三相线连接到电动机测试台上的对应接线端子上,接上电流表、电压表和功率表等测试仪器;2. 启动电动机:按下电动机测试台上的启动按钮,观察电动机的启动过程和运行状态;3. 测量电机参数:在电动机运行时,通过测试仪器测量电机的电流、电压和功率等参数,并记录下来;4. 制动电动机:按下电动机测试台上的制动按钮,观察电动机的制动过程和停止状态;5. 调速电动机:通过电动机测试台上的调速装置,对电动机进行调速操作,观察电动机的转速变化和运行情况。
四、实验结果和分析1. 电机参数测量结果:根据实验测量数据,计算得到电动机的额定电流、额定功率和功率因数等参数,并进行分析;2. 电动机启动性能分析:观察电动机的启动过程和启动时间,分析电动机的起动性能;3. 电动机制动性能分析:观察电动机的制动过程和制动时间,分析电动机的制动性能;4. 电动机调速性能分析:通过调速装置对电动机进行调速操作,观察电动机的转速变化和调速效果,分析电动机的调速性能。
五、实验结论通过本次实验,我们对三相感应电动机的工作原理、性能特点和操作方法有了更深入的了解。
实验结果表明,该电动机具有较好的启动性能、制动性能和调速性能,能够满足不同工况下的工作要求。
六、实验总结本次实验通过实际操作和测量,加深了对三相感应电动机的理论知识的理解和应用。
实习报告三相异步电机

实习报告:三相异步电机实习时间:2023年7月1日至2023年7月31日实习单位:XX电机制造有限公司实习岗位:电机制造技术员一、实习背景随着我国经济的快速发展,电机作为各种机械设备的核心动力源,其市场需求不断扩大。
作为一名电气工程专业的学生,为了提高自己的实践能力和理论知识的应用水平,我选择了XX电机制造有限公司进行为期一个月的实习。
实习期间,我主要参与了三相异步电机的制造、装配、测试和维护等工作。
二、实习内容1. 电机制造工艺学习实习期间,我了解了电机制造的基本工艺流程,包括绕组制作、铁心压制、装配、绝缘处理、浸漆、烘干等。
通过对电机制造工艺的学习,我对电机的结构和工作原理有了更深入的认识。
2. 三相异步电机装配在实习过程中,我参与了三相异步电机的装配工作。
装配过程中,我学会了如何正确安装电机绕组、铁心、轴承、端盖等部件,并掌握了装配工具的使用方法。
同时,我还学会了如何进行装配过程中的质量检查,确保电机装配质量。
3. 电机性能测试实习期间,我参与了三相异步电机的性能测试工作。
测试过程中,我学会了如何使用测试仪器对电机的启动特性、运行稳定性、噪音、振动等性能进行测试,并掌握了测试数据的处理和分析方法。
4. 电机维护与故障处理在实习过程中,我还学习了三相异步电机的维护和故障处理方法。
了解了电机运行过程中的常见故障及其原因,学会了如何进行故障诊断和处理。
同时,我还掌握了电机定期检查和保养的方法,提高了电机运行效率。
三、实习收获通过本次实习,我对三相异步电机的设计、制造、测试和维护过程有了全面的了解,提高了自己的实践能力。
同时,实习过程中,我学会了如何与同事沟通、协作,培养了团队精神。
以下是我在实习过程中的一些收获:1. 理论知识与实践相结合:通过实习,我将所学的电机原理课程知识应用于实际工作中,提高了理论知识的应用能力。
2. 提高了动手能力:在实习过程中,我参与了电机的装配、测试和维护等工作,提高了自己的动手能力。
三相电机实验分析报告

三相电机实验分析报告三相电机实验分析报告一、实验目的掌握三相电动机的基本原理及其运行规则,通过实验研究三相电机的性能和工作特性,培养实验操作能力和实验数据处理能力。
二、实验仪器和材料1、三相电机2、电能表3、电流表4、电压表5、稳压电源三、实验原理三相电动机是利用三相交流电产生的旋转磁场作用于转子上的电流产生力矩,使转子旋转,达到工作效果的电动机。
其工作原理是利用三相电流在空间中产生旋转磁场,激励转子上的电流产生转矩,使转子旋转。
四、实验步骤1、连接实验电路:将三相电源分别接入三相电机的三根相线上。
2、测量电流和电压:使用电流表和电压表分别测量电动机的电流和电压。
3、测量转速:使用电能表或转速计测量电动机的转速。
4、改变加载:通过改变外部负载的大小,观察电动机的转速和效率随着负载的变化而变化。
五、实验结果分析1、电机的运行:根据测量到的电流、电压和转速数据可以得出电机的运行状态,例如电机是否正常运行、满载工作情况下是否有过载现象等。
2、效率的变化:通过改变外部负载可以观察到电机的效率随着负载的变化而变化的趋势。
一般来说,电机的效率在额定负载下最高,随着负载的增加而下降。
3、转速的变化:改变负载后,电机的转速可能会有一定程度的变化。
当负载增加时,电机的转速往往会下降。
这是因为电机需要产生更大的转矩来克服负载的阻力。
六、实验结论1、三相电机在正常情况下可以正常运行,其工作效果受到外部负载的影响。
2、电机的效率随着负载的增加而下降,在额定负载下效率最高。
3、电机的转速随着负载的增加而下降,这与负载的阻力有关。
七、实验总结通过这次实验,我进一步了解了三相电机的工作原理和性能特点,通过实际操作和数据测量,也提高了实验操作能力和数据处理能力。
但是需要注意的是,在进行实验操作时要注意安全,遵循实验操作规范,以免发生意外事故。
电机学 研究学习报告

MATLAB 是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开辟、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部份。
MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合,意为矩阵工厂 (矩阵实验室)。
是由美国公司MathWorks发布的主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。
它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中,为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案,并在很大程度上摆脱了传统非交互式程序设计语言(如C、Fortran)的编辑模式,代表了当今国际科学计算软件的先进水平。
MATLAB的基本数据单位是矩阵,它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似,故用MATLAB来解算问题要比用C,FORTRAN等语言完成相同的事情简捷得多,并且MATLAB也吸收了像Maple等软件的优点,使MATLAB成为一个强大的数学软件。
在新的版本中也加入了对C,FORTRAN,C++,JAVA的支持。
可以直接调用,用户也可以将自己编写的实用程序导入到MATLAB 函数库中方便自己以后调用,此外许多的MATLAB爱好者都编写了一些经典的程序,用户可以直接进行下载就可以用。
本次研究性训练的目的是通过利用MATLAB软件或者C语言编程,仿真计算一台实际的三相感应电动机稳态运行时的机械特性曲线,并分析影响感应电动机机械特性的因素。
在三相感应机电的稳态运行中,当负载变化时,其电磁转矩与机电转速之间的曲线称为感应电动机的机械特性,机械特性曲线的不同形状代表机电的性能差异,三相感应电动机机械特性的公式为:可见,当上述公式中的各参数发生变化时,将直接影响机电的机械特性曲线形状的改变。
本次专题中需要应用MATLAB软件编程或者C语言编程, MATLAB软件具有强大的绘图功能,能将计算的结果进行直观的图象显示,能方便对计算结果正确与否进行直观的判断。
三相异步电动机实训报告范文三相异步电机实验心得体会10篇

三相异步电动机实训报告范文三相异步电机实验心得体会10篇为期30天的矿机班学生电动机实训结束了,作为从初中毕业升上来的中专的学生,理论知识水平不高,但是,对实践动手有一定的积极性,实验室学习效果很好。
对这段实践做个总结,为以后的实验教学和培训学生参加比赛积累经验。
关键词:电动机实训;实验教学;经验这学期我所教的班级是11矿机的两个班,学生课堂学习积极性不高,但是对上实验课动手操作还是挺有兴趣的。
在实验前我反复讲解学生在实验室需遵守的安全管理规定,第一天上实训又根据实验室设备讲解了一次,根据学生的基础,安排实验内容,从容易到难。
第一个实验是电动机的点动实验,首先讲解了实验报告的写法并在黑板上画出电路图。
刚开始做实验需要仔细讲解电路,左边是主电路,右边是控制电路。
主电路最上面是u,v和w三相交流电,接着是开关、熔断器和接触器的三个主触头,热继电器及三相异步电动机。
控制电路中需讲到fr是继电器的热保护,sb1是控制按钮和km是接触器的线圈。
我们使用的是插线式电动机试验台,所以,学生只需要看清楚电路图后就可以接线了。
一、点动控制的工作过程按下按钮sb1接触器km线圈得电,接触器的主触头闭合,电动机转动。
接线要求学生从主电路开始接起,从上到下一个个元器件接下来,接好主电路后接控制电路,接线思路也是从上到下一个个元器件接下来的。
实验过程需要两个同学一组,在一个同学连接好电路后,另一个仔细检查一下确定正确后方可通电,这样提高了实验的正确性。
在学生实验做成功后开始写实验报告,尤其注意让学生对实验做总结。
在学生理解掌握点动实验后开始做电动机单向自锁运行控制实验。
首先,介绍自锁。
自锁又叫自保,就是通过启动按钮启动后让接触器线圈持续有电,保持接点通路状态。
在这近两个月的电工实习中,我学到了很多东西,也更深刻地认识到实践的重要性。
掌握扎实的理论知识,并能在实践中学以致用是非常重要的。
通过这近两个月的学习,我觉得自己在以下几个方面有收获:一、通过这次实习,我熟悉掌握了几种基本的电工工具的使用。
上海交大电机学实验+三相异步电动机参数及工作特性

电机学实验报告实验三三相异步电动机参数及工作特性一、实验目的1.掌握三相异步电动机空载、堵转实验及参数计算的方法;2.用实验的方法测定三相异步电动机的工作特性。
二、实验内容1.三相异步电动机空载实验;2.三相异步电动机堵转实验;3.三相异步电动机负载实验。
三、实验接线图下图3-1为三相异步电动机参数及工作特性实验的两种接线图,分别对应不同的实验台。
本组所使用的7号实验台有磁粉制动器,所以实验实际所用的为图b的接线方式。
图3-1 三相异步电动机接线图四、实验设备1.T三相感应调压器额定容量10kV A,额定输入电压380V,额定输出电压0~430V,额定输出电流13.4A;2.M绕线转子三相异步电动机P N=3kW(R1=2Ω) U N=380V I N=7.1A n N=1390r/min;3.G直流发电机3kW (或ZJ转矩传感器50N∙m,CZ磁粉制动器50N∙m);4.R L单相变阻器8.8/108Ω 2/25A;5.交流电压表500V;6.交流电流表10A;7.功率表500V 10A;8.直流电压表400V;9.直流电流表30A;10.直流电流表4A;11.张力控制器;12.转矩转速显示仪。
五、实验数据1.三相异步电动机空载实验:0AB AB CA0A B C0ІІІ为三相输入功率2.三相异步电动机堵转实验:0AB AB CA k A B C0ІІІ为三相输入功率3.三相异步电动机负载实验:表3-3 三相异步电动机负载实验数据1A B C1ІІІ为负载时三相输入功率六、特性曲线、参数计算及问题分析1.根据空载实验数据绘出空载特性曲线U0=f(I0)、p0=f(U0)、cosφ0=f(U0)。
其中,空载功率因数为cosφ0 =p03U0I0:图3-2 三相异步电动机空载特性曲线U0=f(I0)图3-3 三相异步电动机空载特性曲线p0=f(U0)图3-4 三相异步电动机空载特性曲线cosφ0=f(U0)2.根据空载实验数据绘出堵转特性曲线U k=f(I k)、p k=f(U k)、cosφk=f(U k)。
三相感应电机的动态分析与实验

三相感应电机的动态分析
数学模型
电压方程
磁通方程
转矩方程
运动方程
描述电机的电压、电流 和磁通之间的关系。
描述电机的磁通、电流 和转子位置之间的关系。
描述电机的转矩、电流 和转速之间的关系。
描述电机的转速、转矩 和负载之间的关系。
稳态分析
稳态性能
分析电机在稳态工作点的性能,包括 效率、功率因数等。
直接转矩控制
总结词
直接转矩控制是一种新型的电机控制策略, 通过直接控制电机的磁通量和转矩来调节电 机的转速。
详细描述
直接转矩控制通过实时监测电机的磁通量和 转矩,并直接对这两个量进行控制,实现对 电机转速的高精度调节。这种控制策略具有 快速响应、高精度和高动态性能等优点,在 许多高性能的电机控制系统中有广泛的应用, 如电动汽车、航天器等。
技术发展与挑战
高效能与低能耗
随着环保意识的提高,三相感应 电机正朝着高效能、低能耗的方 向发展,以提高能源利用效率和
降低运行成本。
宽调速范围
为了满足各种应用需求,三相感应 电机需要具备更宽的调速范围和更 高的控制精度。
可靠性问题
在高温、高湿等恶劣环境下,三相 感应电机的可靠性问题需要得到解 决,以提高设备的稳定性和寿命。
稳态参数
确定电机在稳态工作点的参数,如电 阻、电感等。
动态分析
启动过程
分析电机在启动过程中的动态响应,包括电流、转矩和转速 的变化。
负载变化
分析电机在负载变化时的动态响应,包括电流、转矩和转速 的变化。
稳定性分析
稳定性判据
确定电机稳定运行的条件,如系统的 极点和阻尼比等。
不稳定现象
分析可能导致电机不稳定的因素,如 共振和失步等。
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篇一:电机学实验报告_
实验报告
课程名称:电机学实验指导老师:章玮成绩:
__________________
实验名称:异步电机实验实验类型:______________同组学生姓名:杨旭东一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得
一、实验目的
1、测定三相感应电动机的参数
2、测定三相感应电动机的工作特性
二、实验项目
1、空载试验
2、短路试验
3、负载试验
三、实验线路及操作步骤
电动机编号为D21,其额定数据:pn=100w,un=220V,
In=0.48A,nn=1420r/min,R=40Ω,定子绕组△接法。
1、空载试验
(1)所用的仪器设备:电机导轨,功率表(DT01b),
交流电流表(DT01b),交流电压表(DT01b)。
(2)测量线路图:见图4-4,电机绕组△接法。
(3)仪表量程选择:交流电压表250V,交流电流表0.5A,功率表250V、0.5A。
(4)试验步骤:
安装电机时,将电机和测功机脱离,旋紧固定螺丝。
试验前先将三相交流可调电源电压调至零位,接通电源,合上起动开s1,缓缓升高电源电压使电机起动旋转,注意观察电机转向应符合测功机加载的要求(右视机组,电机旋转方向为顺时针方向),否则调整电源相序。
注意:调整相序
时应将电源电压调至零位并切断电源。
接通电源,合上起动开关s1,从零开始缓缓升高电源电压,起动电机,保持电动机在额定电压时空载运行数分钟,使机械损耗达到稳定后再进行试验。
调节电源电压由1.2倍(264V~66V)额定电压开始逐渐降低,直至电机电流或功率显著增大为止,在此范围内读取空载电压、空载电流、空载功率,共读取7~9组数据,记录于表4-3中。
注意:在额定电压附近应多测几点。
试验完毕,将三相电源电压退回零位,按下电源停止按钮,停止电机。
表4-3
2、短路试验
(1)所用的仪器设备:同空载试验
(2)测量线路图:见图4-4,电机绕组△接法。
(3)仪表量程选择:交流电压表250V,交流电流表1A,功率表250V、2A。
(4)试验步骤:
安装电机时,将电机和测功机同轴联接,旋紧固定螺丝,并用销钉把测功机的定子和转子销住。
首先将三相电源电压调至零位,接通电源,合上起动开关s1,逐渐升高电源电压至1.2倍额定电流,然后逐渐降压至0.3倍额定电流为止。
在此范围内读取短路电压、短路电流、短路功率共4~5组数据,记录于表4-4中。
试验完毕,将三相电源电压退回零位,按下电源停止按钮,停止电机,并拔出销钉。
注意:试验时控制调节电源电压大小,并尽量减小电机试验时间。
3、负载试验
(1)所用的仪器设备:电机导轨,功率表(DT01b),交流电流表(DT01b),交流电压表(DT01b)。
(2)测量线路图:见图4-4,电机绕组△接法。
(3)仪表量程选择:交流电压表250V,交流电流表1A,功率表250V、2.5A。
(4)试验步骤:
安装电机时,将电机和测功机同轴联接,旋紧固定螺丝。
将三相电源电压调至零位,测功机旋钮调至零位。
接通电源,合上起动开s1,缓缓升高电源电压使电机起动。
调节电源电压至额定电压,逐渐旋动测功机加载旋钮,使电机慢慢加载,此时电机的电流逐渐上升,直至电流上升到1.25倍额定电流。
从这点负载开始,逐渐减少负载直至空载,在此范围内读取异步电动机的定子电流、输入功率、转速、测功机转矩等数据,共读取5~6组数据,记录于表4-5中。
数据,共读取5~6组数据,记录于表4-5中。
四、实验结果与分析
1.计算基准工作温度时的相电阻。
基准工作温度的钉子绕组相电阻:
2.作空载特性曲线I0、p0、cosφ0=f(u0)
I0=f(u0)
p0=f(u0)
cosφ0=f(u0)
3.作短路特性曲线Ik、pk、cosφk=f(uk)
Ik=f(uk)
篇二:电机学实验报告三
电机学实验三:交流电机仿真实验报告
一、实验目的:
1、进一步熟悉mATLAb的使用;
2、通过mATLAb对直流电机的仿真,更加熟练mATLAb 中各个元器件的位置;
3、通过mATLAb对交流电机的仿真,加深对交流电机启动,加载运行时的特点的理解。
二、实验内容:1、交流电机空载试验2、交流电机加负载实验三、实验过程:
(1)构建电路:首先在桌面上找到mATLAb软件快捷方式双击鼠标左键打开进入任务窗口下角找到“sTAR”图标,在任务窗口的左
,鼠标左键单击打开其下拉菜单,在其
中sImuLInK的子菜单中找到“librarybrowser
”项单击打开元件库。
,其后出现
元件库窗口,点击左上方按钮就出现
仿真建模搭建窗口,也可以在“file—new—model”中新
建
,从而打开仿真建模搭建窗口。
(2)同1步骤相似,在“star
”菜单中找到功率器件表如图:
打开后界面如图:
从
,
中分别找出:交流电源,三相交流
电机,在其中sImuLInK的子菜单中找到bus
cReAToR,busseLecToR
以及
,在element中找到接地线,在sinks中拖取示波器
,
在measurements中托选下电路:
,再将powregul拖入窗口中连接成如
(3)设定参数:设定三个交流电源参数,双击调节电源的幅值、频率和相位,如下图所示:
,,
具体数据表格如下:
(4)运行时间设定为0.11s,运行结果如下:三相电源的叠加结果如下图所示:
结果分析:由图可知,三相电源叠加成幅值相同,相位相差120°的正弦波,并由图像知在启动初期三相电源呈现较大的波动,但随着启动时间的增加最终稳定在正常的工作状态,可联想到异步电机直接。