三相2.2w36槽电动机铁心长度计算是9cm的数据

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课题十六:小型三相异步电动机定子绕组的重绕要点解析.doc 26页
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理论课教案
2004 至2005 学年第 一 学期第 1
授课班级:
课程名称 技能训练 课次 内容名称 审批签字
三相异步电动机的安装与维修
四、小型三相异步电动机定子绕组的重绕
授课方法 讲述 时授课数
教学目的和要求 通过学习使学生掌握小型三相异步电动机定子绕组的重绕的方法。
教学重点 填写电动机修理单
拆除待修电动机定子绕组的方法
3. 清槽 4. 绝缘材料的裁剪与制作
5. 绕线圈的绕制
7. 整形 8. 接线
10. 浸漆与烘干
教学难点 绕线圈的绕制;嵌线
复习提问 三相异步电动机的常见故障 课外作业题号
任课老师:
2004 至 2005 学年第 一 学期第 1
授课班级:
课 题 名 称 小型三相异步电动机定子绕组的重绕 工时
设 备 工 具 电工常用工具一套 实习地点
学生人数 61
料 详见元件明细表。 审 批 签 字
具 单臂电桥或双臂电桥一块;万用表一块;兆欧表一只
课题训练内容 1.拆除三相异步电动机定子绕组训练
2.定子绕组的绕制和绝缘材料制作训练
3.定子绕组嵌线训练
课题训练目标 通过实习使学生能熟练拆除三相异步电动机定子绕组;定子绕组的绕制和绝缘材料制作;定子绕组嵌线训练.
实习指导老师:
电机与变压器检修
三相异步电动机的安装与维修
三相异步电动机具有结构简单、价格低廉、坚固耐用、检修与维修方便等优点, 在工农业生产中获得了广泛的应用。
Y 系列三相异步电动机是20世纪80年代我国生产的最先进的三相异步电动机。它采用 B级绝缘, 功率等级与机座均比J02系列同机座号升高一级功率, 效率比J02系列平均提高0.41%, 堵转转矩比J02系列提高33%, 噪声比J02系列平均降低了5~1OdB, 质量比J02系列平均轻了12%; 但其功率因数比J02系列略有降低。
Y 系列电动机功率等级、技术条件、机座安装尺寸、接线序号与国际电工委员会(IEC) 标准相同, 这样利于出口及进口设备的国产化。其型号表示方法为:
四、小型三相异步电动机定子绕组的重绕
小型三相异步电动机中的"小型"是指功率为0.75-160KW 之间,机座中心高度为80-315mm的三相异步电动机(以Y系列为例), 该类电动机的定子绕组均用一根或若干根并联的漆包圆铜线绕制而成。
小型三相异步电动机的定子绕组可分单层绕组及双层绕组两大类, 一般而言, 功率在十几千瓦以下者采用单层绕组, 超过十几千瓦的为双层绕组。单层绕组按绕组构成方式划分又可分为链式绕组、同心式绕组和交叉式绕组等三类, 通常2P=2 的电动机采用同心式绕组, 2P=4 的电动机采用单层交叉式绕组,2P=6 及 2P=8 的电动机采用单层链式绕组。
当电动机定子绕组损坏严重、无法局部修复时, 就要把原绕组全部拆去, 重新嵌放新绕组。
电动机定子绕组重绕的步骤是: 记录原始数据; 拆除旧绕组; 整修定子铁心; 制作绝缘材料及槽楔; 绕制线圈; 嵌线与接线; 浸漆与烘干; 电动机装配与试验。
1. 填写电动机修理单
三相异步电动机修理单
直流电阻值
对地绝缘电阻
相间绝缘电阻
耐压试验电压
先把被修电动机铭牌数据填入修理单, 技术数据在定子绕组拆除后填写, 试验值则最后填写。
2. 拆除待修电动机定子绕组的方法
(1) 通电加热法
在三相定子绕组没有断路的情况下, 可将三相绕组连接成闭合回路,然后给定子绕组中加上适当的交流电压, 使定子绕组发热, 将绝缘漆软化。该交流电压可由单相调压器及降压变压器输出, 如图 8-26 所示。调节单相调压器T的输出电压, 即可改变加在三相定子绕组上的电压。使用本法时, 必须注意正确选择调压器及降压变压器的容量, 通过的电流不应超过其额定电流, 以免损坏调压器及降压变压器。待绕组受热绝缘软化后, 即切断电源, 打
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三相2极24槽2千瓦电动机定子绕组用线多粗多少圈
我有更好的答案
在电动机型号中没有2kw这个规格,有2.2kw的你问的是绕组数据就要把定子内径及长度报一下有标准数据的会告诉你标准数据没有的可通过公式算一下。
你好,谢谢你回答了我的问题,我量了下定子铁芯内径85mm,外径145mm,长度105mm,槽数24槽,如果我想把它做成三相2.2kw的,应该用线多粗,每把线多少圈,我不会算,还要麻烦你一下,谢谢
如果槽满率允许你可以用0.93线43匝。供你参考
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有一个电动机,36槽,铁心外径175mm,内径105mm,铁心长度125mm,绕组数据是多少?
我有更好的答案
经计算1.0线52匝如槽满率高可用0.96线匝数不变此铁心为优化产品没有数据以上仅供参考,回答者不负责使用者任何损失!
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36槽链式400瓦电机接4极如何接绕组
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三相绕组的分布、排列与连接要求:各相绕组在每个磁极下应均匀分布,以达到磁场的对称。为此,先将定子槽数均分(称为分极),每一等分代表180度电角度;再把每极下的槽数分为三个区段(相带),&每个相带占60并电角度(称为分相。);各相绕组在每对磁极下的排列顺序按U1、W2、V1、U2、W1、V2分布,这样,各相绕组所在的相带U1、V1、W1或U2、V2、W2的中心线恰好相差劲120度电角度;同一相绕组的各个有效边在同性磁极下的电流方向相同,而在异性磁极下的电流方向相反;把属于各相导体顺着电流方向连接起来,以便得到三相对称绕组。参考文献:&参考文献:&电机绕组展开图
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三相异步电动机绕组简析 详细内容
三相异步电动机绕组简析
三相异步电动机绕组
第一节 &&三相异步电动机绕组概述
三相异步电动机的定子绕组通以三相电流时,即产生旋转磁场,在转子绕组中感生电动势,该电动势在已成闭合回路的转子绕组中产生电流,转子电流与磁场相互作用产生电磁转矩,使转子驱动机械负载旋转,将电能转化为机械能。
一、三相绕组排列的基本原则
三相绕组的排列,应使之成为对称三相绕组,即,三相绕组的各相串联导体数及线规应相同,相与相之间在空间的分布应相互间隔1200电角度。
二、极相组内及相绕组内的连接
1、极相组内的连接
同一极相组(线圈组)内的线圈应正向串联连接,即“头”与“尾”相连接,在小型电动机中,一个极相组内的线圈通常是连续绕制而成,不用接头。
2、相绕组内的连接
属于同一相且同一支路的各极相组,通常有如下两种连接方法:
(1)&&&&&& 正串连接
当每个极组应产生两个磁极时,采用正串连接(又称庶极连接),即尾端接首端、首端接尾端,也即底线接面线、面线接底线,
(2)&&&&&& 反串连接
当每个极相组只产生一个磁极时,采用反串连接(又称显极连接),即尾端接尾端、首端接首端,也即底线接底线、面线接面线。
三、相绕组引出线的位置
三相绕组相与相之间在空间的分布应相互间隔1200电角度,在这一前提下,三相绕组的线端(引出线)U1、V1和W1之间的间隔以及U2、V2和W2之间的间隔,通常也是1200电角度,但也可以不是1200电角度,这主要是由于在实际生产中,从工艺上考虑总希望所有引出线都靠拢在机座的出线孔附近的缘故。
四、三相绕组连接的方法
三相异步电动机三相绕组连接的方法,通常有两种:一种为星形接法,又称Y形接法;另一种为三角形接法,又称△接法。
常用的三相380伏异步电动机,功率在3千瓦及以下的,一般为星形接法(每相绕组电压设计为220伏);功率在4千瓦及以上的,一般为三角形接法(每相绕组电压设计为380伏),以便用户根据需要可采用Y-△方式起动。
五、三相异步电动机的绕组型式
三相异步电动机较常用的绕组,根据其结构特征的不同而有多种型式,如下表:
允许最大并联路数
主要适用范围
端部连接方式
绕组排列方式
600相带整数槽
2p(q为偶数)
P(q为奇数)
2极小功率电机
q=2的4、6、8极小功率电机
q=3、5、7的2、4、6极小功率电机
600相带整数槽
较大功率电机定子绕组和小型绕线型转子绕组
分数槽绕组
(d为分数q约净后的分母)
8极以上电机定子绕组和小型绕线型转子绕组
混相(散布)绕组
q值较大的中、大型2极电机定子绕组
Y-△混合连接绕组
2p(q为偶数)
P(q为奇数)
极数少的定子绕组
600相带整数槽
中、大型绕线型转子绕组
分数槽绕组
(d为分数q约净后的分母)
600相带整数槽
2p(一相带中单层槽数为偶数
P(一相带中单层槽数为奇数)
q&2的中小型电机定子绕组
第二节&&&&& 单层绕组
单层绕组在小型三相异步电机中应用甚广,与双层绕组比较有如下特点:
1、& 每个槽内只嵌有一个线圈边,因而电机的线圈总数等于铁心槽数的一半,可节省绕线和嵌线工时。
2、& 因槽内只有一个线圈边,故毋需层间绝缘,在槽内不存在相间击穿的问题。
3、& 由于槽内无层间绝缘,故槽面积的利用率较高。
4、& 绕组线圈端部较厚,相互交迭,不易整形。
5、& 单层绕组虽也可用短距线圈,但从电磁本质上看,完全等效于整距绕组,故电气性能较差,这是主要的不足之处。
较常用的单层绕组有单层同心式、单层链式和单层交叉式等数种。
一、单层同心式绕组
单层同心式绕组主要用于两极小型电动机,这种绕组的极相组是由节距不等、大小不同而中心线重合的线圈所组成,故名同心式。其优点是嵌线较容易,缺点是端部整形较难。
1.&&&& 绕组的排列
三相2极单层同心式绕组,现今比较常用的排列,其每相绕组由两个同心的线圈组所组成,线圈组之间为“尾接尾”反串联接,并联支路数a=1.
2.&&&& 嵌线方法
为了便于将各相的始、末(头、尾)端从机座的出线孔中引出,嵌线前应预先妥善确定起嵌槽的位置。
例1:24槽2极嵌线方法。
①假设以第11、12槽为起嵌槽,先将U相第一组线圈一方线圈边嵌入第11和第12槽(由于该线圈边端部是被压在其他线圈下面的,故称下层边),另一方(上层边)暂时吊起不嵌。
②空两槽(第13、14槽),将W相一组线圈的下层边嵌入第15、16槽,上层边也吊起不嵌。
③再空两槽(第17、18槽),将V相一组线圈的下层边嵌入第19、20槽,并按y=(1-12,2-11)槽,将上层边嵌入第9、10槽。
④按空两(槽)、嵌两(槽)的方法,依次将其余线圈嵌完。
⑤最后把U相和W相尚未嵌入的上层边(又称吊把边,吊把边数等于q),分别嵌入第1、2槽和第5、6槽,整个绕组即全部嵌好。
例2:30槽2极嵌线方法。
①假设以第14、15、16槽为起嵌槽,将U相一组线圈的下层边嵌入第14、15、16槽,上层边暂时吊起不嵌。
②空三槽(第17、18槽),将W相一组线圈的下层边嵌入第19、20槽,上层边也吊起不嵌。
③空三槽(第21、22、23槽),将V相一组线圈的下层边嵌入第24、25、26槽,并按y=(1-16、2-15、3-14)槽,将上层边嵌入第11、12、13槽。
④再空两槽(第27、28槽),将U相另一线圈组的下层边嵌入第29、30槽,并按y=(1-14、2-13)槽,将上层边嵌入第17和第18槽。
⑤按上述空两(槽)嵌两(槽)、空三(槽)嵌三(槽),交替轮换的方法,依次将其余线圈嵌完。
最后把U相和W相尚未嵌入的上层边(吊把边)分别嵌入第1、2、3槽和第7、8槽,整个绕组即全部嵌好。
二、单层链式绕组
单层链式绕组中所有线圈的形状、大小完全相同,三相线圈的排列如链互扣,故名链式绕组,又称等元件链式绕组。其线圈端部较同心式的短,用铜量较省,常用于每极每相槽数q=2的4、6、8极电动机,即24槽4极、36槽6极、48槽8极的三相电动机。单层链式绕组线圈的节距y应是奇数,否则就无法构成。
1.绕组的排列
如常用的24槽4极、36槽6极和48槽8极单层链式绕组的展开图。这三种电动机每一极下各相分别占有两槽,即q=2。各线圈组都只有一个线圈,每相线圈组数等于极数,每相线圈组间为反串连接,即始端接始端,末端接末端。
2.嵌线方法
例如,三相24槽4极单层链式绕组的嵌线:
起始槽选定以后,即可按以下顺序进行嵌线:
①假设以第7槽为起始槽,先将U相一线圈的下层边(由于该线圈边端部是被压在其他线圈下面的,故称下层边)嵌入第7槽,上层边暂时吊起不嵌。
②空一槽(第8槽),将W相一线圈的下层边嵌入第9槽,其上层边暂时也吊起不嵌。
③再空一槽(第10槽),将V相一线圈的下层边嵌入第11槽,其上层边按y=(1-6)槽嵌入第6槽。
④再空一槽(第12槽),将U相第二个线圈的下层边嵌入第13槽,其上层边按y=(1-6)槽嵌入第8槽。
⑤按空一槽、嵌一槽的方法,依次将其余线圈嵌完。
⑥最后把U相和W相尚未嵌入的上层边(吊把边),分别嵌入第2槽和第4槽,整个绕组即全部嵌好。
三、单层交叉式绕组
交叉式绕组全称交叉链式绕组,由于每相绕组由线圈数不等、节距不同的两种线圈组交叉排列构成,因而得名,现今主要用于q=3(奇数)的18槽2极和36槽4极三相小型电机。
1.绕组的排列
以18槽2极和36槽4极的单层交叉式绕组的展开图为例。绕组中有大小两种线圈组,一种由y=(1-9)槽的二个线圈所构成,另一中则由y=(1-8)槽的一个线圈构成。每相线圈组间为反串连接,即始端接始端,末端接末端。
2.嵌线方法
例如:三相36槽4极单层交叉式绕组的嵌线如下:
①假设选定第10、11槽为起始槽,把U相两个大线圈的下层边(由于该线圈边端部是被压在其他线圈下面的,故称下层边)依次嵌入10、11槽,上层边吊起不嵌。
②空一槽(第12槽),把W相小线圈的下层边嵌入第13槽,上层边也吊起不嵌。
③空二槽(第14、15槽),把V相两个大线圈的下层边嵌入第16、17槽,并按照大线圈的节距y=(1-9)槽,把上层边嵌入第8和第9槽。
④再空一槽(第18槽),将U相的小线圈的下层边嵌入第19槽,并按小线圈的节距y=(1-8)槽,把上层边嵌入第12槽。
⑤按照空两(槽)嵌两(槽)、空一(槽)嵌一(槽)交替轮换的方法,依次将其余线圈嵌完。
⑥最后把U相和W相尚未嵌入的上层边(吊把边)嵌入第2、3槽和第6槽(吊把边数等于q),整个绕组即全部嵌好。
四、单层绕组在电磁本质上是整距绕组
在实际生产中,同心式、链式和交叉式等单层绕组都采用短距线圈,仔细观察就不难发现它们都有一个共同特点,即各相绕组均由互差1800电角度成对的线圈边所构成,而1800电角度恰好是一个极距,所以均可还原为整距线圈的单层绕组。例如:三相36槽4极短距线圈单层绕组(t=9,y=8和7),还原为整距线圈单层绕组(y=9=t)。
所以单层绕组尽管形式上采用了短距线圈,但在电磁本质上是整距绕组。单层绕组采用短距线圈,主要可缩小端接部分的长度,降低铜耗。这同双层绕组为改善磁场波形而用短距线圈,显然有本质上的区别。
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