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西门子模块中国授权总代理商|维修保养

更新时间:2023-10-26 04:00:00
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品牌:西门子
型号:模块
产地:德国
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详细介绍
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。这是一种高转矩单相电动机,这种电动机的电路中分别接有启动电容和运行电容。在农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机的正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。
一、简单的线路判断和接法
机壳上公有6个接线柱,分别为:主绕组的两个脚、副绕组的两个脚、离心开关的两个脚。主绕组接220V;副绕组串联运行电容后与主绕组并联;启动电容串联离心开关后与运行电容并联。比如1.5KW的电机,主绕组阻值1Ω;副绕组2Ω;离心开关0Ω,用万用表可以测量分辨出来。


上图为主副绕组接线方式,及改变转向的两种连接方法,单相电动机一般副绕组电阻值比主绕组略大。即用万用表R档测量电阻大的为副绕组线圈,小的为主绕组线圈。电容30UF为运行,200UF为起动。
二、结构原理
电容分相电动机的转子绕组是浇筑成型的鼠笼式,定子上饶有2组空间上相差90°的启动绕组B和工作绕组A,从而获得电角度ω为90°的两相交变电流,保证旋转磁场的形成条件。(如图一所示)


三、工作原理
电容分相电动机通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电,获得两相交变电流并分别送入2个绕组。工作原理流程如下:
定子绕组通入电角度相差90°的两相电流→定子上形成旋转磁场→转子切割磁力线产生感应电流→感应电流产生旋转磁场→转子磁场与定子磁场相互作用→转子转动。


旋转磁场形成原理见图二
四、接线接线原理图:


图三为不分主副绕组的电动机接线图,图四为分主副绕组的电动机接线图。
五、使用细节
1、启动电容只在电动机启动过程中工作,当转速达到一 定值时就及时退出。启动电容的容量相对较大,以保证电 动机有较高的启动转矩。
2、运行电容只在电动机工作时起作用,运转电容的电容 量相对较小,以保证有较好的运转特性。 这类电动机的二次绕组中大多串接有离心式启动开关, 正确接线时,启动电容应和离心式开关串联,再和运行电 容进行并联。单相双电容电动机的正确接线方法如图所示。


当电动机启动以后,一旦电动机的转速达到额定转速的80%左右时,离心开关的触点就会断开,从而切断了启动电容与电路的连接,此时电动机电流减小,电动机进入了正常的运行状态。使用中,如果将两个电容器的位置接反,把容量较大的启动电容与二次绕组直接串联,则会使二次绕组因过流而烧毁。
不同功率的双电容器电动机的电容量选择参考值如表1所列,供参考。

  电机具有机械和电气组合的双重特性,发生故障时,正确区分故障的类型是非常重要的。一般地,电机因轴承缺陷,不平衡,地脚、铁芯松动等原因引起的振动容易和电气磁场问题引起的振动相混淆,在现场诊断中,可以把停电检查电机作为一般性方法,这种方法简单且易操作。
(1)电机轴承检测。常见的电机轴承故障有疲劳、磨损、断裂以及点蚀。由于电机结构较特殊,对于电机轴承状态的检测多采用峰值能量法和冲击脉冲法。峰值能量法是利用轴承故障与不对中、不平衡、机座松动等因素引起的振动频率不同的机理,对振动信号进行放大,根据能量的大小判断故障部分的方法。
(2)冲击脉冲法。当滚动轴承有疲劳剥落、裂纹、磨损等缺陷或混有杂物时,就有引起脉冲性振动,冲击脉冲的强弱可以反映故障的严重程度。轴承的juedui冲击脉冲水平通常以dBsv来度量,它是轴承状态和转速的函数。为了在测量中消除转速带来的影响,一般需要给出轴的直径和转速。
目前,为了更方便地描述冲击脉冲,采用强脉冲能量(dBm)和弱脉冲能量(dBc)两者的差值δ来表述。通常情况下,δ的值应该很小,而且在轴承的使用期限内,其冲击脉冲水平发展的趋势是缓慢升高的。
由于电压不稳,断相过流等很多原因,使电机损坏,倒至工作不正常,就要对电机加以保护,于是就有了电机保护器,保护器品种极多,如断相保,过流欠流保,时间保,温度保,漏电保,过热保等许多保护器,保护器又分机械保和电子保护器等,原理都是出现上面各种壮况而保护电机,使损失降到Zui小甚到保护人的生命安全。下面是我使用以久自制的断相保护器。
电机保护的意义在于保障电机正常运转,不影响生产工作。比如说电梯电机。这种重要部件不单说保护要严密,就机器本身的使用策略都要有相应的硬性制度规定。
特种行业的电机保护了解不多。一般应用场合常见的电机保护是两种。一是过载保护,二是漏电保护。
至于接线。过热保护是通过监测电路有无连续大电流信号来保护电机的,所以要串联。漏保是通过监测电路中进出各线的电流几和数值相加是否为零来实现保护的,所以也要串联。
电机常用的保护器除接地保护外还有相序保护器空气开关三大组主要作用用于电机接地防止人触电序缺相保护器作用防止电机缺相烧坏与相序ABC出现乱序从尔改变电机转向引起事故原理:接地原理:把漏电电流直接导向大地保护人不触电相序保护器原理:利用正确回路原理接错不运行原理来保护电机的接线方式:串入式接法。

SITRANS CV 是一种贮存产品。预校准在工厂进行,使用氦和氩(作为载气)以及校准气体。所测组分和切换功能(实时注入、反吹、切割)均保存在GC中。标定过程本身应在现场调试期间进行。

可在以下工作范围进行测量:

组成部分

已校验工作范围(%)

可用工作范围(%)

甲烷

57 ... 100

50 ... 100

氮气1)

0 ... 22

0 ... 25

二氧化碳

0 ... 12

0 ... 20

乙烷

0 ... 14

0 ... 20

丙烷

0 ... 5

0 ... 15

异丁烷

0 ... 0.9

0 ... 10

正丁烷

0 ... 1.8

0 ... 10

新戊烷

0 ... 0.1

0 ... 1

异戊烷

0 ... 0.12

0 ... 1

正戊烷

0 ... 0.12

0 ... 1

己烷+2)

0 ... 0.08

0 ... 3

己烷


0 ... 1

庚烷+3)


0 ... 1

辛烷


0 ... 1

壬烷+4)


0 ... 1

浓度可作为一个固定值输入到组分列表中

H2S

< 500 ppm

无测量组分

高/低发热值

计算

计算

密度和相对密度

计算

计算

华白指数(Wobbe index)

计算

计算

压缩因子

计算

计算

标准化因子

计算

计算



表 1:已测量 Pos 组件和性能参数8_0(主站设置,根据 ISO 6976-1995 进行标准热值分析)

1) 试样中的任何氧气或一氧化碳将连同氮气一起进行检测,因此,当测定氮气浓度时应考虑到。

2) 己烷 + = 组(异/正己烷 ~ 异/正壬烷)

3)庚烷+ = 组(异/正己烷) 和组(异/正庚烷到异/正壬烷)

4) 壬烷+ = 组(异/正己烷)、组(异/正庚烷)、组(异/正辛烷)、组(异/正壬烷)

组成部分

可用工作范围(%)

氧气

0 ... 4



表 2:扩展的热值分析的附加测量组分氧气的测量范围(请参见订货号 7KQ3105-1)

脚注 1 中关于氧气和氮气检测的备注信息对于扩展的热值分析无效。在此情况下,将对表 1“位置的测量组份和性能参数8_0(主站设置,根据 ISO 6976-1995 进行标准热值分析)加上氧气被检测和量化。

对于生物甲烷的分析,测量下列组分和它们的工作范围(表 3)。

组成部分

可用工作范围(%)

用于生物甲烷测量的校准气体 (%)。

甲烷

> 80

89

氮气

< 8

4

乙烷

< 6

2.5

二氧化碳

< 4

2.5

丙烷

< 5

1.0

丁烷

< 1.2

0.2

氧气

< 3

0.2

二甲基丙烷(异丁烷)

< 0.7

0.2

氢气

< 3

0.2



表 3:用于分析生物甲烷的测量组分、工作范围和校准气体


没有

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