380v三相电机接线图380v电机角接各各头全通吗

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zhoufeihero
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我的电机是星形380V的电机,我改成三角形接法后,接到变频器220V的三相电,但是电机转不动,换一台电机就好了。但是原来的电机也没坏,星形接法时照样能用,请教高手,是什么原因
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并不是每台380V电机改成星行接法就可以当220V使用。电机说明书如果此项说明就可以,没有,当然不可以。
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在额定电压380v运行的三相异步电动机,三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为xxkw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的1/3左右. 无论哪一种接法,线电压,线电流都是相同的,所以有功功率都是&& P=1.732UIcosΦ不同的是线圈绕组的电流,电压不同,星形连接时,线圈通过的电压是220V(相电压),只有线电压的0.577倍,特点是电压低,电流大。三角形连接时,线圈通过的电压是380V,特点是电压高,电流小。
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引用引用第1楼lqm003于 12:47发表的&&:并不是每台380V电机改成星行接法就可以当220V使用。电机说明书如果此项说明就可以,没有,当然不可以。不是星形380V的电机的相电压就是220v么?为什么不能改成三角形220V的电压呢
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引用引用第2楼忍缘善于 12:49发表的&&:在额定电压380v运行的三相异步电动机,三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为xxkw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的1/3左右. 无论哪一种接法,线电压,线电流都是相同的,所以有功功率都是   P=1.732UIcosΦ不同的是线圈绕组的电流,电压不同,星形连接时,线圈通过的电压是220V(相电压),只有线电压的0.577倍,特点是电压低,电流大。三角形连接时,线圈通过的电压是380V,特点是电压高,电流小。我不知道是不是我表述不清楚,我的电机是星形380V的电机,他的相电压应该就是和你说的一样是220V的,我现在把电机由星形接法换成三角形接法,接三相220v的电,按道理,这样接应该是没问题的,但是电机转不动,电机重新换成星形接法,他照样正常运转,我这样应该是改变了电压,功率没变吧。
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按我培训学员时的经验看,很有可能是接△形时,线头并线并错了。我在培训学员时,很多接Y/△启动电路,就是因为以上原因,造成电机在星形时你能转,切换到△形时,电机停了。
本帖最近评分记录:下载积分:+1(dujiang100) 大师就是不一样,我以前 ..下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
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是接线不正确吧。 [attachment=138547]
zhoufeihero
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我也希望是接线错了,那样的话就没那么头疼了。但是现实是这个线怎么可能错,这个和你的6出线星形转三角形不一样,就是在电机接线盒子里面进行星形三角形转接而已,就像上图那样,横联换竖联而已。
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引用引用第7楼zhoufeihero于 14:49发表的&&:我也希望是接线错了,那样的话就没那么头疼了。但是现实是这个线怎么可能错,这个和你的6出线星形转三角形不一样,就是在电机接线盒子里面进行星形三角形转接而已,就像上图那样,横联换竖联而已。把连接铜片取下,万用表测下看,线圈端子是否正确。
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&我不知道是不是我表述不清楚,我的电机是星形380V的电机,他的相电压应该就是和你说的一样是220V的,我现在把电机由星形接法换成三角形接法,接三相220v的电,按道理,这样接应该是没问题的,但是电机转不动,电机重新换成星形接法,他照样正常运转,我这样应该是改变了电压,功率没变吧。&没有错可能是接线错引起还有可能是电机修理过程中减了匝数,磁通减少太多,造成起动困难[ 此帖被sanlihu在 16:00重新编辑 ]
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谢谢各位的关心,我明天再检查哈,看看是什么原因。
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引用引用第4楼zhoufeihero于 14:02发表的&&:我不知道是不是我表述不清楚,我的电机是星形380V的电机,他的相电压应该就是和你说的一样是220V的,我现在把电机由星形接法换成三角形接法,接三相220v的电,按道理,这样接应该是没问题的,但是电机转不动,电机重新换成星形接法,他照样正常运转,我这样应该是改变了电压,功率没变吧。不是每个电机都要由星形改为三角形来接的,我也接过很多不用改直接用星形接
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第一章 电路模型和电路定律
本章从引入电路模型的概念开始,介绍电流和电压的参考方向;吸收、发出功率的表达式和计算方法;常用的电路元件及其伏安特性,以及独立源、受控源;最后讲解基尔霍夫两个定律:电流定律和电压定律。
§1-1 电路和电路模型
教学目的:掌握电路的基本组成;学习电路模型的建立。
教学重点:电路的模型建立。
教学难点:如何用集总参数电路代替实际电路。
教学方法:课堂讲授
教学内容:
一、基本概念
电路:为了某种目的,把电源与电子元件与负载连接起来即成为电路。(举例)
实际电路:是为完成某种预期的目的而设计、安装、运行的,由电路器件和电路部件相互连接而成,具有特定的功能。
电路的功能:传输与处理信息、能量的传递、电量的测量、存贮信息以及控制计算等功能。
电源和负载:在实际电路中,电能或电信号的发生器称为电源,用电设备称为负载。
激励和响应:激励是对电源而言的,电压和电流是在电源的作用下产生的,因此电源又称为激励源;响应是对负载而言的,由激励作用而在电路中产生的电压和电流称为响应。有时,根据激励和响应之间的因果关系,把激励称为输入,响应称为输出。
电路模型:实际电路的电路模型是由理想电路元件相互连接而成的。
理想元件:即在一定条件下对实际元件加以理想化,忽略它的次要的性质,并用一个足以表征其主要性能的模型来表示它。理想电路元件是组成电路模型的最小单元,是一种理想化的模型且具有精确的数学定义。
1.实际电路
2.电路模型
图1-1 实际电路与电路模型
§1-2 电流和电压的参考方向
教学目的:掌握电流和电压的基本概念;电流和电压的参考方向的设定。
教学重点:电流和电压的参考方向的设定。
教学难点:关联参考方向和非关联参考方向的引入。
教学方法:课堂讲授。
教学内容:
一、指定电流和电压参考方向的必要性
在电路分析中,涉及某个元件或部分电路的电流或电压时,由于电流或电压的实际方向可能是未知的,也可能是随时间变动的。
二、指定电流和电压参考方向及表示方法
1.电流的参考方向
(1)定义:每单位时间内通过导体横截面积的电量定义为电流强度,简称电流,用符号i表示,用公式表示即:。
(2)单位:国际单位:安培(A)其它单位:毫安(mA),微安(μA)1 mA=1×10-3A,1μA=1×10-6A
(3)参考方向:电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则i&0,反之i&0。
图1-2 电流的参考方向
(4)表示方法:一般用箭头表示,也可以用双下标表示,如 :i AB。
2.电压的参考方向
(1)定义:电压有时亦称电位差,电路中a、b两点间的电压表示单位正电荷由a 点转移到b 点时所获得或者失去的能量,用符号表u示,用公式即:。
(2)单位:国际单位:伏特(V);其它单位:千伏(KV),毫伏(mV)1KV=1×106V,1mV=1×10-3V。
(3)参考方向:电压的参考方向也可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则u&0,反之u&0。
图1-3 电压的参考方向
(4)表示方法:一般用箭头表示,也可以用双下标表示,如:uAB;也可以正(+)、负(-)极性表示,正极指向负极的方向即为电压的参考方向。
3.非关联参考方向
(1)对于一个元件来说:如果指定流过元件的电流的参考方向是从标以电压正极性的一端指向负极性的一端,即两者的参考方向一致,则把电流和电压的这种参考方向称为关联参考方向;反之称为非关联参考方向。
(2)对于某一电路部分来说:电流i的参考方向自电压u的正极性端流入电路,从负极性端流出,两者参考方向一致,所以是关联参考方向,反之为非关联参考方向。
§1-3 电功率和能量
教学目的:掌握电能和电功率的概念;功率的性质。
教学重点:功率的性质。
教学难点:用功率的性质判断元件吸收或发出功率。
教学方法:课堂讲授。
教学内容:
一、能量和功率计算的必要性
电路在工作状况下伴随有电能与其他形式能量的相互交换,另外,电气设备、电路部件本身都有功率的限制,在使用时要注意其电流值或电压值是否超过额定值,过载会使设备或部件损坏,或是不能正常工作。
1.定义:W==
2.单位:焦耳(J)
1.定义:p==u(t)i(t) 通常记为:p=ui。
2.功率的性质
(1)元件的电压和电流取关联参考方向时
(2)元件的电压和电流取非关联参考方向时
(3)功率守恒:∑P=0(∑P吸=∑P发)
3.功率单位:瓦特(W)
1KW=1×103W
已知某元件两端的电压u为5V,A点电位高于B点电位,电流的实际方向为自A点到B点,其值为2A。试确定该元件是吸收功率还是发出功
正在加载中,请稍后...有一台三相电动机绕组,接成三角形后接于U1=380V 的电源上,电源供给的有功功率P1=8.2KW,功率因数为0.83._百度知道
有一台三相电动机绕组,接成三角形后接于U1=380V 的电源上,电源供给的有功功率P1=8.2KW,功率因数为0.83.
线电流,求此时电动机的线电流,相电流及有功功率。若将此电动机绕组改连成星形求电动机的相
我有更好的答案
01A(线电流=相电流)该电机星形接线运行时P=I*(√3xUxcosφ)=15.01*(1.732*220*0.83)=*380*0.83=15该电机三角形接线运行时I=P1/√3xUxcosφ=8.2*1000/1
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2A---相电流电动机的功率P1是输出机械功率;(√3xUxcosφxη)=X380X0.83X0.85)=17.66A----线电流i=I/√3=10I=P1&#47
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根据P=√3UIcos可算出
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