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西宁YE2三相异步电动机性价比高-欢迎询价_【金港电机】
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我们是一个新型的高科技现代化的企业,主要生产:高低压电动机。

低压电动机有:Y、Y2、Y3系列电机,YX3、YE2高效电机,YE3超高效电机,YB3、YBX3系列防爆电机,YVP、YVF2、YTSP、YPT变频调速电机,YTL、YTL2、HM2、VT电机,YP、YP2宽频电机,YD、Y2D、YDT多速电机,YZ、YZR、YZR3起重及冶金用电机,YZP、YZP2系列起重及冶金用变频调速电动机, YH2系列高转差三相异步电动机,YGW高温电机,YGY高海拔高原电机、YGS高速电机,YSX压缩机专用高效电机,YYB油泵专用电机,YT风机专用电机,IP23径向风冷高效电机,TYCX系列高效三相永磁同步电机,TYCPX系列变频调速超高效三相永磁同步电机, NEMA标准电机等

高压电机有:Y、YR、YKK、YKS、YRKK、Y2系列高压三相异步电机,YX、YXKS、YXKK系列高压高效三相异步电机,YPKK系列变频调速高压高效三相异步电机,TYKK系列高压高效三相永磁同步电机,TYPKK系列变频调速高压超高效三相永磁同步电机

本公司拥有一批长期致力于电机研发的技术专家,高级经营管理人才,公司凭借多年的电机研发经验以及多年的电机行业经营管理经验,本着专业、专注、诚信、进取的服务宗旨,长期为有需要的客户不断开发出有竞争力的新产品。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。


交流异步电机软起动及优化技术

1.直接起动的危害

直接起动是最简单的起动方式,起动时通过闸刀或接触器将电动机直接接到电网上。直接起动的优点是起动设备简单,起动速度快,但是直接起动的危害很大:

(1)电网冲击:过大的起动电流(空载起动电流可达额定电流的4~7倍,带载起动时可达8~10倍或更大),会造成电网电压下降,影响其他用电设备的正常运行,还可能使欠压保护动作,造成设备的有害跳闸。同时过大的起动电流会使电机绕组发热,从而加速绝缘老化,影响电机寿命;

(2)机械冲击:过大的冲击转矩往往造成电动机转子笼条、端环断裂和定子端部绕组绝缘磨损,导致击穿烧机,转轴扭曲,联轴节、传动齿轮损伤和皮带撕裂等;

(3)对生产机械造成冲击:起动过程中的压力突变往往造成泵系统管道、阀门的损伤,缩短使用寿命;影响传动精度,甚至影响正常的过程控制。

所有这些都给设备的安全可靠运行带来威胁,同时也造成过大的起动能量损耗,尤其当频繁起停时更是如此。因此对电动机直接起动有以下限制条件:(1)生产机械是否允许拖动电动机直接起动,这是先决条件;

(2)电动机的容量应不大于供电变压器容量的10%~15%;

(3)起动过程中的电压降△U应不大于额定电压的15%。对于中、大功率的电动机一般都不允许直接起动,而要求采用一定的起动设备,方可完成正常的起动工作。

2.新型的电子式软起动器

随着电力电子技术和微机控制技术的发展,国内外相继开发出一系列电子式起动控制设备,用于异步电动机的起动控制,以取代传统的降压起动设备。新型的电子式软起动器的主电路一般都采用晶闸管调压电路,调压电路由六只晶闸管两两反向并联组成,串接于电动机的三相供电线路上。当起动器的微机控制系统接到起动指令后,便进行有关的计算,输出晶闸管的触发信号,通过控制晶闸管的导通角α,使起动器按所设计的模式调节输出电压,以控制电动机的起动过程。当起动过程完成后,一般起动器将旁路接触器吸合,短路掉所有的晶闸管主电路,使电动机直接投入电网运行,以避免不必要的电能损耗.


三相异步电动机选用要求

选用三相异步电动机的一般要求如下:

1、按现有的电源供电方式及容量选用电机额定电压及功率。

a、目前我国供电电网频率为50Hz,主要常用电压等级110V、220V、380V、660V、1000(1140V)、3000V、6000V、10000V。

b、电机功率选用除了满足拖动的机械负载要求外,还应考虑是否具备足够容量的供电网络。

2、电机类型选择

电机类型的选择与使用要求、运行地点环境污染情况和气候条件等有关。

3、外壳防护等级

外壳防护等级的选用直接涉及人身安全和设备可靠运行,应根据电机使用场合,防止人体接触到电机内部危险部件,防止固体异物进入机壳内,防止水进入壳内对电机造成有害影响。

电机外壳防护等级由字母IP加二位特征数字组成,第一位特征数字表示防固体,第二位特征数字表示防液体。

如IP44:第一位特征数字是表示防护1mm固体的电机,能防止直径或厚度大于1mm的导线或直条能触及或接近机壳内带电或转动部件。

第二位特征数字是表示防溅水,电机能承受任何方向的溅水应无有害影响。

又如IP23:第一位特征数字是表示防护大于12mm固体进入电机,能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近机壳内带电或转动部件,能防止大于12mm的固体异物进入机壳内。

第二位特征数字是表示防滴水电机,即与垂直线成60°角范围内的滴水应无有害影响。

以上特征数字越大即表示防护等级越高,可查阅GB/T4942.1《电机外壳防护分级》标准。

4、安装结构形式

应按配套设备的安装要求选用合适的电机安装型式,安装型式采用代号’IM’为国际统一标注形式。

再由大写字母代表’卧式安装’为B或代表立式安装为V,连同1位或2位阿拉伯数字表示结构特点和类型型式。一般卧式安装电机为IMB3,即二个端盖,有机 底、底脚、有轴伸安装在基础构件上。另外,一般立式安装电机为IMV1即二个端盖,无底脚、轴伸向下,端盖上带凸缘、凸缘有通孔,凸缘在电机的传动端, 凸缘在底部安装,其它安装结构可查阅GB/T997《电机结构及安装型式代号》标准。


三相异步电动机的启动方式

三相异步电动机的起动方法主要有直接起动、传统减压启动和软启动三种启动方式。

直接起动,也叫全压起动。减压起动是在起动时先降低定子绕组上的电压,待起动后,再把电压恢复到额定。

包括(1)定子串接电阻或电抗起动(2)星-三角形(丫-△)起动(3)自耦变压器起动。软起动可分为有级和无级两类,前者的调节是分档的,后者的调节是连续的。

1、直接启动

即启动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压。三相异步电动机直接启动的条件(满足一条即可)

1、容量在7.5KW以下的电动机均可采用。

2、电动机在启动瞬间造成的电网电压降不大于电源电压正常值的10%,对于不常启动的电动机可放宽到15%。

3、可用经验公式粗估电动机是否可直接启动

优点:所需启动设备简单,启动时间短,启动方式简 单、可靠,所需成本低。

缺点:对电动机及电网有一定冲击

2、降压启动

在电动机启动时降低定子绕组上的电压,启动结束时加额定电压的启动方式。降压启动能起到降低电动机启动电流目的,但由于转矩与电压的平方成正比,因此降压启动时电动机的转矩减小较多,故只适用于空载或轻载启动。

A、自耦变压器(亦称补偿器)降压启动

(1)接线:自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。

(2)特点:设自耦变压器的变比为K,原边电压为U1,副边电压U2= U1/K,副边电流I2(即通过电动机定子绕组的线电流)也按正比减小,又因为I1= I2/K,则电源供给电动机的启动电流为直接启动时1/K2倍。因电压降低了1/K倍,转矩降为1/K2倍。

自耦变压器副边有2~3组抽头,如二次电压分别为原边电压的80 %、60%、40%。

优点:可按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,定子绕组采用Y或Δ。

缺点:设备体积大,投资较贵。


电机过载能力

通常讲电机的过载能力其场合为:有变频器或伺服驱动器拖动的同步或异步电机。

记得有一个客户要求电机具有8倍的过载(同步伺服电机),竟然有一个厂家说他们能做。哎有些参数瞎说是会害死人的。

8倍过载能不能做,当然能,但是没有意义,只是文字上的游戏而已。

一个电机设计和制造的水平高低,有一个参数就是功率密度,就是电机的体积和质量与功率的比值(或者只说质量吧)这个值如果能做上去,那就是高水平的电机,通常来讲,这个值的范围对不同的电机厂家来讲,差异不会很大,如果真的能做点高的话,恭喜你,你发大财了,那就是电机行业的重大突破。

回过头来,我们再看看过载能力到底是什么, 所谓的过载能力就是电机的最大扭矩与额定扭矩的比值。

当一个电机被制造出来以后,他的最大扭矩这个值就被确定了,基本上是不能有很大变化的,这个就是上边所讲的功率密度所决定的,当然,你要是和我较真的话,我还得把变频器的参数考虑进来,不同的变频器控制下,这个值也稍有变化。但是另一个参数额定扭矩就不是确定的了,它是与电机冷却方式密切相关的,自然冷却的额定扭矩《强制风冷的额定扭矩《水冷(或油冷)的额定扭矩。那么这三种方式那个过载能力高呢,当然是自然冷却的高了, 但那个电机最贵的,水冷(或油冷)方式的了。

如果有人告诉你他的电机的过载系数很高,你要先问他一下电机的最大扭矩,然后问他一下电机的重量。拿这两个参数和别的电机比一下,呵呵,如果这两个参数相接近的两个电机,过载系数高的那个电机的冷却就是做的很差的那个。


电动机绝缘等级和极限温度

电机绝缘结构应具有产品技术条件要求的耐热性能、耐电性能、机械强度,并能在规定的环境条件中长期使用。

1、 绝缘材料的基本概念

绝缘材料又称电介质。它在外加电压作用下,只有微小的电流通过,基本上可以忽略而认定其不导电,其电阻率大于107Ω·m

绝缘材料种类繁多,一般分为气体、液体、固体三类。

气体绝缘材料:常用的有空气、氮气、二氧化碳和六氟化硫(SF6)等。

液体绝缘材料:常用的有变压器油、断路器油、电容器油、电缆油等。

固体绝缘材料:常用的有绝缘漆、胶、纸板等绝缘材料制品,以及漆布、漆管等绝缘浸渍纤维制品,云母制品,电工塑料,陶瓷,橡胶等。

2、绝缘材料的用途

在电工产品的结构中,绝缘材料只要作用是隔离不同电位的导体,使电流能按一定方向流动。其次是在不同的电工产品中,根据电工产品技术要求的需要,起着散热冷却、灭弧、储能、机械支撑、防晕、防潮、防霉以及保护导体等作用。

3、 绝缘材料的性能

绝缘材料的好坏,一般以它的电气、机械、物理和化学性能来衡量。电工产品的质量和使用寿命,很大程度上取决于绝缘材料的这些性能。因为绝缘材料的耐热性、机械强度和寿命都比金属材料低,因此,绝缘材料是电工产品中最薄弱环节,许多故障发生在绝缘部分。各种绝缘材料都具有不同的特性,这些特性主要有以下几项。

(1)、电导率与电阻率

绝缘材料在被施加一定的直流电压后,就会流过微弱的电流,其中由内部带电质点导电而产生的电流,即漏电电流。漏电电流密度ie和直流电场强度E之比值γ=ie/E,称为绝缘材料电导率,电导率的倒数ρ为绝缘材料的电阻率。在固体绝缘材料中,漏电电流分为表面电流和体积电流两部分。电阻率也相应分为两个部分:表面电阻率ρs,单位为Ω,它表征绝缘材料表面的电导特性;体积电阻率ρv,单位为Ω·㎝,它表征绝缘材料内部的电导特性,通常在109~1012Ω·㎝范围内。

(2)、相对介电系数

设电容器极间为真空时的电容量为C0,当极间充以某电介质时,电容量为C,则两种容量的比值εr=C/C0叫做电介质(即绝缘材料)的相对介电常数。C总是比C0大,故εr总是大于1,这是绝缘材料极化所造成的。绝缘材料极化的结果,是靠近其表面处出现束缚电荷,相应地使电容器板上的自由电荷也增加,造成电容量增大。绝缘材料的相对介电系数是表征在电场下绝缘材料极化程度的一个参数,介质的极化X率越大,相对介电系数εr就越大。

(3)、介质损耗

在交流电场作用下,绝缘材料中的部分电能将转变成热能,这部分的能量称为电介质损耗,单位时间内消耗的能量称为介质损耗功率。工程上常用介质损耗因数---介质损耗正切tanδ作为衡量电介质损耗的参数。δ是对绝缘材料施加交流电压后,绝缘材料中流过的电流和电压相角差的余角。绝缘材料在单位电场强度下,电场交变一次所产生的单位体积介质损耗功率称为损耗指数。

(4)、电介质的击穿强度

绝缘材料在高于某一极限数值的电场强度作用下,通过电介质的电流与施加在介质上的电压关系就不符合欧姆定律,电流将会突然猛增。这时绝缘材料就被破坏而失去了绝缘性能。这种现象称为电介质的击穿。电介质发生击穿时的电压称为击穿电压。电介质被击穿时的电场强度,称为击穿强度,单位为KV/mm。固体绝缘的击穿,常发生在电极边缘,一般分为热击穿、电击穿和局部放电击穿三种形式。

热击穿是由于电介质内部介质损耗发热而引起的。在这场合,热量来不及发散出去,使电介质内部温度增高,导致分子结构破坏而击穿。热击穿是电器设备中绝缘破坏最常见的一种击穿形式。因此,运行维护人员必须经常注意检查运行的电器设备的温升情况。

电击穿是指在强电场作用下,电介质内部带电介质点强烈运动,发生碰撞电离,破坏了分子结构,结果使绝缘材料击穿。

放电击穿是指在强电场作用下,电介质内部的气泡首先发生碰撞电离而放电,杂质也因受到电场加热而气化,产生气泡,于是使气泡放电进一步发展,导致材料裂解、分解、腐蚀破坏而击穿。

(5)、绝缘材料的老化

绝缘材料在运行过程中,由于热、电、光照、氧化、机械、辐射、微生物等各种因素的作用,而发生一系列不可恢复的物理、化学变化,导致绝缘材料电气性能与机械性能的劣化,称为老化。主要的老化形式有环境老化、热老化与电老化三种。

影响绝缘材料老化的因素很多,主要是热的因素。使用时温度过高,会加速绝缘材料的老化过程,因此对各种绝缘材料都规定了它们的使用过程中的极限温度以延缓绝缘材料的老化过程,保证电工产品的使用寿命。

低压电机、电器的额定功率实际上决定于绝缘材料在运行所能承受的温度。使用耐热性好的绝缘材料,可是电机、电器的体积和重量都大大减小,技术经济指标和使用寿命得到提高。

温度超过允许值,会大大降低绝缘材料使用寿命,如A级绝缘材料每超过最高允许工作温度8℃,使用寿命就降低一半。对B级绝缘材料,每超过最高允许工作温度12℃,绝缘使用寿命就降低一半。

绝缘材料的老化与电击穿不同,材料一旦发生老化,其绝缘性能将永远丧失不可恢复。

工程上采用下列方法防止绝缘材料的老化:在绝缘材料制作过程中加入防老化剂,常用酚类防老化剂。户外用绝缘材料,可添加紫外光吸收剂,以吸收紫外光,或用隔层隔离,以避免强阳光直接照射。湿热带使用的绝缘材料,可加入防霉剂。加强高压电气设备的放电晕、防局部放电措施。



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