铝壳变频电动机在结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对铝壳变频电动机的绝缘结构、振动、噪声、冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和匝间绝缘强度,特别要考虑绝缘耐电晕冲击的能力。对电动机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电动机散热风扇采用**的电动机驱动。防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承电蚀损坏,所以一般要采取特殊绝缘措施。对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。铝制电动机外壳美观、不易生锈、便于加工制造。铝壳电动机厂家直销
铝壳电动机的机械特性是指电动机的转速n与电磁转矩Tem之间的关系。由于转速n与转差率S有一定的对应关系,所以机械特性也常用Tem=f(s)的形式表示。铝壳电动机的电磁转矩表达式有三种形式,即物理表达式、参数表达式和实用表达式。物理表达式反映了电动机电磁转矩产生的物理本质,说明了电磁转矩是由主磁通和转子有功电流相互作用而产生的。参数表达式反映了电磁转矩与电源参数及电动机参数之间的关系,利用该式可以方便地分析参数变化对电磁转矩的影响和对各种人为特性的影响。实用表达式简单、便于记忆,是工程计算中常采用的形式。浙江铝壳电动机价格铝壳电动机绕组内部接线,离心开关的焊接点等不得弄错或断开。
铝壳电动机与一般电动机的主要不同之处在于它的电动机壳采用的是铝合金电动机壳,这就使得其中的铝合金具有一定的压铸流动性。流动性是指合金液体充填铸型的能力。流动性的大小决定合金能否铸造复杂的铸件。在铝合金里共晶合金的流动性非常好。当然,影响流动性的因素很多,主要是成分、温度以及合金液体中存在金属氧化物、金属化合物及其他污染物的固相颗粒,但外在的根本因素为浇注温度及浇注压力的高低。在现如今的实际生产中,除了强化熔炼工艺外,还必须改善铸型工艺性,并在不影响铸件质量的前提下提高浇注温度,保证合金的流动性,在另一方面加强铝壳电动机的质量。
铝壳电动机定子绕组断路是指导线、连接线、引出线等断开或接线头脱落。当出现单路绕组断路现象时,我们应如何解决呢?铝壳电动机单路绕组断路时,可采用万用表检查。如果绕组为星形连接,可分别测量每相绕组,断路绕组表不通;若绕组为三角形连接,需将三相绕组的接头拆开再分别测量。 对于功率较大的铝壳电动机,其绕组大多采用多根导线并绕或多路并联,有时只有一根导线或一条支路,这时应采用三相电流平衡法检查。若铝壳电动机绕组为Y连接,使其空载运行,用电流表分别测出三相空载电流,若三相电流不平衡,又无短路现象,那么电流较小的一相就是存在部分断路的一相。通过上述这两种方法,我们基本就可以解决铝壳电动机单路绕组断路的问题了。铝壳电动机起动时一般3~5秒即可起动完毕。
由于一般铝壳电动机正常运行时的转差率S都很小,铝壳电动机的转速n= n1(1-S)决定于同步转速n1。从n1=60f1/P可见,在电源频率f1不变的情况下,改变定子绕组的极对数P,同步转速n1就发生变化,例如极对数增加一倍,同步转速就下降一半,随之电动机的转速也约下降一半。显然,这种调速方法只能做到一级一级地改变转速,而不是平滑调速。要使定子具有两种极对数,容易得到的办法是用两套极对数不同的定子绕组,每次用其中一套,即所谓双绕组变极,显然,这是一个很不经济的办法,只在特殊情况下才采用。理想的办法是:只装一套定子绕组而用改变绕组接法来获得两种或多种极对数,即所谓单绕组变极。对于倍极比情况(如2/4极、4/8极等),单绕组变极早已为人们所采用铝壳电动机在运转前,不带负载进行空载试转一次,察看转动是否正常。浙江铝壳电动机价格
铝的散热能力强,特别适合高温作业环境。铝壳电动机厂家直销
断路器在铝壳电动机中的重要作用是,保护机械设备。因此,我们需要根据不同的电动机电流选择合适断路器。断路器重要的部位是短路脱,它的主要作用是,电路故障出现巨大电流的同时短路脱能迅速的断开电路, 从而达到保护机械的目的。虽然铝壳电动机启动时电流很大,但是只要电动机启动时的电流小于断路器的控制时间,达不到断路器脱扣的动作。如果选择的断路器偏小,由于实际电流已经与断路器额定电流非常接近,工作时间长了后,断路器可能会误动作,电动机的过热保护应该有热继电器来完成。铝壳电动机厂家直销
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