的可能原因如下: 1、電源電壓過高 當電源電壓過高時,電機鐵芯會產生磁飽和現象,導致空載電流過大。 2、空氣隙過大或不均勻 電動機氣隙增大的主要原因是由于轉子長期在含有一定雜質的通風空氣中旋轉,遭受空氣中雜質、粉塵的
2023-09-27 10:51:22300 恒定。但在實際應用中,三相穩壓器并不能總是工作得很好,有時也會出現不平衡現象。下面將詳細介紹三相穩壓器不平衡的原因及解決方法。 一、不平衡的原因 1.電源電壓不平衡: 當三相電源電壓平衡時,三相負載電流平衡,三相
2023-09-25 17:48:01210 ,產生過電流、過熱和損壞等問題。因此,要保持電力系統的穩定性和可靠性,必須了解三相電壓不平衡的原因和如何進行檢測和控制。 三相電壓不平衡的原因主要有以下幾個方面: 1. 線路電阻和電感不平衡 三相電源的電阻和電感不平
2023-09-25 17:36:47426 三相不平衡是什么意思?三相電壓不平衡怎么處理?? 三相不平衡是指三相電壓或電流的幅度或相位不同,這會導致電力系統的不穩定、效率低下、設備壽命短等問題。在三相電力系統中,三相電壓應該相等且相位差為
2023-09-25 17:36:43289 電動機運行時三相電流不平衡不允許超過10%。三相電流不平衡可能會使電動機發出噪音,嚴重時會產生劇烈的振動和吼叫。如果不及時停機,可能造成電動機繞組燒毀。電動機三相電流不平衡的常見原因如下: 一、缺相
2023-09-24 14:59:24406 本文分析了配電變壓器三相負荷不平衡的危害、產生的原因,并提出解決不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:35331 三相電流不平衡是什么原因引起的?三相電流不平衡的危害? 三相電流不平衡是當三相電源中的電流不等時發生的一種現象。這種現象會影響到電力系統的正常工作。三相電流不平衡的原因有很多種,如噪聲、過載、損壞
2023-08-31 16:46:46973 轉子不平衡對電機質量的影響有哪些?小編將分析轉子機械不平衡產生的振動和噪聲問題。
2023-08-30 10:51:3889 繞組作為電機中重要的組成部件,是電機使用時將電能轉化機械能的重要部件,它雖然被機殼保護在電機中心,但是繞組也會出現故障,主要是由于電動機電流過大、電源電壓變動過大、單相運行、機械碰傷等原因,造成絕緣損壞所至,電機繞組出現短路故障,會影響電機正常運行,是轉動設備危害較大的故障。
2023-08-24 11:15:09366 確切的原因。歸根結底,理論的分析與實際的狀況會存在一定的差異性,確保其所涉及的每一個環節都符合要求,才能做出真正意義上的精品電機。電機的機械振動和噪聲包括由電機轉子上不平衡產生的振動和噪聲、軸承振動
2023-08-17 13:50:50174 線路縱聯差動常規繼電保護原理中,減小不平衡電流及其影響的主要措施
2023-08-16 17:06:38375 三相電機電流不平衡可能會發生電機的絕緣擊穿。是否擊穿看電機繞組中的電流大小,電機啟動時候啟動沖擊電流很大,此時發生擊穿的可能性較大,但是不絕對,這跟電流的大小、絕緣等級等有關。三相電流不平衡肯定會產生電機轉矩的不穩定。
2023-08-11 17:44:27364 的嚴重后果: 上述不平衡時重負荷相電流過大(增為3倍),超載過多,可能造成繞組和變壓器油的過熱。繞組過熱,絕緣老化加快;變壓器油過熱,引起油質劣化,迅速降低變壓器的絕緣性能,減少變壓器壽命(溫度每升高8
2009-08-18 14:56:50
分相補償裝置可以補償不平衡的無功電流,但是對于不平衡的有功電流無能為力。實際上,經過恰當設計的無功補償裝置,不但可以將三相的功率因數均補償至1,而且可以將三相間的不平衡有功電流調整至平衡。
2023-07-31 17:42:16350 繞組作為電機中重要的組成部件,是電機使用時將電能轉化機械能的重要部件,它雖然被機殼保護在電機中心,但是繞組也會出現故障,主要是由于電動機電流過大、電源電壓變動過大、單相運行、機械碰傷等原因,造成絕緣損壞所至,電機繞組出現短路故障,會影響電機正常運行,是轉動設備危害較大的故障。
2023-07-25 09:40:02639 三相不平衡零線電流過大怎么辦,零線電流消除器有什么作用,本篇為大家介紹。
2023-07-11 10:24:48303 有關電機的使用問題,電機三相電流不平衡是什么原因引起的,是不是電機三相空載電流中任何一相與三相平均值的偏差出現了問題,下面小編就帶大家來了解下。
2023-06-26 16:09:05900 電機設計時一般使硅鋼片工作在磁化曲線的飽合區,當電源電壓一定時,降低頻率會使磁通增加,勵磁電流增加,導致電機電流增加,銅耗增加,最終導致電機溫升增高,嚴重時還可能因線圈過熱而燒毀電機。
2023-05-22 11:23:421344 壓側額定電流的25%。此外,三相負載不平衡運行會造成變壓器零序電流過大,局部金屬件升溫增高,甚至會導致變壓器燒毀。對用電設備的影響。三相電壓不平衡的發生將導致達到數倍電流不平衡的發生。誘導電動機中逆
2023-03-27 16:33:55547 如果三相電壓不平衡,電機內就有逆序電流和逆序磁場存在,產生較大的逆序轉矩,造成電動機三相電流分配不平衡,使某相繞組電流增大。當三相電壓不平衡度達5%時,可使電動機相電流超過正常值的20%以上。
2023-03-14 10:15:271663 根據驅動系統的不同,無刷電機具有不同的電流控制方法。此外,為了控制轉速和產生的扭矩,需要控制電機電流的大小。在這里,我們將解釋控制電機電流的 PWM 方法。
2023-03-09 15:16:291471 從大量的試驗數據分析獲知,有些規格的電機對于電壓敏感度特別高,即電壓略有不平時,電流的不平度表現非常明顯;也有的電機,對于零部件配合關系對稱度比較敏感,必要時需要調整零部件的配合關系可以將問題解決。但從實際的分析發現,由于繞線問題導致的電流不平問題更為集中。
2023-03-08 11:28:47386 電流不得超過變壓器低 壓側額定電流的25%。此外,三相負載不平衡運行會造成變壓器零序電流過大,局部金屬件升溫增高,甚至會導致變壓器燒毀。對用電設備的影響。三相電壓不平衡的發生將導致達到數倍電流不平衡的發生。誘導電動
2023-03-03 16:49:531672 電網中三相間的不平衡電流是普遍存在的,在城市民用電網及農用電網中由于大量單相負荷的存在,三相間的電流不平衡現象尤為嚴重。
2023-02-16 09:51:181773 電力系統中三相電壓不平衡產生的主要原因是負荷的不平衡和系統阻抗的不平衡。其中負荷的不平衡是造成三相電壓不平衡的主要原因,比較明顯的單相負荷由電力機車、電焊機等等。
2022-11-09 09:33:253832 電機電刷一般指電機碳刷,樣子有一點像橡皮條,最上面有導線引出,體積有大的有小的,那么電機電刷有火花是什么原因呢? 實際使用中,一個滑環通常配最少兩個電刷,避免因單個電刷接觸不良而變成斷路。 一般來說
2022-02-01 10:50:0010870 ODrive干貨 #5 為什么無刷電機電流和電源電流不同電機電流比DC供電電源電流低是因為電機驅動器相當于一個降壓DC/DC轉換器。忽略由于轉換損耗、換向和換向細節(參見下文)等因素,是因為(電源
2022-01-05 14:33:1818 三相不平衡是指在電力系統中三相電流(或電壓)幅值不一致,且幅值差超過規定范圍。這是各相電源所加的負荷不均衡導致的,屬于基波負荷配置問題。發生三相不平衡即與用戶負荷特性有關,同時與電力系統的規劃、負荷分配也有關。
2021-03-21 10:18:0115931 電動機電流高時,常常會表現在電動機發熱嚴重,以下7點基本概括了電動機電流過高的原因,讓我們學習一下。
2021-01-27 09:28:0112 電動機電流高時,常常會表現在電動機發熱嚴重,以下7點基本概括了電動機電流過高的原因,讓我們學習一下。
2020-12-14 23:31:19916 變頻器電流之所以不平衡,是由于電機定子線圈阻值不等引起的,在正常情況下,定子三相線圈阻值是相等的,由于長期工作發熱,導致線圈的阻值不等,變頻器輸出的三相電壓是相等的,阻值的不等,就會引起他們的電流不平衡。
2020-12-05 16:21:0021977 當電機軸彎曲、裝配不好、軸承有毛病等,均會使電機電流增大,銅損耗及機械摩擦損耗增加,使電機過熱。
2020-11-19 10:32:2118127 三相交流穩壓器是工業生產經常會用到的一種新型穩壓器,但是個別用戶反映在使用穩壓器過程中,會發生設備溫度過高,三相電流不平衡,存在著較大差值的情況,今天我來帶大家分析一下三相交流穩壓器在運行過程中電流不平衡差值較大的原因,并給出大家幾套解決方案。
2020-06-18 09:20:528663 在日常配電柜線路檢查中,零線電流檢查也是一個必不可少的過程!設備部門在例行電氣檢查有時會發現零線電流數值異常。經過一系列排查發現并不是三相不平衡導致的零線電流問題,那么究竟還有什么原因呢? 隨著三次
2020-05-21 16:17:437700 需要控制電機的應用通常包含某種類型的電流感應電路。感應通過電機電流的能力可以幫助設計師根據電機電流狀態做出如速度之類的調整。
2020-05-06 11:49:191375 當三相電機電壓不平衡時,三相電流會相差很大。我們可以通過萬用表測各相電壓,看各相電壓是否再允許范圍內,一般三相電壓不平衡度不允許超過5%。另外當三相電機電壓不平衡時,電機的電磁噪音也會變大許多。如果發現電機噪音過大,看電機電流是否正常,并檢查具體原因。
2019-10-28 17:22:0922938 電力系統中三相電壓不平衡產生的主要原因是負荷的不平衡和系統阻抗的不平衡。其中負荷的不平衡是造成三相電壓不平衡的主要原因,比較明顯的單相負荷由電力機車、電焊機等等。
2019-10-28 16:43:4822528 電機電流表指針左右擺動是什么原因?這個問題很簡單,就是電動機帶動的設備,有些部位不圓滑,導致電機帶動時受阻,需要電流時高時低,不能同步工作,促使電流表指針來回擺動,必須重新校驗被帶負荷,使之靈活運行,才能排除故障,恢復正常。主要有以下四種:
2019-10-27 09:41:3818638 電機電流有點不平衡,說明電機電流電流差不多,只是相差不大。在實際應用中,電機三相電流有偏差是很正常的;但是如果三相電流偏差較大,需另查明原因。國家標準文件GB 8680.1-1998規定,三相電機電流不平衡度不得超過10%。
2019-10-16 16:23:4220582 如果三相電壓不平衡,電動機內就有逆序電流和逆序磁場存在,產生較大的逆序轉矩,造成電動機三相電流分配不平衡,使某相繞組電流增大。當三相電壓不平衡度達5%時,可使電動機相電流超過正常值的20%以上。
2019-10-07 09:30:0030040 由于三相電壓不平衡,電動機內就有逆序電流和逆序磁場存在,產生較大的逆序轉矩,造成電動機三相電流分配不平衡,使某相繞組電流增大。當三相電壓不平衡度達5%時,可使電動機的相電流超過正常值的20%以上。
2019-07-19 16:07:3125425 變壓器不平衡電流的產生原因 一、穩態情況下的不平衡電流 ①變壓器兩側電流相位不同 電力系統常采用Y,d11接線方式,因此,變壓器兩側電流的相位差為30,如下圖所示,Y側電流滯后△側電流30,若兩側
2019-07-19 16:03:5930047 電是和我們生活、學習息息相關的,可以說人人離不開電。居家之中,冰箱等家用電器,一般是一天24小時開啟的,還有一些其他的電器,也需要經常使用。在很多電器同時用的情況下,可能會出現一些狀況,比如電流過大。家庭電路中電流過大的原因有哪些呢?主要有兩個方面的原因,即用電的總功率過大,再就是發生短路了。
2019-03-05 16:05:3082894 2月14日周四01三相電壓不平衡如果三相電壓不平衡,電動機內就有逆序電流和逆序磁場存在,產生較大的逆序轉矩
2019-02-16 08:27:4626821 本視頻首先介紹了三相負荷不平衡的原因,其次介紹了低壓電網三相負荷不平衡的原因,最后闡述了配電房三相負荷不平衡的危害。
2018-10-21 09:44:407229 EBZ200掘進機電機的電流保護包括:電機過載保護;電機三相不平衡及斷相保護 ;電機過流保護 。其大體原理是:主控器通過電流互感器對主回路電流大小進行采樣,將采集到的電流信號與主控器中設定的值進行比較,從而得知電動機的工作狀態是否正常。
2018-06-29 10:06:0013743 本文首先介紹了三相不平衡產生的原因,幾次介紹了三相電流不平衡度計算公式及三相電流不平衡度標準和應用,最后闡述了三相電流不平衡解決方法,具體的跟隨小編一起來了解一下。
2018-05-10 16:25:0962319 本文首先介紹了三相不平衡產生的原因,其次介紹了三相不平衡帶來的影響,最后闡述了解決三相不平衡的措施,具體的跟隨小編一起來了解一下。
2018-05-10 16:05:2137500 電機電流太高的幾種情況整理
2017-12-18 18:33:525439 電動機電流高時,常常會表現在電動機發熱嚴重,以下7點基本概括了電動機電流過高的原因,讓我們學習一下。
2017-12-17 07:57:5323608 發電機定轉子氣隙不平衡時定子支路循環電流計算_李聲寶,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-09-07 16:07:390 基于電機電流信號的扭轉振動測量及其應用,有興趣的同學可以下載學習
2016-04-26 18:16:4220 家庭電路中電流過大的原因實驗裝置的改進簡介
2010-05-31 08:53:0834 關于三相不平衡的介紹
本文將討論三相電壓和電流的不平衡。由于不平衡電流是引起不對稱電壓的重要原因,并且電壓不平衡是一個公認的電能質量參數,本文
2010-05-14 16:39:4530 我廠#2機自投運以來三相定子電流一直相差很大,極不平衡。下面根據一些試驗數據和理論計算分析其原因。
2010-02-04 15:14:2212 變壓器差動保護的不平衡電流產生原因和防范
本文簡要闡述變壓器差動保護工作原理,分析差動保護不平衡電流產生的原因,針對不同原因,對癥下藥。提出
2009-12-12 08:50:434304 變壓器差動保護工作原理和不平衡電流產生原因
本文簡要闡述變壓器差動保護工作原理,分析差動保護不平衡電流產生的原因,針對不同原因,對癥下藥。提出相
2009-12-03 10:15:411245
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