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因为时间太快,它的转速还没达到,负载太重,所以过流保护。
查电机了吗?不是说上次有东西出现故障吗?是怎么出的?
1# 刘文雄
根据你描述故障判断,应该是新换自藕变压器型号不对或者是抽头接错,二次线路应是好的,至于工作电流过大这与该机工况有关已属正常,(但你能90KW直接启动,胆量还是不小,我还没见过,佩服!)自藕降压启动就是降低启动电流,减小对供电线路破坏,保护电机,启动设备,线路不至于应电流过大损坏的方法。这么多天了故障应该已经解决,楼主该讲一下故障到底是什么原因了吧?
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1、一台异步电动机,额定功率Pe=40KW,接法△/Y;电压为220/380V,额定电流Ie=130/75A,Ia/Ie=7,额定转矩Me=268牛顿•米,起动转矩Ma=191牛•米,当电源为220V,用Y/△换接起动,
求起动电流和启动转矩?(空载运动)如果负载转矩为额定转矩Me的50%,电动机能否起动?
解:直接起动时的起动电流:     IR△=7Ie=7×130=910 A
接成星形直起动时的起动电流:Iay=IR△/3=910/3=303.3        A
接成星形时的起动转矩:      May=(1/3)Ma△=(1/3)×191=64牛•米
在50%额定负载时:          May/0.5Me=64/(0.5×268)=64/134<1
答:Y-△换接起动时,起动电流525.4 A,起动转矩为64牛•米,在50%额定负载时,不能起动。
2、 有一台三相电动机,绕组连接成三角形,接于线电压U1=380V电源上,从电源所取用的功率P=8.2KW,功率因数cosφ=0.83,求电动机的相电流和线电压。如果将此电动机该接为星形,仍接在380V电源上,它的相电流线电流和功率将如何改变?(设cosΦ不变)
解:根据公式P= U1I1cosφ得  I1=P/ U1COSφ=8200/( ×380×0.83)=15(A)
   根据三角形对称负载线,相电流之间的关系,求出相电流  Iφ=I1/ =15/ =8.66(A)
答:如电动机接成星形,仍接至在线电压为380伏的电源上,则各相电压减小到 倍,各相电流也相应关减小到 倍,I1=Iφ=5安,P=2.74千瓦,功率也将减小到原来的三分之一。
3、一台三相六极异步电动机,28KW   380V/50Hz  950r/min   cosФIN=0.88,定子铜耗、鉄耗共2.2kw。机械损耗1.1kw,忽略附加损耗。试求其额定运行时的转差率、转子铜耗、效率、定子电流、转子电流的频率?
解:   n1=60f1/P=60×50/3=1000(r/min)
   SN=(n1-nN)/n1=(1000-950)/1000=0.05
   Pcu2 =SN(Pm+P2)/(1-SN)=0.05(1.1+28)/(1-0.05)  =1.53(KW)
   PM=Pcu2/SN=1.53/0.05=30.6(KW)
η=P2/P1=28/(30.6+2.2)=0.854
I1=P1/(1.732U1COSΦ)=32.8*1000/£¨1.732×380×0.88£©=56.68(A)
f2=SNf1=0.05×50=2.5(Hz)
4、简述高转差率笼型异步电动机的原理
答:高转差率笼型异步电动机;增大转子导条的电阻,可以限制起动电流,还可以增大起动转矩。为了加大导条的电阻,转子导条采用高电阻率的铝合金。这种电机运行时转差率较高,故称为高转差率电动机
5、简述深槽式异步电动机的原理
答:这种电机的转子槽窄而深,槽的深与宽之比为10~12,启动时,转子电流的频率高。导条里的电流密度因集肤效应由槽口至轴方向逐渐减小。相当于减小了有效面积,增大了转子电阻,限制了起动电流,增大了起动转矩。正常运行时,转子电阻减小,与一般的电机一样了。
6、简述双笼型异步电动机的原理
答:这种电机的转子,具有上下两套笼型结构。工作原理和深槽式笼型异步电动机相同,启动时上笼的电阻大限制了起动电流,又叫起动笼。正常运行时,转子的频率很低,转子电流主要集中到电阻小的下笼中,又称为工作笼。
   一般的功率大于100KW的笼型电动机都做成双笼型或深槽式。
7、三相异步电动机有那些启动方法?各有什么特点?
答:三相异步电动机的启动可分为两大类(1)小容量电机轻载起动时电流不大可直接起动;重载时需要用特殊制造的电机,即深槽转子异步电动机或双鼠笼异步电动机,利用趋肤效应已获得大的启动转矩。(2)大容量电机轻载启动时必须降低定子端电压,以减少起动电流。常用的降压方法有定子串电阻或电抗,定子串自耦变压器,星-三角变换等;重载启动时可采用转子串电阻或者串频敏变阻器的启动方法。
恭喜你解决了问题
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以上回答仅供参考,别无他意
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