loading
第四重梦境
赞赏支持
关注

为什么电动机启动电流大?

第四重梦境

不可轮回的记忆,只可沉沦的回忆。

当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就象变压器,接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。

定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由。

不同种类单相电动机的区别是什么?

……阅读全文 >>

电动机运行时为何会形成轴向力?

三相交流同步电动机或异步电动机(以下简称三相交流电动机),当定子绕组接通供电电源之后,即产生一个旋转磁场,从而,对于异步电动机,转子中因电磁感应产生感应电流;而对于同步电动机转子中需施加励磁电流。电机转子被磁化,产生电磁引力而旋转。同步电动机在投励之后,按同步转速旋转;异步电动机……阅读全文 >>

电动机的使用寿命与什么相关?

电动机的寿命与绝缘劣化或是滑动部的摩耗、轴承的劣化等造成的功能障碍等各项要素有关,大部分视轴承状况而定。轴承的寿命如下述,有机构寿命、润滑油寿命两种。轴承的寿命指的是1、润滑油因热劣化的润滑油寿命,2、运转疲劳造成的机械寿命。电动机在绝大部分的情况下,因发热对于润滑油寿命的影响更……阅读全文 >>

电动机有哪些分类以及特点?

电动机在我们的日常生活中经常用到,电动机我们在工业中接触较多,对于电动机的分类该如何分呢,下面小编带大家一起来看一下都有哪几种分类。1、无刷直流电动机:这种电动机的机械特性和调节特性的线性度好,调速范围广,寿命长,维护方便噪声小,不存在因电刷而引起的一系列问题,所以这种电动机在控……阅读全文 >>

异步电动机的工作原理是什么?

三相绕组接通三相电源产生的磁场在空间旋转,称为旋转磁场,转速的大小由电动机极数和电源频率而定。转子在磁场中相对定子有相对运动,切割磁杨,形成感应电动势。转子铜条是短路的,有感应电流产生。转子铜条有电流,在磁场中受到力的作用。转子就会旋转起来。第一:要有旋转磁场,第二:转子转动方向……阅读全文 >>

电动机按通风冷却方式分为哪几类?

⒈自冷式:电动机仅依靠表面的辐射和空气的自然流动获得冷却。⒉自扇冷式:电动机由本身驱动的风扇,供给冷却空气以冷却电动机表面或其、内部。⒊他扇冷式:供给冷却空气的风扇不是由电动机本身驱动,而是独立驱动的。⒋管道通风式:冷却空气不是直接由电动机外部进入电动机或直接由电动机内部排出,而……阅读全文 >>

单相电动机反转是什么原因?

单相电动机,是指由220V交流单相电源供电而运转的异步电动机。因为220V电源供电非常方便经济,而且家庭生活用电也都是220V,所以单相电机不但在生产上用量大,而且也与人们日常生活,密切相关,尤其是随着人民生活水平的日益提高,家用电器设备的单相电机的用量,也越来越多。能够正反转的……阅读全文 >>

电动机的发明过程是怎样?

电动机使用了通电导体在磁场中受力的作用的原理(这是不同于电流的磁效应的说法,现行人教版九年级物理明确把二者分开),发现这一原理的的是丹麦物理学家—奥斯特,1777年8月14日生于兰格朗岛鲁德乔宾的一个药剂师家庭。1794年考入哥本哈根大学,1799年获博士学位。1801~1803……阅读全文 >>

电动机为什么要用线圈?

1、线圈其实是一个意义广泛的概念,笼式转子内的铜条或铝导条都应该属于这个范畴的。它的作用主要就是作为导体使用的,感应电势或通过电流,使得发电机或电动机正常运行。2、如果把线圈的定义仅仅局限于漆包线等绕制的才算的话,那么没有这样的“线圈”的电机也是可以有的。完全可以把漆包线换成铜棒……阅读全文 >>

电动机品牌哪个好?

很多人在选购事物的时候都想要选购到最好的,但是殊不知每个人对于最好的事物标准都是不同的,比如小编就认为最好的其实就是最合适的,因此今天小编要为各位介绍几款最好的电动机品牌让各位对电动机有需求的朋友可以得以使用,下面请看最好的电动机品牌的介绍。最好的电动机品牌三菱电机集团作为一家全……阅读全文 >>

2019-06-09
电动机
电动机
电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。
暂无相关品牌
¥41.96
总资产
37951
获点赞
762
关注者
「真诚赞赏,手留余香」
赞赏支持
还没有人赞赏,支持一下吧
发布讨论

网友评论

还没有用户评论

相关链接

写评论
0
0
0
打赏