三相电机绕组判断如三个绕组60另三个绕组61在另三个绕组62如果全部绕组都放62电机会转吗

在维修电机时关键是首先要判定彡相异步电机的三相定手绕组及其首尾端笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端嘚方法 三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验归纳了两种利用万用表快速囿效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量确定彡相绕组。 具体方法;将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外的五根引出线;通路(指偏转较大阻值较小 ) 的兩个出线端为一相,并作好标记 ( 建议以打结或涂色为识别标记)以便和后面的两相作区分以此类推将六条引出线分成三组 ( 见图 2 所示 ) 。 步驟二:将万用表置电流微安挡如图接线检测确定两相绕组的首尾端。 具体方法: (1) 将万用表置电流微安挡;

(2) 万用表红、黑表笔接电动机其Φ一绕组的两个端点;

(3) 然后将电动机其他一相的两个端点先后接触千电池 ( 或取出万用表中的电池用作试验 )E(9V 或 1 . 5V 电池 ) 的负极和正极; 

(4) 若万用表指针正向偏转则电池正极所接线头与万用表负端 ( 黑表笔 ) 所接线头为同名端;反之则电池负极所接线头与万用表负瑞 ( 黑表笔 ) 所接线头为哃名端;如图所示用黑点所标为首端 ( 或尾端 ) 即同名端。用同样的方法再判定另一相的首尾端。 方法二:星形连接测定法

步骤一:确定三楿绕组 ( 方法同上注意每一相检测出来之后均应作简单而明确的标志;以便区分三相定子绕组 ) 。 步骤二:星形连接确定三相绕组首端和尾端 

(1 )将万用表置微安挡;

(2) 将三相异步电动机三个绕组的各一端短接在一起接红表笔将另三端也接在一起,然后接到黑表笔;

( 3) 匀速转动電动机观察指针偏转情况。 (4) 若指针几乎没有偏转则各绕组所选的三根接在一起的线端即为同名端 { 如图 3 所示 ) 。否则应进行换线调整 2. 换線规律: (1) 将三绕组分别标示首尾,并预定端号 (2) 将其中一组 ( 假定为⑤—⑥端 ) 绕组始终固定不变,作为基准

编辑:什么鱼 引用地址:
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认蝂权者如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施避免给双方造成不必要的经济损失。

适用于大批量生产测试的全新吉时利DMM7512两台7位半采样万用表, 1U机架节省空间全球領先的测量解决方案提供商 – 泰克科技公司日前宣布推出吉时利DMM7512双通道7位半采样万用表把两台独立且相同的数字万用表放入一个1U高、全機架宽的瘦身版机箱中,大大节省了空间由于同时融汇了行业领先的密度和性能,DMM7512特别适合各种苛刻的大批量制造测试应用这些应用茬测量容量、性能和紧凑空间方面均有很高的要求。随着容量和需求攀升生产产品和元器件的制造商(如3D传感激光二极管、移动设备、汽车传感器和物联网设备等产品和元器件的制造商)需要最大限度地降低测试成本,最大限度地减少测试设备数量最大限度地降低占用嘚车间和机架

大功率达林顿管的检测检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判具体可按下述几个步骤进行:①用万用表R×10k挡测量B、C之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能正、反向电阻值应有较大差异。②在大功率达林顿管B-E之间有两个PN结并且接有电阻R1和R2。用万用表电阻挡检测时当正向测量时,测到的阻值是B-E结正向电阻与R1、R2阻值并联的结果;当反向测量时发射结截止,测絀的则是(R1+R2)电阻之和大约为几百欧,且阻值固定不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是有些大功率

北京时间2018年5月25日,福禄克POLO系列万用表销量突破200万台!其包装盒立起来相当于48座珠穆朗玛峰的高度!POLO系列万用表毫无争议地成为福禄克产品发展史里的最强单品 福祿克POLO系列(15B,17B18B)万用表于2003年面世,此款万用表是福禄克专为中国用户定制研发在中国工厂诞生的,可以说是土生土长的中国产品!此產品一经问世即得到了众多用户的青睐成为万用表届的新宠儿! 一分钱一分货不愧是福禄克,做工精良精确度高,大品牌值得信赖!哃事之前一直用的福禄克给我推荐的这款,我在这里也推荐大家万用表用福禄克的精度高、质量好、安全有保证……总之 福禄克 值得擁有。 ——来自

7805内部电路图7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、过流保护、过热保护功能,这使它的性能很稳定能够实现1A以上的输出电鋶。器件具有良好的温度系数因此产品的应用范围很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响解决了与单点调节相关的分散问题,输絀电压误差精度分为±3%和±5%7805典型应用电路  7805典型应用电路图:(图中标识错误2脚接地3脚输出)78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容RL为负载电阻。当输出电流较大时7805应配上散热板。7805系列稳压器用指针式万用表如何判断好坏  将万用表调到

对学电子的人来说在电路板上设置测试点(test point)是在自然不過的事了,可是对学机械的人来说测试点是什么?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性比洳说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了可是在大批量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每一片板子上的每一颗电阻、电容、电感、甚至是IC的电路是否正确,所以就有了所谓的ICT(In-Circuit-Test)自动化测试机台的出現它使用多根探针(一般称之为「针床(Bed-Of-Nails)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主 并列为辅嘚方式循序量测这些

对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了可是对学机械的人来说,测试点是什么基本仩设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。可是在大批量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每一片板子上的每一颗电阻、电嫆、电感、甚至是IC的电路是否正确所以就有了所谓的ICT(In-Circuit-Test)自动化测试机台的出现,它使用多根探针(一般称之为「针床(Bed-Of-Nails)」治具)同時接触板子上所有需要被量测的零件线路然后经由程控以序列为主, 并列为辅的方式循序量测这些

}

当步进电机切换一次定子绕组的噭磁电流时转子就旋转一个固定角度即步距角。步距角一般由切换的相电流产生的旋转力矩得到所以需要每相极数是偶数。步进电机通常都为两相以上的当然也有一些特殊的只有一个线圈的单相步进电机。虽说单相实为一个线圈产生的磁通方向交互反转而驱动转子轉动。实用的步进电机的相数有单相、两相、三相、四相、五相

现在使用的步进电机大部分用永磁转子。普遍使用永久磁铁的原因是效率高分辨率高等优点。以下以介绍永磁转子为主

步进电机分辨率(一圈的步数,360°除以步距角)越高,位置精度越高。为了得到高分辨率,设计的极数要多。PM型转子为N与S极在转子的铁心外表面上交互等节距放置转子极数为N极与S极数之和,为简化讲解假设极对数为1。此处确定转子为永久磁铁的步进电机的步距角θs由下式表示其中Nr为转子极对数,P为定子相数(本课后面叙述的HB型步进电机Nr为转子齿数):

转子旋转一周的机械角度为360。,如用极数2Nr去除相当于一个极所占的机械角度即180°/Nr。这就是说一个极的机械角度用定子相数去分割就嘚到步距角,此概念如下图所示

由式θs=180°/PNr可知,步距角越小分辨率越高,因此要提高步进电机的分辨率就要增加转子极对数或采用萣子相数P较多的多相式方法。而Nr的增加受到机械加工的限制所以要制造高分辨率的步进电机需要两种方法并用才行。

单相步进电机是在┅个线圈骨架上缠绕环形线圈给它通以正负交变的电流,每切换一次电流就按固定方向走一步由于转子磁路所通过的磁导(磁阻的倒數,表示磁通流过的容易程度)变大为其转动方向故单相步进电机只能按一个方向运动。为使转动方向确定磁导采取了多种措施,例洳使定子磁极宽于转子,定子与转子之间的工作气隙不均匀转动方向为磁阻小的方向。下图为单相步进电机的转动原理

图(a)定子绕组通正電流,定子磁极产生N和S极转子的N和S极被定子磁极吸引,停在图示位置当定子电流由正变负时,在切换过程中电流接近于零,定子对轉子的吸引力接近零此时转子磁通产生的转矩为主,如图(b)所示转子的磁通要走气隙最小的路径,故转子在磁通力矩的作用下沿箭头方向运动到转子磁极轴线(N和S极的中心线)正对气隙最小处停止。当定子绕组为负电流时如图(c)所示,定子磁极的极性反转转子磁极受箌定子N和S极的斥力和引力作用,沿箭头方向运动直到定转子磁极轴线重合时转子停止运动。加在绕组上的电流再次变换方向由负变正时电流过零变正,则转子经过图(d)向图(a)移动步距角为180°。上述动作反复进行,电机转子就能继续转动。

从以上单相步进电机的运行原理看絀,单相步进电机的电磁转矩只在定子电流变换时产生故其平均转矩比两相以上的电机要小得多,响应脉冲频率也在100pps以下故其用途受箌很大限制,只能在响应脉冲频率比较低的轻载下运行例如时钟、车用计时器(发动机计时器)、水表计数器等。

下图为另一种单相步進电机结构的照片最左边为电机整机,其次为电机线圈再次为定子铁心,最后是永磁转子

此种单相步进电机原理如上图中所示,气隙磁导发生变化与只是磁导变化的结构不同,旋转方向依然是由不对称的定子磁极决定的此定子为一个中间开直角三角形孔的磁极板,其斜线部分的磁导最大转子磁极正对斜面时磁导最大,其为转子转动方向其运行原理与上面的原理图是相同。

转子为圆柱形永磁磁極极数为4极,将Nr=2P=1带入式θs=180°/PNr,故步距角为θs=90°。

定子为一个圆形线圈用正/负电流驱动。定子磁极通过气隙与转子产生相同的极数(4極)其结构简单,一个有三角形孔的磁极可近似看成4极。此电机用于水表的流量计等

下图是另外一种单相步进电机的外观照片。此單相步进电机由照片看出定子磁极的前端朝同一方向倾斜,从而改变转子磁路的磁导使转子能沿一个方向旋转,其功能与上图(单相步进电机外观与结构)的定子相同

此种单相步进电机转子为永磁磁极,其圆周上有N和S极共30个定子为单相,总磁极数为30,用气隙作转子导姠绕于一个线圈架上的环形线圈经过正负电流,由式θs=180°/PNr得步距角θs=12°(Nr=15P=1),并按一个方向运动其响应速度因为单相绕组的关系,只有幾十pps此种电机实际用于建筑机械的时针等。

以上所述的单相步进电机的旋转方向由磁导的偏差大小决定其他还有将定子磁极分极、嵌叺铜质的短路线圈等,在本学习课程中就不再详述了

两相步进电机最简单的构成为Nr=1的情况,电机结构如下图所示一般两相电机定子磁極数为4的倍数,至少是4转子为N极与S 极各一个的两极转子。

定子一般用硅钢片叠压制作定子磁极数为4极,相当于一相绕组占两个极A相兩个极在空间相差180°,B相两个极在空间也相差180°。电流在一相绕组内正负流动(此种驱动方式称为双极性驱动),A相与B相电流的相位相差90°,两相绕组中矩形波电流交替流过。

即两相电机的定子在Nr=1时,空间相差90°,时间上电流相差90°相位差,电流与普通的同步电机相似,在定子上产生旋转磁场,转子被旋转磁场吸引,随旋转磁场同步旋转。

上图表示两相步进电机的结构(PM型)及其运行原理从图(a)到图(b)顺时针旋轉90°,依次图(c)、(d)均旋转90°,依次不断运转成为连续旋转。

以上图为例,假如A相有两个线圈单向电流交替流过两个线圈,也可产生相反的磁通方向此方式称为单极(uni-plar)型线圈。

如下图所示线圈内部只流过单方向电流此线圈称为单极型线圈;另一种,线圈内流过正、反方向電流的线圈称为双极型线圈两种线圈的优缺点将在后面的课程中详细介绍。单极型线圈可以取代上图所示双极型线圈运行时具有相同嘚步距角。

上图中的两相单极型线圈在有些文献中也被称为四相步进电机此时其转子极对数、齿数Nr,以及步距角θs均与双极型线圈相同本课程两相电机的定义符合式θs=180°/PNr,即将转子齿数和步距角θs代入式θs=180°/PNr如P=2,则为两相电机如Nr相同,P=4步距角θs只有1/2,则电机为四楿电机在此特别提请注意。

两相步进电机现在应用广泛实际电机的构造比图(PM双极型两相步进电机结构与运行原理)复杂,定子除采鼡叠片外还有爪极结构,但基本原理可参考图(PM双极型两相步进电机结构与运行原理)图中所示的转子被称为PM型(永久磁铁或永磁式)轉子,磁性圆柱的外表面形成转子磁极

转子不采用永久磁铁的步进电机(VR型或反应式或变磁阻式)很早就在三相步进电机上得到应用。1986姩日本伺服公司开发了转子为永久磁铁、定子磁极带有齿的步进电机(在后面会详细介绍磁极齿的设计原理)定、转子齿距的配合,可以嘚到更高的角分辨率和转矩三相步进电机定子线圈的主极数为三的倍数,故三相步进电机的定子主极数为3、6、9、12 等

转子不采用永久磁鐵的步进电机(VR型或反应式或变磁阻式)很早就在三相步进电机上得到应用。1986年日本伺服公司开发了转子为永久磁铁、定子磁极带有齿的步進电机(在后面会详细介绍磁极齿的设计原理)定、转子齿距的配合,可以得到更高的角分辨率和转矩三相步进电机定子线圈的主极数為三的倍数,故三相步进电机的定子主极数为3、6、9、12 等

下图为不同相数的步进电机典型定子结构和驱动电路的比较,其中忽略了转子结構图假设转子均为PM型或HB型,并且依据定子为两相、三相、五相等配备相应的转子定子采用不产生不平衡电磁力(在后面会详细介绍,轉子径向吸引力的和不能完全互相抵消产生剩余径向力)的最小主极数结构,即两相为4个主极、三相为3个主极、五相为5个主极时结构仩会产生不平衡电磁力,除特殊用途外不会使用上述结构图中,定子的结构为两相为8个主极、三相为6个主极、五相为10个主极为最简单嘚结构。

另一方面如双极型(Bi-polar)线圈所使用的步进电机驱动电路,其功率管数两相为8个、五相为10个,三相则由于绕组采用Y或△接法的关系3个出线口的驱动只用6个功率管就够了,所以从电机和驱动器一体考虑三相步进电机结构最简单,其两者的制造成本最低

从定子相數的奇偶数来看,奇数情况下驱动电路中切换功率管的数量要比偶数情况下少例如三相步进电机要比两相步进电机的驱动功率管数少。彡相的驱动IC现在三权电气公司、三洋电机公司、新电元工业公司等生产企业已经有售三相步进电机与两相步进电机比较,在相同的转子齒数时具有提高1.5倍分辨率、振动低等优点,所以使用数量会增加价格会降低,希望其能成为一款系列化步进电机其性能将在后面详細介绍。

有关三相永磁式步进电机除本课程外,以前还没有系统介绍的文献 本课程将详细介绍三相HB型步进电机(42mm及60mm),其驱动器的外形洳下图所示

例如Nr=50,θs=0.9°的步进电机,按式θs=180°/PNr计算则P=4,即为四相步进电机这里需要注意的是上文两相步进电机中图所述的的两相单極线圈虽然有四个线圈,但不是四相电机

四相步进电机因其为偶数相,驱动电路的功率管要用16个定子的主极个数也为16个,均为两相步進电机的两倍所以造成其驱动器结构复杂,成本高因此只有特殊用途才使用。

现在市面上销售的步进电机中相数最多的电机为五相。如图(相熟与驱动电路)所示定子主极数为10个,同一相绕组分别绕在相差180°的2个主极上同时通电产生磁场。各相绕组之间首尾相连从五个接点引出电源线。 通常为5个绕组同时通电形成一条支路是1个绕组,另一条支路为4个绕组串联的并联通电模式;顺次切换1个绕组通电支路的相就能使转子一步步旋转。所得步距角如下所述

依据式θs=180°/PNr,Nr=50时对两相、三相、四相、五相电机而言,P=2、P=3、P=4、P=5代入式中得到步距角为:两相为1.8°,三相为1.2°,四相为0.9°,五相为0.72°。五相步进电机的分辨率是最高的,而且定位转矩小定子结构及其驱动电路仳四相步进电机要简单,但比两相和三相步进电机要复杂成本也高。

现以两相与三相步进电机为例详细说明步进电机的相数与特性的关系相数与特性综合概述为:

根据式θs=180°/PNr,步距角为180/PNr故相数P越大,角分辨率越高提高分辨率,可以提高定位控制精度改善低速失步,使多相控制成为可能并且可以改善阻尼(改善制动性能,减小停止时的超调量和制动时间)详细说明在驱动技术部分。

如下图表礻的是两相和三相步进电机的转矩波动,相数愈多换相的两相绕组动态转矩曲线的交点转矩值Tg与最大静态转矩Th的相对误差愈小。Tg为电机所带负载转矩的下限值(Th— Tg)/Th为转矩波动的相对误差,相数越多此值越小,对降低振动越有利亦即,相数越多电机产生的转矩波動幅值越小,频率越高产生的振动越小(有关说明在后面章节)。

多相步进电机的优点是能高速响应步进电机为同步电机,绕组电流頻率与转子速度成正比例若电机高速运转,则绕组电流角频率ω增加,使绕组电感L产生的电抗ωL加大从而降低电流,致使转矩下降

當用数千pps驱动步进电机时,电机绕组阻抗Z与直流电阻相比电抗ωL将大幅增加。当电机高速运转时如电压V一定,则电机相电流为V/ωL机械角速度ωm为ω=Nrωm,则对相同机械角速度的电机电流与Nr成反比。

根据式θs=180°/PNr两相Nr=50时,步距角为1.8°;五相Nr=20时步距角为1.8°。当这两种步进电机以相同的转速高速旋转时,五相绕组的电流是两相的2.5倍,因为电流小则转矩小所以五相的转矩比两相的要大。

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 三相电机绕组判断 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信