为什么电机绕组电阻值很小,但运转中不会短路?
√☮为什么电机绕组电阻值很小,但运转中不会短路?
谢谢邀请!
我们先来了解下电机的铭牌:电机主要的参数有功率、电流、功率因素,其实还有一些参数铭牌上是没有标注的,比如说堵转电流、启动电流。
我们先讲讲图中所讲P=160KW、I=280A、U=380V三角形接法:P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ=154KW。
那么堵转电流即为
将电机轴固定不使其转动,通电的情况下电机线圈中通过的电流就是堵转电流。这个堵转电流也可以叫做启动电流,因为启动的瞬间电机可视为静止不动。
电机短路即电源提供的电流远远超过正常使用时的电流定义为短路。
电动机在运行的时候电流和电压之间是存在相位角Φ的,当电动机所带的负荷越大时Φ值越小趋近慢慢趋近于0,如果电机制动不转那么就是0,这个时候的电流就叫堵转电流,也可称为短路电流。电机所带的负荷越小Φ值越大,趋近于90°,异步电动机不会达到90°,因为存在铁损和铜损。
电动机运行的电流:I=P/(√3×线电压U(380V)×功率因数COSΦ),也就是说电动机的电流大小是由负荷大小决定的,如果负荷太大电动机会因电流过大而烧掉就是这么一个原因。
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✞❃为什么电机绕组电阻值很小,但运转中不会短路?
朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。电机我们每天都在用,家里用的都是单相电机,工厂里用的都是三相电机和直流电机,在一些控制位置要求严格的地方还会用到步进电机、伺服电机甚至直线电机,在这些电机中都有定子绕组和转子绕组,我们在用万用表测电机的绕组时会看到电机的绕组很小,有的甚至特别小,那么这么小的电阻,有的电机可能要通入很高的电压,那为什么电机不会因短路烧毁呢?今天我们就来谈谈这个话题。
定子绕组不会短路的原因
我认为定子绕组不会短路的原因主要有两点,第一点是通入电机的电压是具有一定频率的交流电,这样在绕组上就会产生旋转的磁场,那么电机绕组上就会有阻抗的产生,尽管它在没通电的时候阻值是比较小,由于绕组线圈的匝数多电感量大,因此在通入交流电时,绕组的感抗也是不能忽略的,这是第一点。
第二点是就是定子在通入交流电产生旋转磁场的同时定子绕组本身也会产生感应电动势,这个反电动势阻碍线圈电流,转速越高,反电动势越高,最终趋于平衡而使转速无法无限升高,也就是说,空载时转速最高,线圈电流最小,输出功率是最小的。如果电机的负载增大,电机转速就会变小,电流会变大,这样电机的输出功率也就越大。只要给电机增加一些保护环节,比如过载保护等是不会烧毁电动机的。
以上就是我对这个问题的看法,希望能够给你带来借鉴作用。欢迎朋友们参与讨论,敬请关注电子及工控技术,感谢点赞。
➙※为什么电机绕组电阻值很小,但运转中不会短路?
曾有人问,电动机线圈通电后,就会受到磁场力的作用,为什么不会越转越快?
当时,是这样解释的,电动机是根据通电线圈在磁场里受力转动的原理制成的,判断线圈的转动方向(受力方向)应用左手定则。
同时,线圈在磁场里做切割磁感线的运动,在线圈中会产生感应电流,判断感应电流方向应用右手定则。
这样,线圈中产生的感应电流方向与外部流入电动机的电流方向正好相反(左右手定则没展开说明,但从“左右”二字可理解)。线圈转动产生的感应电流也会受到磁场的作用力,并且两个电流受到的作用力的方向相反,当两种作用力达到某种平衡时,电动机就会匀速转动。
以上所述,虽然是解释的电动机不能越转越快的问题,但从中是不是也能体会出电动机中的电流不会特别大,以致发生短路现象的原因。
➱↩为什么电机绕组电阻值很小,但运转中不会短路?
看了一大堆答复,都是穿衣戴帽涂脂抹粉的说一大堆。又是连接方式了、又是硅钢片了……什么什么的。
其实最核心的原因很简单。电机旋转中磁场在电路中产生了反向的电动势,并且转速越快反向电动势越大,这个反向电动势等价于“电阻”,也就像电动机具有了电阻一样。
所以,电机不能被卡死不转或者负荷太大转的太慢,否则线圈就会被“烧”掉。
ΘⓊ为什么电机绕组电阻值很小,但运转中不会短路?
我没学过专业的物理知识,强答一发!
电机绕组阻值实在电机静止的时候测出来的,基本可以相当于短路。
(图画的有点丑,基本意思画出来了,不考虑线圈方向)
红,蓝,黄分别电机内代表三根线,黑色为转子,绿色为电刷。
我们可以看到,测电阻时由于电机静止,我们测到的就是一根线圈(图示为蓝色)的阻值,接近于短路,没有问题吧?
但是,当我们电机正常工作时,转子带动线圈时转起来的,电路一直处于一个通-断-通-断的过程,所以整体电流是相对较低的。还有,当我们线圈高频通断电时,其会成为电感,通的一瞬间,电流不会增加到最大值,而是缓慢增大,还没增大到最大电流,转子已经转走了,电刷又通向另外一条线了,所以始终不会增大到最大电流。
(凭借上学时候物理知识和业余电子知识强答,不严谨的地方欢迎指正)
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