単層巻線:
単層巻線は、ステータの各スロットにコイル有効端が 1 つだけ埋め込まれた巻線であり、コイルの総数はモータの総スロット数の半分になります。単層巻線の利点は、巻線コイルの数が少なく、プロセスが比較的単純であることです。層間絶縁がないため、スロットの利用率が向上します。単層構造のため、相間破壊故障等は発生しません。欠点は、巻線から発生する電磁波波形が理想的ではなく、モータの鉄損や騒音が大きく、始動性が若干劣ることです。したがって、単層巻線は通常、小容量の非同期モーターでのみ使用されます。単層巻は、コイルの形状や端子部の配置により、連鎖巻、クロスチェーン巻、同心巻、クロス同心巻などの巻き形式に分けられます。
1.チェーン巻き取り
チェーン巻線は、同じ形状と幅の単層コイル要素で構成されており、巻線の端にある各コイルがチェーンのリンクに似ているという事実にちなんで名付けられました。単層チェーン巻線のコイルピッチは奇数でなければならないことに特に注意してください。奇数でなければ巻線を直線に配置できません。
2.クロスチェーン巻き
クロスチェーン巻線の各極・各相のスロット数が2以上の奇数の場合、チェーン巻線を配置することができず、シングルコイルまたはダブルコイルによるクロスタイプの巻線が必要となります。
3. 同心巻き
同心巻線は、同じ中心の周りの同じ極相グループ内のすべてのコイルを囲みます。
4. クロス型同心巻き
各段、各相のスロット数Qが2以上の偶数の場合には、同心巻き形状を採用することができる。
単層同心巻きと十字同心巻きは、巻線や埋め込みが比較的簡単なことが利点ですが、欠点はコイルエンドが長くなり、配線の消費量が多すぎることです。小容量の 2- 極および 4- 極のモーターで時折使用される場合を除いて、この巻線形式は現在ではほとんど使用されません。
二層積層巻
単層および二層ハイブリッド巻線
スタージョイントとコーナージョイントの関係
スター接続からコーナー接続へ: 元のスター接続時のワイヤ直径の合計断面積を 1.732 で割った値は、コーナー接続時のワイヤ直径の合計断面積と等しくなります。
コーナー接続からスター接続へ: 元のコーナー接続のワイヤ直径の合計断面積に 1.732 を掛けると、スター接続のワイヤ直径の合計断面積と等しくなります。
スタージョイントとコーナージョイントの本質的な違い
スターに接続すると、線間電圧は相電圧の 1.732 倍に等しく、相電流は線路電流に等しくなります。
コーナリングすると、相電圧は線間電圧に等しく、線間電流は相電流の 1.732 倍に等しくなります。
同じ出力のモーターの場合、スター型に結線すると線径が太くなり巻数が少なくなり、アングル型に結線すると線径が細くなり巻数が多くなります。
コーナージョイントの断面積は、スタージョイントの断面積の 0.58 倍です。 (コーナー接続時のワイヤ径の合計断面積を0で割った値は、スター接続時のワイヤ径の合計断面積に等しくなります。58は、スター接続時のワイヤ径の合計断面積を乗じたものです。 0 によるスター接続。58 はコーナー接続時のワイヤ直径の総断面積に等しい)
ワイヤ径の断面積の計算式: 断面積 S= に直径の 2 乗を乗じた値に 0 を掛けます。785
モーターの内部接続は突極と突極に分けられます。突極と突極間の接続はモーターの設計特性によって決定され、変更することはできません。
電動機の無負荷電流の計算係数
四極および六極の力率 0.85-0.98.5
力率が {{0}.85、効率が 0.85 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.435 となります。
力率が {{0}}.86、効率が 0.86 の場合、係数は定格電流に乗算して 0.393 になります。
力率が {{0}.87、効率が 0.87 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.353 となります。
力率が {{0}.88、効率が 0.88 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.313 となります。
力率が {{0}.89、効率が 0.89 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.276 となります。
力率が {{0}}.90、効率が 0.90 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.240 となります。
力率が {{0}}.91、効率が 0.91 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.205 となります。
力率が {{0}}.92、効率が 0.92 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.172 となります。
力率が {{0}}.93、効率が 0.93 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.142 となります。
力率が {{0}.94、効率が 0.94 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.113 となります。
力率が {{0}.95、効率が 0.95 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.086 となります。
力率が {{0}.96、効率が 0.96 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.062 となります。
力率が {{0}.97、効率が 0.97 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.040 となります。
力率が {{0}.98、効率が 0.98 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.022 となります。
力率が {{0}.99、効率が 0.99 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.008 になります。
4 極、6 極、8 極の力率 0.81-0.85
力率が {{0}.81、効率が 0.81 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.468 となります。
力率が {{0}.82、効率が 0.82 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.433 となります。
力率が {{0}.83、効率が 0.83 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.398 となります。
力率が {{0}.84、効率が 0.84 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.365 となります。
力率が {{0}.85、効率が 0.85 の場合、係数は定格電流に 0.332 を乗じたものとなります。
4 極、6 極、8 極の力率 0.70-0.80
力率が {{0}}.70、効率が 0.70 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.728 となります。
力率が {{0}.71、効率が 0.71 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.694 となります。
力率が {{0}}.72、効率が 0.72 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.661 となります。
力率が {{0}.73、効率が 0.73 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.630 となります。
力率が {{0}.74、効率が 0.74 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.595 となります。
力率が {{0}}.75、効率が 0.75 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.562 となります。
力率が {{0}.76、効率が 0.76 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.530 となります。
力率が {{0}.77、効率が 0.77 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.499 となります。
力率が {{0}.78、効率が 0.78 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.468 となります。
力率が {{0}}.79、効率が 0.79 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.438 となります。
力率が {{0}}.80、効率が 0.80 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.408 となります。
6 極および 8 極の力率 0.75
力率が {{0}.75、効率が 0.75 の場合、係数は定格電流に乗じた 0.496 となります。
半密閉型モータのステータコアを分解します。加熱方法を使用してステータシェルを逆さに置き、吊り下げます。一定の温度に達したらステーターシェルを軽く振ると外れます。
関数:
モーターは適切に接地する必要があり、ジャンクション ボックスの右下隅に接地ネジがあります。必要に応じて、モーターのフットまたはフランジを使用して、接地用のボルトを固定することもできます。
モーターの銘板にはスター接続と三角接続が指定されています。中国では、3kW 未満のモーターはスター結線を使用しますが、3kW を超えるモーターは三角結線を使用しており、誤って接続することはできません。
電気モーターには通常、熱保護装置、モーター電子プロテクターなどの故障保護装置が装備されている必要があり、保護装置の設定値はモーターの銘板に記載されている電流に従って調整する必要があります。モーターの負荷が比較的安定している場合、モーターをより良く保護するために、モーターの実際の動作電流に応じて保護装置の設定値を調整できます。モーターが負荷下で動作しているとき、モーターの実際の動作電流はクランプ電流計を使用して直接測定できます。
電源の電圧および周波数が銘板の値から 5% 以上逸脱している場合、モーターは定格電力の連続出力を保証できません。電気モーターの連続運転は過負荷にならないようにしてください。
モーターは、無負荷または負荷運転中に断続的または異常な音や振動を発生させてはならず、軸受温度が高くなりすぎてはいけません。
Jul 10, 2024
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AC三相非同期モータ巻線の分類
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