三相永磁同步电动机试验.doc

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异步起动三相永磁同步电动机的起动电流和起动转矩较大,试验时将涉及到危险的电流、电压和机械力,所以应对被试电机的安装及运转情况进行检查,对所有试验应采取安全防护措施,以保证各项试验顺利进行。所有试验应由有相关知识和有经验的人员操作。 6.1.2 被试电机施以额定频率的电压,电压的变化范围从125%的额定电压开始逐步降低,其中应包括100%额定电压的测点。随电压降低,电流逐渐减小。当电流出现拐点后,应继续降低电压,直至电流回升到超过100%额定电压时的电流值出现,取10 至12 个电压点(大致均匀分布)。但在电流出现拐点处,测点应适当加密。在每个电压点,测取I0、U0、P0,并应测取θ 0或R0,根据温度与电阻成比例关系,利用试验开始前测得的绕组初始端电阻R1、初始温度θ 1及测取的每点温度,可确定每个电压点处的端电阻R0。 当按B法(见10.2.2条)测定电机效率时,必须测取每点的θ 0或R0; 6 6.3 空载反电动势测定 空载反电动势测定为永磁同步电动机特有的试验项目。可用反拖法和最小电流法测定,推荐采用 反拖法。 6.3.1 反拖法(发电机法) 用原动机与被试电动机机械连接。原动机拖动被试电动机在同步转速下作为发电机空载运行。分别测量被试电动机的出线端电压电动机铁心的温度和环境温度。 6.3.2 最小电流法 电动机在额定电压、额定频率下空载运转达到稳定,调节电动机的外加端电压。使其空载电流最小, 此时的外加端电压可近似认为电动机的空载反电动势。分别测量被试电动机的出线端电压U , ab 环境温度。 7 堵转试验 7.1 堵转时的电流、转矩和功率的测定 堵转试验在电机接近实际冷状态下进行。试验前,应尽可能事先用低电压确定对应于最大堵转电流和最小堵转转矩的转子位置。试验时,应将转子堵住。电机在堵转状态下,转子振荡较大,应考虑采取措施减小波动。试验时,可以先将电源电压调整到额定值的20%以下,接入被试电机,保持额定频率,尽快升高电源电压,并在电气稳定后,迅速同时读取电压、电流、输入功率和转矩的稳定读数。为避免电机过热,试验必须从速进行。 试验时,施于定子绕组的最高电压尽可能从不低于0.9倍额定电压开始,然后逐步降低电压,其间、共测取5~7点读数,每点应同时测取下列数值: UK 、IK 、TK或PK 。每点读数时,通电持续时间应不超过10s,以免绕组过热。 7.1.2 如限于设备,对100kW 以下的电动机,堵转试验时的最大IK应不低于4.5 倍IN ;对100kW~300kW 的电动机,应不低于2.5~4.0 倍IN ;对300kW~500kW 的电动机,应不低于1.5~2.0 倍IN ;对500kW 以上的电动机,应不低于1.0~1.5 倍IN 。在最大电流至额定电流范围内,均匀地测取不少于5 点读数。 根据试验数据,绘制三相线电流平均值对三相线电压平均值的关系曲线如图3 所示,并将电压- 电流曲线上的最高试验电压处顺曲线的直线部分延长,与横轴交于U′ 点。 图3 堵转特性曲线(Ⅱ) 7.1.3 对100kW 以上的电动机,如限于设备不能实测转矩时,允许用公式(13)计算转矩。此时应在 每点读数后,测量定子绕组端电阻。 试验时,电源的频率应稳定,功率测量应按需要采用低功率因数功率表,其电压回路应接至被试电机的出线端。被试电机通电后,应迅速进行试验,并同时读取UK 、IK和PK 。试验结束后,立即测量定子绕组的端电阻。 K=f(UK) TK=f(UK) GB/T ××××—×××× I 8 7.2 试验结果计算 7.2.1 堵转电流和堵转转矩的确定 KN 则额定电压下被试电机的堵转电流KN I 和堵转转矩T (N · m)按下式求取: N I KN U′ U′ U . UK . N I . = K K T KN 式中:U ——额定电压值,V; N = U ——堵转时最高试验电压值,V; K 7.2.2 转矩计算 GB/T ××××—×××× 若堵转试验时的最大电压在0.9~1.1倍额定电压范围内,堵转电流IKN和堵转转矩TKN可由图2堵转 U 、IK 和U′ 值, 特性曲线查取;若堵转试验时的最大电压低于0.9倍UN,则可由图3堵转特性曲线查取K ·······················(12) ······················(13) ···········································(14) U . UK . U′ ——电压-电流曲线上最高试验电压处顺曲线的直线部分延长,与横轴交点的电压值,V; K I ——试验电压为UK 时测得的堵转电流值,A K T ——试验电压为UK 时测得的堵转转矩值,N · m。

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