三相电动机改成发电机技术
- 格式:doc
- 大小:39.00 KB
- 文档页数:6
山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司100万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目热动力装置工程汽轮机发电机技术规范书招标方:山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司设计方:西北电力设计院有限公司2017年3月目录附件一:技术规范附件二:汽轮发电机供货范围附件三:技术资料与交付进度附件四: 发电机监造(检验)和性能验收试验附件五: 发电机(及其辅助设备)分项报价单附件六:技术服务和设计联络附件七: 分包及外购附件八: 大(部)件情况附件一1总则1.1总体要求1.1.1本技术规范书适用于山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司100万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目热动力装置的2台26MW和1台20MW发电机,并对此提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.1.2在本技术规范书中所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,但投标方应保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品。
1.1.3投标方应在投标文件中,对于招标文件进行逐段应答,表明是否接受和同意本招标文件的要求,如:接受或同意招标文件某条款的要求,则在该条款后注明:“理解并承诺完全响应上述条款的要求”;若针对某条款,投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异,请在该条款下加以描述和说明。
如投标方没有对本招标文件的要求提出书面异议(或差异),招标方则可认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。
1.1.4投标方须执行国家相关标准、电力行业标准和有关国际标准。
本规范书中未提及的内容均应满足或优于国家相关标准、电力行业标准和有关国际标准。
有矛盾时,按较严格标准执行。
所使用的单位为国家法定计量单位制。
1.1.5本工程采用KKS标识系统。
投标方在中标后提供的技术资料(包括图纸)和设备的标识必须有电厂标识系统编码。
系统的编制原则由招标方提出,具体标识由投标方编制提出,在设计联络会上讨论确定。
2.0 技术规范2.1 工程概况山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司100 万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目热动力装置工程是项目的共用工程装置之一。
三相异步电动机改三相发电机
来源:| 时间:2010年03月05日
三相异步电动机通过外加电容和动力拖动可改成发电机。
外加电容分为主电容组和副电容组,主电容是使发电机在空载状态下自激达到额定电压输出的电容,副电容用于在加载状态下保持输出电压稳定和补偿感性负载的无功电流。
电动机的接线:
若三相异步电动机为星形连接,则不需改变连接方式,输出3根相线、1根零线,供给动力负荷和照明负荷。
若三相异步电动机为三角形连接,其线圈的连接方式要根据负载的形式确定。
若是纯照明负载,可改为星形连接,此时输出的线电压为220V,相电压为 127V,照明设备要接在两火线之间,负载分配要尽量平衡。
对于纯动力负载或既有动力也有照明的负载,则要按三角形连接。
此时无零线输出,只输出380V 的线电压。
如照明不多时,可将两只功率相同的灯泡串联后接在两火线之间;若照明灯具较多,则应将功率相同的灯具三个为一组接成Y后,再接到三相电源上,如图一所示。
图一
电容的接法:
电容的接法视三相电动机的接线可接成星形也可接成三角形,若电动机为三角形连接则电容只能接成三角形。
图二中,电机为星形接法,电容为三角形接法。
图二
主电容组的容量参考下表:
所有电容都是无极性电容,耐压值450V。
另外,要使电动机能激磁发电,转子必须要存在剩磁通,如果接好线后,不能正常发电,可能是因为转子缺乏剩磁通的缘故,可用6V的直流电源随便给电动机其中的一相绕组通电几秒钟后,转子即会产生剩磁。
也可将电动机接到三相电源上,空转5~10min进行充磁后即可解决。
单相电动机是怎样改成发电机的
这个问题就要去了解下发电机的工作原理了。
发电机其实和电动机正好是反过来的!电动机是把电能转换成机械能、发电机是把机械能转换成电能。
基于的原理是法拉第电磁感应原理、洛伦兹力、安培定则!发电机是转子与转速3000R/min的汽轮机相连,转子由外部提供励磁电流,产生旋转的磁场,旋转的磁场切割定子线圈产生感应电动势,从而产生了电压。
接下来要解决提出的问题,要将单项电动机改正发电机你需要将电动机的转子拆下来做成可以由外界提供励磁电流的线圈,另外还需要一个电刷来保证线圈中电流的方向,将电机的转子连接在转动的轴上面。
这样你就可以再单项电动机的定子接线端得到交流电了。
老实说你这样得到的电是没有任何意义的!首先你没办法去找到转速3000r/min的轴来连接到电动机的转子上面,就意味着你得到的电不是
50Hz的,另外你励磁电流没办法如发电机一样得到精确的控制来保证定子输出端的电压值。
但这样做确实是能实现的,没有意义罢了。
但你可以用二极管得到一定电压的直流电,再用逆变器得到你想要的交流电压,只能说得不偿失!。
三相交流发电机的工作原理
三相交流发电机是由三相交流电源驱动的一种电机。
它也被称为三相交流电动机。
它是一种将交流电能转换成机械能的机械设备,广泛应用于社会的各个领域,如:汽车、现代工业、农业、医疗、采矿和电力行业等。
三相交流发电机由固定磁体、转子磁体和三相交流电源三部分组成。
固定磁体构成了一个站定的电磁场,转子磁体则具有转动特性,当交流电源进入电动机和接触站定磁体,转子就会受磁场影响转动,从而产生机械能。
由于三相交流发电机采用三线分式结构,它的磁场矩形脉动,产生的电能也是三相线路所需要的电动技术。
三相交流发电机的电动技术可以调节输出的功率大小,也可以改变电机的转速,使系统运行更稳定。
此外,三相交流发电机还具有极大的灵活性。
它可以通过改变输入电压的大小来调节功率的大小,也可以通过改变转子的角速度来调节电动机的转速,使得生产过程变得更加高效。
三相交流发电机的工作原理是:转子磁体靠近站定磁体时,由于磁场的存在,转子磁体受到磁场的影响,转子磁体受力而转动。
三相电源的结合使得转子磁体的转动方向发生变化,由机械能转化成电能,从而产生动力。
总的来说,三相交流发电机是一种具有极大优势的电动机,它可以将交流电能转换成机械能,同时还可以根据需要改变输出功率大小
以及转速,因此它是社会各个领域的重要助力。
三相电机改发电机方法将三相电机改装为发电机,需要进行以下方法和步骤:1. 更换转子铁芯:传统的三相电机通常采用铁芯作为转子,而发电机的转子需要使用钢芯。
因此,首先需要将原有的转子铁芯更换为钢芯,以提高转子的磁导率和磁通量。
2. 重新绕制定子线圈:三相电机的定子线圈通常是为电动机设计的,其电流和磁场方向需要根据电动机的运行要求进行设置。
而发电机的定子线圈需要重新绕制,使其适应生成电能的要求。
在重新绕制线圈时,需要考虑额定电压、频率和功率等参数。
3. 接通并调整励磁电流:发电机需要提供励磁电流,以激励定子线圈产生磁场。
这个励磁电流可以通过直流电源来提供,通过调节励磁电流的大小和方向,可以控制发电机的输出电压和频率。
4. 设置机械耦合装置:为了保持发电机与外部输入源的连接,需要设置适当的机械耦合装置。
这可以是传动带、齿轮传动、联轴器等,使发电机与外部驱动装置(如风力涡轮机、水轮机等)相连接,并保持旋转的同步性。
5. 安装电子控制系统:为了保护发电机和实现对发电过程的监控和控制,需要安装电子控制系统。
这个系统可以监测发电机的电压、电流、功率等参数,并实施保护措施,如过载保护、短路保护等。
同时,还可以通过电子控制系统实现发电机的并网操作,将所产生的电能输送到电网中。
6. 进行调试和测试:在改装后,需要对发电机进行调试和测试,以确保其正常工作。
这包括检查发电机的输出电压、频率和功率是否符合要求,以及各个部件的运行情况是否正常。
总结起来,将三相电机改装为发电机主要包括更换转子铁芯、重新绕制定子线圈、接通励磁电流、设置机械耦合装置、安装电子控制系统等步骤。
在改装完成后,还需要进行调试和测试,以确保发电机能够正常工作。
电动机改发电机原理哎呀,说起来电动机改成发电机这个事儿,咱们得从电机的“活路”说起。
前些年,我在实验室里捣鼓电机,那时候啊,我就跟电机那玩意儿杠上了,想把它整明白。
说起来,这电动机改成发电机,其实就是一个“变脸”的过程。
一开始,我拿着电机的转子在那儿琢磨,嘿,这玩意儿转来转去的,还挺有劲儿。
我给它通上电,它就开始“噔噔噔”地转,还挺有节奏。
那时候,我心想,这要是反过来,让它发电,估计也能行。
于是,我就开始动手拆拆装装,把那电机的“零件”给换了。
记得那时候,我花了好几天时间,研究那个电机的线圈。
哎呀,那线圈可真是个“软柿子”,一拧就断。
不过,我愣是把它给绕了起来,再接上电池,嘿,还真转了。
那时候,我兴奋得跟个孩子似的,赶紧跟实验室里的哥们儿炫耀:“你们看,我把它改成发电机了,这玩意儿能发电了!”不过,说起来容易做起来难。
那时候,我费了好大劲儿,才让那电机能发电。
一开始,电压低得可怜,简直就是“鸡肋”。
我那时候就琢磨,怎么着也得给它加个“催化剂”吧。
于是,我又在那儿捣鼓,加了几个电阻,调节了一下电流,嘿,电压终于上去了。
这时候,我看着那电机,心里那个美啊。
不过,我那时候也发现了一个问题,这电机发电的时候,噪音大了去了。
哎呀,那声音跟个“破锣”似的,简直让人受不了。
我那时候就想着,这要是用在居民区,那还不让人举报我啊。
于是,我又在那儿想办法,想着怎么给它降噪。
那时候,我真是“绞尽脑汁”,就是想让这电机既发电又能“低调”。
后来,我终于想到了一个办法,给电机加个隔音罩。
哎呀,那效果可真好,发电的时候,噪音小多了。
说起来,这电动机改成发电机的过程,真的是个“痛并快乐着”的过程。
有时候,我研究得头都大了,想放弃。
但是,一想到自己能把它弄成发电机,心里又充满了劲儿。
那时候,我真是“痴迷”啊。
现在想想,那时候的自己真是“傻帽”,就喜欢跟这电机较劲。
但是,说起来,这过程也让我学到了不少东西。
这电动机改成发电机,其实就是个“逆向思维”的过程。
三相电动机改发电机怎么接线出220v.多大电机可带动电视电磁炉悬赏分:5 |解决时间:2010-12-27 16:03 |提问者:华a问题补充:谢谢!我用作山区农场发电.我对电动机是外行.能给我个接线图吗?最佳答案你是用电动机改发电机用吧。
我帮你分析一下。
电磁炉功率大约2KW,你用三相发电机,每一相最少要大于2KW,三相最少要大于6KW。
根据我国电机标准,你最少要选用7.5KW电机。
但是一般7.5KW电机都是三角接法,所以你要选用接法是星型的电机,建议用4极电机,星点就是零线了。
另一个技术核心就是,你需要在电机上并联一块三相电容。
耐压600V,容量9KVAr。
用原动力拖动电机转数超过同步转速(1500转)是开始发电。
电压和频率跟电机转速有关。
如果你所需要的负荷较小,电机小一点也可以。
但是尽量使三相负荷保持平衡。
如果就是一个单相负荷,负荷量绝对不能超过电机功率的三分之一(每相功率)。
否则会使电动机(已经是发电机了)绕组烧毁。
明白了吧。
实在不行可以联系我。
祝你成功推荐资料:郭德纲:你这半辈子.mp3更多"郭德纲"相关资料>>最佳答案此答案由管理员代为选出揪错┆评论婕能公主[学妹]三相电动机通过外加电容和动力拖动可改成发电机,供普通照明用。
外加电容分为主电容组和副电容组,主电容组主要是使发电机在空载状态下自激达到额定电压输出的电容,副电容是指为了在加载状态下保持输出电压在额定值所必须加的电容。
如果选取的电容耐压值为250V,则应接成Y型,如果电容的耐压值是400V,则可接成△型。
接法如图1所示。
主电容组的容量是根据电动机的功率大小来定的,如下表:电动机功率(KW)额定电流(A)电容容量(△)电容容量(Y)12.47--12uf21-36uf1.73.99--14uf27--41uf2.86.115--21uf45--63uf4.59.560--84uf 714.528--38uf 84--114uf 102038--52uf 114--156uf 1427.450--70uf 150--210uf 2038.4192--240uf285380--110uf240--330uf副电容是根据负载情况而定的,所有电容都是无极性电容。
简述三相异步电动机能耗制动的工作原理全文共四篇示例,供您参考第一篇示例:三相异步电动机的能耗制动是指利用电动机内部的旋转磁场产生的感应电动势来实现制动效果的一种制动方式。
这种制动方式既可以实现快速制动,又能够实现较大的制动力矩,因此在许多工业应用中得到了广泛的应用。
下面将简述三相异步电动机能耗制动的工作原理。
三相异步电动机的工作原理是利用旋转磁场的相对速度产生感应电动势。
当电动机运行时,旋转磁场产生感应电动势,这个感应电动势会引起转子绕组上感应出电流,将引起电流的阻尼,最终起到制动的效果。
在三相异步电动机的能耗制动中,主要是通过改变电动机的电源供电方式来实现。
当电动机在运行时,改变供电方式,使得电机转子上直接带电,通过转子电流产生的磁场与定子绕组产生的磁场相互作用,从而产生电磁力矩,实现制动效果。
一般来说,三相异步电动机能耗制动可以分为两种类型:直流电制动和交流电制动。
直流电制动是通过将交流电源切换为直流电源,使得电机无法正常运行,产生制动效果;而交流电制动则是通过改变交流电源的频率和幅值,从而改变电动机的运行状态,实现制动效果。
需要注意的是,三相异步电动机的能耗制动过程中会产生较大的能量消耗,因此在实际应用中需要考虑能耗问题。
针对这一问题,可以通过在制动过程中回馈能量到电网或者利用储能装置来减少能量损耗,从而提高能耗制动的效率。
三相异步电动机的能耗制动是通过改变电动机的供电方式来实现制动效果,其中包括直流电制动和交流电制动两种方式。
在实际应用中,需要综合考虑制动效果、能耗和安全性等因素,合理选择制动方式,并采取相应的措施来提高能耗制动的效率和可靠性。
第二篇示例:三相异步电动机能耗制动是一种常见的制动方式,它通过将电动机转化为发电机,将机械能转化为电能,从而实现制动的目的。
在工业生产中,这种制动方式被广泛应用于各种类型的设备和机械,具有较为成熟的技术和可靠的性能。
下面我们来简要介绍三相异步电动机能耗制动的工作原理。
发电电动机与常规水轮发电机的区别抽水蓄能机组起动快速,适用调节负荷范围广,不但能很好地完成调峰任务,改善电网运行,而且在提高水电效益,能源利用上都有明显功效,因而在世界各国,特别是在工业化国家发展迅速。
与常规水轮发电机组相比,抽水蓄能机组在电力系统中主要起填谷调峰的作用,每天至少起停2次,有的蓄能电站则要求更为频繁,同时还需经常作调频、调相运行,工况的调整也很频繁,因而起动问题在蓄能机组的日常运行中占据非常重要的地位。
抽水蓄能电站用的一种三相凸极同步电机,又称发电电动机。
在电力系统中可用于调节系统负荷。
当系统中电力有多余时,抽水蓄能电机作为电动机运行,带动水泵(水轮机)把下游的水抽入水库,将电能转换成水的位能储存起来。
当系统出现高峰负荷时,则水库放水,由水轮机带动抽水蓄能电机作发电机运行,把水库中水的位能转化成电能供给电网。
而发电电动机是既可以作发电机使用,又可作为电动机使用的电机设备。
主要用于抽水蓄电能电站. 按主轴位置分为卧式和立式两种。
立式电机按推力轴承的位置可分为悬式和伞式两大类。
推力轴承装在转子上方的称为悬式;装在转子下方的称为伞式。
一特点1.双向旋转发电电动机主要用于抽水蓄能电站。
由于可逆式水泵水轮机作水轮机和水泵运行时旋转方向是相反的,因此电动机也需相应地双向运转。
为了实现同步电机双向运转,在电气上要求电源相序能够转换,这在电气主接线和开关设备的选择上可以实现;电机本身如何作双向旋转则要求通风冷却和轴承都能适应双向工作。
2.频繁起停抽水蓄能电站在电力系统中起填谷调峰的作用,要求起停较为频繁,同时还需经常作调频、调相运行,工况的调整也很频繁。
发电电动机处于这样频繁变化的运行条件下,其内部温度变化自然十分剧烈,电机绕组将产生更大的温度应力和变形,也可能由于温度差在电机内部结露面影响绝缘。
3.需有专门起动措施由于转向相反,发电电动机运行时不能像作发电机那样利用水泵水轮机起动,必须采用专门的起动方法。
电动机改发电机最简单的方法要将电动机改造成发电机,最简单的方法是利用电动机的工作原理将其倒转。
电动机和发电机的基本原理是相同的,只是在运转时工作方式相反。
首先要明确电动机的工作原理。
电动机是将电能转换成机械能的设备。
它通常由定子和转子组成。
定子是固定不动的部分,由电磁绕组和铁芯构成。
转子是可旋转的部分,一般由永磁体或电磁铁芯构成。
当电流通过定子的电磁绕组时,产生的磁场会与转子的磁场相互作用,使转子转动,并将电能转化为机械能。
将电动机改造成发电机的关键就在于利用机械能转换成电能的原理。
一般来说,需要通过一个旋转装置来带动转子转动。
最简单的方法是使用一个发动机或一个外部的驱动装置(如风力、水力等)来带动电动机转动。
当电动机转动时,转子内部的磁场产生变化,会在定子的电磁绕组中感应出电流。
这样,电动机就起到了发电机的作用。
要实现电动机改造成发电机,可以按照以下步骤进行操作:1.确定驱动装置:首先需要确定使用哪种驱动装置来带动电动机转动。
可以选择内燃机、风力或水力等。
根据实际情况选择合适的驱动方式。
2.连接驱动装置和电动机:将驱动装置的输出轴与电动机的转轴相连接。
可以使用带传动装置的方式(如皮带、齿轮等)来实现双方的连接。
3.接线:将电动机的绕组接线端子与适配的电路连接。
可以使用导线和插头等进行连接。
根据电动机和驱动装置的电压和电流等参数进行合理的接线。
4.测试:完成以上步骤后,可以对改装后的电动机进行测试。
将驱动装置启动,观察电动机是否正常工作,并检测电流和电压等参数是否符合要求。
需要注意的是,电动机改造成发电机的过程需要一定的专业知识和技能。
如果对电路、电机等知识不熟悉,建议请有经验的专业人士进行操作。
同时,改造电动机涉及到电气设备的安全问题,必须确保操作过程中的安全性。
总之,将电动机改造成发电机的最简单方法是利用电动机的工作原理将其倒转,通过驱动装置带动电动机转动,并将机械能转化为电能。
具体方法包括确定驱动装置、连接驱动装置和电动机、接线和测试等。
电动机改发电机方法
电动机改为发电机,主要有以下几种方法:
1. 改变电动机的电源接入方式:将电动机原本的电源接入方式改为输出电能的接入方式。
一般电动机用来转换电能为机械能,而发电机则是将机械能转换为电能,因此需要改变电源接入方式来实现这一转换。
2. 改变电动机的控制电路:电动机的控制电路可以通过调整来改变其输出的功率,从而将其改为发电机。
需要调整电动机的控制器或控制电路,使其输出电能而不是消耗电能。
3. 修改电动机的结构或设计:电动机一般是设计用来转换电能为机械能的,而发电机则是设计用来转换机械能为电能的。
因此,可以通过修改电动机的结构或设计来适应发电的需要,例如增加磁场和绕组等。
4. 添加装置以实现机械能的输入:发电机需要有机械能的输入才能产生电能,因此,可以在原有的电动机上添加装置,例如风力装置、水力装置或燃气发生器等,使其能够提供机械能以产生电能。
需要注意的是,电动机改为发电机需要对电动机进行一系列的改动和调整,以适应发电的需求,并确保发电机的运行稳定和安全。
同时,还需要考虑发电机的输
出功率、电压和频率等参数的调整和匹配。
三相3千瓦电机怎样改成发电机用三相电动机发电的方法在边远地区或特殊场合,可以用柴油机等作动力,带动三相电动机发电。
在三相异步电动机(以下简称电动机)的三相绕组中,每相配置合适的激磁电容器后,就改成自激式发电机了。
具体方法简介如下,以供参考。
一、改动前好准备工作首先要正确选择电动机的容量大小,以满足用户动力、生活用电功率需求。
最大用电功率可按用作发电的电动机标称功率0.7倍估算。
改动前要对电动机的三相绕组作简易测试,重点检查电动机相间和对地绝缘强度。
绝缘耐压试验,及绕组直流电阻值测试均合格的电动机,方能改为发电机用。
此外电动机机械部分应完好,如转子转动灵活,轴承不松动、碎裂.端盖完整及安装基础稳固。
二、电动机用作发电的接法改作发电的电动机一般采用星形接法,以及时发现三相负载不平衡,减少因星点位移酿成事故的可能性。
下图是将一台10kw异步电动机改作发电机的配电接线简图。
1.发电部分的主要电路元件发电用的原动机用柴油机或水轮机等,其功率应大于所带电机功率10〜15%,而经传动装置后应能使发电机达到标称转速。
CO表示一组主激磁电容器,用开关DKO(380V、60A)来控制线路送电与断电;C2是几个组辅助电容器,它们按星形连接方式,再根据负载的大小变化来进行调整电容量值,用开关DK2(380V、60A)来控制线路送电与断电,RD表示击穿保险器,用来防止原动机飞车,或突然甩掉负荷引起电压升高击穿发电机绝缘;V为电压表(1T1-V-450),A为电流表(1T1-A-30),它们用来监视三相负载电压、电流,如果三相电压、电流能保持平衡,误差小于5%,也可以只用1只电压、电流表。
若原动机的转速不稳定时,要装上1只频率表(1D1-H2-45〜55),用来监视频率是否正常。
配电盘用30mm厚的木板做成。
木板表面挖孔,包0.5mm厚好镀锌铁皮,以防因接线松动打火造成事故。
配电盘上部位置安装仪表.中部安装开关和螺旋式熔断器(RL1-60)。
电动机改发电机方法电动机改造成发电机的方法有多种,以下是其中一种常用的方法:1. 反接电动机端子:这是最简单的方法之一,即将电动机的正极连接到外部电源的负极,将负极连接到外部电源的正极。
这样可以利用电动机本身的旋转运动和电磁感应原理来产生电能。
需要注意的是,这种方法只适用于无刷电动机,因为有刷电动机的换向机构会影响电流的方向。
2. 加装整流器:整流器的作用是将交流电转换为直流电。
通过给电动机加装整流器,可以使其在运转时输出直流电能。
整流器的选择要根据电动机的功率和电流大小进行匹配,以确保其安全可靠的运行。
3. 加装励磁装置:励磁装置是用来增强电动机的磁场强度的装置,可以提高电动机的发电效率。
通常采用的励磁装置有外加励磁和自励磁两种方式。
外加励磁是通过外部电源来提供励磁电流,而自励磁则是利用电动机本身的绕组产生励磁电流。
根据具体情况选择合适的励磁方式和参数。
4. 调整电动机的工作方式:通过调整电动机的工作方式,使其在工作时能够产生电能。
常用的方式有串励、并励和复合励磁等。
串励是将电动机的绕组串联在电源电路中,使其在工作时具有更高的电压和电流;并励是将电源电路和电动机的绕组并联,以增强电动机的输出功率;复合励磁则是同时采用了串励和并励的方式,以综合利用二者的优点。
5. 采用其他辅助设备:对于一些特殊需要的发电机改造,可以采用其他辅助设备来实现。
如风力发电机改造可以添加风力叶片和风向偏转装置,太阳能发电机改造可以添加太阳能电池板等。
总结来说,电动机改造成发电机的方法主要包括反接电动机端子、加装整流器、加装励磁装置、调整电动机的工作方式以及采用其他辅助设备等。
根据具体的需求和条件,选择合适的改造方法可以使电动机具备发电功能,并满足相应的电能输出需求。
三相交流电动机改作发电机配电线路三相交流电动机通过外加电容器和动力(柴油机、水轮机等)拖动,可临时改为发电机,供照明或广播、小型农副产品加工机械使用。
外加电容器的联结外加电容器分为主电容器组相副电容器组。
主电容器组主要作用是使发电机在空载状态下能自激达到额定电压输出;副电容器组是在加载状态下保持输出电压稳定为额定值所必须附加的电容器。
主电容器组的联结方式应根据电容器的耐压值而定。
若电容器的耐压值为250V,则应接成丫形;若电容器的耐压值高于400V,则可接成△形。
使用时,为了达到规定的电容量,可采用多只电容器并联的方法,如图5-188 所示。
副电容器的联结应根据负载情况而定。
典型配电线路图5-189 是两款电动机改发电机的典型配电线路。
图a)是采用3kW 以下三相交流电动机改发电机的配电线路,主要用于照明。
电路中,G 是电动机改用的发电机,采用丫形联结。
主电容器Cl-C3 采用△形联结,副电容器C4-Cg 分别并联在三路照明灯ELl-EL3(负载)上。
S 为电压表PV 的转换开关。
图b)是大功率电动机改发电机的配电线路,除能用于照明外,还可作为小型电动机(感性负载)的动力电源。
电路中,G 为电动机改用的发电机;Cl-C3 为其主电容器;C4-C6 分别为三路照明灯ELl-EL3 的副电容器,C7-C9 为电动机M 的副电容器;Ql-Q4 为控制用刀开关;S 为电压表PV 的转换开关。
使用时,调整原动机(柴油机或水轮机等)的转速,使发电机G 的输出电压稳定为380V、频率为50Hz 即可。
元器件选择改发电机的三相交流电动机的额定功率应大于负载的额定功率20%以上。
例如用4.5kW 的电动机发电,所接负载的功率应低于3.6kW。
原动机的拖动功率要与发电机的功率匹配。
主电容器和副电容器均应选用无极性电容器。
表5-2 是电动。
电动机加电容改发电机的原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊电动机加电容改发电机这事儿,可有意思啦!
你想啊,电动机就像是个勤劳的小驴子,一直在那转啊转,给我们干活。
那要是能让它摇身一变,变成发电机,那岂不是太妙啦!
其实啊,这原理说起来也不难理解。
电动机里面不是有线圈嘛,当它转动的时候,就会产生变化的磁场。
这就好比是在磁场的海洋里掀起了波浪。
然后呢,我们加上电容。
这电容就像是个神奇的小助手,它能帮忙储存和释放电能。
就好像是一个小水库,把水蓄积起来,再适时地放出来。
想象一下,电动机转起来,磁场波动,电容在旁边助力,电能就这么神奇地被产生出来啦!这就像是一场奇妙的魔术表演,让人惊叹不已。
你可能会问,这真的能行得通吗?嘿,当然能啦!好多人都已经试过啦,而且效果还不错呢!
不过啊,这里面也有一些要注意的地方。
比如说,电容的选择可不能马虎,得选合适的才行。
不然啊,就像是给小驴子选错了轭,它可就跑不起来啦。
还有啊,电动机的转速也很关键呢。
转得太慢可不行,就像老牛拉车,那电能产生得也少得可怜。
但只要你用心去琢磨,去尝试,就一定能让电动机加电容变成一个小小的发电站。
这多有意思啊!自己动手,丰衣足食。
以后家里停电了,咱也不怕,自己的小发电机就能派上用场啦!
怎么样,是不是心动啦?那就赶紧行动起来吧!去捣鼓捣鼓你的电动机和电容,让它们为你创造电能吧!这绝对是一件超级有成就感的事情呢!
原创不易,请尊重原创,谢谢!。
⼀台5.5KW三相异步电动机能改成多少千⽡发电机380V?⼀台5.5KW三相异步电动机能改成多少千⽡发电机380V?答:5.5Kw电机考虑到功率因数0.85可以改成4.475KVA的感应发电机。
这⾥还要取决柴油动⼒机与它配套,1kW=1.36马⼒,最好选⽤8匹柴油动⼒机,⽤三⾓⽪带来转动,如果三相异步电动机的额定转速为1440转/分,则柴油机的转速必须与电动机⽪带盘拉到1500转/分,这样发出来的电频率才能达到50HZ。
三相异步电动机在边远地区或特殊场合,⽤柴油动⼒机拖动电动机来发电,这时可以在每⼀个绕组接⼀个电容,再把三个所剩脚接在⼀起,便可以组成Y星型接法,也可以将三只电容接成△三⾓型,将三根线联接⾄电动机组成励磁电容来发电⼯作。
相线与中性线之间的电压为220V,相线与相线线电压为380Ⅴ。
三相异步电动机通过外加电容和动⼒拖动可改成感应发电机,供普通照明⽤或拖动其它三相异步电动机⼯作。
⼀般励磁的外加电容分为主电容组和副电容组,主电容组主要是使发电机在空载状态下⾃激达到额定电压输出的电容,副电容是指为了在加载状态下保持输出电压在额定值所必须加的电容。
如果选取的电容耐压值为250V,则应接成Y型,如果电容的耐压值是400V,则可接成△型,主电容组的容量是根据电动机的功率⼤⼩来定的,副电容是根据负载情况⽽定的,所有电容都是⽆极性电容。
另外,要使电动机能激励发电,转⼦必须要存在剩磁通,如果接好线后,不能正常发电,⼤都是因为转⼦剩磁场没有了的缘故,可⽤12V的直流电瓶电源瞬时给电动机其中的⼀相绕组通电⼏秒钟后,转⼦即会产⽣剩磁。
5.5KW异步电动机⼤多为Y型接法,可从中性点引出⼀根线为(零线N)。
5.5KW三相异步电动机改发电机取电容值的经验容量(电容器组△三⾓型接法),每相电容量为25~35uf,三只总电容量为75~105uf,每相能带动220V灯泡约为1.8KW。
这种感应发电机的输出电压随负载⼤⼩⽽变化很⼤,最好不要供家⽤电器设备,以免损坏⾼档电器。
三相3千瓦电机怎样改成发电机用三相电动机发电的方法在边远地区或特殊场合,可以用柴油机等作动力,带动三相电动机发电。
在三相异步电动机(以下简称电动机)的三相绕组中,每相配置合适的激磁电容器后,就改成自激式发电机了。
具体方法简介如下,以供参考。
一、改动前好准备工作首先要正确选择电动机的容量大小,以满足用户动力、生活用电功率需求。
最大用电功率可按用作发电的电动机标称功率0.7倍估算。
改动前要对电动机的三相绕组作简易测试,重点检查电动机相间和对地绝缘强度。
绝缘耐压试验,及绕组直流电阻值测试均合格的电动机,方能改为发电机用。
此外电动机机械部分应完好,如转子转动灵活,轴承不松动、碎裂.端盖完整及安装基础稳固。
二、电动机用作发电的接法改作发电的电动机一般采用星形接法,以及时发现三相负载不平衡,减少因星点位移酿成事故的可能性。
下图是将一台10kw异步电动机改作发电机的配电接线简图。
1.发电部分的主要电路元件发电用的原动机用柴油机或水轮机等,其功率应大于所带电机功率10~15%,而经传动装置后应能使发电机达到标称转速。
CO表示一组主激磁电容器,用开关DKO(380V、60A)来控制线路送电与断电;C2是几个组辅助电容器,它们按星形连接方式,再根据负载的大小变化来进行调整电容量值,用开关DK2(380V、60A)来控制线路送电与断电,RD表示击穿保险器,用来防止原动机飞车,或突然甩掉负荷引起电压升高击穿发电机绝缘;V为电压表(1T1-V-450),A为电流表(1T1-A-30),它们用来监视三相负载电压、电流,如果三相电压、电流能保持平衡,误差小于5%,也可以只用1只电压、电流表。
若原动机的转速不稳定时,要装上1只频率表(1D1-H2-45~55),用来监视频率是否正常。
配电盘用30mm厚的木板做成。
木板表面挖孔,包0.5mm厚好镀锌铁皮,以防因接线松动打火造成事故。
配电盘上部位置安装仪表.中部安装开关和螺旋式熔断器(RL1-60)。
而电容器放置在配电盘的下部。
发电送电应采用较大截面导线,节电效果显著,所增加的投资很快就可以回收。
由于线路长期处于轻载运行状态,线路寿命也会大大延长。
我国规定“年运行小时”在5000小时/年的线路,其电流密度应选i=0.95A/mm2。
2.用电部分组成的主要电器元件图中灯L表示电阻性照明负载,M表示电动机电感性负载。
C2M是单独补偿电动机的无功电容器。
3.激磁电容器的选用与接法用电动机改作发电机时,激磁电容器CO和C2正确选择、连接、运用是至关重要的。
电容器的标称耐压应大于电动机输出电压5~lO%。
星形连接的电容器要选耐压250V的;三角形连接的电容器要选耐压400V的。
发电机的激磁电容器必须选无极性交流电容(如油浸电容器),绝不能用任何电解电容。
市售油浸电容器有YY型与YL型两种。
YL型电容体积小,寿命长。
使用时,用三只电容器作为各相的主激磁电容,而用几只小容量的电容器并联,作为辅助电容,逐级增大,进行切换。
以适应不同大小的负载需求。
电动机配用的电容量值主要与电机功率有关。
需要用电量越大,使用电动机功率与配用电容容量也越大。
实际运用中,为避免复杂的计算.在要求不高负载不大情况下,可以参照下表选择确定。
无功补偿电容器用C2M表示,星形连接。
用电部分的灯泡和电动机,分别表示电阻性负载及电感性负载。
电网向电感性负载供电时,除消耗有功功率外,还要消耗无功功率。
解决的办法是在负载两端并联电容器,用容性无功功率来抵消感性无功功率。
这样不仅减少无功损耗,能增加有功出力20~24%,还提高网路供电电压3~5%。
电容量值C2M根据使用经验,按电动机容量的每lkW选7.8uF较为合理。
三、发电机操作用电动机发电,应按以下步骤开机:1.接通开关DK0投入主激磁电容器CO。
2.接通开关DK2投入部分辅助电容C2,再合上开关DK,接通供电线路。
3.启动原动机,在15秒后便能建立起相应空载电压。
4.驱动负载时,应掌握先大负载,后小负载,先动力后照明用电的原则。
用电电路中的4kW以下的电动机可直接起动,5.5kW~7.5kw电动机只能降压起动。
盲目起动,会酿成重大事故,后悔莫及。
发电机停机时应遵循以下的原则:1.先断开辅助电容器C2的电源开关DK2,以防产生过电压,损坏发电机的绝缘。
后断开负载开关(如DK2、DKl),中断电机及照明用电。
2.待辅助电容器和线路上的负载全部断开后,再停机。
3.原动机停转后,最后断开主激磁电容器CO的开关DK0。
发电机在运行中,应注意以下事项:1.特别留心监视发电机的三相电压、电流,要基本保持平衡,其误差不超过±5%。
三相电流输出值决不允许长期超过发电机的额定电流值,否则发电机温升过高,影响绕组使用寿命。
2.电容器的工作温度一般不得超过60度;其工作电流与工作电压不得长期超过额定值的1.1倍,以防绝缘油过早老化击穿。
防止发电机产生过高电压,是安全运行的必要条件。
为此要做到:1.原动机的转速要在15秒内,由慢到快逐渐达到发电机的额定转速。
原动机的转速要恒定,调节要灵活。
在减速后要避免骤然提高转速,使电压升高过快。
2.断开负载开关后,必须及时断开相应的辅助电容器开关。
3.当用电电路的负载由电动机改为照明时,切莫忘记了断开电动机的无功补偿电容器,否则会导致激磁电流增大,电压升高,产生过电压。
4.电容器应无漏油、缺油、打火、拉弧等不正常现象。
当电容器与电源断开后,在其极板上仍然保持一定的残留电压,在三相交流电路中,可能达到网络电压2倍左右,如果人体触及后果是非常严重的。
所以更换或检修电容器时,应采用可靠的接地将电容器多次放电。
5.在着雷较多的区域运行的发电机,架空输电线路较长(500m左右)时,应在发电机出口的首、末端杆塔上,安装二组FSl-0.5型低压阀型避雷器,并可靠接地,其接地电阻值应小于10n。
6.综上所述,机房内的开关、电容器、电动机等要明显地标注用途并编号,以防误操作。
制定相应的发电机操作运行规程,以确保发电机的安全运行为宗旨三相异步电动机改作发电机的电容配置和接法将感应电动机作感应发电机运行,对电动机内部无需作任何改动,只需在其外部加接电容器,改制极为简单。
要使感应发电机发出频率为50HZ的交流电,应把转子拖动到同步转速。
跟同步发电机有所不同,感应发电机负荷电流增加,其端电压下降幅度比较大,当输出发生三相短路时,端电压急速消失,短路电流迅速下降为零,所以感应发电机不需短路保护建议把电动机三角接改为星形接,这样可从中性点引出中性线(零线)为节约电容起见,电容器应尽可能采取三角接,并联到电机三相接线上,电容器可采用450V交流无极性电容器空载激磁所需每相电容量CC=电机空载电流×1000000/2×1.73×3.14×电机额定频率×电机额定线电压(uF/相)当带纯电阻负载至满载时,每相电容约需增加C的25%,当负载中有感性负载,则满载时的电容值在此基础上还得增加5.5KW电机改发电机经验电容值(电容器组三角接):每相电容量25-35uF,总电容量75-105uF最多每相能带220V灯泡约1.8Kw,感应发电机输出电压随负荷变化很大,建议不要使用贵重电器,以防损坏当负荷有较大变化时,需对电压进行调整:一是改变发电机激磁电容的数值,即将电容分成几组,随着负荷变化情况进切换。
二是适当调节原动机转速。
一般是用改变电容量对电压进行粗调,改变转速对电压进行细调。
三相发电机改单相绕法原理三相异步电机改成单相异步共有三种方法:额定电流:电机额定工作状态下,输出额定功率时,定子绕组的线电流额定电压:电机额定工作状态下,定子绕组的线电压着重介绍一下第一种并电容移相的方法这个方法应该最简单接线方法:三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上一个电容,空着的一个接单相电源的相线,随便一个电容器的两端接另一根线打个比方吧a、b、c三线头。
a、b接电源,a、c接电容,若反转,将电源改为b、c电容计算公式是: C=1950*I/U*COSI =电机的额定电流U =额定电压COS 功率因数C =电容容量(微法)接线时,在原来三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上一个电容,空着的一个接电源的一相电,随便一个电容器的两端接另一根线,如果反转,电容器的那一根线换到电容器的另一段就可以了功率因数需要计算一下功率因数×效率=电机额定功率/(根号3×额定电压×额定电流)效率=(电机额定功率/电机输入功率)×100%电机输入功率=(根号3×U线×I线)按上述公式可以算出电机的功率因数再通过电容计算公式是: C=1950*I/U*COS即可算出连接所需电容的容量因为电机铭牌上的数据不一定准确所计算的电机效率可能有误或大于1 或等于1Y系列异步电动机 10KW以下的效率在76%-86%之间四极三相7.5千瓦电动机如何利用柴油机带动改为发电机农用电动机几种拓宽利用的方法(供稿人:山东省惠民县陈集南王庄樊存芬)农用三相异步电动机,每年使用的时间很短,闲置时间多,拓宽使用的方法有很多,限于篇幅,在此,我向读者朋友介绍如下几种拓宽利用的方法,根据我多年的实践应用效果不错,随文我附画了几幅接线图,其应用与配接方法分述如下:一、三项电源电动机接在单相电源上使用,例:把一台三千瓦的三相异步电动机做单相电机使用,接法如图一,①.为启动电容开关;②.运行电容;③.启动电容。
按接线板所示,该接法为星形接法,原来的输入电压是380伏,现在接入的是220伏电压,其运行电容应选在20-30μF(微法);启动电容应比运行电容达10倍,选在200-300(μF)微法。
所选运行电容的耐交流电压必须是在400v 以上,启动电容耐压在220伏以上。
启动和运行的操作方法:第一步:先把合上启动电容开关,让启动电容与运行电容处在并联状态;第二步:合上电源开关启动电动机;第三步:待电动机接近或达到额定转速时(时间在10秒钟以下)迅速断开启动电容刀闸开关(起动开关采用一个按钮开关使用更方便些)。
电动机的正反转,只需把电容接电源线的一头换接在另一根电源线上,即可改变转向。
采用这种接法的三千瓦电动机,实际输出功率约 1.2千瓦。
二、接在单相电源上使用方法之二,例:还是以一台三千瓦三相电动机做单相电机为例,接法如图二,1.为启动电容开关;2.运行电容;3.启动电容。
按接线板所示,该接法为三角形接法,原来的输入电压星接时为380伏,三角接入是220伏,我们采用的是220伏接入,正好与工作电压相匹配;由于接法改变,输出功率和电流也改变,其运行电容应选在50-70μF(微法);启动电容仍需比运行电容大10倍,选在400-600μF(微法)。