这类原因有1电容器坏了2 电机局部短路
电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。
基本介绍
电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置,或者将一种形式的电能转换成另一种形式的电能。电动机是将电能转换为机械能(俗称马达),发电机是将机械能转换为电能。电动机在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。
主要分类
分类概述
1、按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。
1)直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。
有刷直流电动机可划分:永磁直流电动机和电磁直流电动机。
电磁直流电动机划分:串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。
永磁直流电动机划分:稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。
2)其中交流电机还可划分:单相电机和三相电机。
2、按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。
1)同步电机可划分:永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。
2)异步电机可划分:感应电动机和交流换向器电动机。
感应电动机可划分:三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。
交流换向器电动机可划分:单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。
3、按起动与运行方式可划分:电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
4、按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。
1)驱动用电动机可划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。
2)控制用电动机又划分:步进电动机和伺服电动机等。
5、按转子的结构可划分:笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。
6、按运转速度可划分:高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
水泵电机响不转的原因:
水泵叶轮和泵体中有异物卡滞堵转(可以切断电源,用手转一下,如果可以转动,就说明没有问题);如果是220V电容性启动运转电机,那就是启动运转电容器的容量下降(需要更换新的电容器了);电机绕组线圈有问题了。
水泵转子在高转速下工作时,若其质量不均衡,转动时就会产生一个较大的离心力,造成水泵振动或损坏。转子的平衡是通过其上的各个部件(包括轴、叶轮、轴套、平衡盘等)的质量平衡来达到的,因此对新换装的叶轮都应进行静平衡校验工作。
扩展资料:
注意事项
1、如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。
2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏。
3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里,用水冲到底阀处,这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承,这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。
三相电动机通电后为什么只嗡嗡响,不转呢。如果电动机良好,通电后不启动。可以判定为电源缺相。因为三相非同步电动机的定子绕组里,通入的是相位相差120度、电流强度按正玄曲线变化的三相交流电,所形成的旋转磁场。转子在旋转磁场的牵动下,就会转动起来。如果缺了一相。定子绕组的磁场,只会形成一个固定的脉动磁场。而不能牵动转子转动。 所以电机就启动不起来。
电动机通电后嗡嗡响不转是什么原因?故障原因 1转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电; 2绕组引出线始末端接错或绕组内部接反; 3电源回路接点松动,接触电阻大; 4电动机负载过大或转子卡住; 5电源电压过低; 6小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬; 7轴承卡住。
交流伺服电机的主要作用就是把讯号(控制电压或相位)变换成机械位移,在生产应用中它具有精度高、低频特性好、额定转速高、速度响应时间短等特点,因此,将交流伺服电机应用在数控开发中,可以满足摩擦磨损对试验精确性和实时性的更高要求,在现今的许多工业生产中的应用非常广泛,但是在日常的使用中,有时候当伺服电机通电后,电机不转并伴有嗡嗡声响。故障排除 1查明断点予以修复; 2检查绕组极性;判断绕组末端是否正确; 3紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复; 4减载或查出并消除机械故障, 5检查是否把规定的面接法误接;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正, 6重新装配使之灵活;更换合格油脂; 7修复轴承。
单相双值电容电动机通电嗡嗡响不转,手拉皮带就转为什么可能是启动电容没有起作用或接线有误,所以通电后产生的是脉动磁场,电机不转嗡嗡响。当用手拉皮带时,就等于人为给它一个方向的转矩,电机就会沿该方向旋转了(如果相反反向给它提供一个启动转矩,电机就会沿相反方向旋转下去了)。
> 通电后电动机不转有嗡嗡l.故障原因①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;③电源回路接点松动,接触电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。 2.故障排除①查明断点予以修复;②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;④减载或查出并消除机械故障,⑤检查是还把规定的面接法误接为Y;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正,⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂;⑦修复轴承
绕线式三相非同步电动机,嗡嗡响,不转
电方面根据你的解释可能电压是否太低了,电器有时要仔细查,还有其它的开关及线路?比方说点动开关、正向开关、反向开关等。
三相电电机通电后发出嗡嗡声为什么不转呢 1、检查三相电源是否缺相,开关、接触器等,注检测意回路。
2、用手转动风叶,机械部位是否卡滞,轴承是否损坏。
3、用万用表检测电机三相线圈是否短路,三相电阻是否平衡,
用摇表检测是否相间短路、结壳。
方君焊割觉得主要就是以上三大方面的问题了,由简入繁,逐一排查。
三相电电机通电后发出嗡嗡声不转的原因:1可能缺相;2,转子和定子摩擦扫膛,堵转。
三相电机有三相电为什么不转也没有嗡嗡响声你做电工这活、一定要细心!空气开关、交流接触器断开、你没有看到断开点,就不可以认为断开!每次作业时一定要使用测电笔确认!"拆电机线的时候被电弧击伤了,"电机有电这点没有异问你说"有三相电而且电机也没坏 "这个可讨论,"是三个都粘了"粘住了不一定三相电都导通、反过来说、三相电机通一相电不会有嗡嗡声及转动,通二相电才会有嗡嗡声及电机转不动通三相电、电机好的应该没问题所以你 *** 作判断上出现了问题电机三相有没有电应该在电机接线盒上测量以及电机好坏要拆除连线测量
单相电动机通电后嗡嗡响不转一分钟后能正常运转通电后嗡嗡响不转,用手转电动机一点也不费劲,此时电动机还是不转呀,按照正常的应该是用手转不动的呀!还有用手转一下就能启动的,但是这台电动机还是不转。必须等待一分钟左右后才能正常启动。
两项电机光响不转的原因是:1、如果是单相电机,电容变质。
2、轴承卡死。
两相电机指定子具有2相绕组的电机。两相电机分为驱动和伺服两大类。大部分家用电器和小型电器中使用的(单相)异步电机属于两相驱动电机。控制用的两相伺服电机,定子的两相绕组分别为激磁绕组和控制绕组,在空间相差90度电角。单相电机不转嗡嗡响的原因
(1)由于电源的接通问题,造成单相运转:
(2)电动机的运载量超载;
(3)被拖动机械卡住;
(4)绕线式电动机转子回路开路成断线;
(5)定子内部首端位置接错,或有断线、短路。
电动机不转但有嗡嗡声:测量电动机接线柱,若三相电压平衡且为额定电压值,可判断是严重过载。检查的步骤:先去掉负载,这时电动机的转速与声音正常,可以判定过载或者负载机械部分有故障,若任然不转动,可用手转动一下电动机轴,如果很紧或转不动,再测三相电流,若三相电流平衡,但比额定值大,说明电动机的机械部分被卡住,可能是电动机缺油,轴承锈死,或损坏严重,端盖或者油盖装的太斜,转子和内膛相碰(扫膛)当用手转动电动机轴到某一角度时感到比较吃力或听到周期性的擦擦声,可判断为扫膛。
三相电动机允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,降压起动时电动机的起动转矩大致与电压平方成正比的下降,如果负载机械的转动惯量(J)值在一定的范围内,则电动机允许冷态连续起动两次,热态连续起动一次。本系列电动机频率为50Hz电压为6kv、10kv两种,其特点如下:
全面符合国家标准(GB/T13957-92)
电机效率比老产品平均提高2%
采用箱形结构,实现零米布置,便于运输、安装、维修、保养。节省用户的土建投资费,还可根据用户需要灵活改变电机的通风防护型式。
定子绕组采用"F"级无溶剂整浸绝缘系统
电机采用端盖式滑动轴承,为防止漏油采用"气封"及浮动迷宫装置结构
三相电机采用铸铝或铜排转子,运行可靠。
通风、防护型式:电机通风采用径向自通风方式,冷却空气从电机上罩轴向两侧进入,经电机内部然后由上罩沿径向两侧排出。
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