水泵电机测试系统(水泵电机怎么测量好坏),老铁们想知道有关这个问题的分析和解答吗,相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解,那么接下来就跟着我们的小编一起看看吧。

水泵电机是现代工业中常见的重要设备之一,它广泛应用于农田灌溉、水厂供水、工业生产等领域。为了确保水泵电机的正常运行,我们需要进行定期的测试和维护。下面我们将介绍一种常用的水泵电机测试系统,来帮助大家测量水泵电机的好坏。

水泵电机测试系统(水泵电机怎么测量好坏)

水泵电机测试系统主要由以下几个方面组成:电源变压器、测试电缆、电流表、电压表和转速计。

我们需要将电源变压器连接到电源上,调整输出电压为适当的数值,以便测试电流和电压。将测试电缆连接到电源变压器的输出端口,并将另一端的插头插入水泵电机的电源接口。

将电流表和电压表分别连接到测试电缆的两个端口上,以便测量水泵电机的电流和电压。通过读取电流表和电压表上的数值,我们可以了解水泵电机的工作状态和效率。通常情况下,正常的水泵电机电流和电压应该在一定范围内,如果超过了这个范围,就说明水泵电机可能存在故障或损坏。

我们还可以使用转速计检测水泵电机的转速。将转速计连接到水泵电机的转轴上,并启动水泵电机,转速计将测量并显示水泵电机的转速。正常情况下,水泵电机的转速应该在一定范围内,如果转速过高或过低,就说明水泵电机可能存在问题。

通过以上测试方法,我们可以及时发现水泵电机的故障或损坏,并采取相应的措施进行修理或更换。这将有助于确保水泵电机的正常运行,提高工作效率,减少能源的浪费。

水泵电机的测试是保证其正常运行的重要步骤。通过使用水泵电机测试系统,我们可以测量水泵电机的电流、电压和转速,并判断水泵电机的好坏。及时发现和处理水泵电机的故障,将有助于提高生产效率和节约能源。只有定期进行测试和维护,我们才能保证水泵电机长时间稳定运行。

水泵电机测试系统(水泵电机怎么测量好坏)

测量水泵电路是否畅通,指针或者仪表数据不动,则水泵线路有问题,指针动的话,则水泵基本线路完好。

电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。

使用万用表检测时,要把万用表打到电阻档,因为三相绕组是星形连接,因此可以用万用表测出有三根线是通的,而且电阻值都很小,并且基本一致,相差不多,都是欧姆级的阻值。这就说明三相绕组基本正常。

剩下的那根线应该与潜水泵的外壳相通,就说明地线也接对了。还需要再把这三根线其中的任意一根与电缆中剩下的那根地线测一下阻值,正常情况下,应该是无穷大,这是测量绕组与地线之间的绝缘情况,越大越好。

由于离心泵靠叶轮进口形成真空吸水,因此在起动前必须向泵内和吸水管内灌注引水,或用真空泵抽气,以排出空气形成真空,而且泵壳和吸水管路必须严格密封,不得漏气,否则形不成真空,也就吸不上水来。

由于叶轮进口不可能形成绝对真空,因此离心泵吸水高度不能超过10米,加上水流经吸水管路带来的沿程损失,实际允许安装高度(水泵轴线距吸入水面的高度)远小于10米。如安装过高,则不吸水;由于山区比平原大气压力低,因此同一台水泵在山区,特别是在高山区安装时,其安装高度应降低,否则也不能吸上水来。

参考资料来源:百度百科-水泵

水泵电机怎么测量好坏

用万用表测量水泵电机的好坏的测量方法:1.测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。

2.测量电机绕组对地绝缘:用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。如果是三相电机,要分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。测量的目的是检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。

用万用表只能初步判断,在完全符合的情况下再通电试验是否正常。

怎么修理电机

电机的有时候会因为这样那样的原因出现故障,如果没有好好的进行维修电机,很容易会使得电机出现报废的情况,那么该怎么修呢?以下是我为你整理的电机的修理方法,希望能帮到你。 电机的修理方法 一、绕组短路 由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相执行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏所至,分绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路。 1.故障现象 离子的磁场分布不均,三相电流不平衡而使电动机执行时振动和噪声加剧,严重时电动机不能启动,而在短路线圈中产生很大的短路电流,导致线圈迅速发热而烧毁。 2.产生原因 电动机长期过载,使绝缘老化失去绝缘作用;嵌线时造成绝缘损坏;绕组受潮使绝缘电阻下降造成绝缘击穿;端部和层间绝缘材料没垫好或整形时损坏;端部连线线绝缘损坏;过电压或遭雷击使绝缘击穿;转子与定子绕组端部相互摩擦造成绝缘损坏;金属异物落入电动机内部和油污过多。 3.检查方法 1外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。 2探温检查法。空载执行20分钟发现异常时应马上停止,用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。 3通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。 4电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。 5短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。 6万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读书极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。 7电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读书小的一组有短路故障。 8电流法。电机空载执行,先测量三相电流,在调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。 4.短路处理方法 1短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。 2短路线上槽内。将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。 3对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连线,形成闭合回路,供应急使用。 4绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。 二、绕组断路 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后又未清除干净,就可能造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障也可使导线烧毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线由于电流的增加而温度上升,引起绕组发热而断路。一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。 1.故障现象 电动机不能启动,三相电流不平衡,有异常噪声或振动大,温升超过允许值或冒烟。 2.产生原因 1在检修和维护保养时碰断或制造质量问题。 2绕组各元件、极相组和绕组与引接线等接线头焊接不良,长期执行过热脱焊。 3受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断。 4匝间或相间短路及接地造成绕组严重烧焦或熔断等。 3.检查方法 1观察法。断点大多数发生在绕组端部,看有无碰折、接头出有无脱焊。 2万用表法。利用电阻档,对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的中心点上,另一根依次接在三相绕组的首端,无穷大的一相为断点;“△”型接法的短开连线后,分别测每组绕组,无穷大的则为断路点。 3试灯法。方法同前,等不亮的一相为断路。 4兆欧表法。阻值趋向无穷大即不为零值的一相为断路点。 5电流表法。电机在执行时,用电流表测三相电流,若三相电流不平衡、又无短路现象,则电流较小的一相绕组有部分短断路故障。 6电桥法。当电机某一相电阻比其他两相电阻大时,说明该相绕组有部分断路故障; 7电流平衡法。对于“Y”型接法的,可将三相绕组并联后,通入低电压大电流的交流电,如果三相绕组中的电流相差大于10%时,电流小的一端为断路;对于“△”型接法的,先将定子绕组的一个接点拆开,再逐相通入低压大电流,其中电流小的一相为断路。 8断笼侦察器检查法。检查时,如果转子断笼,则毫伏表的读数应减小。 4.断路处理方法 1断路在端部时,连线好后焊牢,包上绝缘材料,套上绝缘管,绑扎好,再烘干。 2绕组由于匝间、相间短路和接地等原因而造成绕组严重烧焦的一般应更换新绕组。 3对断路点在槽内的,属少量断点的做应急处理,采用分组淘汰法找出断点,并在绕组断部将其连线好并绝缘合格后使用。 4对笼形转子断笼的可采用焊接法、冷接法或换条法修复。 同步电动机的分类 一、交流同步电动机 交流同步电动机是一种恒速驱动电动机,其转子转速与电源频率保持恒定的比例关系,被广泛应用于电子仪器仪表、现代办公装置、纺织机械等。 二、永磁同步电动机 永磁同步电动机属于非同步启动永磁同步电动机,其磁场系统由一个或多个永磁体组成,通常是在用铸铝或铜条焊接而成的笼型转子的内部,按所需的极数装镶有永磁体的磁极。定子结构与非同步电动机类似。 当定子绕组接通电源后,电动机以非同步电动机原理起动动转,加速运转至同步转速时,由转子永磁磁场和定子磁场产生的同步电磁转矩由转子永磁磁场产生的电磁转矩与定子磁场产生的磁阻转矩合成将转子牵入同步,电动机进入同步执行。 磁阻同步电动机 磁阻同步电动机也称反应式同步电动机,是利用转子交轴和直轴磁阻不等而产生磁阻转矩的同步电动机,其定子与非同步电动机的定子结构类似,只是转子结构不同。 三、磁阻同步电动机 同笼型非同步电动机演变来的,为了使电动机能产生非同步起动转矩,转子还设有笼型铸铝绕阻。转子上开设有与定子极数相对应的反应槽仅有凸极部分的作用,无励磁绕组和永久磁铁,用来产生磁阻同步转矩。根据转子上反应槽的结构的不同,可分为内反应式转子、外反应式转子和内外反应式转子,外反应式转子反应槽开地转子外圆,使其直轴与交轴方向气隙不等。内反应式转子的内部开有沟槽,使交轴方向磁通受阻,磁阻加大。内外反应式转子结合以上两种转子的结构特点,直轴与交轴差别较大,使电动机的力能较大。磁阻同步电动机也分为单相电容运转式、单相电容起动式、单相双值电容式等多种型别。 四、磁滞同步电动机 磁滞同步电动机是利用磁滞材料产生磁滞转矩而工作的同步电动机。它分为内转子式磁滞同步电动机、外转子式磁滞同步电动机和单相罩极式磁滞同步电动机。内转子式磁滞同步电动机的转子结构为隐极式,外观为光滑的圆柱体,转子上无绕组,但铁心外圆上有用磁滞材料制成的环状有效层。 电动机的分类与种类 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、非同步电动机、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非同步电机可划分:感应电动机和交流换向器电动机。 感应电动机可划分:三相非同步电动机、单相非同步电动机和罩极非同步电动机等。 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.按起动与执行方式可划分:电容起动式单相非同步电动机、电容运转式单相非同步电动机、电容起动运转式单相非同步电动机和分相式单相非同步电动机。 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、录影机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等用电动机及其他通用小型机械装置包括各种小型机床、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非同步电动机和绕线转子感应电动机旧标准称为绕线型非同步电动机。 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。

水泵电机怎么接线

01、电动机接线

一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。

图1三相交流电动机Y形和△形接线方法

02、三相吹风机接线

有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。图2三相吹风机六个引出端子接线方法

03、单相电容运转电动机接线

单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法。

图247为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法。其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线。图3IDD5032型单相电容运转电动机接线方法

04、单相电容运转电动机接线

图4JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法

图4是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。电动机功率为60W,用220V/50Hz交流电源、电流为0.5A。它的转速为每分钟1400转。电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。图4(a)为正转接线,图4(b)为反转接线。

05、单相吹风机接线

图5单相吹风机四个引出端子接线方法

有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源。

06、Y100LY系列电动机接线

Y系列电动机被广泛应用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。接线见图6。图6Y100LY系列电动机接线方法

07、低压变压器短路保护线路

机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压,由于灯具在使用中经常移动,极易发生短路故障,造成熔断器熔断甚至烧坏变压器。如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可避免烧坏变压器。线路如图7所示。

图7低压变压器短路保护线路

工作原理:闭合S后,按下按钮SB1,变压器得电输出36V低电压,使得继电器或交流接触器KA吸合。放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合,继续给变压器接通电源。如果变压器次级发生短路故障,继电器线圈电压为零,此时KA便失电释放,将变压器电源断开,保护变压器不被破坏。

08、双速电动机2Y/2Y接线方法

图8所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。

按图8(a)连接是一种转速,按图8(b)连接得到另一种转速。图8双速电动机2Y/2Y接线方法

09、直流电磁铁快速退磁线路

直流电磁铁停电后,因有剩磁存在,有时会造成不良后果。必须设法消除剩磁。图9中,YA是直流电磁铁线圈,KM是控制YA启停的接触器。KM吸合时,YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电,并进行快速退磁。

快速退磁的工作原理是:直流电磁铁断电后,交流电源通过桥式整流器和YA向电容C充电,随着电容C两端电压的不断升高,充电电流越来越小,而通过YA的电流又是交变的,从而使电磁铁快速退磁。电容C的容量要根据电磁铁的实际情况现场试验决定。R为放电电阻。图9直流电磁铁快速退磁线路

10、防止制动电磁铁延时释放线路

采用交流电磁铁制动的三相异步电动机有时会因制动电磁铁延时释放,造成制动失灵。造成电磁铁延时释放的原因是接触器的主回路电源虽被切断,但电动机由于剩磁存在,定子绕组产生感应电动势加在交流电磁铁上,使电磁铁不会立即释放。解决方法很简单,只要在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,使得断开电动机电源的同时断开电磁铁与电动机绕组线圈,即可使电磁铁立即释放。线路参见图10。

线路中YA为制动电磁铁,在通电后,制动解除;在断电后,YA立即制动。图10防止制动电磁铁延时释放线路

11、他励直流电动机失磁保护线路

他励直流电动机励磁电路如果断开,会引起电动机超速,产生严重不良后果,因此需要进行失磁保护。

在励磁电路内,串联一个欠电流继电器KI,其常开触点接在控制电路中。当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放,KI常开触点断开,切断电动机电枢电源,使电动机停转,从而避免超速现象发生,见图11。图11他励直流电动机失磁保护线路

12、缺辅助触点的交流接触器应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用图12中所示的接线方法,可满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。图中SB2为停止按钮,在停止时,按动SB2的时间要长一点。否则,手松开按钮后,接触器又吸合,使电动机继续运行。这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势,一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其再次吸合,电动机继续运转。接触器线圈电压为380V时,可按图12(a)所示接线;接触器线圈电压为220V时,可按图12(b)接线。图12(a)的接线还有缺陷,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源开关QS,这一点应特别注意。

图12缺辅助触点的交流接触器应急接线

13、加密的电动机控制线路

图13加密的电动机控制线路

为防止误操作电气设备,并防止非操作人员启动某些设备开关按钮,可采用加密的电动机控制线路,如图13所示。操作时,首先按下SB1按钮,确认无误后,再同时按下加密按钮SB3,这样控制回路才能接通,KM线圈才能吸合,电动机M才能转动起来。而非操作人员不知其中加密按钮(加密按钮装在隐蔽处),故不能操作此设备开关。

14、交流接触器低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,不能可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,就可以避免上述问题。交流接触器低电压启动线路如图14所示。按下按钮SB1,经二极管VD半波整流的直流电压加在交流接触器KM线圈上,KM吸合。其辅助触点将二极管VD短接,交流接触器投入交流运行。图14交流接触器低电压启动线路

因为启动电流较大,所以这种线路只适用于操作不频繁的场合。线路中,VD应选用耐压大于700V的二极管,电流要根据交流接触器线圈电流而定。

15、HF-4-81系列发电机控制线路

图15HF-4-81系列发电机控制线路

HF-4-81系列发电机控制线路如图15所示,它与T2XV系列小型三相同步发电机配套。同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。发电机端电压经线性电抗器L移相,然后与发电机负荷电路中的电流互感器5TA~7TA二次电压合成,经三相桥式整流器整流后,供发电机GS励磁自动调压。

16、单相电容电动机线路

单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,广泛应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机。为了便于维修安装,现介绍这种电动机常用的接线方法。

图16(a)为可逆控制线路,操纵开关S2,可改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上。

图16(b)为带辅助绕组的接线线路,拨动开关S,可改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压,从而改变电动机的转速,此接线方法常用于电风扇上。

图16(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路。由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入,调节电抗器绕组的串入量,即可改变转速。这种方法目前广泛应用在家用电风扇线路中。在启动电动机时一般先拨到“1”挡上,即为高挡,这时电抗器不接入线路,使电动机在全压下启动,然后再拨“2”挡或任何挡来调节电动机转速。图16单相电容电动机线路

17、混凝土搅拌机线路

锥型JZ350型搅拌机线路如图17所示,工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后,操作人员按下按钮2SBF后,2KMF接触器线圈得电吸合,使上料卷扬电动机2M正转,料斗送料起升。当升到一定高度后,料斗挡铁碰撞行程开关1SQ和2SQ,使2KMF断电释放。这时料斗已升到预定位置,把料自动倒到搅拌机内,并自动停止上升。此时操作人员按下下降按钮2SBR时,卷扬系统带动料斗下降,待下降到其料口与地面平齐时,挡铁碰撞行程开关3SQ,使2KMR接触器断电释放,自动停止下降,为下次上料做好准备,这时搅拌机料已备好,操作人员再按下3SB1,3KM接触器得电吸合,使供水抽水泵电动机3M运转,向搅拌机内供水,与此时间继电器KT得电工作,待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器调整确定,根据原料与水的配比确定),KT动作延时结束,从而使3KM自动释放,供水停止。

加水完毕即可实施搅拌。按下1SBF正转按钮,1KMF得电吸合,1M正转搅拌,搅拌完毕后按下1SB停止按钮即可停止。出料时,按下1SBR按钮,1M反转即可把混凝土泥浆自动搅拌出来。然后按下1SB,接触器1KMR断电释放,1M停转,出料停止。

图17混凝土搅拌机线路

18、自制实用的绝缘检测器

图18所示是自制的绝缘检测器线路,它既可用作线路绝缘监视,又可代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。

如果绝缘电阻合乎标准(即绝缘电阻值大于0.5MΩ),则泄漏电流很小时,在R2上的电压降小于氖泡的点燃电压,Ne不亮;当任意两相或三相同时对机壳的绝缘电阻降低时,泄漏电流大增,使氖泡Ne点燃,从而可判定绝缘不合格。图18自制实用的绝缘检测器

19、三相异步电动机改为单相运行线路

如果只有单相电源和三相异步电动机供使用,可采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。

如图19所示:图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。

工作电容CG容量的计算公式

CG=1950I/Ucosφ(μF)

式中:I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍。

图19三相异步电动机改为单相运行线路

20、热继电器校验台

热继电器在长期通电过程中易出现热老化现象,使其动作特性改变。要保持特性的一致性和稳定性,一个最重要的措施就是对热继电器进行定期校验。

热继电器校验台如图20所示,它主要由调压器TV、降压变压器T、电位器RP、410型毫秒表等元件组成。

三相双金属片(热继电器FR)应串联起来,接入试验回路。校验前,先检查热继电器的刻度电流与电动机的额定电流是否相符。然后给热继电器通以1.05IN(额定电流,通过调整RP实现)电流,检查其同步性,即三相双金属片是否同时接触。如不同步,则用平口钳钳住双金属片与支架点焊处,来调整同步性。

同步性调好后,首先做启动试验,给热继电器FR通以6IN的电流,它在5s内不应动作;其次做运行试验,给FR通以1.05IN电流,使热继电器加热到稳定热态,过30min后,慢慢地调节RP,使FR动作,再稍往回旋一点,使FR触点断开;再将试验电流提高到1.2IN,此时FR应在20min内动作。热继电器的整定校验方告结束。

调整校验时应注意以下两点:①不允许用钳子钳弯双金属片,以免影响保护的稳定;②校验连接导线应有足够的截面积,以免影响动作时间。

图20热继电器校验台

21、绝缘耐压测试仪线路

这种绝缘耐压测试仪可测灯具,将待测灯具与A、B两接线柱接好,按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并自锁;然后将调压器VT(1∶10,输出0~250V)调至需测的电压值,如需调到1500V则将VT调到电压表指示150V(同理,作2000V耐压时,调到电压表指示200V),经时间继电器KT延时后,电源自动切断,见图21。

若被测物绝缘击穿,电流即迅速增加,过电流继电器KI动作,KA2得电动作并自锁,KA1失电,KA1的常开触点切断主回路电源,蜂鸣器HA发出声响,按下SB2后电路全部关断。应用操作这种仪器时,要特别注意人身安全,工作通电时,高压测试区禁止人靠近。

图21绝缘耐压测试仪线路

22、用一根导线传递联络信号线路

图22用一根导线传递联络信号线路

在某些生产过程中,需要两地的生产人员能传递简单的信息,以协调工作。图22所示是用一根导线传递联络信号线路。两地中各有一只双掷开关控制信号灯联络,信号灯分别装在两地,一地一个。当甲地向乙地发联络信号时,拨动开关S1,乙地的指示灯亮,待乙地完成甲地所指示的任务后,乙地可把开关拨至“联络”位置,通知甲地工作已完成。

23、用单线向控制室发信号线路

图23所示线路可使甲乙两地都能向总控制室发联络信号。当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理当乙地向总控制室发信号时按下SB2即可。甲乙两地信号可用信号铃声的时间长短或次数区分。

图23用单线向控制室发信号线路

24、利用热继电器制作限电器线路

热继电器多用于电动机过流保护,但在一些集体用电单位或用电场所也可作为限电器。

具体制作方法如图24所示。热继电器手动复位时,需将热继电器复位螺丝旋出。选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流一致。

图24利用热继电器制作限电器线路

25、两种自装交流电源相序指示器

用电阻、电容、氖泡可组成一小型电源相序指示器。当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮。线路如图25(a)所示。

第二种方法是:用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽灯泡,便可做成一个交流电源相序指示器,见图25(b)。

图25两种自装交流电源相序指示器

工作原理:由于电容移相,改变了其中一相的相位差,作用到HL1和HL2上的矢量电压不等,其规律是L2相矢量电压大于L3相矢量电压。故按图25(b)连接后,电容接电源L1相,那么可知灯泡光线较强的一端是L2相,光线弱的一端则为L3相。

26、测定电动机三相绕组头尾的两种方法

在电动机6根引出线标记无法确认时,我们可利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,以免将绕组接错。

图26测定电动机三相绕组头尾的两种方法

用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法是:首先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端,然后将两相线圈串接后通入220V电源,剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后,灯泡发亮,说明所串联的两相是头尾相接;灯泡不亮,说明是头头相接,如图26(a)所示。

然后将测出的两相线圈头尾做一标记,再按此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联,另一相连接灯泡,再按同样道理判断,电动机三相绕组的头尾就很容易区分出来了。

另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾,首先用万用表测量出电动机6个接线端哪两个线端为同一相,然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线端上。

如图26(b)所示,当开关S闭合瞬间,如表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可认为是头)。依此类推,便可测出另外两相的头和尾。

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用耳机、灯泡组成简易测线通断器

图27(a)、(b)是最简便的线路通断检测器。当测得导线通路时,灯泡会发光,耳机在通断瞬时会发响;当线路断路时,耳机不响,灯泡不亮。这种方法简单易行,非常适合初学电工制作工具仪表或代替万用表做测量,其优点是携带方便。

图27用耳机、灯泡组成简易测线通断器

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一种简易测量导线通断的接线方法

图28所示是一感应测电笔线路。它可方便地测出导线的断芯位置。在用来测导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。如果发光二极管在移动中突然熄灭,那么此处便是导线断芯位置。

图28一种简易测量导线通断的接线方法

29、用行灯变压器升压或降压一法

图29用行灯变压器升压或降压一法

在某些地方,因网路电压长期较低或者是由于夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见图29。

采用此法应注意两点:一是在接线前必须把行灯变压器次级一端与壳体的连接线(保护接地线)拆除;二是要注意行灯变压器的初、次级绕组的电流都不能超过各自的额定电流值。

30、检查晶闸管一简法

利用图30所示的简便方法可检查晶闸管的好坏。当开关S断开时灯泡不亮,而当开关S闭合后灯泡发亮,说明晶闸管能导通工作,否则晶闸管就是坏的。此方法对一般晶闸管均能测试,灯泡选用1.5V小电珠灯泡。

图30检查晶闸管一简法

31、用电焊机干燥电动机线路

如果电动机受潮,而体积又较大,很不容易拆下放在烘箱内干燥。可将电焊机低压电通入电动机三相绕组,用电流升温干燥电动机。此方法适用于干燥20~60kW的电动机,电焊机的容量应根据电动机容量而选用。

通入电动机绕组线圈的电流可由电焊机来调节,但在烘干时应注意通入电动机的电流不能超过电动机本身额定电流太多,并且注意观察电动机和电焊机温度都不能升得过高。线路参见图31。

图31用电焊机干燥电动机线路

32、变压器短路干燥法

把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器,可达到干燥变压器的目的,如图32所示。本方法简便实用,干燥升温快。但需用自耦变压器容量也较大,一般比被干燥变压器的容量大10%以上。另外此法也容易产生局部过热,并且耗电量较大,一般只适用于被干燥变压器容量不大的情况下。为了安全起见,一般都从变压器低压侧施加电压,而把高压侧短接。对三绕组变压器,只能把其中一个绕组接电源,另一个短路接地,而第三个绕组要开路。使用短路干燥法应注意观察短路侧的电流不能超过该侧的额定电流太多。图32变压器短路干燥法

33、巧用变压器

有些地区的电压常低于220V;而有些地区的电压则高于220V;那么用现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压;即能使额定电压为220V的用电器正常工作;如图33所示。当开关S打在“升压”位置时;变压器相当于一个自耦变压器;将电源电压升高6.3V;如将开关S打在“正常”位置时;负载是直接接到电源上;输出电压仍为电源电压。

图中的黑圆点表示绕组的同名端。如果将初、次级的连接线改为同名端相连;则输出电压将降低6.3V。采用这种接法;负载电流不得大于初、次级的额定电流。网路电压如经常比220V低(或高)30~40V;可选220V/36V的变压器连接。

图33巧用变压器

34、扩大单相自耦调压器调节电压范围线路

一般的单相自耦调压器调压范围是0~250V。但有时需要高于250V的可调电压,那么按图34接线,可以得到0~406V连续可调的输出电压。当S打在“1”挡位置时,输出电压为0~250V;将S打在“2”挡位置时,输出电压为220~406V。

图34扩大单相自耦调压器调节电压范围线路

35、单相、三相自耦调压器的接线

单相自耦调压器在工厂等应用极为广泛。其接线线路如图35(a)所示。三相自耦调压器的接线线路如图35(b)所示,这种接触式自耦调压器为可调型,它可作为带负载无级平滑调节电压用的用电设备。三相自耦调压器是将3个单相自耦调压器叠装而成的,电刷同轴转动,按Y形接法连接。

图35单相、三相自耦调压器的接线

36、自制一种能消除感应电的验电笔

在测验三相交流电时,如果带电的线路较长,即使三相交流电缺一相电源,用一般的验电笔测试也很难判断出是哪根电线缺相(因为线路较长,并行的线与线之间产生的电容容量增大,使不带电的某一根电线产生感应电)。

为了快速、准确地判断,可在一般的低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,这样在测强电时,电笔照常发光。而测得的是感应电时,感应电会通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光。在自制这种验电笔时应把电笔上串联的保护电阻放在测电笔线路的最前端以保障安全,见图36。

图36自制一种能消除感应电的验电笔

37、单电源变双电源线路

在实际工作中,往往用电设备为双电源,并且对称。在手头只有单电源的情况下,按图37所示连接,即可使其变为双对称电源使用。

图37单电源变双电源线路

38、一种限位器接线方法

车间安装的行车、吊葫芦的起重电动机上,往往需安装保护限位装置,在电动机通电后,避免人为操作失误或接触器触点粘连或铁芯极面脏而不释放造成超上限或超下限工作。限位器在工厂和企业应用极为广泛。

这里介绍一种常用限位器接线方法,这种限位器主要用于行车的上下电动机限位。当吊钩高于限制位置时,它会使电动机自动断开电源。这种方法一般是断开主电机电源线,而不是用控制线控制接触器通断电动机停止限位,其优点是万一接触器触点熔在一起不能断开时,限位器同样能起到保护限位的作用。其接线方法如图38所示。

图38一种限位器接线方法

39、交流电焊机一般接法

交流电焊机一般接法如图39所示。当合上刀闸QS时,按下按钮SB1,接触器KM得电吸合;松开按钮SB1时,KM自锁触点自锁,电焊机继续得电工作。当按下SB2时,电焊机停止工作。

图39交流电焊机一般接法

40、自制交直流两用弧焊机

交流弧焊机加上一套硅整流装置,就可成为一台交直流两用弧焊机,见图40。

电路中VD1~VD4为4只硅整流二极管;R1~R4、C1~C4组成硅整流器件的过压保护电路;FR为过流继电器,保护硅整流器件。当负载电流超过额定值时,电流互感器次级电流相应增加,带动继电器FR动作,FR常闭触点打开,接触器KM释放,触点打开切断电焊机电源。硅整流器件用0.25kW风扇作风冷设备。图中,C5为滤波电容,R5为泄放电阻。

图40自制交直流两用弧焊机

41、利用硅整流器件电镀线路

在电镀过程中,常常利用硅整流器件的调压电路进行工作,其工作原理如图41所示。当需进行工作时,按下按钮SB1,接触器KM1线圈通电,主回路中触点闭合,线路输出直流电压。与此KM2也得电动作,接通电扇,对硅整流器件以及调压器吹冷风降温。线路中KI为过流继电器。

水泵电机烧了是修还是换

可以修。需要将水泵拆解,将电定子内线圈切割抽出,选用原线圈同线径的漆包线,手工嵌线绑扎后刷绝缘漆烘干。检测电阻、绝缘性能合格后重新组装水泵。 但返修成本较高(人工费用上涨),一般家用型水泵还不如买台新的划算。只有工矿企业的中大型水泵电机烧了,选择重新嵌线。

文章到此结束,如果本次分享的水泵电机测试系统(水泵电机怎么测量好坏)的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!