转子电压为零(转子电压为零的原因)

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当失调角为0°和180°时,控制电压都为零。其中那个是不稳定

是。在当失调角为0度和180度时,控制电压都为零,其中那个是不稳定的。失调角:转子齿轴线偏移定子齿轴线的角度,电机运转必存在失调角,由失调角产生的误差,采用细分驱动是不能解决的。

定子绕组D1-D2接交流电源激磁,转子绕组Z1-Z2接负载ZL当主令轴带动转子转过θ角时,转子各绕组中产生的感应电压分别为 换算式 换算式式中k为一相定、转子绕组的有效匝数比(变比)。如用转子绕组激磁,定子绕组输出时表达式相同(仅仅k值不相同)。

这样,在协调位置时,输出电动势为零。此时,输出电动势和失调角的关系成为正弦函数: 图6旋变变压器输出电动势和失调角的关系曲线从图6和式(6)可以看出,输出电动势有两个为零的位置,即Δθ=0°和在Δθ=180°。

转子电阻为零,感应电机还能工作吗?为什么?

1、电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧,电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。

2、你好,电机绕组间的绝缘应该大于0.5M欧,阻值越大说明绝缘越好,如果你测量的绕组绝缘值是零,那么可以肯定这个电机已经烧坏。

3、电动机是三组独立的线圈,如果将三组线圈的连线断开以后,测量得到的电阻为0,则是三组线圈之间短路,电动机不能使用的。

4、电动机工作时主要是将电能转化为电动机转子的机械能,还有在线圈上产生的内能。线圈上产生的内能Q=Irt,这是无用的。如果用超导体导线制作电动机线圈,则线圈电阻r将等于0,线圈上损耗的内能将变为0,电能将几乎全部转化成机械能,提高了电动机的效率。

5、电机在工作温度(75℃)下,中小型低压电机的绝缘电阻应不低于0.5兆欧,高压电机的定子绝缘电阻在每千伏工作电压下应大于1兆欧,绕线式转子绕组的最低绝缘电阻不得低于0.5兆欧,同时,电机的二次回路绝缘电阻至少应为1兆欧。

6、电机相间绝缘0是不好的,正常电机绕组的相间绝缘电阻不能为零,应有几兆欧以上的绝缘电阻。电机采用星形接法,要是不拆开中心点的情况下测量相间绝缘,那所得到的电阻值就为零。

发电机失磁后的现象及处理

1、处理方法一:对于已经进行过失磁试验并且证明可以在短时间内无励磁运行的本类型机组,失磁后应在规定时间内将有功功率减少至规定值。处理方法二:如果厂用电压过低,应将工厂负荷转移到备用电源上,然后迅速查找失磁的原因并消除,以恢复同步运行。

2、现象:失磁后,无功电力表反指,定子电流呈现周期性波动,有功负荷略微降低,定子电压下降,转子电压与电流根据故障点的不同而有所变化。具体表现为,转子回路断线时,电压升高,电流为零。励磁机励磁回路或电枢回路断线,则电压与电流接近于零。

3、发电机失磁后,其出力能力下降,可能会导致发电机的有功功率和无功功率发生波动,无功表显示越过零位偏向负值,即发电机开始吸收无功。在物理表现上,发电机可能会出现振动和噪音增大的情况,这是由于转子的不平衡增加所导致的。若失磁保护动作,则发电机可能会自动跳闸。

4、如果失磁保护动作后,尝试自动切换励磁方式或减少有功负荷未能有效恢复,且导致跳闸,应按事故停机流程处理。 若失磁是由灭磁开关误跳闸造成的,应立即重新合上灭磁开关。如果重合失败,迅速将发电机与电网解列并停机。

关键词:转子电压为零