0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

感应电机绕组构成及其绝缘系统讨论

冬至子 来源:西家传动 作者:LiuF 2023-11-01 15:52 次阅读

1 前言

在本文中,我们将讨论感应电机绕组构成及其绝缘系统。

2 感应电机绕组与绝缘系统

2.1 概述

鼠笼式感应电机的绝缘系统一般设计为正弦波供电情况。其设计证明是优良,并具有很高可靠性,从而使电机具有较小维护,较长的可靠使用寿命。

绝缘系统的实际寿命,更多是绝缘材料在连续使用多年后其机械强度和热性能下降所导致损坏,而非短时间直接的电气损坏。

电机绝缘系统所采用的材料和涂装的发展已经极大的提高了热、机械和绝缘特性,并远远超过一般标准要求,这样标准电机将能够承受变频器调制的电压波形所带来的影响。

2.2 标准电机绕组结构

对于690V低压电机,主要有两类绕组,简单的区分为散嵌绕组和成型绕组。较低容量的电机一般采用散嵌绕组,即线圈内所形成的圆截面匝数随机排布,较高容量的电机采用了预制成型的统一成型绕组——一般为长方形线圈的多层规则排布方式。

图片

图2-2 散嵌绕组和成型绕组的槽截面示意图

2.3 标准电机绝缘系统

电机的绝缘系统通常仅定义热容量,即B级,F级以及H级,并没有定义所采用材料的电气承受能力。

随机排布和规则排布绕组绝缘系统的基本元素包括:

  • 相对地绝缘-槽内绝缘衬和槽封
  • 相对相绝缘-槽内分槽器和终端绕组
  • 匝间绝缘-槽和终端绕组
  • 浸渍漆-槽和终端绕组

典型的相对地、相对相绝缘材料主要由聚酯纤维附和芳纶纸构成,同时对于匝间导体中绝缘材料由多层聚酯纤维喷涂聚酰胺酸亚胺磁漆构成,对于长方形规则排布的匝间导体由云母/聚酯纤维为主要材料通过缠绕方式实现。

绕组浸漆技术采用温度等级F或H的聚酯树脂材料,提高了全绕组的电气绝缘和机械强度,以及抗环境污染侵袭的能力。

2.4 增强电机绝缘系统

为能够使电机承受超过500V最高电压为690V的电压强度,增强的随机排布绕组电机的绝缘系统进一步提高槽衬,槽封,槽分隔器,相间隔板以及端部绕组支撑等材料绝缘性能及机械强度,必要情况下采用特殊的绕组绕制方法。

西门子电机采用在全球范围内久经验证的真空压力浸漆MICALASTIC®和Durignit IR 2000®绝缘系统,对具有特殊绝缘变频调速电机,在针对变频器的dv/dt脉冲电压和延长电机的绝缘寿命方面,有其独到的措施和可靠的保证。

真空压力浸漆(VPI)工艺措施是保证电机绝缘处理的最有效措施,西门子的VPI浸漆采用全自动化的全过程真空度、压力和温度监控,以其优异的工艺参数来确保电机绕组的整浸效果,达到了如下绝缘特性:

  • 空气隙的有效填充,无气泡;
  • 绕组的机械和电气强度高;
  • 绝缘寿命长。

3 结论

对于电压等级低于500V的西门子标准电机完全能够满足变频器应用下的绝缘要求,而在本文中重点讨论了大于500V最高为690V下的电机的绕组结构及其绝缘系统。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 正弦波
    +关注

    关注

    11

    文章

    643

    浏览量

    55398
  • 西门子
    +关注

    关注

    94

    文章

    3039

    浏览量

    115871
  • 变频器
    +关注

    关注

    251

    文章

    6555

    浏览量

    144705
  • 感应电机
    +关注

    关注

    0

    文章

    158

    浏览量

    18151
  • 脉冲电压
    +关注

    关注

    1

    文章

    31

    浏览量

    11221
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    感应电动机是什么?与普通电机的区别是什么?

    产生感应电流,从而产生电磁力,驱动转子旋转。 感应电动机的工作原理 感应电动机的工作原理基于电磁感应现象。当交流电源通过定子绕组时,会产生一
    的头像 发表于 10-22 10:39 587次阅读

    感应电动机工作原理是什么?有哪些基本结构?

    动机的工作原理基于电磁感应和电磁力的作用。当交流电通过电动机的定子绕组时,会产生旋转磁场。这个旋转磁场与转子绕组中的导体相互作用,产生感应电动势和
    的头像 发表于 10-21 13:56 604次阅读

    电机绝缘测试周期的确定

    和维护是保证电机正常运行和延长使用寿命的重要手段。 1. 电机绝缘系统的重要性 电机绝缘
    的头像 发表于 07-19 15:20 569次阅读

    电机热态绝缘电阻降低是什么造成

    引言 电机是工业生产中常用的设备之一,其绝缘性能的好坏直接关系到电机的安全运行和使用寿命。电机绝缘系统
    的头像 发表于 07-19 15:05 792次阅读

    单相感应电机的等效电路和工作原理

    单相感应电机,也被称为单相异步电动机或单相感应电动机,是一种常见的交流电机类型,特别用于家用和小型工业应用中,因为它们可以由标准的单相交流电源供电。单相感应电机通常包含两个
    的头像 发表于 06-20 16:54 1511次阅读
    单相<b class='flag-5'>感应电机</b>的等效电路和工作原理

    异步感应电机的优缺点分析

    和楞次定律。当电机的定子绕组通入交流电时,会在定子中产生旋转磁场。这个旋转磁场通过电磁感应作用,在转子绕组中产生感应电流。根据楞次定律,
    的头像 发表于 06-13 09:57 2305次阅读

    异步感应电机的特性是什么

    的特性,包括工作原理、结构特点、性能参数、启动方式、调速方式、应用领域等方面。 工作原理 异步感应电机的工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律。当电机的定子绕组通入交流电时,会在定子
    的头像 发表于 06-13 09:51 690次阅读

    异步感应电机和永磁同步电机区别

    异步感应电机和永磁同步电机是两种常见的电动机类型,它们在结构、工作原理、性能特点、应用领域等方面存在一些区别。以下是对这两种电动机的比较分析: 结构区别 异步感应电机主要由定子、转子和轴承等组成
    的头像 发表于 06-13 09:45 1360次阅读

    感应电机与串激电机有哪些优缺点

    感应电机和串激电机作为两大类电动机类型,在现代工业、交通及日常生活中有着广泛的应用。它们在工作原理、结构特性、使用性能以及成本等方面存在显著的差异。本文将对感应电机和串激电机的优缺点进
    的头像 发表于 06-11 14:11 1476次阅读

    感应电机的常见启动方式

    感应电机,作为现代工业领域中广泛应用的电力驱动设备,其启动方式的选择直接影响到电机的运行性能、使用寿命以及整个系统的稳定性和效率。因此,了解和掌握感应电机的常见启动方式对于工程师和技术
    的头像 发表于 06-05 15:19 1145次阅读

    自动感应电机起动器电路说明

    该电路“三相感应电机起动器”就是这样一种起动器。除了万无一失之外,它还是一种成本非常低但高度可靠的小工具。在所有可用的交流电机中,多相感应电机是主要用于多种工业驱动器的电机。这是因为它
    的头像 发表于 05-05 10:59 500次阅读
    自动<b class='flag-5'>感应电机</b>起动器电路说明

    感应电机的加速时间和失速时间

    感应电机的加速时间和失速时间  感应电机是一种常见的交流电机,广泛应用于工业、农业和家用领域。它具有结构简单、可靠性高、效率较高的特点,因此深受人们喜爱。本文将详细介绍感应电机的加速时
    的头像 发表于 02-01 14:44 1158次阅读

    如何确定感应电机的极数?电机极数和电流有关系吗

    的外形尺寸以及电力系统的设计有着重要影响。 确定感应电机的极数需要考虑以下几个因素: 1. 输出速度要求:感应电机的极数越高,转子单位时间内转过的角度就越小,因此输出速度就越高。如果对输出速度有较高要求,可以选择高
    的头像 发表于 02-01 14:26 1719次阅读
    如何确定<b class='flag-5'>感应电机</b>的极数?<b class='flag-5'>电机</b>极数和电流有关系吗

    电机的工作原理是什么 发电机原理是电磁感应

    。 发电机通常由一组绕组和磁场构成绕组通常由导线制成,而磁场可以由永磁体或电磁场提供。根据电磁感应的原理,当磁场的磁通量通过
    的头像 发表于 01-18 11:38 2599次阅读

    感应电动势的方向与感应电流方向的关系

    感应电动势(induced electromotive force, EMF)是指当磁通量发生变化时,在导体回路中产生的电动势。它是法拉第电磁感应定律的基本结果之一。在讨论感应电动势的
    的头像 发表于 01-12 11:08 6106次阅读