Dom Stalak Kako izmjeriti učestalost rotacije električnog motora. Kako izmjeriti učestalost rotacije asinkronog motora. Inovacije od američkog programera

Kako izmjeriti učestalost rotacije električnog motora. Kako izmjeriti učestalost rotacije asinkronog motora. Inovacije od američkog programera

Prilikom rada bilo koji stroj ne može učiniti bez električnog motora. Mnogi kupuju električni motor s rukama bez ikakve dokumentacije. U takvoj situaciji postoji problem s određivanjem električnih okretaja motora. Da biste riješili ovaj problem, možete koristiti nekoliko načina.

Najlakši način određivanja okretaja električnog motora je upotreba tahometra. Ali prisutnost ovog instrumenta u osobi koja se ne specijalizira za električne motore je rijetko. Stoga postoje načini za određivanje okretaja na očima. Da biste odredili rotaciju električnog motora, otvorite jedan od električnih motora i pronađite navojni svitak. Zavojnice u električnom motoru mogu biti nekoliko. Odaberite taj zavojnica, koji je u vidljivosti i na koji je lakše pristupiti. Pokušajte ne ometati integritet električnog motora, nemojte isporučiti pojedinosti. Nemojte pokušavati isključiti dijelove.


Pažljivo razmotrite zavojnicu i pokušajte približno odrediti njegovu veličinu u odnosu na statorski prsten. Stator je stacionarni dio električnog motora, rotor se pomiče i rotira unutar statora. Nećete vam trebati ravnalo ili precizne izračune. Cijeli postupak određuje oko.


Brzina rotora - 3000 revolucija u minuti, ako veličina zavojnice zatvara pola prstena statora. Brzina rotacije rotacije je manja od 1.500 okretaja u minuti, ako veličina zavojnice pokriva trećinu prstenova. Brzina rotora je 1000 revolucija u minuti, ako je veličina zavojnice jedna četvrtina u odnosu na prsten.


Postoji još jedan način za određivanje revolucija na namotanju. Namotavanje je unutar statora. Da biste to učinili, morate izračunati broj žljebova koje zauzimaju dijelovi jednog zavojnice. Ukupan broj jezgrenih žljebova je broj polova: 2 - 3000 rpm, 4 - 1500 o / min, 6 - 1000 okretaja u minuti.

Sve glavne karakteristike električnog motora moraju biti označene na metalnoj oznaci, smještene na njegovom kućištu. Ali u praksi oznaka ili nedostaje, ili su informacije izbrisane tijekom rada.

Bez obzira na stroj koji skupljate, vjerojatno više puta, doživljavate stroj, pomisli: trebate tahometar. Ali on je bio cijelo vrijeme na ruci, naravno, ako imate takve najjednostavnije komponente kao mali motor i voltmetar. Upoznajte se s predloženim uređajem i pobrinite se da će doslovno za pet minuta na raspolaganju biti kompaktan i točan domaći tahometar.

Dakle, nastavite do Skupštine. Kao što je već spomenuto, home-napravljen tahometar sastoji se od dva glavna dijela: motor koji radi izravna struja i voltmeter. Ako nemate takav motor, može se lako kupiti na buvljaku po cijeni kruha ili jeftinije, po cijeni od dva kruha možete kupiti novi u trgovini elektroničke komponente. Ako nema voltmetra, to će koštati više motora, ali na istom tržištu buvljaka njegova cijena će biti prihvatljiva. Voltmetar se povezuje s kontaktima motora i sve, tahometar je spreman. Sada morate doživjeti gotov tahometar u radu. Kada rotirate osovinu generatora motora, napon će biti izrađen proporcionalan brzini rotacije. Prema tome, brzina rotacije će biti proporcionalna voltmeru.

Možete diplomirati takav tahometar na različite načine. Na primjer, izgradite referentni grafikon ovisnosti napona od učestalosti rotacije sidra ili napravite novu valutu voltmetra, na kojem se umjesto toga bilježi broj okretaja.

Budući da raspored odražava linearnu ovisnost, dovoljno je spomenuti dvije ili tri boda i potrošiti izravno kroz njih. Prijem kontrolnih točaka je najproblematičniji stupanj pripreme samoizrađenog tahometra za rad. Ako postoji pristup brandiranim strojevima, kontrolne točke se lako mogu dobiti, držeći gumenu cijev, naklonjenu osovinu motora, u spremniku od bušenja ili tokare i stroja i uključujući stroj na raznim mjenjačima, popravite svjedočanstvo voltmetra (brzina vretena na svakom prijenosu označena je u putovnici stroja). Inače, to će morati koristiti ili bušilicu za kalibraciju ili motor u načinu rada za koji je poznata brzina rotacije. Čak i ako je napon na kontaktima motora mjeren samo za jednu frekvenciju rotacije, druga točka je sjecište osi (X) i (y) (tj. Broj revolucija i napona), međutim, točnost Mjerenja na ovisnosti da će fikcija s dvije točke biti niska.

Za mjerenje brzine vrtnje, motor ispitnog motora spojen je na blago segment gumene cijevi ili pomoću različitih adaptera. Ako se voltmeter okreće pri mjerenju velikih brzina rotacije, u sklopkom je prekidač s dodatnim otpornicima. Potrebno je raspored za svaku poziciju prekidača.

Značajke uređaja mogu se značajno proširiti. Ako napravimo adapter trenja valjka promjera 31,8 mm, tahometar će mjeriti i linearnu brzinu izraženu u metrima u minuti. Za to, broj okretaja u minuti, definiran na rasporedu, podijeljen s 10.

Točnost mjerenja ovisi gotovo samo o temeljitosti izgradnje rasporeda i cijenu divizije voltmetra. Sličan najjednostavniji i vrlo jeftini home-napravljeni tahometar može pronaći široku primjenu u cijelom mjestu gdje trebate brzo odrediti frekvenciju ili brzinu rotacije osovina, remenica i drugih dijelova.

Digitalni tahometar od pametnog telefona radi sami

Ako ste vlasnik iPhone, također savjetujem da uspostavite najbolju izmjenjujući aplikaciju koja je prikazana u nastavku. I ne zaustavljajte se na strobe s bljeskalice telefona, to će vam pomoći samo da shvatite kako funkcionira stroboskopski tahometar. Čineći ga sami vrlo jednostavnim elektronički krugoviDobit ćete stroboskopski i laserski tahometri koji nisu inferiorni (iu nekim situacijama superiornim) označeni tahometri. Sheme, fotografije i opis tahometara naći će se u ovoj prijavi. Videozapis s demonstracijom ove aplikacije, vidi dolje.


Domaći stroboskopski tahometar s iPhone vlastitim rukama


Domaći laserski (optički) tahometar od iPhonea s vlastitim rukama


Usporedna mjerenja brzine motora s laserskim i stroboskopskim tahometrima

Kada koristite sadržaj ove stranice, morate staviti aktivne veze na ovu stranicu vidljivo od strane korisnika i pretraživanje robota.

Popravak svakodnevno zahvati u tisuće ljudi širom svijeta. Kada se ispuni, svi počinju razmišljati o suptilnostima koje prate popravak: u kojoj shemi boja odabrati pozadinu, kako odabrati zavjese u boji pozadine, stavite namještaj da biste dobili namještaj jedan stil prostorije. Ali najvažnija stvar se rijetko pita, a ova glavna stvar je zamijeniti ožičenje u stanu. Uostalom, ako se nešto dogodi starom ožičenju, onda će stan izgubiti svu njegovu privlačnost i postati apsolutno nije prikladan za život.

Kako zamijeniti ožičenje u apartmanu zna bilo koji električar, ali to je pod vlasti bilo svakom običnom građaninu, ali prilikom izvođenja ove vrste rada treba odabrati visokokvalitetne materijale kako bi dobili sigurnu električnu mrežu zatvoreni.

Prvu radnju koja treba izvršiti biljka buduće ožičenje, U ovoj fazi potrebno je odrediti koje će lokacije biti položene žice. Također u ovoj fazi možete napraviti bilo kakve prilagodbe postojećoj mreži, koja će omogućiti svjetiljke što je više moguće u skladu s potrebama vlasnika.

12.12.2019

Nercho-odvojivi instrumenti pleteni podsektori i njihovo održavanje

Da biste odredili proširivost hodničkih proizvoda, uređaj se koristi, čiji je dijagram prikazan na Sl. jedan.

Dizajn uređaja temelji se na principu s automatskom ekvilibriranjem od elastičnih sila ispitivanih proizvoda koji djeluju na konstantnoj brzini.

Težina rocker je jednako raspoređivanje okrugle čelične šipke 6 koja ima os rotacije 7. Pričvršćena je na desni kraj pomoću šape bajonetske brave ili kliznog oblika trasa 9 za koji proizvode haljine. Na lijevom ramenu je istaknuta teretna suspenzija 4, a kraj se završava strelicom 5 koja pokazuje ravnotežnu stanja rockera. Prije ispitivanja proizvoda, rocker dovodi do ravnoteže pokretnog gay 8.

Sl. 1. Dijagram uređaja za mjerenje ekstenzibiliteta humene-čarapa: 1-prijemnik, 2 - lijevi ravnini, 3 - motor, 4 - teretna suspenzija; 5, 10 - strijele, 6 - šipka, 7 - os rotacije, 8 - težina, 9 - oblik traga, 11-vlačne poluge,

12-kočija, 13 - šasija vijak, 14 - desna linija; 15, 16 - vijčani zupčanici, 17 - crv mjenjač, \u200b\u200b18 - spojne spojke, 19 - električni motor


Za pomicanje prijevoza 12 s vlačnom polugom 11 služi vijak s kućištem 13, na donjem kraju koji je vijak 15 je fiksiran; Kroz to, rotacijski pokret se prenosi na vijak za pokretanje. Promjena smjera vrtnje vijka ovisi o promjeni rotacije 19, koja je, uz pomoć spojke 18, povezana s pužnik 17. Na vratilu mjenjača je zasađen vijkom 16, koji izravno prijavljuje kretanje stupnja prijenosa 15.

11.12.2019

U pneumatskim pokretačkim mehanizmima nastaje permutacijski napor zbog utjecaja komprimiranog zraka na membranu ili klip. Prema tome, razlikuju se mehanizmi membrane, klipa i mjehova. Oni su dizajnirani za instalaciju i pomicanje vrata regulirajućeg organa u skladu s pneumatskim signalom naredbe. Puni radni potez izlaznog elementa mehanizama provodi se kada se naredbeni signal mijenja od 0,02 MPa (0,2 kg / cm2) do 0.1 mPa (1 kg / cm2). Ogranični tlak komprimiranog zraka u radnoj šupljini je 0,25 mPa (2,5 kg / cm2).

Na mehanizmima membrane, šipka čini klipni pokret. Ovisno o smjeru kretanja izlaznog elementa, podijeljeni su u izravne operativne mehanizme (uz povećanje tlaka membrane) i obrnutog djelovanja.

Sl. 1. Membranski dizajn izvršni mehanizam Izravna akcija: 1, 3 - Oklopke, 2-membrana, 4 - kopneni disk, 5 - nosač, 6 - proljeće, 7 - STOW, 8 - potporni prsten, 9 - matica za podešavanje, 10 - spojna matica


Glavni strukturni elementi aktuatora membrane su membranska pneumatska komora s nosačem i pokretnim dijelom.

Membrana pneumatska kamera izravnog djelovanja mehanizma (slika 1) sastoji se od pokrivača 3 i 1 i membrane 2. Pokrijte 3 i membrana 2 oblikuju hermetičku radnu šupljinu, poklopac 1 je pričvršćen na nosač 5. U pokretni dio uključuje Referentni disk 4 na koji je membrana pričvršćena 2, šipka 7 s spojnom maticom 10 i proljeće 6. Opruga se odmara na jednom kraju na referentni disk 4, a drugi kroz potporni prsten 8 u maticu za podešavanje 9, koji Služi za promjenu početne napetosti proljeća i smjera kretanja šipke.

08.12.2019

Do danas postoji nekoliko vrsta svjetiljki. Svaki od njih ima svoje prednosti i mane. Razmotrite vrste svjetiljki koje se najčešće koriste za rasvjetu u stambenoj zgradi ili stanu.

Prva vrsta svjetiljki - Žarulja sa žarnom niti, Ovo je najjeftiniji pogled na svjetiljke. Prednosti takvih svjetiljki uključuju njezine troškove, jednostavnost uređaja. Svjetlo iz takvih svjetiljki je najbolje za oči. Cons takvih svjetiljki uključuju niski život i veliku količinu potrošene električne energije.

Sljedeća vrsta svjetiljki - svjetiljke za uštedu energije, Takve se svjetiljke mogu naći apsolutno za bilo koje vrste baza. Predstavljaju izduženu cijev u kojoj se nalazi poseban plin. To je plin koji stvara vidljivi sjaj. U suvremenim svjetiljkama za uštedu energije, cijev može imati najrazličitiji oblik. Pluse od takvih svjetiljki: niska potrošnja energije u usporedbi sa žaruljama sa žarnom niti, svakodnevni sjaj, veliki izbor Kocles. Cons takvih svjetiljki uključuju složenost dizajna i treperenja. Flicker je obično nezapaženo, ali oči će biti umorne od svjetla.

28.11.2019

Kabelski sklop - vrstu montažnog čvora. Sklop kabela je nekoliko lokalnih, završio s obje strane na električnoj radionici i povezana s paketom. Instalacija ceste kabela, provodi se postavljanjem sklopa kabela u uređaj za pričvršćivanje kabela (Sl. 1).

Ruta broda - Električna linija montirana na plovilu iz kabela (kabelskih zraka), uređaji za kabel, uređaji za brtvljenje itd. (Slika 2).

Na plovilu, kabel staza se postavlja u teško dostupnim mjestima (na stranama, suzdržani i pregradi); Imaju do šest okreta u tri ravnine (sl. 3). Na velikim sudovima najveća duljina kabela doseže 300 m, a maksimalno poprečno presjek kabela je 780 cm2. Na odvojenim brodovima s ukupnom dužinom kabela preko 400 km, kabelski koridori osiguravaju postavljanje rute kabela.

Kabelske staze i kabeli koji prolaze na njih su podijeljeni na lokalno i deblo, ovisno o odsutnosti (prisutnosti) uređaja za brtvljenje.

Glavni kabelski tragovi podijeljeni su na pjesme sa starijim i prolaznim kutijama, ovisno o vrsti kabelske kutije. Ima smisla odabrati alate za tehnološku opremu i tehnologiju montaže rute kabela.

21.11.2019

U području razvoja i proizvodnje instrumenata Kipia, američka tvrtka Fluke Corporation zauzima jedno od vodećih pozicija na svijetu. Osnovana je 1948. godine, a od tada se stalno razvija, poboljšava tehnologiju u području dijagnoze, testiranja, analize.

Inovacije od američkog programera

Profesionalna mjerna oprema iz multinacionalne korporacije koristi se prilikom servisiranja sustava za grijanje, klimatizaciju i ventilacijskih sustava, rashladne instalacije, provjere kvalitete zraka, kalibracije električnih parametara. Flukeova korporativna trgovina nudi kupnju certificirane opreme od američkog programera. Pun postava Uključuje:
  • termalne slikove, testeri otpornosti izolacije;
  • digitalni multimetri;
  • električni analizatori kvalitete energije;
  • raspon, vibratori, osciloskopi;
  • temperature kalibratori, tlak i višenamjenski uređaji;
  • vizualni pirometri i termometri.

07.11.2019

Koristite mjerač razine kako biste odredili razinu različitih vrsta tekućina u otvorenim i zatvorenim skladišnim prostorijama, plovila. Uz to, oni mjere razinu tvari ili udaljenosti do njega.
Za mjerenje razine tekućine, senzori se koriste, koji se razlikuju u vrsti: mjerač razine radara, mikrovalne pećnice (ili valovodni), zračenje, električni (ili kapacitivni), mehanički, hidrostatički, akustični.

Načela i značajke radne razine radara

Standardni uređaji ne određuju razinu kemijski agresivnih tekućina. Samo se mjerač radarskog razine može izmjeriti, jer ne dolazi u dodir s tekućinom prilikom rada. Osim toga, razine radara su točnije u usporedbi, na primjer, s ultrazvukom ili s kapacitivnim.

Brzinom rotacije asinkroni električni motor Obično razumiju kutnu frekvenciju rotacije rotora, koja se prikazuje na natpisnoj pločici (na ploči motora) u obliku broja okretaja u minuti. Trofazni motor može se koristiti iz jedne faze mreže, za to paralelno s jednom ili dvije namote, ovisno o mrežnom naponu, ali se dizajn motora neće promijeniti.

Dakle, ako rotor pod opterećenjem izvodi 2760 okretaja u minuti, bit će jednako 2760 * 2p / 60 radijanima u sekundi, to jest, 289 RAD / s, koji nije prikladan za percepciju, tako da su jednostavno napisani na tanjuru "2760 o / min". Što se tiče asinkronog električnog motora, to su okreće uzimajući u obzir slide s.

Sinkrona brzina ovaj motor (isključujući klizanje) bit će jednak 3000 revolucija u minuti, jer prilikom napajanja statorska namota s mrežnom strujom s frekvencijom od 50 Hz, svaki drugi magnetski fluks nastupit će u 50 punih cikličkih promjena, a 50 * 60 \u003d 3000, tako da Ispada 3000 revolucija u minuti - sinkrona brzina asinkronog električnog motora.

Kao dio ovog članka, razgovarat ćemo o tome kako odrediti sinkronu brzinu rotacije nepoznatog asinkronog trofaznog motora, jednostavno gledajući na njegov stator. Po izgled Stator, uz mjesto namotaja, po broju žljebova, može lako odrediti sinkroni promet električnog motora ako nemate tahometar pri ruci. Dakle, počnimo raditi i analizirati ovaj problem s primjerima.

3000 revolucija u minuti

O asinkronim električnim motorima (vidi -) uobičajeno je reći da jedan ili drugi motor ima jedan, dva, tri ili četiri para stupova. Minimalni je jedan par polova, odnosno najmanje dva pola. Pogledajte crtež. Ovdje vidite da su dvije sukcesivno povezane zavojnice za svaku fazu položene u stator - u svakom paru svitaka jedan se nalazi nasuprot drugome. Ove zavojnice i oblikuju par polova na statoru.

Jedna od faza je prikazana za jasnoću u crvenoj boji, drugi je zelen, treći je crni. Namota svih triju faze su raspoređene jednako. Budući da se tri od ovih namotaja napajaju naizmjence (trofazna struja), zatim za 1 oscilaciju od 50 u svakoj od faza - magnetsko strujanje statora će se uključiti ukupno 360 stupnjeva, to jest, učinit će jedan okret 1/50 sekundi, znači da će mi 50 okreta. Izlazi iz 3000 revolucija u minuti.

Tako postaje jasno da odrediti sinkroni revolucije asinkronog električnog motora, dovoljno je odrediti broj parova njegovih stupova, koji je jednostavan za napraviti, uklanjanje poklopca i pogled na stator.

Ukupan broj statorskih žljebova podijeljen je na broj žljebova po dijelu namotaja jedne od faza. Ako se ispostavi 2, onda ste motor s dva stupa s jednim parom stupova. Slijedom toga, sinkrona frekvencija je 3000 revolucija u minuti ili približno 2910, uzimajući u obzir klizanje. U najjednostavnijem slučaju, 12 žljebova, 6 žljebova po svitku, te takve zavojnice 6 - dvije od svake od tri faze.

Imajte na umu da se broj zavojnica u jednoj skupini za jedan par polova ne može biti potrebno 1, ali i 2 i 3, međutim, na primjer, pogledali smo opciju s pojedinačnim skupinama po parama zavojnice (nećemo se usredotočiti na to članak na metodama namota).

1500 revolucija u minuti

Da bi se dobila sinkrona brzina od 1500 revolucija u minuti, broj statorskih stupova se udvostručuje da će se za 1 oscilacija od 50 magnetski protok učiniti samo pola okretaja - 180 stupnjeva.

Za to je za svaku fazu napravljeno 4 dijela za namatanje. Dakle, ako jedan zavojnica zauzima četvrtinu svih žljebova, onda ste motor s dva para stupova formiranih s četiri zavojnice na fazi.

Na primjer, 6 žljebova iz 24 zauzima jedan zavojnicu ili 12 od 48, što znači da ste motor s sinkronom frekvencijom od 1500 okretaja u minuti, ili uzimajući u obzir približno 1350 okretaja u minuti. Na gornjoj fotografiji, svaki dio namota se izrađuje u obliku dvostruke skupine zavojnice.

1000 revolucija u minuti

Kao što ste već shvatili, da biste dobili sinkronu frekvenciju 1000 revolucija u minuti, svaka faza čini tri para stupova, tako da za jednu oscilaciju od 50 (Hertz), magnetski fluks će se uključiti samo 120 stupnjeva i okrenuti rotor u skladu s tim ,

Tako je na statoru instalirano najmanje 18 zavojnica, svaki zavojnica zauzima šesto od svih žljebova (šest zavojnica na fazi - tri para). Na primjer, ako utori 24, onda jedan zavojnica će uzeti 4 od njih. Ispada frekvenciju, uzimajući u obzir klizanje od oko 935 okretaja u minuti.

750 revolucija u minuti

Da bi se dobila sinkrona brzina od 750 revolucija u minuti, potrebno je da tri faze tvore četiri para pomičnih stupova na statoru, to je 8 zavojnica na fazi - jedan nasuprot drugim - 8 polova. Ako, na primjer, 48 bodova pada na zavojnicu za svakih 6 žljebova - ispred vas asinkroni motor sa sinkronim okretima od 750 (ili oko 730, uzimajući u obzir klizanje).

500 revolucija u minuti

Konačno, da biste dobili asinkroni motor S sinkronom brzinom od 500 revolucija u minuti, potrebno je 6 parova stupova - 12 zavojnica (polova) na fazi, tako da za svaku oscilaciju mreže, magnetski fluks će se okrenuti za 60 stupnjeva. To jest, ako, na primjer, stator ima 36 utora, dok zavojnica čini 4 žljebova - ispred vas je trofazni motor za 500 okretaja u minuti (480, uzimajući u obzir klizanje).

Novo na mjestu

>

Najpopularniji