どのような電気モーターでも、電気モーターの実際の動作電流が定格モーターを超えない限り、電気モーターは比較的安全です。
電流が定格電流を超えると、電動モーターの巻線が焼損する危険があります。
三相電動機の故障では欠相が比較的代表的な故障ですが、電動機の運転保護装置の登場により、この種の問題は比較的うまく回避されるようになりました。
ただし、三相モーターが欠相になると、非常に短い期間で、巻線に定期的に焼損が発生し、接続が異なり、巻線がさまざまなパターンで焼損し、電動モーター巻線の三角接続が発生します。
相の問題が発生すると、相巻線が焼損しますが、他の 2 つの相は比較的無傷です。と星型巻線、2 つの相の巻線が焼けていますが、もう 1 つの相は基本的に無傷です
巻線が焼けた場合、根本的な原因は耐電流が定格電流を超えているためですが、この電流がどのくらいなのか、多くのネットユーザーが非常に関心を持っており、具体的な計算式を通じて定量的に把握しようとしています。
この側面の分析についても、主題分析を実行する専門家が多数いますが、さまざまな計算と分析には常に測定できないいくつかの要因があり、それがより大きな電流の変化につながる可能性があり、これも議論のトピックになっています。
電動機が始動して正常に動作するとき、三相交流電力は対称負荷であり、三相電流の大きさは等しく、定格値以下です。相の断線が発生し、1 つまたは 2 つの相線電流がゼロになると、残りの相線電流によって状況が増加します。
電気運転時の負荷を定格負荷とし、巻線抵抗と断相後のトルクの分布関係から現状を定性的に解析します。
デルタ接続電動機の場合、定格値以下で動作している場合。各巻線グループの相電流は、定格モータ電流 (線電流) の 1/1.732 倍です。
1 つの相が切断されている場合、つまり 2 つの相巻線が直列に接続され、次にもう一方の相と並列に接続されます。
線間電圧だけを負担する巻線電流は定格電流の 2.5 倍以上になります。
これにより、巻線は短時間で焼損しますが、他の 2 相の巻線電流は小さくなり、通常は良好な状態になります。
スター結線電動機の場合、1 つの相が切り離されると、他の 2 つの相巻線が電源と直列に接続されます。
負荷が変化しない場合、切断された相電流はゼロになり、他の 2 相巻線の電流は定格電流の 2 倍を超えて増加するため、2 相巻線は過熱して焼損します。
しかし、位相損失の全プロセスの分析から、さまざまな巻線、さまざまな巻線の品質状態、負荷の実際の状況、およびその他の要因により、電流の変化は比較的複雑であり、そこから計算して分析することはできません。単純な式では、ある限界状態と理想モードから大まかに解析することしかできません。
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