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噪音(Noise) 一般泛用三相鼠笼式感应电动机之无负荷时噪音JEM及NEMA有如下表之基准: 表二 * * 第29页,共80页,编辑于2022年,星期四 电动机之振动与噪音 * * 第30页,共80页,编辑于2022年,星期四 * * 第31页,共80页,编辑于2022年,星期四 * * 第32页,共80页,编辑于2022年,星期四 基础计算公式 1.1KW之意义为102kg重之物体在1秒钟举起 至1M高度所需之“力”。 1HP(英、美制称户)为将76kg重之物体在 1秒钟举起至1M高度所需之“力”。 1PS为将75 kg重之物体在1秒钟举起至1M 高度所需之“力”。 1HP=746W≈0.75KW 1KW≈1.36PS 1PS=736W 1KW≈4/3HP 1KW≈1000W * * 第33页,共80页,编辑于2022年,星期四 * * 第34页,共80页,编辑于2022年,星期四 * * 第35页,共80页,编辑于2022年,星期四 * * 第36页,共80页,编辑于2022年,星期四 * * 第37页,共80页,编辑于2022年,星期四 * * 第38页,共80页,编辑于2022年,星期四 同步转速之计算 * * 第39页,共80页,编辑于2022年,星期四 各种级数与频率之同步转速 * * 第40页,共80页,编辑于2022年,星期四 电源电压与周率变化对感应电动机特性之影响 * * 第41页,共80页,编辑于2022年,星期四 电气绝缘的热劣化 绝缘物的实用耐热寿命,依其机器之运转时间及其使用期间之负载程度而定。平常运转或过载运载,虽决定其绝缘寿命,而运转、停止反覆继续使用及负载变动之要素特别重要。 绝缘材料每温度升高10℃,其耐热寿命减半,即称为10℃半则(10 degree rule)。 * * 第42页,共80页,编辑于2022年,星期四 引起绝缘破坏有下列诸因素: ⑴卷线与其相接部分之膨胀、收缩而引 起的相对的移动时发生的机械应力, 因而引起卷线绝缘劣化,其寿命则短。 ⑵机械振动及冲击,而破坏绝缘。 ⑶周围污染空气及湿气影响劣化。 ⑷电气的应力(特别是电晕corona)。 ⑸其他偶发因素。 * * 第43页,共80页,编辑于2022年,星期四 水分队绝缘的影响 水分及湿度对绝缘材料的特性有重大的影响,多孔质的固体材料容易吸收水分,而使其绝缘电阻降低,表面潮湿的材料有大的导电性。多孔性绝缘物的水分吸收速度及水分保有特性与材料的多孔度有关。在100%相对湿度下测定绝缘的静电容量增加为干燥时的2倍,功率近于100%,但绝缘电阻的值可能也会降至百分之一。一般吸水性大的多孔质材料的表面容易潮湿,平滑表面者因富有排 * * 第44页,共80页,编辑于2022年,星期四 排水性,故其表面电阻不易下降。如矽质重合体富有排水性,其表面不易受潮,用于温度高的场所甚佳。依绝缘体表面的状态受付着水分的影响而有很大的差异,即表面有尘埃或其他杂质的存在,尤其是附有汗渍者,极易受潮,则绝缘体表面具有导电性,致使绝缘电阻值降低,因此绝缘物应予以被覆加工(Coating)处理,使表面光滑,达到受水分与湿度的影响至最小限。 * * 第45页,共80页,编辑于2022年,星期四 电动机之转矩特性 电动机自开始转动(称起动)起,使负载机械加速,乃至定常运转为止之速度及转矩之关系入图1-1所示。而此图被称之为速度—转矩曲线(S-T Curve) 。 * * 第46页,共80页,编辑于2022年,星期四 * * 第47页,共80页,编辑于2022年,星期四 (1)最小起动转矩(Locked Rotor Torque) 在额定电压、频率之基准下,电动机之转部行将开始时所产生之转矩。 依转部之构造,其大小有所不同(请参看图1-2) * * 第48页,共80页,编辑于2022年,星期四 * * 第49页,共80页,编辑于2022年,星期四 (2)拉升转矩(Pull up Torque) 电动机于自零速度起到相当于制动转矩速度之间 所发生之最小值。一般为起动转矩之80%左右。 (3)制动转矩(Breakdown Torque) 将电动机之负载逐渐增加时,其转差率(Slip)会
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