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微型電機還在通電,強制不讓它轉的話會有損傷嗎?微型電機強制停止轉動,這個就是我們所說的堵轉。什么是堵轉呢?我們先了解下微型電機的運行曲線與保護曲線。
圖為微型電機的曲線,如非專業(yè)人士能看懂的人不多,在圖中,橫坐標是電流;縱坐標是微型電機時間;位置較低的黃色曲線是微型電機曲線,位置較高的曲線是保護裝置曲線。
下面我們來了解下微型電機的起動過程
它為分三個階段,起動靜止階段、起動堵轉階段、運行階段
① 起動靜止階段:微型電機回路開關閉合,于是微型電機瞬間加上電壓,微型電機帶有負載,在負載的阻轉矩和微電機轉子旋轉慣性作用下,微電機并不會立即旋轉,轉子還是在靜止狀態(tài)。在這時候出現(xiàn)在微電機定子繞組中的電流叫做起動沖擊電流Ip,上圖橫坐標標識;起動沖擊電流大小約等于微型電機額定電流的10~14倍(一般按照12倍計算);
② 起動和堵轉階段:微電機的轉子開始旋轉,電機電流開始回落,在微型電機曲線中的中段橫坐標就可以看到起動電流的標識,微型電機的堵轉電流也出現(xiàn)在這里,起動和堵轉電流約等于額定電流的4~8.4倍,一般按6倍來計算;
③ 運行階段:這個時候微型電機的轉子轉速已達到了額定值,微電機電流也回落到額定值,微型電機曲線圖的最左側(曲線最高處),橫坐標上標識了額定運行電流,微型電機額定運行電流大約等于微型電機額定功率的2倍。
微型電機需要的保護裝置
回到曲線圖,微型電機至少需要3種類型保護,過載保護、堵轉保護、短路保護
① 過載保護:它的特點是如電流范圍從0.7倍額定值到1.2倍額定值,保護動作的時間長度和電流大小相反。微電機電流越大,保護動作時間就越短。這種電流、時間關系被稱為反時限L動作關系。電流、時間動作曲線不定會成反比,也有可能與電流的平方成反比,曲線圖中的L保護曲線就是反時限的;
② 堵轉保護:當微型電機起動時,它的起動電流較大,并且需要一定時間,堵轉保護的動作值和時間長度需要將微型電機的起動排除掉,在設定保護時,只需讓保護動作的電流值大于微電機的起動電流即可,讓保護動作時間長度大于微電機的起動時間;
③ 短路保護:微型電機的起動沖擊電流較大,短路保護必須大于微電機的起動沖擊電流。
執(zhí)行微型電機保護元器件及協(xié)調關系
如圖所示,左邊是主回路的保護元件,執(zhí)行過載保護的是熱繼電器,執(zhí)行短路保護的是斷路器,執(zhí)行合分操作的是接觸器。
當發(fā)生短路時,在斷路器還未動作前,熱繼電器和接觸器必須要承受短路電流的熱沖擊。因此,斷路器的短路保護動作關系與熱繼電器和接觸器之間一定存在保護的協(xié)調配合關系。
回到我們問題點,當微型電機在電池供電時,用手捏住微電機轉子,可強制讓微型電機停止轉動,這時候一定會出現(xiàn)堵轉電流
?在1圖是正常運轉狀態(tài)的微型電機,微型電機兩端的電壓會略低于電池電動勢,當微型電機出現(xiàn)堵轉時,電流相對額定值就要大得多,在2圖中,微型電機兩端的電壓(U)急劇下降到(UR),原因是堵轉電流在電池內阻(r)上的電壓也急劇增加,這才導致加載到微型電機兩端的電壓也降低了,由于這時候的電流是堵轉電流,它會對微型電機定子繞組產生劇烈的熱能,最先燒掉的會是漆包線的漆導致短路,燒毀微型電機。
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