潜水泵电压
绝对不行,因为220V 以380V波形不一样。潜水泵单相电机一般是单相电容电机。工作原理和单相380的电机不一样。如果电源容量够的话,建议你加大电线,(可买条线 并上去用,避免浪费)最好用铜线。
4000瓦三相潜水泵330伏的电压。是不能够正常工作的,非常容易造成电机过载或欠压烧毁发生。建议你。在电源侧加装一个380伏的稳压器进行稳压。再进行使用。
希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
电压等级越高,启动电流和运行电流越小,一般功率高于200kw的电机可以采用6或10KV电机,高压电机配电设施的继电保护装置比低压可靠。
水泵电机的选择要根据轴功率选择;电机功率大于轴功率一个等级;譬如:轴功率为15KW,选择电机应该为:18.5KW 至于用几极电机,要根据实际工况要求。2极电机一般用在扬程微高,流量不大情况下(计算较为复杂)。流量大 扬程小的场合可选择4极电机。 超大流量,较低扬程选择4或6极电机,当选择六极电机时候,功率可根据轴功率减小一个等级。
水泵配电机详解
工程设计人员,在确定水泵,流量扬程之后,需要确定水泵的另外一个重要参数:水泵电机功率。很多时候只要按照样本,根据流量,扬程参数就可以确定水泵的电机型号及电机功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格兰富的CR,CM之类,但是ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人员计算水泵的电机功率。
一、可以根据能量守恒原理,推导出水泵电机的技术公式
水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介质送到一定的高度h,h即为扬程)
——M为水的质量m=ρV(ρ是介质的密度,V介质的体积)
V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作时间)
所以水泵做的有效功W=ρQtgH
水泵的有效功率P=W/t=ρQgH
水泵的轴功率(实际输出功率)为P1=ρQgH/η
——η表示水泵的效率
实际电机功率P2=γP1
——γ表示电机的安全余量(γ的取值范围1.1—1.3,一般选1.2)
如果打的介质就是水那么电机功率计算公式为P2=(1.2QgH)/(3600*η)
其中流量Q的单位是:m3/h
扬程H的单位是:m
需要注意的是:根据公式计算出来的P2,不一定正好是电机功率,如33.56kw,那我们选电机就选37kw,如果是30.56kw,那我们就选30kw的电机。
二、通过以上公式推导可以知道以下几个情况
不论什么厂家,在流量,扬程确定的情况下,实际有效功都是固定的
水泵耗电多少不看水泵电机功率,要看水泵的轴功率。同样是配30kw的电机,一家的轴功率是20.56kw,一家是25.18kw,明显是20.56kw要节能。而轴功率的大小关键是水泵的效率。
三、查水泵的效率的方法
在ITT,格兰富的样本上都会有性能曲线,按照流量扬程在性能曲线图上找到对应的工作点,再看这个工作点在哪个等效率线上,这个等效率线所标注的效率就是水泵的效率。如果这个点在两个效率线之间,那就取这两个效率的中间值。
三相潜水泵280v是能起动的(即通电后能转动的),但远达不到原潜水泵的设计参数值,即额定流量、额定扬程与功率。
运用水泵的比例定律:同一台水泵,当叶轮直径不变,而改变转速时,其流量与转速的平方成正比,其扬程与其转速的平方成正比,其功率与其转速的立方成正比。因此,当电机的功率、转速改小时,因此,水泵能转动,其流量、扬程与其输入的功率、转速自动进行动态匹配。当水泵的实际运行特性曲线满足不了其输出管系的特性曲线时,可能就不能出水了。
某一只三相感应异步电机的绕组的内电阻、阻抗是个定值,当其通入一个三电压后,即在线圈中有电流通过,电流的大小与其通入电压密切相关,并在定子线圈中必产生一个旋转磁场,即电动机每极磁通在定子中产生的感应电动势,
这个旋转磁场切割转子导体时(转子与定子转速不同时)即产生电流,转子电流与旋转磁场相互作用,便在转子绕级中产生电磁力F,力F的方向可由左手定则确定。该力对转轴形成了电磁转矩T,使转子按旋转磁场方向转动。
当电机负载运行时负载转矩改变,则转子转速或转差发生变化,而转差变化又将引起电机诸多物理时的变化。但主磁通和电机的转子电流很难确定,故很难进行定量计算,更不能得到电磁转矩与转速之间的直接关系。但实验得出,在负载不变情况下,端电压下降后,使转速降低,定、转子的铜耗都增加,绕级温度升高,但离心泵的负载功率也是个变值,它随其转速的下降迅速下降,这反过来又影响到电机的转矩。因此,电机是能启动的,只达不到设计与实际效果而已。
离变压器有四百米不算远,只有280V电压是明显太低了,380V三相供电电压要求为±7%。造成这个原因有:电缆太小了,潜水泵电机的运行电流一般为其功率的2倍,如22KW的电机,其运行电流约为22×2=44(A),而铝芯电缆每平方毫米约能输送2A的电流。再则需要看看变压器的功率,能否满足其功率要求(包括其他用电设备的供电量),当然还需考虑供给变压器的输入端的电网电压。根据上述测量检查结果,采取相应整改措施。
在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。
Rm≥U/(1000+P/100)。
换算冷态电阻值,可供参考:
RMC≥U÷1000×(75-t)÷5。
式中:RMC-冷态电阻考核值(兆欧)。
t-测量时绕组的温度(℃)。
u-绕组额定电压(V)。
扩展资料:
兆欧表法这种方法适合用在测量没有安装到管道上的绝缘(法兰)的绝缘电阻值。
测量的方法:首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。
然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。
参考资料来源:百度百科-绝缘电阻