摇表。怎么测电机的值,值是多少,,我不懂,,求解,电机是37qw
摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。摇表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。
兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500V等几种,测量范围有500、1000、2000MΩ等几种。
电动机绝缘电阻的测量在工作中最长用的.
电动机由于定子、转子绕组的阻值比较小,用普通的万用表是无法确定其绝缘性的,所以一定要用电压等级更大的摇表。
具体方法,就是用摇表测量相间、相地的绝缘情况就好,测量前一定要确定测量的正确电缆接头,验明无电.
37千瓦的锅炉循环泵时快时慢,电流在80一一150A之间跳动。说明电流波动较大。已经过载运行了。
检查一下负载是否有问题了、电机轴承是否损坏、传动的水泵是否有问题了、电机绕组是否有问题等等。
100瓦的水泵能供7个水空调!因为正常水冷的话一个水泵功率10-18瓦,风扇4瓦左右一个,有几个算几个。不建议使用半导体制冷片,那个制冷效率太低,发热量大,功耗也大。
一台挂壁式水冷空调最少需要1.5KW功率的水泵。
1,选型依据:流量公式:流量=主机循环水流量*1.05~1.1(安全系数)扬程公式:扬程=(主机阻力+末端阻力+最不利环路的管道阻力)*1.05~1.1(安全系数)注意:选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的裕量。水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。大中型工程应分别设置冷,热水循环泵。
那水泵的额定流量是130m3/h,那也是在管道设计合理,蝶阀全开的情况下的数值吧。
蝶阀半开,流量自然就要减半啦,而且增加了系统的阻力,水泵的出力未必在高效点了。
你说压力3.8,是Mpa,还是3.8公斤?
没理解为什么你们不蝶阀全开。
厂家说的流量越低,压力越高,是相对正确的说法。但是是有个限度地,具体要看水泵的特性曲线。
你要想单泵满足130流量,就必须蝶阀全开。
你给的水泵型号里那个 200(1)后面有没有A或者B,我刚才查了一下产品样本,水泵的额定流量肯定满足要求。
风机电机的风压、风量、功率几个数据是相互关联的,一定是需要多个数据才能确定另外一个或几个数据。
风机电机厂家会在对应的全压数据和功率数据上给出不同的循环风量。建议找到风机电机厂家给的风机曲线,从曲线上面查到实际循环风量的理论数据。
水泵流量的确定
1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2) 。
2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163 。
扬程的计算
要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验。
以水冷螺杆机组为例:
冷冻水泵扬程的组成
1制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为 5~7mH2O; (据体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
冷却水泵扬程的组成
制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O
3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O
4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失: 一般为5~8mH2O; 综上所述,冷冻水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
补水水泵扬程的计算:
◆补水水泵扬程为系统最高点距补水泵接管处的垂直距离和补水管路的沿程阻力损失和局部阻力损失。 ◆沿程阻力损失和局部阻力损失一般为3~5mH2O。
1、扬程20米不一定水就能送到20米高,因为水管会有管阻,特别转弯过多的管道,对扬程的损失更大。
2、多少极的电机没说,转速多少也没说,异步电机的转速肯定是不能达到同步转速的。
1、设计冷负荷偏大:
设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间最大冷负荷出现的时间并不相同。因此,建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查在我国有部分设计人员在计算建筑冷负荷时只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,导致计算结果远大于实际需求负荷。所以我们必须对此给予足够的重视,使设计负荷的确定更加合理正确。
2、系统循环阻力偏大:
在计算系统循环阻力时,由于设计人员经验不足,使得一些计算参数取值过于保守,造成循环阻力计算值偏大,更有甚者,在施工图设计阶段采用估算方法确定循环阻力,致使计算循环阻力比实际值大一倍以上。空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使循环水泵的容量增大很多。
3、系统静压问题:
空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使循环水泵的容量增大很多。
4、系统水力平衡问题:
由于设计时不认真进行系统的水力平衡计算,工程竣工后又未按要求进行全面调试,往往造成系统水力失调,系统出现冷热不均的现象。有些技术人员错误地认为造成此现象的原因是循环水泵的容量太小,结果只简单地采用加大水泵的方法解决了之,自然也就使水泵容量增大。
二、设计水泵工作点沿水泵特性曲线向右偏移的原因:
在水泵工作点向右偏移时,循环水泵所产生的扬程降低,这对系统的正常运行是极其不利的,sev_18en尤其是系统中最不利环路,将促使该环路的流量进一步减少,影响正常使用功能。造成工作点右移的原因主要有两个方面:
1、首先是设计中水力计算采用过大的安全系数及不实际的压降计算方法,
2、其次是设计的系统未进行认真的水力平衡计算,而施工后又未进行严格的系统调试。因此,为使系统按设计工况运行,除应认真仔细地进行相关计算外,还应在选择水泵时将水泵的工作点选择在最佳工作点左侧适当的位置,以防水泵实际工作点超出一定范围处于不经济的运行状况,影响系统正常运行。