GB/T 755-2019 旋转电机 定额和性能

GB/T 755-2019 旋转电机 定额和性能
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标准编号:GB/T 755-2019
文件类型:.pdf
资源大小:33.5M
标准类别:电力标准
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GB/T 755-2019 标准规范下载简介

GB/T 755-2019 旋转电机 定额和性能简介:

GB/T 755-2019是中国国家标准,全称为“旋转电机 定额和性能简介”。这个标准主要规定了旋转电机(包括异步电动机和同步电动机)的定额和性能的描述方法、数据的表达方式以及相关的计算和试验方法。这是为了确保电机产品的质量和性能,促进电机行业的标准化生产,同时也为用户选择和使用电机提供了依据。

标准中涉及的内容包括电机的额定功率、额定电压、额定电流、额定转速、效率、功率因数、温升限值、振动和噪声限值等重要性能参数。此外,还规定了电机的运行方式、安装方式、冷却方式、防护等级等信息的表达方式。

GB/T 755-2019的实施,有利于电机产品的质量控制,提高电机的运行效率,降低能耗,同时也保护了消费者的权益。对于电机制造商来说,需要按照这个标准进行产品的设计、生产和测试;对于用户来说,可以根据这个标准来选择满足自己需求的电机产品。

GB/T 755-2019 旋转电机 定额和性能部分内容预览:

当直流电动机由静止电力变流器供电时,脉动电压和脉动电流将影响电机的性能,与用纯直流电 电的直流电动机相比,损耗和温升将会增加,换向更困难, 因此,按特定电源供电设计的由静止电力变流器供电额定功率超过5kW的电动机,电机制造商 需要时可备有一外接电感 静止电力变流电源应用下述代号作为标志:

CCC 变流器接线方式的代号,符合IEC61148的规定,见表3; UaN 由3位或4位数字组成,表示变流器输人端的额定交流电压,单位为伏特(V); f 由2位数字组成,表示额定输人频率,单位为赫兹(Hz); L 由1位、2位或3位数字组成,表示与电动机电枢回路串接的外部电感(Mh),如串接电感 为零,此标记可省略

GB 50208-2011 地下防水工程质量验收规范3/T7552019/IEC600

表3CCC代号的定义

额定功率不超过5kW的电动机,只要没有超过设计所规定的额定波形因数,而且电动机电枢回路 的绝缘水平与静止电力变流器输入端子处的额定交流电压相匹配,则不论有无外接电感,可以适用于任 静止电力变流器而不局限于某一特定类型的静止电力变流器。 在所有情况下,静止电力变流器输出电流的波动均假定为很小,即在额定条件下电流纹波因数不大 于0.1。

7.3运行期间电压和频率的变化

说明: X轴 频率标么值; Y轴 电压标么值; 区域A; 2 区域B(区域A外); 定额点。

图11发电机的电压和频率的限值

图12电动机的电压和频率的限值

7.4运行在不接地系统的三相交流电机

三相交流电机应能在中点为接地电位或接近接地电位的情况下连续运行。 三相交流电机也应能在不接地系统中一线处于接地电位的情况下偶然地短时(例如排除故障所需 的时间)运行。如果要求电机在这种情况下连续运行或长期运行,则需要加强电机绝缘,使之能适应这 种条件。 如果绕组在线端和中性端没有相同的绝缘,则制造商应加以说明。 未经向制造商咨询,不宜将电机的中性点相互联接或接地,因为在某些运行条件下这将会产生各种 频率零序电流的危险,以及在线至中性 使绕组受到机械损伤

7.5耐电压(峰值和梯度)水平

表5中对指定的电机冷却方法规定了基准冷却介质, 如应用了第三种冷却介质,应测量高于表5规定的初级或次级冷却介质的温度以确定温升 注:一台电机可采用表5中列出的多项冷却方法,在此情况下不 采用不同的基准冷却介质

基准冷却介质(参见表11

8.4电机某一部分的温升

电机某一部分的温升△就是用8.5中规定的适当方法测得的该部分温度与用8.3.4中规定的方法 测得的冷却介质温度之差。 为了与温升限值(表8或表9)或温度限值(表13)作比较,如有可能,温度应在热试验结束时立即测 量,见8.7。 如果做不到这点,如用电阻直接测量法,则见8.6.2.3。 对按实际周期工作工作制(S3~S8工作制)试验的电机,在最后一个运行周期中,产生最大发热量 的持续时间过了一半时的温度应作为试验结束时的温度(见8.7.3)

根据绕组电阻的增加而确定绕组的温度

8.5.3埋置检温计(ETD)法

、术语“温度计”不但包括膨胀式温度计 也包括非埋置式热电偶和电阻式温度计。当膨胀式温度计用于测量的强交变或移动磁场的部位的 时,应采用酒精温度计而不采用水银温度计

通常,测量电机绕组温度应采用8.5.2所述的电阻法,(同时见8.6.2.3.3)。 对额定输出为5000kW(或kVA)及以上交流电机的定子绕组,应采用埋置检温计法。 对额定输出为5000kW(或kVA)以下但在200kW(或kVA)以上的交流电机,除非另有规定,制 造商应选用电阻法或埋置检温计(ETD)法。 对额定输出为200kW(或kVA)及以下交流电机,除非另有规定,制造商应选用电阻法的直接测量 法或叠加法(见8.6.2.1)(同时见下文)。 对额定输出为600W(或VA)及以下的电机,当绕组为非均布或因必要的接线而过份复杂时,可用 温度计测量电机温升。温升限值应符合表8,1d)项电阻法的规定。 下列情况认可用温度计法

通常,测量电机绕组温度应采用8.5.2所述的电阻法,(同时见8.6.2.3.3)。 对额定输出为5000kW(或kVA)及以上交流电机的定子绕组,应采用埋置检温计法。 对额定输出为5000kW(或kVA)以下但在200kW(或kVA)以上的交流电机,除非另有规定,制 造商应选用电阻法或埋置检温计(ETD)法。 对额定输出为200kW(或kVA)及以下交流电机,除非另有规定,制造商应选用电阻法的直接测量 法或叠加法(见8.6.2.1)(同时见下文)。 对额定输出为600W(或VA)及以下的电机,当绕组为非均布或因必要的接线而过份复杂时,可用 温度计测量电机温升。温升限值应符合表8,1d)项电阻法的规定。 下列情况认可用温度计法

a) 当不能用电阻法确定温升时,例如带有低电阻的换向线圈和补偿绕组以及一般属于低电阻的 绕组,特别是接头和接触电阻占总电阻相当大比例的绕组; b) 旋转或静止的单层绕组; c)批量生产的电机在常规试验时; 对每槽只有一个线圈边的交流定子绕组,应采用电阻法而不应采用埋置检温计(ETD)法 注:为了校核这种绕组在运行时的温度,在槽底埋置检温计的意义不大,因为它主要显示铁心温度。在线圈和槽楔 间埋置检温计将能测得更接近于绕组的温度,因此适合于校核之用。该部位的温度可能较低,在该部位所测得 的温度与电阻法测得的温度之间的关系,宜通过热试验来确定。 对每槽只有一个线圈边的其他绕组及线圈端部,不应采用埋置检温计(ETD)法来证实是否符合本 标准要求。 对带换向器的电枢绕组和所有励磁绕组,公认采用电阻法。对具有一层以上的直流电机静止励磁 绕组,容许采用埋置检温计法

应采用下述任一种方法测量: · 使用合适量程的仪表,在试验开始和结束时直接测量; 用直流电流/电压测量,对直流绕组:使用合适量程的仪表,测量通过绕组的电流和绕组两端 电压; 用直流电流/电压测量,对交流绕组:在断能状态下将直流电流引人绕组; 在不中断交流负载电流的情况下,在负载电流上叠加一微弱直流测量电流

温升(0,一0,)可按式(8)求得

温升(0,一0.)可按式(8)求得!

式中: 0 测量绕组(冷态)初始电阻时的温度,单位为摄氏度(℃); 02 热试验结束时绕组的温度,单位为摄氏度(℃); 9 热试验结束时冷却介质温度,单位为摄氏度(℃); 温度为0(冷态)时的绕组电阻,单位为欧姆(Q2); R2 热试验结束时的绕组电阻,单位为欧姆(2); 导体材料在0℃时电阻温度系数的倒数。 铜k=235 铝k=225除非另有规定 为实用方便,还可用式(9)求取,

8.6.2.3停机时间的修正

8.6.2.3.1概述

用直接测量电阻的方法来测量热试验结束时的温度需要快速停机,并需有仔细的操作程序及足

8.6.2.3.2短促停机时间

的时间间隔内测得电阻初始读数,则该读数应作

8.6.2.3.3外推停机时间

如在表6规定时间范围内不能够读出电阻的最初读数,应尽快地在表6规定时间间隔的2倍时间 内读出读数,以后应大约每隔1min读取另外的电阻读数,直到这些读数已从最大值明显地下降为止。 应把这些读数作为时间的函数绘制成曲线,并将曲线外推到上表中与电机额定输出对应的时间隔。推 荐采用半对数坐标,温度绘制在对数坐标尺上。此时所得的温度值应作为停机后的温度。如在停机后 测得的连续数据显示出温度在升高,则应取其最高值。 当电阻读数读取时间超过表6规定时间的2倍,则修正方法应按协议规定

8.6.2.3.4每槽只有一个线圈边的绕组

对每槽只有一个线圈边的电机 机在断电后的90s内不能停转,经 8.6.2.1)

8.6.3埋置检温计(ETD)法

检温计应适当地分布于电机绕组之中,其数量应不少于6个 在符合安全的条件下,应尽量把检温计安置在可能是最热点的各个位置上,并采取有效措施防止与 初级冷却介质接触。 理置检温计(ETD)诸元件的最高读数应作为确定绕组温度的依据。 埋置检温计(ETD)元件及接头可能会失效,并会得出不正确的读数。因此,一且某个或几个读数 有误,通过调查证实,宜予删除

8.6.3.2每槽具有两个或两个以上线圈边

应置于槽内绝缘线圈边之间预计为最热点的位置

8.6.3.3每槽只有一个线圈边

8.6.3.4线圈端部

检温计应置于线圈端部两个相邻线圈边之间预计为最热点的位置上。检温计的敏感点应与线圈边 表面紧密接触,并有足够的防护措施,以防止冷却介质的影响,同时见8.6.1。 当放置检温计在高压电机绕组端部时,应充分考虑其绝缘强度不受影响和绕组悬垂部分潜在的电 立差造成问题。另外,接地测量系统直接耦合到了高压系统,这时断开接地测量将立即造成测量系统过 压。测量系统应防止这种间接损害直至致命伤害。 注:如果定子绕组是直接液体冷却管型的,那么检温计就安置在每个监测水温的出口喷嘴区域这样能给出导体通 道是香堵塞的指示

所做的各种努力都是为了从安全的角度考虑,应将温度 于温度最有可能是最高的点或一些点 上(如紧挨铁心的绕组端部),安置方式应有效地保护以防止温度计与初级冷却介质接触,而与电机绕组 或其他部分有很好的热接触, 任一温度计的最高读数即为绕组或其他部分的温度

8.7.1连续工作制定额

验应持续进行至热稳定。

试验应持续进行至热稳定

DB32∕T 3751-2020 公共建筑能源审计标准8.7.2短时工作制定额

试验应按定额中规定的时间

试验应按定额中规定的时间

8.7.3周期工作制定额

通常采用制造商规定的等效负载定额(见5.2.6)进行试验,直至达到热稳定。如协议按实际工作制 式验,则应按规定的负载周期连续运行,直至达到实际上相同的温度循环。判断的准则是将两个相继工 作周期的相应点联成直线,其梯度应小于1K/0.5h。如有必要,应在一段时间内以适当的时间间隔进 行测量(见3.25)

期工作制定额和离散恒定

采用制造商规定的等效负载定额(见5.2.6)进行误

浙D5 消防报警及联动控制系统设计和安装8.8S9工作制电机等效热时间常数的确定

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