欧姆定律似乎不适用于此电动机


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我是该领域的初学者,所以如果我对我的问题感到困惑,请原谅我。

欧姆定律不知道有一个组件是洗衣机排水泵。大多数制造商的洗衣机排水泵都有类似的规格。它们的绕组电阻通常在10-20Ω之间,并且可在120 VAC下工作。

从排水泵故障排除

排水泵阻力

排水泵规格

但是,标签上写的规格却大不相同。120 VAC,1.1 A和80 W.

排水泵电流消耗

实际电流消耗为0.9 A,接近于规范值1.1A。

我真的不明白,根据欧姆定律,按照规范计算得出的电阻值应为(R = U / I)133.33Ω,其中U为120 V,I为1.1A。

但是,为什么绕组给我14.8Ω?

当I = U / R = 120 V / 14.8Ω= 8.11 A时,它不应该汲取8.11 A吗?


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有一种叫做电感的东西
PlasmaHH

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欧姆定律是完全可以的,但对于交流电,您需要考虑的因素要多于直流电阻。交流电有一个叫做阻抗的东西,用欧姆表无法测量。
JRE

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欧姆定律在任何适用的地方都可以“起作用”,但是在许多情况下欧姆定律不适用。正如下面的答案告诉您的那样,描述电动机的行为就是其中之一。在直流领域,欧姆定律仅适用于电阻器和导体。对于以给定的固定频率运行的交流电路,有一个欧姆定律的版本也适用于电感器和电容器,但是在这种情况下,我们使用“阻抗”一词代替“电阻”,而您必须用复数进行数学运算。
所罗门慢

感应电动机的负载阻抗通常为5〜8x DCR,这也定义了平均均方根浪涌电流比。在这里,视在阻抗为8.1A / 0.9A或线圈DCR的9倍,因此未完全加载。
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75,18年

这可能是感应电动机(应该是带阴影的极点类型,但是在极靴上看不到此功能,我认为这是自启动和方向选择所必需的),或者更可能是可以在任一方向启动的永磁交流电动机。叶轮看起来可逆,因此那里没有信息。如果电动机在通电下转动,则很可能在工作。如果不加水润滑,它可能会磨损得更快。注意电源电压。
KalleMP '18

Answers:


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您曾经玩过与灯泡或其他马达相连的电动马达吗?如果旋转电机,则该电机就像发电机一样旋转另一个电机,或者点亮灯泡。当电动机在电力的作用下旋转时,会发生相同的事情,电动机的行为将类似于发电机,如下所示:

原理图

模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图

请注意,尽管在电动机两端看到的是12V,但电动机电阻仅看到1V,使通过电动机的电流为100mA,而不是1.2A。这种现象称为反电动势,这是电动机在启动时会消耗大量电流的原因,而在正常运行时(当您打开真空灯时,灯会瞬间变暗)会消耗大量电流。


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这个。线圈也将具有电感,但这不是电感,这是低电流消耗的主要原因。堵转电动机,它仍然具有电感,但是电流消耗会高很多。(实际上,不要那样做...)
Brian Drummond

+1提及反电动势。我没有在回答中提及
DerStrom8 '18

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该实验不会直接转化为所讨论的交流型泵电动机,而是可以对正在发生的事情有所了解。
KalleMP '18

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您缺少电抗,即AC电阻(编辑:和反电动势-见注释)。当用电表测量电阻时,您仅测量直流电阻,而您会丢失系统的重要部分。

电抗来自电容,电感或两者的结合。在电动机的情况下,由于绕组的类似电感的特性,大多数电抗将是电感性的。

在交流系统中使用欧姆定律时,您会使用阻抗,而不仅仅是电阻。阻抗(通常表示为Z)是直流电阻和交流电抗的组合。


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...,对于电动机而言,取决于速度和扭矩。
所罗门慢

@jameslarge是的。如果卡住电机轴,则电抗将大大降低,并且会消耗大量电流。
DerStrom8 '18

直流电动机
也会

1
电机还具有反电动势,它取决于速度。
vini_i

@C_Elegans可以,但是电流由于其他原因而增加。在直流电动机中,“有源”线圈由何时在换向器上进行哪些连接确定,并且随着电动机的运行而不断变化。不断更改连接哪个线圈会限制每个线圈的连接时间,因此平均电流仍然很低。如果使直流电动机失速,则只要轴失速,就只连接一个线圈,并且只有直流电阻限制电流,然后电流急剧增加。
DerStrom8 '18

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除了出色的交流电动机区别答案外,您需要了解的是,他们需要检查直流电阻来查看其是否太低,这表明它已短路,或者太高,例如由于导体断裂而在断路中。介于两者之间的任何事物仅意味着它不是那些显而易见的失败形式之一。


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绕组的直流电阻完全符合欧姆定律,如果您实际上直接(没有换向器)给该绕组提供了120V直流电,则可以完全消散80瓦特的热量并完全冒烟,完全符合欧姆定律。法。

实际功率消耗由电感决定-直流绕组电阻中消耗的任何功率实际上都是LOST,它所做的只是加热电动机(存在磁场,但是如果电压较低,您将得到相同的磁场)绕组电阻较低)。

绕组的电感随电动机负载而变化(节能法与之相关)-空转的电动机(如果电动机设计可以安全地空转,而有些电动机则不会!)实际上可能会比铭牌上所说的消耗更少的电流,而过载严重的电机(例如,如果您用该泵泵送糖蜜)将更接近上述情况-几乎没有电感,直流损耗将占主导地位,并最终使电机过热。


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这里有两个作用:一个是直流电阻可能是 15Ω,但这并不能告诉您线圈的阻抗。

在1.1A,120V和80W时, cosϕ 是0.6,实际上并不对应于 15Ω,那有什么用呢?事实证明,直流电阻作为测量对应于阻挡电动机。如果允许电动机转动(并抽水),则会感应出额外的反电压,从而大大降低实际流过的电流量。

因此,这里既有直流和交流阻抗之间的差异,也有堵转和旋转(尽管负载)电动机之间的差异。


直流电阻不知道感应电动机中摄像头的状态。电机没有转动,也不会尝试转动。所有您所看到的铜电阻。当交流驱动时,转子速度会影响电流,静止时最高。尽管我认为单相交流电动机不易于使用,但我们排除了发电的可能性。
KalleMP '18

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欧姆定律不是自然界的基本定律

这只是一些非常具体的组成部分遵守的一条法律。我们称这些电阻器

现在,碰巧发生了很多未专门设计为电阻器的组件仍然表现得像是电阻器一样,但仅在特定情况下起作用。特别是,简单的均质金属零件遵守当地的欧姆定律。这还包括用于缠绕电动机线圈的导线,这就是在将欧姆表与电动机一起使用时可以进行某种读数的原因。

尽管如此,电动机整体上实际上并没有遵循欧姆定律,因为导线其他材料电磁耦合:在运行中,电动机内部存在不断变化的磁场,并且这种磁场在线圈中感应出电压。在任何实际使用情况下,正是这些电压决定了电机的电气性能,而不是欧姆电阻的电压。

只有让小的直流电流流过线圈,电动机中实际上什么也不会移动,磁场到处都是恒定的,并且由于感应仅取决于磁场的时间变化,因此您将获得大量的电压读数,对应于电线的欧姆电阻。这就是为什么您的欧姆表显示如此小的值。


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制造商正在说明线圈电阻,以便您作为技术人员确定电动机绕组的“健康状况”。每个绕组应与其他绕组相同(如果为三相),并且与制造商的规格相同。此以及每个相与地之间以及相之间的绝缘电阻测试应构成任何电动机检查制度的一部分,以确定电动机绕组的可维修性。

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