三相电机改为单相运行
三相电机改单相方法
三相电机改单相方法
如果要将三相电机改装成单相电机,可以使用以下两种方法。
首先,将电机的所有
三相供电线联接在一起,由于相之间的存在不平衡,可能会在启动中产生一定的电场和磁场,从而使电感电流发生动态变化,从而影响电机的正常运行,因此不建议使用。
其次,可以根据电机的引线图,选择相同的相电线两端,将它们连接在同一组螺钉的
端子上,然后,将另外的相电线的两端分别连接到另外一组螺钉的端子上,后者就是单相
电机的端子,此外,有些三相电机还有“公共”的端子,此时,通常将此端子连接在偏置
电容的端子上,这样就可以将三相电机转变为单相电机,而且运行状态会更好。
此外,在将三相电机改装成单相电机时,也可以在原有电路上增加控制系统来调整励
磁电流,从而使电机具有恒定转速、高稳定性和高效率等功能。
总之,将三相电机改装成单相电机的方法有两种,一种是将所有的相电线接在一起,
另一种是按照电机的引线图将相电线分开连接。
此外,还可以在原有电路上添加控制系统,以改善电机的性能特点。
三相异步电动机改单相的原理和方法
三相异步电动机改单相的原理和方法三相异步电动机改单相的原理和方法三相异步电动机由于构造简单、成本低、维修使用方便、运行可靠等优点,被广泛应用于工农业生产。
三相电动机的电源应是三相电源,但实际上常会遇到只有单相电源的问题,特别是在家用电器上用的都是单相电动机,坏了以后想用三相电动机代替,就必须做适当的改接,以使三相电动机适应于单相电源而正常工作,下面具体谈其接线方法。
一、改接原理三相异步电机是利用三相互隔120°角度的平衡电流,通过定子绕组时产生一个随时间变化的旋转磁场,以驱使电动机运转工作的。
在谈到三相异步电机改单相使用之前,先要说明单相异步电动机旋转磁场建立问题,单相电动机只有在建立旋转磁场后才能够起动。
它之所以没有初始起动转距,是因为在单相绕组中建立起的磁场不是旋转的,而是脉动的,换句话说,它对定子来讲是不动的。
在这种情况下,定子的脉动磁场与转子导体内的电流相互作用是不能产生转矩的,因为没有旋转磁场,所以就不能使电机起动运转。
但是电动机内部两个绕组的位置有空间角度差,若设法再产生一不同相的电流,使两相电流在时间上有一定的相位差,才能产生旋转磁场,使电机起动。
因此单相电动机的定子除了有工作绕组外,还必须有起动绕组。
根据此原理,可利用三相异步电机定子的三相绕组,将其中一相绕组线圈采用电容或电感移相的方法,使两相通过不同的电流,这样就能建立旋转磁场,使电动机起动运转。
当三相异步电机改为单相电源使用时,其功率仅是原来的2/3。
二、改接方法要把三相电机使用在单相电源上,可将三相异步电动机定子绕组中的任意二相绕组线圈首先串联,再与另一相绕组并联接入电源。
这时,两个绕组里的磁通量在空间上虽然有相位差,但因工作绕组和起动绕组都是接在同一电源上,如按时间来讲,电流是相同的。
因此,只有在起动绕组上串联一只电容器、电感线圈或电阻,才能使电流有相位差。
在接法上为了增大起动转矩,可用一台自耦变压器将单相电源的电压由220V升到380V,示意图如图1所示。
浅析三相电机改单相使用技巧与方法
3 结 语
通 过 实际应 用 , 文 介绍 的三 相 电机 改造 方法 简 单 、 靠 , 本 可 满 足 了三相 电机 改造 后在 农村继 续使 用 的技术 要求 。 通过 改造 , 提高
了工 业淘 汰设 备 的利用 率 , 减少 了 资源浪 费 , 获得 了 良好 的实 际应
用效 果 。
些三相 电机 改单 相 的使用 方法 。
2 三 相 电 机 改 单 相 电 机 方 法
单相 异步 电机较 同容量 的三 相异 步 电机 体积 大 , 行 能力 差 , 运 考 虑到 改接 电机 的安全 、 经济 运行 及 性价 比后 , 则上 我们 可 以把 原 l W 及 以下 三 相 异 步 电机 改 为单 相 电 容 运 转 式 异 步 电 机 。把 k 1 ~7 W 三 相异 步 电机改 为单相 电容 启动 , . .k 1 5 运转 异步 电机 。
羹
L a t .c nn . h g u ux n
浅析三相 电机改单相使 用技巧 与方法
刘 兴 禄
( 黑龙江省虎林市石油机械厂 , 黑龙江 虎林 18 0 ) 5 4 0 摘 要: 针对 目前一些 工业用三相 电机流入农村 市场不能直接使用 的情况 , 结合工作经验提 出了一种三相 电机 改单向 电机的简单方法 , 获
一
的连 片 全 部拆 除 ,用 1 ~6 f l 的塑 铜线 做 特 制 联 片 。分 别 把 . , 2 W I U 和 端子 相连 接 , 相线直 接 接在 W1 , 端 零线 接 在 u1 , 端 运行 电容 c 跨接在 ul Vl 。 和 端 启动 电容 C 和 速度 继 电器 的常 闭触 点 s 串联 后接 在 u1 v 端 即可 。如 电机反 转 , R 和 1 则 W 1 接相 线不 动 , 端 把原 接在 ul 的零 线改 接在 v 端 , 可改变 端 l 即 电机 的转 向。
三相电机改单相电容计算公式(一)
三相电机改单相电容计算公式(一)
三相电机改单相电容计算公式
概述
在一些应用中,需要将三相电机改为单相电机以满足特定需求。
为了实现这一目标,需要使用电容器来产生额外的相位差,使得单相电机能够稳定运行。
本文将列举相关计算公式,并通过实例进行解释说明。
计算公式
在将三相电机改为单相电机时,需要根据电动机的额定功率、电源频率以及电动机的相数来选择合适的电容器。
以下是计算公式:
1.单相电感:
L=
3p(P−Pr) 4π(f+60N)
其中,L为单相电感的值,p为极数,P为三相电机额定功率,Pr为实际功率损耗,f为电源频率,N为电动机相数。
2.电容器容量:
C=2πfL Xc
其中,C为电容器的容量,f为电源频率,L为单相电感的值,Xc为电容器的电抗。
示例说明
假设我们有一个三相电机,额定功率为3kW,电源频率为50Hz,极数为4,相数为3。
我们需要将其改为单相电机,并且稳定运行。
现在我们根据上述公式进行计算。
首先,计算单相电感的值:
L=
3×4(3−0)
4π(50+60×3)
=
然后,根据电容器的电抗公式计算电容器的容量:
C=2π×50×
Xc
其中,Xc需要根据电容器的性能参数进行选择。
选择合适的电容器后,即可将三相电机改为单相电机并使其稳定运行。
总结
本文列举了将三相电机改为单相电机时的相关计算公式,并通过实例对公式进行了解释说明。
在实际应用中,根据电机的额定功率、电源频率、极数和相数,选择合适的电容器容量可以使单相电机稳定运行。
三相电动机改用单相运行的方法和原理p
实验 现 象 “ 叫 蝉 ”靠 近 观 察 者 时 , 音 调 变 制 作 方法 取 一小 竹 筒 , 用烧 红 的 细铁钉
高; “ 叫蝉” 远离观察者 , 音调变低 ; 实验表明观
j s i n 2 0 7 。 )= Kl ( 一0 . 8 9 1 +0 . 4 5 4 ) ) 。
后灯泡 的 电阻, 假 定仍 由 / R决 定, 则 R = 2 2 0 。 / 1 0 0— 4 8 4 f  ̄ , r 表 示 每组 线圈 的 电阻经测定 约为 2 1 Q。
设 J =J l , J = J 2 , J 山= J 。 则 J= J l +J 2 。
又 参考文献 ຫໍສະໝຸດ 右端挂重物调节平衡 , 闭合开关 。 用打火机给铝 片加 热 , 左端 上升 与触 头接 触 , 电路 导通 , 灯 泡 发 光, 蜂鸣器发出响声 , 说明空气受热 向上运动 , 从
而 演示 了热气 流上升 产生 的微 小作 用 力 。 利用此 装置 还 可‘ 以演 示 通 电 线 圈 周 围存 在 磁场, 空气 的浮力 等 微小 作用 力 。 实验之 前 , 应 检 查 钢针是 否 光滑平 直 并 用砂 纸打磨一 下横 梁和触 头 , 使 接触 良好 。. 4 装置优 点
( S) 9 . 2 0 0 6 . 6 1 .
民 间玩 具“ 叫蝉’ ’ 的 多普 勒 效 应 分 析
孙 国标
绍 兴 柯 桥 中学 , 浙 江省 绍 兴 县 3 1 2 0 3 0
“ 叫蝉 ” 是 一 种 用 竹 木 制 作 的 民 间玩 具 , 由
在竹 筒 的底 部戳 穿 一 小 孔 , 让 一 细 线 穿 孔 系牢 。 再取 一 根筷 子 , 在 其 粗 端 用 刀 刻 一 凹槽 , 在 槽 中 熔 入 少许 松 香 , 细 线 的另 一 端套 在 凹槽 中可 以 自 由转 动 。 用 万 能 胶 粘 一 对 透 明薄 绢 作 为 翅膀 , 稍
三相电机单相运行时电容的选择
三相电机单相运行时电容的选择
如电网容量允许,几千瓦的三相电机可改为单相运行,但电机的功率将有所下降,三相电流不平衡性加剧,易引起电机过热。
一、直接并入电容移相法
1、单值电容
电容容量可以按下表来选。
2、双值电容
Y接时:
C2=(2~3)C1(μF),Uc=1.15U(V)
△接时:
C2=(2~3)C1(μF),Uc=1.15U(V)
IN:电动机额定电流(A),U:单相电源电压(V),C1:运行电容(μF),C2:起动电容(μF)。
以上两种方式区别:如空载起动,则采用单值电容,如带载起动,则采用双值电容,其中C2为起动电容,K为开关,电机起动后,当转速接近额定转速(约80%)时,需立即将K断开。
二、电感电容移相法
C:运行电容(μF),U:单相电源电压(V),ψ=arccosφ,cosφ是电动机功率因数,S:三相视在功率(VA),ω=2πf。
注意:电动机视在功率S和cosφ应随负载的变化而变化。
三、拉开式电容移相法
C1:运行电容,C2:起动电容
IN、UN:电动机额定电流,额定电压;
cosφ:电动机功率因数
C2=(1~4)C1(μF)
Uc=2.2U=2.2×220=484V,应不小于600V
运行电容选用耐压较高的聚丙烯电容器,油浸式纸介电容器或密封式蜡浸纸介电容器。
起动电容器采用专用电解电容器。
220伏电机电容接法
220伏电机电容接法
220伏电机的电容接法一般有两种:单相电容接法和三相电容接法。
1. 单相电容接法:
单相电容接法是一种常见的将三相电机改造成单相电机运行的方法。
将一个适当的电容器连接到电机的运行电容端子上,在电容器上接上一个切换器以控制电容的接入和断开。
具体接法如下:
- 将一个端子与电机的起动电容端子相连;
- 将另一个端子与电源线L相相连;
- 将中间端子与电源的零线N相连。
2. 三相电容接法:
三相电容接法是一种将电机的功率降低,使电机适用于低电压环境的方法。
该方法通过将电容器连接到电机的某些线圈以改变线圈的电压比例。
具体接法如下:
- 将电容器的每个端子依次与电机的三个线圈之一相连;
- 将其中一个电容器端子与电源线的R相相连;
- 将另一个电容器端子与电源线的S相相连;
- 将第三个电容器端子与电源线的T相相连。
需要注意的是,电容接法的选择应根据具体的电机类型和要求来确定。
在使用电容接法时,应确保电容器的额定电压和容量与电机要求相匹配,以保证电机正常运行。
此外,接线过程需要遵循相关的安全规范和操作规程。
如果不了解或不熟悉电气技术,建议请专业人士进行安装和调试。
三相电机改单相电容计算公式
三相电机改单相电容计算公式三相电机改单相电容是指将原本设计为三相供电的电机改为单相供电,通过加装电容器来实现。
这是因为现实生活中,有时候无法提供三相供电,只能提供单相电源。
因此,为了解决这个问题,我们可以采用改装的方法,可以将三相电机改装为单相电容。
三相电机改单相电容的计算公式是基于三相电机绕组的原理和电容的作用原理,结合电路分析的方法,可以得到如下的计算公式:C = 1000 * (kVA / (2 * π * f * V^2))其中,C表示所需电容的容值(单位为μF),kVA表示需要使用的功率(单位为kVA),f表示电源的频率(单位为Hz),V表示电源的电压(单位为V)。
这个公式主要是根据三相电机的功率、频率和电压来计算所需电容的容值。
在计算过程中,首先需要确定需要使用的功率。
功率是指电机在工作过程中所需的电能,并且可以通过额定功率来进行确定。
其次,需要确定电源的频率和电压。
频率一般是指电源的工作频率,通常为50Hz或60Hz。
电压是指电源的电压大小,通常为220V或380V。
在计算中,需要注意的是,如果电机的功率较大,那么所需的电容容值也会相应较大。
因此,在选择电容时,建议根据电机的功率来确定所需容值。
否则,在功率过大的情况下,选用容值较小的电容器可能会导致电容器过载,从而引起电机电流过大,影响电机的正常工作。
此外,在进行三相电机改单相电容的过程中,还需要注意以下几个方面:1.请务必确保电容器的质量和额定电压的符合性,选择合适的电容器型号和规格。
如果选用的电容器不合适,可能会导致电容器发热、泄漏或短路等问题,对电机和电源会产生不良影响。
2.安装电容器时,请注意安全操作。
切勿带电触碰电容器,以免发生触电事故。
在安装过程中,应将电源断开,并按照正确的方法接线。
3.在电容器的选用过程中,为了保证电容器的使用寿命和安全性,建议选择有信誉的品牌产品,并遵循厂家的选型和安装指南。
通过采用以上的计算公式和注意事项,我们可以较为准确地计算出所需的电容容值,并安全地进行三相电机改单相电容的操作。
三相电机接单相电的方法
三相电机接单相电的方法电机是现代工业生产中常用的设备之一,它的使用可以提高生产效率和降低能源消耗。
然而,在某些场合下,只有单相电源可用,这给使用三相电机带来了一定的困扰。
本文将介绍一种常见的方法,即使用三相电机接单相电的方法。
我们需要明确的是,三相电机接单相电并不是理想的选择,因为三相电机适用于三相电源,单相电源无法提供三相电机所需的正常运行条件。
但是,在某些情况下,如果无法获取三相电源,则可以考虑使用以下方法。
1. 使用相转换器相转换器是一种专门用于将单相电转换为三相电的设备。
它通过将单相电源的电压和频率进行转换,以满足三相电机的要求。
相转换器通常由电子元件组成,可以精确地控制输出的电压和频率。
使用相转换器可以将单相电源转换为三相电源,使三相电机能够正常运行。
2. 使用电容器电容器是一种储存电能的设备,可以在电路中产生电压和电流的相位差。
对于某些小功率的三相电机,可以通过使用电容器来实现三相电源的模拟。
具体而言,将电容器连接到单相电源的不同相位上,可以产生类似于三相电源的效果,从而使三相电机能够运行。
但需要注意的是,使用电容器的方法只适用于功率较小的三相电机,并且需要根据具体情况选择合适的电容器参数。
3. 使用相移器相移器是一种能够将单相电源的电流进行相位移动的设备。
通过将单相电源的电流进行相位移动,可以模拟出三相电源的效果,使三相电机能够正常运行。
相移器通常由电感和电容组成,通过调整电感和电容的参数可以实现不同程度的相位移动。
使用相移器的方法适用于一些对电源要求不太严格的三相电机。
需要注意的是,使用上述方法将三相电机接单相电时,由于单相电源无法提供三相电机所需的全部功率,因此三相电机的功率会有所降低。
因此,在选择使用这些方法时,需要根据具体情况权衡利弊。
三相电机接单相电的方法主要有使用相转换器、使用电容器和使用相移器。
这些方法可以在无法获取三相电源的情况下,使三相电机能够正常运行。
但需要注意的是,使用这些方法会降低三相电机的功率。
三相电机改单相 怎么改 改完功率能达到多少 做好有电路图
三相电机改单相怎么改改完功率能达到多少做好有电路图改动后功率会下降1/3,转速不会变,将电机接成三角形,一根线接零线,一根线接火线线,另一根线和火线之间接一个电容,估计20微法就可以了。
改动后三相绕组部分绕组没有充分利用,切空间旋转磁场也跟三相旋转磁场有很大差异,总体表现为电机的实际输出功率下降。
具体电容参数以及接法:一.1kW及以下三相异步电机改接时,应该选用正品油浸式金属膜纸介电容做附加电容,电容的耐压必须选取450V以上。
电容量按C=14.6In选取,式中In为三相异步电机额定电流,算出数值后取整数,再寻找相适应的电容即可。
二.原来星形接法尽量改为三角形接法,(星形接法与三角形接法电压是根号3 倍)三相电机改单相的具体接线方法小功率三相电动机在单相电源上运行的接法,图LJ是它的接线图,图中B相和C相绕组相当于电容式电机的主绕组,A相绕组相当于辅助绕组,C2和K是辅助启动元件,电动机起动后关掉K从而切断C2减少A相绕组的电流。
搜问互助六团中级团合作回答者:1人 2012-02-04简单方法,任意每组一头并掉,另三头接电,放一钢珠里面,会转是对了,不转圈对调每组线头,直到会转圈。
三相改单相加一只电容就可以,一般取功率的百分之五左右。
有六个线头不知道怎么分用万用表测电阻,通的,是一对。
追问:测过有4根线的电阻一样还有两根线的电阻是一样的是不是电机绕组烧了呢?回答:我说的是,测导通,断定,每一个绕组的2个头。
追问:是啊我是那样测的但是有一个头跟另外三个头是导通的还有一个头只跟一个头导通回答:那你就是短路了吗?一个头,和一个头,导通,才是一个绕组你到底明白电机不?不行,你就找专业的修理吧。
整错了,烧了,损失更大。
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。
有6种:一、加电容法Y形接法的三相异步电机按下图所示改接:△形接法的三相异步电机按下图所示改接:此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。
三相电机能改两相吗?三相发电机怎么接两相电?三相电机改单相接线方法图解
三相电机能改两相吗?三相发电机怎么接两相电?三相电机改单相接线方法图解三相380V电机应用非常广泛,在某些只有单相电源的情况下,也可以通过一些办法把三相电机改为两相电机的。
但是也容易存在一些问题。
比如:启动困难、输出功率不够,大约只有60%左右、转矩小没力、容易发热、长时间运行影响寿命等。
改造前提首先必须要确定三相电机的三个绕组首尾端是否正确。
三相电机首尾端如果错乱,改了以后会引起电机烧毁。
如果三相电机接线端子没拆过,或者接入三相电能正常运行,说明端子是正确的。
也可以直接看电机接线盒里的端子编号排布,正确排列如下(注意看线标)接线三相改单相一共 Y 型和△型两种接法。
我们先看一下Y 型接法,如下所示:反转接线正转接线再看一下△型接线,如下所示: 反转接线接火绞接零线接多线-------接火线正转接线 线线在上面的接线中,零火线可以调换;如果需要反转把接电容的一条线换到电容的另外一端即可。
电容选用电容应选用油浸式金属膜纸介电容,耐压值必须取450V以上。
运行电容的计算公式:C=1950l/Ucos 0, C为运行电容容量(uf-微法),I是电机额定电流值(A), U是额定电压,cos 0是功率因数,一般电机上都有标注。
根据经验:1KW的电机一般用70uf左右的电容就差不多了,具体可以根据自己的负载情况进行调整。
建议原则上3KW以下的电机都可以改,但是大功率三相电机改单相电机以后功率会衰减的很多,发热更严重,并且不能带比较重的负载,所以还是建议最好改 1.5KW以下的电机。
如果需要改1.5KW以上的电机,还需要加一个启动电容,启动电容一般取运行电容倍左右。
接火线接零线2。
三相异步电动机改为单相使用时的计算
SB
S
R(b)三角形接线
(a)星形接线
图4—6另外两种改单相运行的接线法
(2)对于绕组为△形接法的电动机;可按图4—6(b)所示的方法接线。起动时,反复开闭开关S。待电动机达到额定转速时,断开开关S,电动机便可带负载运行了。采用这种方法,电动机的起动转矩较小。
三相异步电动机改为单相使用时的计算
在只有单相电源的场合,若敷设三相电源投资上又不合算,这时可以用相序变换法将三相电动机用于单相电源。
1.相序变换法原理
相序变换法,实际上是将单相电源通过L、C电路获得三相对称电压的裂相方法。重要的是正确确定电感和电容值。现将L、C计算公式推导如下;
图4—4(a)是电路图,图4—4(b)是电流电压矢量图。由
及
U
IU
LIUV
IV推导L、C的电路图
V
CIWVIW
W
可得 或写成;
式中; L—电感(H)
C—电容(F)
—角频率,
S—电动机视在功率(VA)
—电动机额定电压(V)
I—电动机线电流(A)
—功率因数角
2.利用L、C电路的接法将三相异步电动机改为单相使用的计算
☞例;一台额定电压为380V、额定功率为1.1KW、功率因数为0.8的三相电动机,欲用于单相220V电源运行,试求L、C参数。
SB
SB
图4—5 三相电动机改单相使用接线
起动电容器的电容量 可根据电动机起动负载而定,一般为工作电容器的 倍,即
实际上1KW以下的电动机可以不加起动电容器,只要把工作电容器的电容量适当加大一些即可。一般以每0.1KW用工作电容量约为 ,耐压不小于450V。
三相异步电动机改为单相运行的几种方法
•三相异步电动机改为单相运行的几种方法在某些场合只有220V单相动力电源,而要使用的电机却是三相的,如何将此三相电机用在单相电源上以下介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。
一、加电容法Y形接法的三相异步电机按下图所示改接:△形接法的三相异步电机按下图所示改接:此时电机的输出功率为标称功率的55%~90%。
图中C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。
C1、C2的容量可按下式估算:C1=1950I/U×cosθC2=(1~4)C1式中C的单位为(uF)为电机额定电流(A)为电机额定电压;I;U(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。
特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。
可按C1=13I 估算选取,式中C1的单位为(uF)为原电动机的额定电流(A),I。
电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。
对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF)为电机功率(W),P。
C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。
二、改进的加电容法为了提高电动机的输出功率,可按下图方法接线,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取:C2=(2~4)C1C3=2C1R=0.25U/I三、电容、电感移相法采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。
对于较大的电动机宜采用此法。
例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。
电容C,电感L可按下式选取:C=(Ssin(60 φ)×10^6)/(1.5WU^2)L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ))式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)四、配电阻法下图中的电阻R的选配要得当。
三相异步电机改单相电容选用标准
三相异步电机改单相电容选用标准
一。
三相异步电机改单相电容选用可是个技术活,这里面的门道可不少。
首先咱得明白为啥要改,通常是因为只有单相电源可用,但又需要电机工作。
1.1 选电容得看电机功率。
功率小的,电容就选小点;功率大的,电容就得大些。
这就好比小孩吃少点,大人吃多点,得量“力”而行。
1.2 还得考虑电机的转速要求。
要是要求转速高,电容就得选得合适,不然电机就像老牛拉破车,费劲还跑不快。
二。
2.1 那具体咋选呢?一般来说,每 100W 功率对应 7 微法左右的电容。
比如说,要是 1000W 的电机,大概就得用 70 微法的电容。
2.2 但这也不是绝对的,还得根据实际情况微调。
就像炒菜放盐,差不多的量,还得尝尝咸淡再决定加不加。
2.3 另外,电容的耐压也很重要。
耐压不够,电容容易“爆”,那可就麻烦大了。
3.1 选好了电容,安装也不能马虎。
接线得接对,不然电机不转或者转得不正常,白忙活一场。
3.2 最后提醒大伙,改电机这事得小心谨慎,要是自己没把握,别瞎折腾,找个懂行的师傅帮忙,免得“赔了夫人又折兵”。
三相异步电机改单相电容选用,得多琢磨多尝试,才能让电机欢快地转起来,为咱好好干活!。
三相异步电动机改为单相使用时的计算
三相异步电动机改为单相使用时的计算要将三相异步电动机改为单相使用,首先需要理解三相电动机的工作原理和结构。
三相电动机是否可以转换为单相电动机取决于其设计和运行参数。
在一些情况下,改造三相电动机以适应单相电源可能是可行的,但在其他情况下,可能需要更换整个电动机。
下面将详细介绍修改三相异步电动机以适应单相电源的步骤和注意事项。
步骤一:确定电动机的额定功率和运行电流要将三相异步电动机转换为单相使用,首先需要确定电动机的额定功率和运行电流。
这些参数通常可以在电动机的型号牌上找到。
了解电动机的额定功率和运行电流非常重要,因为这将有助于确定适合单相电源的替代电动机或需要采取的改造措施。
步骤二:选择适当的单相电源设备根据电动机的额定功率和运行电流,选择适当的单相电源设备。
这可能包括选择适当的单相变压器或使用电容器来改变电动机的起动和运行方法。
选择适当的单相电源设备非常关键,以确保电动机能够正常运行并实现预期的性能。
步骤三:更换连接方式三相电动机通常使用星型连接或三角形连接方式。
在将其改为单相使用时,需要更换连接方式。
这可以通过重新连接电动机的绕组来实现。
根据电动机的连接方式和所需的转向,将相应的绕组连接到电源。
确保连接正确无误非常重要,否则可能会导致电动机无法正常运行或损坏。
步骤四:添加相位差补偿设备由于单相供电的特殊性,三相电动机在单相使用时可能存在相位差的问题。
为了解决这个问题,可以使用相位差补偿设备,如电容器。
电容器可以帮助改善电动机的起动和运行,以确保其能够正常工作。
步骤五:测试和优化完成上述步骤后,应进行测试和优化,确保转换后的单相电动机能够工作正常并满足要求。
测试应包括电动机的起动、运行和负载性能等方面。
如果发现问题或不满意的结果,可能需要进行调整和优化。
需要注意的是,将三相异步电动机转换为单相使用并不总是可行的或推荐的。
单相电源通常不如三相电源提供稳定和均匀的电力供应。
因此,单相电动机在转矩和输出功率等方面可能表现得不如三相电动机。
三相电动机改单相运行
1.单相异步电机较同容量的三相异步电机体积大,运行性能差,所以我国现在只做小容量的单相异步电机,现有产品功率从几瓦到1.3kW左右。
考虑到改接后电机的安全、经济运行及性价比后,原则上我们可以把1kW及以下三相异步电机改为单相电容运转式异步电机,把1.1~7.5kW三相异步电机改为单相电容启动与运转异步电机。
2.1kW及以下三相异步电机改接时,应该选用正品油浸式金属膜纸介电容做附加电容,电容的耐压必须选取450V以上。
电容量按C=14.6In选取,式中In为三相异步电机额定电流,算出数值后取整数,再寻找相适应的电容即可。
3.1kW及以下电机接线方法如图l所示。
原电机接线盒内“Y”型接法连片不动,把选好的电容C并接在Ul和V1之间,把零线接在Ul端,火线接在wl端即可;如电机反转,则接在wl端的相线不动,把原先接在u1端的零线改接在Vl端,即可改变电机转向。
4.1.1~7.5kW之间的三相异步电机改接时,也应该选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
电容器的耐压Uc=2.2Un选取,Un为三相电机额定电压,运转电容Cp=1600*(In/Un);启动电容CN=(2~3)CP。
以上式中:Uc表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp表示运行电容器,Cn表示启动电容,In表示三相异步电机额定电流,Un表示三相异步电机额定电压。
5.1.1-7.5kW电机的接线方法如图2所示。
将原电机接线盒内的连片全部拆除,用1.5~6mm2塑铜线做特制联片。
分别把W2、V2端子,U2和W1端子相连接,相线直接接在W1端,零线接在U1端,运行电容Cp跨接在U1和V1端,启动电容Cn和速度继电器的常闭触点Sr串联后接在U1和V1端即可。
如电机反转,则W1端接相线不动,把原接在u1端的零线改接在Vl端,即可改变电机的转向。
6.图1、图2中,Qs为空气开关,型号为DZ5—20系列或其他,空气开关的热脱机动作额定电流按电机额定电流选取。
三相电机改为单相电机方法
三相电机改为单相运行介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。
有6种:一、加电容法Y形接法的三相异步电机按下图所示改接:△形接法的三相异步电机按下图所示改接:此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。
图中C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。
C1、C2的容量可按下式估算:C1=1950I/U×cosθC2=(1~4)C1式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。
特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。
可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额定电流(A)。
电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。
对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y 接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)。
C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。
二、改进的加电容法为了提高电动机的输出功率,可按下图方法接线,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取:C2=(2~4)C1C3=2C1R=0.25U/I三、电容、电感移相法采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。
对于较大的电动机宜采用此法。
例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。
电容C,电感L 可按下式选取:C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2)L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ))式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)四、配电阻法下图中的电阻R的选配要得当。
电机控制中三相电机改为单相电机的原理和方法
电机控制中三相电机改为单相电机的原理和方法电机在现代工业和生活中起着重要的作用,而三相电机作为常见的一种类型,其应用广泛。
然而,在一些特殊情况下,我们可能需要将三相电机改为单相电机,例如在某些地区的电力供应不稳定或者需要更灵活地控制电机速度的情况下。
本文将介绍将三相电机改为单相电机的原理和方法,并探讨其可行性和注意事项。
一、原理三相电机和单相电机的工作原理有所不同,因此将三相电机改为单相电机需要理解并解决以下关键问题:1. 单相电源的供电方式:将三相电机改为单相电机,首先需要通过适当的方法将单相电源提供给电机。
常见的方法有两种:通过使用电容器或使用变压器。
a. 电容器方式:将适当大小的电容器与电机连接,以便提供所需的相位差。
在启动电机时,电容器可以产生一个相移,在运行时维持电机的正常运转。
值得注意的是,电容器的大小和类型需要根据实际情况进行选择,以确保电机能够正常工作。
b. 变压器方式:使用相应的变压器将三相电源变为单相电源,以供电机使用。
这种方式可以提供相应的相位差和稳定的电源供应,但需要额外的设备和空间。
2. 启动和运行控制:在改变电机供电方式后,需要重新考虑电机的启动和运行控制。
常见的方法包括:a. 使用起动电容器或起动绕组:在启动时通过额外的起动电容器或起动绕组来改善电机的起动性能。
这种方式可以提供额外的起动力矩和相位差,有助于电机的启动。
b. 使用调速装置:为了更好地控制电机的运行速度,可以考虑使用调速装置,如变频器。
变频器可以通过改变电机供电频率来实现电机的调速,从而实现对电机转速的灵活控制。
二、方法1. 确定电机参数和运行需求:在进行改装之前,需要准确了解原始三相电机的各项参数,如额定功率、额定电压和额定频率等。
根据实际需求和控制要求,确定单相电机的参数和运行需求。
2. 选择合适的电容器或变压器:根据实际情况选择适当大小和类型的电容器或变压器。
根据单相电机的额定电压和频率,选择合适的电容器或变压器,以确保电机能够正常工作。
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相37OW电机改两相电,可以接成三角形,也可以接成星型,都需要加电容才行。
小功率电机可以,4.5-5.5KW以下,功率再大了成本增大,效率低。
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。
小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点,A相作相线,C相作零线,B相接电容,电容回出接A相线,假若倒转,AB对换即可。
ABC是任意设的电容容量=瓦*0.07=微法380V电机除去接地线(一般是最粗最长的那个),还有3个头。
用220V的火线地线接任意两个头。
然后用电容的两个脚一头接在空着的头上,另一头接在220V的任意一个头上,如果发现电机转反了,就换一个头。
把三相电机当单相电机用。
即把123短接,45接220伏,6经电容(20~40微法450伏电解电容)接4上(接5反转),但功率小多了。
如果不转,那就用同样办法接789试试由于三相改单相后,有主线圈与辅助线圈的存在,各线圈的工作方式不同。
使用久了会导致各线圈老化程度不同。
三相改单相后输出功率将大大减小,自身的负载也将增大,使用时的负载范围将会很小公式:电容(微法)=额定电流/ (额定电压*功率因数) 公式中的参数就是电机铭牌上的,改完后的功率是原来功率的50-90%,主要取决于功率因数,转速不变。
一、加电容法此时电机的输出功率为标称功率的55%~90%。
C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。
C1、C2的容量可按下式估算:C1=1950I/U×cosθC2=(1~4)C1 式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。
特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。
可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额定电流(A)。
电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。
对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)。
C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。
二、改进的加电容法为了提高电动机的输出功率,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取:C2=(2~4)C1 C3=2C1R=0.25U/I三、电容、电感移相法采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。
对于较大的电动机宜采用此法。
例如,当电机为 2.2KW 采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。
电容C,电感L可按下式选取:C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2)L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ))式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(V A);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)四、配电阻法电阻R的选配要得当。
R值可选为两相绕组的电阻值的5~10倍。
五、加开关法装启动开关K,便可以接入单相运行。
六、电子控制法对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,由于耐压高,故体积大,价格高。
而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”时,转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。
注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相异步电动机的额定电流约为4.4A。
目前缝纫机电机基本都为星形接法,然后3根出线接电源(图1),接通三相电机时,A、B、C三端上的接进电压为380V,即1、2、3三组每组线圈电压为220V 左右。
当用原有的星形接法改单相时(图2),即接通单相电源时,B、C端的电压为220V,A端接电容为滞后120°,按照三相电压是单相的3倍,即1、2、3三相每组线圈电压仅为130V左右,这样就造成供电电压大大低于电机线圈的额定电压,造成电机线圈所产生的磁场力矩大为减少,而使电机产生无力、发热、不易启动等原因。
针对上述原因,笔者想到改变电机内部接线方法,即改为三角形接法(图3),图中A、B、C三端接进电压为220V,但1、2、3三组每组线圈间的电压为220V,这样改装电机的功率会大大提高,足够带动缝制设备运转,而不会产生电机无力、发热、不易启动等现象(注:三角形接法和星形接法在三相电机线圈的电压比为3)。
注意事项:⑴打开电机后盖,找出3根线在一起的线头,小心挑出分开,依次接到原来的3个接头上,改为三角形出线。
⑵耐压400V、容量12µF的电容即可。
⑶电容并联在开关内线上。
⑷正反转转换时,要关掉电源,等电机安全停止运转后,调换电机尾部插头即可。
⑸要有电工基本知识。
三相电动机用单相电源供电的方法用单相电源使三相电动机运行,只需增加一只合适的移相电容器,方法如下:对于星形接法的电动机,接线方法如图1;对于三角形接法的电动机,接线方法如图2。
根据实践移相电容的容量数值上应约等于0.07与电动机功率之积,如电动机功率为150瓦,所选电容器的容量应约等于0.07 x 150=10.5微法,用两个日光灯电容器(4.75μF)并联即可满足要求。
如果电动机启动很快,而且听到较大的嗡嗡声,应减小电容器容量;如电动机启动缓慢,可适当增大电容器容量。
又如电源线由接a点改为接b点,则可改变电动机转向。
我所知道的一共有三种方法1、并电容移相2、电容电感移相(此法还适用于380V的两相电源)3、拉开式电容移相额定电流:电机额定工作状态下,输出额定功率时,定子绕组的线电流额定电压:电机额定工作状态下,定子绕组的线电压着重介绍一下第一种并电容移相的方法这个方法应该最简单接线方法:三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上一个电容,空着的一个接单相电源的相线,随便一个电容器的两端接另一根线打个比方吧a、b、c三线头。
a、b接电源,a、c 接电容,若反转,将电源改为b、c电容计算公式是: C=1950*I/U*COS I =电机的额定电流U =额定电压COS 功率因数C =电容容量(微法)接线时,在原来三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上一个电容,空着的一个接电源的一相电,随便一个电容器的两端接另一根线,如果反转,电容器的那一根线换到电容器的另一段就可以了功率因数需要计算一下功率因数×效率=电机额定功率/(根号3×额定电压×额定电流)效率=(电机额定功率/电机输入功率)×100%电机输入功率=(根号3×U线×I线)按上述公式可以算出电机的功率因数再通过电容计算公式是: C=1950*I/U*COS 即可算出连接所需电容的容量因为电机铭牌上的数据不一定准确所计算的电机效率可能有误或大于1 或等于1Y系列异步电动机 10KW以下的效率在76%-86%之间可以做一个参考实在不行,您还可以根据这些资料,直接选用合适的电容0.4KW星形0.024uf三角形0.06uf0.8KW星形0.036uf三角形0.06uf1.0KW星形0.06uf三角形0.1uf1.6KW星形0.1uf三角形0.16uf2.5KW星形0.15uf三角形0.25uf下面说说第二种电感电容移相:接线方法1、三角形接法电机a、b、c三个线头,a、b接电容,b、c接电感,然后a端和c端各引出一个线,连接单相电源。
三相异步电动机绕组接线端连接上几只电容器,可以接至“单相电源上运行。
对于常见的单速三相电机,无论它是星形连接还是三角形连接,都不必拆开电动机绕组的内部接头,而只需在引线端并联电容器。
三相电机是三角形接法时,电容按图:连接;是星形接法时,电容按图2连接。
图中C2为运行电容人:为启动电容。
闭合开关K后接通电源,电机开始运行,当电机达至!额定转速后,应通过开关K将c1断开,否则电机会发热,甚至烧坏。
电容C2的容量可按下式计算:C2=1950*In/(Un*COSФ) (μF)式中1N、UN、cos十分别是原三相电机铭牌上的额定电流、额定电压和功率因数值,若铭牌上无功率因数,cosy可取0·85左右。
例,日某台三相异步电机铭牌上标有“A”连接,额定电压力220V,额定电流力0.85A,功率因数为0.8。
则改为单相运行时工作电容C2为:C2=1950In/(Un*COSФ)=1950*0.85/(220*0.8)=9.42(μF)取C2=10μF。
电容C1的容量可根据电动机启动时负载的大小来选择,通常为C2的1~4倍。
对于功率1kw以下的小电机,C1也可以去掉不用,但C2数值要适当加大。
经此改接后,电机的容量根据电机运行时功率因数的大小要下降10%~40%。
上述电路中的电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容器,不能用电解电容器,同时要注意其耐压值。
一般地,若电机工作电压力220v,电容耐压应为400v;若电机工作电压力为380V,电容耐压应力600V左右。
对于1kW以下的小功率三相异步电动机,不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行。
1.电动机单相运行时的连接方式(1)三相绕组的三角形连接如图1所示。
将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。
这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。
(2)三相绕组的星形连接将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1),220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。
这样,电机就可旋转。
如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)。
2.电容器的容量选择小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。
一般电容容量值选择如附表所示。
如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。
单相电机电容启动时电容的作用2007-08-22 10:36严格来说,不能以电压高低区分电机,所谓的220V,380V只是我们日常的简称而已,在这里应该说单相的和三相的。
交流电机的旋转依靠电流产生的旋转磁场。
三相电机流过的是相位互差120度的三相电流,能产生旋转磁场。
而单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取一定的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是最常见的方法电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。