电容式电机
电容运转异步电动机工作原理
电容运转异步电动机工作原理
电容运转异步电动机是一种在单相交流电源下工作的感应电动机。
它利用电容器作为启动电容和运行电容,以产生相位差的方式实现单相电源对三相电动机的启动和工作。
在启动时,启动电容器提供一个相位差,使电动机产生旋转磁场,进而启动电动机。
在工作时,运行电容器对电动机的功率因数进行改善,提高电机的效率和性能。
这种电动机结构简单、可靠性高、使用范围广泛,常用于家用电器、小型机械和农业机械等领域。
电容启动式单相异步电机介绍
电容启动式单相异步电机介绍电容启动式单相异步电机是一种常见的单相电机类型,它通过电容来实现启动和运行。
本文将对电容启动式单相异步电机的原理、结构和应用进行详细介绍。
一、原理电容启动式单相异步电机利用了电容在电路中的特性,通过改变电路的相位关系来实现启动。
在电机启动的过程中,通过一个启动电容器与主线圈并联,形成一个相位差90°的人工磁场,从而产生一个旋转的磁场。
这个旋转的磁场与电机的转子磁场相互作用,产生转矩,使电机启动并运行。
二、结构电容启动式单相异步电机的结构与普通的单相异步电机基本相同,主要由定子、转子和电容器组成。
定子是一个具有齿槽的铁心,上面绕有主线圈和辅助线圈。
转子是一个由导体材料制成的铁心,通常是一个铝制的圆筒形结构。
电容器则是连接在辅助线圈上的一个电容器,用来实现启动过程中的相位差。
三、工作过程电容启动式单相异步电机的工作过程可以分为启动和运行两个阶段。
1. 启动阶段:在电机启动时,电容器与辅助线圈并联,形成一个相位差90°的人工磁场。
当电机通电后,主线圈和辅助线圈中的电流会产生一个旋转的磁场,与转子磁场相互作用,产生转矩。
这个转矩将使电机开始转动,并逐渐加速。
2. 运行阶段:当电机达到一定的转速后,启动电容器会被一个启动开关断开,此时电容器不再参与电路,电机只依靠主线圈来运行。
主线圈产生的磁场仍然与转子磁场相互作用,维持电机的运转。
四、应用电容启动式单相异步电机由于其简单、可靠、经济的特点,广泛应用于家用电器、电动工具、小型机械和农业领域等。
例如,家用洗衣机、空调、冰箱等都采用了电容启动式单相异步电机作为驱动装置。
此外,电容启动式单相异步电机还可以用于水泵、风扇、压缩机等领域。
总结:电容启动式单相异步电机是一种常见的单相电机类型,通过电容来实现启动和运行。
它的原理是利用电容在电路中的特性,通过改变电路的相位关系来实现启动。
电容启动式单相异步电机的结构包括定子、转子和电容器。
单相电容电机原理
单相电容电机原理
单相电容电机是一种常用的小型交流电动机,它利用电容器在单相交流电路中的性质来产生旋转力。
其工作原理如下:
1. 基本结构:单相电容电机主要由一个定子和一个转子组成。
定子是由若干定子绕组组成,绕组布置在铁芯上;转子是一个铁芯,上面安装有若干槽,槽中包含铜条绕组。
2. 初始状态:当电源接入时,定子绕组中的电流会在铁芯中产生一个旋转磁场,该磁场是由励磁电流产生的。
转子上的铜条绕组处于磁场中,但由于没有电流通过,转子不会旋转。
3. 启动阶段:为了使转子旋转起来,需要通过一种启动方式,常用的方式是采用电容器。
在电容器连接的电路中,电容器会产生一个延迟电流,使得定子绕组中的电流相位滞后于电源电压。
这样,定子绕组中的旋转磁场的方向会发生周期性的变化。
4. 旋转力产生:转子铜条绕组中的电流也随着定子磁场方向的变化而发生周期性变化。
由于转子铜条绕组中电流的变化会引起磁场的变化,因此转子上形成了旋转磁场。
这个旋转磁场与定子产生的旋转磁场在空间上存在相互作用力,产生转矩。
转矩会将转子带动,使转子开始旋转。
5. 稳定运行:一旦转子开始旋转,转子上的铜条绕组中就会有感应电动势产生,该电动势将与电源产生旋转磁场的电流相互作用,使得转子继续运转。
同时,电容器会维持定子绕组中的滞后电流,保持旋转磁场的存在。
总结:单相电容电机利用电容器产生的滞后电流和与电源产生的旋转磁场相互作用,实现电动机的旋转。
它结构简单、体积小、启动可靠,广泛应用于家用电器、小型机械等领域。
单相电容式电机
单相电容式电机单相电容式电机电容分相式单相电机正反转电路图加一个起动电容,使主绕组和副绕组中的电流在空间上相差90度,从而产生一个(单相)旋转磁场。
在这个旋转磁场的作用下,电机转子就可以自动启动,起动后,待转速升到一定时,借助一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将启动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。
因此,起动绕组可以做成短时工作方式。
但有很多时候,起动绕组并不断开,我们称这种电动机为电容式单相电动机,要改变这种电机的转向,可由改变电容器串接的位置来实现。
单相异步电容式电动机第一类是无离心开关,单电容移相式的,比如电风扇那些,通常都是小电动机上用的。
由于这种设计,启动钮矩不大,所以不适合高载荷设备,特别是比如空气压缩机这些的启动需要很大钮矩的,这种无法胜任。
有离心开关,单电容移相启动式的,比如一些风机等设备,但目前由于各种原因,这种电动机似乎越来越少。
但在一些特殊地方,的确他还存在;这种启动性能比前者大,但是他只适合启动后稳定运行的,因为他的辅助绕组是作为启动使用,启动后就完全依靠主绕组的旋转磁场,已经没有所谓的换相了,因为电容器以及辅绕组在电动机转速到达一个速度后,通过离心开关以及分离,他们已经不工作,这种电动机致命的缺点就是,一旦带一些高载荷设备,比如空气压缩机,经常会转转就慢下来,然后又再次通过辅绕组启动,所以实在不适合很多地方,通常只有用在风机等地方才有一些用,但已经被第三类所说的那种电动机取代。
第三类有离心开关,双电容双值移相式的,目前在很多地方最常见,比如空气压缩机,切割机,台式电钻等地方。
原理就是:他既有主绕组,也有辅绕组,也有离心开关,辅绕组和主绕组一同工作,和第一类所说的那种差不多,但这样启动性能下降了怎么办?他们就通过使用离心开关来解决(注:离心开关是一种双掷开关,其作用是(1)单相电机:用于启动绕组的通断(启动绕组为短时工作制),当转速到达某一值时,离心开关断开;(2)三相电机需要反接制动时,常用离心开关,当反接时转速降到很低时,离心开关断开,反接运转结束。
单相电容运转电动机
单相电容运转电动机的设计摘要单相感应电动机是利用交流电的单相电源供电的一类电机。
广泛应用于家用电器(电风扇、电冰箱、洗衣机等)、空调设备、电动工具、医疗器械及轻工设备中。
单相电容运转电动机,其最大特点是额定运行时的力能指标优良,与同容量的其它单相感应电动机相比较,它的重量较轻、体积较小、效率和功率因数高。
它特别适用于轻载起动和要求长期运行的场合,如洗衣机、空调设备等,是产量最大、应用最广泛的一类单相感应电动机。
因此,对单相感应电动机,尤其是电容运转式单相感应电动机进行研究,对于提高人们生活质量,推动科技进步以及节约自然资源及能源等,有着极大的价值及现实意义。
其结构特点是接在单相交流电源上的主副两绕组,在空间错开 /2电角度,主绕组电感大,副绕组电路中串入运转电容器,转子上有笼型绕组。
起动及运行过程中,主副两绕组同时工作。
堵转转矩小,堵转电流小,有较高的效率及功率因数。
关键词单相电容运转电动机;笼型转子;设计The single-phase asynchronous motorAbstractThe single-phase asynchronous motor is uses the alternating current a single-phase source power supply kind of electrical machinery. Widely applies in the domestic electric appliances (electric fan, electric refrigerator, washer and so on), in the air-conditioning plant, the power tool, the medical instrument and the light industry equipment. The single-phase electric capacity revolution electric motor, its most major characteristic is time the fixed movement strength can the target be fine, with passes the capacity other single-phase asynchronous motors to compare, its weight is light, the volume to be small, the efficiency and the power factor is high. It is suitable specially for the underloading starting and the request long-term movement situation, like the washer, the air-conditioning plant and so on, are the output are biggest, apply a most widespread kind of single-phase asynchronous motor. Therefore, to the single-phase asynchronous motor, the electric capacity revolution type single-phase asynchronous motor conducts the research particularly, regarding improves the people quality of life, promotes the advance in technology as well as saves the natural resource and the energy and so on, has the enormous value and the practical significance. the its unique feature is meets on the single phase AC power source's host vice-two windings, staggers /2 electrical angle in the space, the main winding inductance is big, in the secondary winding electric circuit the string enters the revolution capacitor, on the rotor has the cage type winding. In the starting and the movement process, the main vice-two windings also work. Stops up transfers the torque to be small, stops up transfers the electric current to be small, has the high efficiency and the power factorKeywords The single-phase electric capacity revolution electric motor;Rotor cage type;Design目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1单相感应电动机的发展背景 (1)1.2单相感应电动机的研究目的及意义 (1)第2章单相感应电动机基本原理 (3)2.1单相感应电动机的原理 (3)2.2单相电容运转电动机原理 (4)2.3数学模型 (5)2.4单相感应电动机的分类 (8)2.5单相感应电动机的结构 (8)2.5.1机座 (9)2.5.2铁心 (9)2.5.3绕组 (9)2.5.4端盖 (9)2.5.5轴承 (9)2.5.6离心开关或起动继电器和PTC起动器 (9)2.5.7铭牌 (10)2.6单相电容运转电动机特点 (10)第3章单相电容运转电动机的启动调速反转保护 (11)3.1单相电容运转电动机的启动 (11)3.2单相电容运转电动机的调速 (11)3.3单相电容运转电动机的反转 (12)3.4单相电容运转电动机的保护 (12)第4章电磁计算 (13)4.1额定数据 (13)4.2性能指标 (13)4.3主要尺寸的确定 (13)4.4主绕组的计算 (19)4.5主绕组参数计算 (21)4.6转子参数计算 (22)4.7磁路计算 (23)4.8副相绕组计算 (26)4.9起动计算 (28)第5章设计结果分析 (36)5.1 设计结果 (36)5.2 绕组形式 (37)结论 (38)致谢 (40)参考文献 (41)附录 (42)附录A:外文资料 (54)附录B:中文翻译 (63)第1章绪论1.1单相感应电动机的发展背景随着社会生产的进步和人民生活水平的不断提高,单相感应电动机的生产在近20年来有了突飞猛进的发展。
电机中电容的作用
查看文章电机中电容的作用2009-11-09 22:26目前单相异步电容式电动机主要有三大类第一类,则是无离心开关,单电容移相式的,比如电风扇那些,通常都是小电动机上用的第二类,则是有离心开关,单电容移相启动式的,比如一些风机等设备,但目前由于各种原因,这种电动机似乎越来越少。
但在一些特殊地方,的确他还存在。
第三类,即是有离心开关,双电容双值移相式的,目前在很多地方最常见,比如空气压缩机,切割机,台式电钻等地方。
首先简单说,第一类,由于这种设计,启动钮矩不大,所以不适合高载荷设备,特别是比如空气压缩机这些的启动需要很大钮矩的,这种无法胜任。
第二类,这种是以前设计的为主,启动性能比前者大,但是他只适合启动后稳定运行的,因为他的辅助绕组是作为启动使用,启动后就完全依靠主绕组的旋转磁场,已经没有所谓的换相了,因为电容器以及辅绕组在电动机转速到达一个速度后,通过离心开关以及分离,他们已经不工作,这种电动机致命的缺点就是,一旦带一些高载荷设备,比如空气压缩机,经常会转转就慢下来,然后又再次通过辅绕组启动,所以实在不适合很多地方,通常只有用在风机等地方才有一些用,但已经被第三类所说的那种电动机取代。
第三类的,他的原理就是,他既有主绕组,也有辅绕组,也有离心开关,辅绕组和主绕组一同工作,和第一类所说的那种差不多,但这样启动性能下降了怎么办?他们就通过离心开关,这种开关是一种双掷开关了,这样启动时候,串一个大容量的电容[俗称启动电容](我们也知道,电容容量越大,移相电流越大,启动性能越好,但太大绕组则会发热)所以,这种电动机,就是在电动机低速时候,并入使用大的电容,这个大电容所提供的电流通常都超过绕组的额定电流,这样的高电流驱动下,旋转磁场非常强烈,从而驱动转子高钮矩输出转动起来。
但启动之后,为了可以避免第二类电动机的缺点,沿用第一类的优点,离心开关离心接到另一个触点上,然后并入一个容量比较小的电容[俗称运转电容],这样辅绕组依然在工作,但电流比启动时候小了这样,电动机就同时具有了第一类以及第二类的优点,这种电动机目前被广泛应用在单相动力系统中,他的确很优秀。
单相电机的正确接法
单相电机的正确接法
单相电机的正确接法取决于电机类型和电源类型。
一般来说,单相电机可以分为两种类型:带有起动电容器的电容式单相电机和不带起动电容器的分相式单相电机。
对于带有起动电容器的电容式单相电机,接法如下:
1. 首先,查找电机上的两个线圈。
一般来说,一个是主线圈,另一个是起动线圈。
2. 确保电源的相线和电机的线圈连接正确。
主线圈应该连接到电源的相线,而起动线圈应该连接到电源的相线和起动电容器。
3. 连接地线。
将电机的地线连接到电源的地线,以确保安全。
对于不带起动电容器的分相式单相电机,接法如下:
1. 首先,查找电机上的两个线圈。
一般来说,一个是主线圈,另一个是辅助线圈。
2. 确保电源的相线和电机的线圈连接正确。
主线圈应该连接到电源的相线,而辅助线圈应该连接到电源的两个相线之一。
3. 连接地线。
将电机的地线连接到电源的地线,以确保安全。
需要注意的是,单相电机的接法可能会受到不同国家和地区的电气标准和规定的影响,因此在进行电机的接线时,最好参考相关的电气标准和规定,或者请专业人士进行指导。
电容启动式电动机电容运转式电动机
电容启动式电动机和电容运转式电动机是两种常见的单相感应电动机,它们在家庭和商业场所中被广泛应用。
接下来我们将分别介绍这两种电动机的工作原理、特点、应用范围以及优缺点。
一、电容启动式电动机1. 工作原理电容启动式电动机通过辅助启动电容进行启动,当电动机启动后,电容会自动脱离电路。
2. 特点- 启动转矩大,适用于需要启动转矩较大的负载。
- 结构简单,制造成本低。
- 适用于较大功率范围内的单相感应电动机。
3. 应用范围- 家用洗衣机、风扇、空调等家电产品中的单相感应电动机。
- 商业场所中的泵、风机等设备。
二、电容运转式电动机1. 工作原理电容运转式电动机通过运转电容来提高电动机的功率因素,改善电机的性能。
2. 特点- 功率因数较高,节能环保。
- 适用于低功率的单相感应电动机。
3. 应用范围- 家用小型电动工具、电动饭煲、搅拌机等。
- 商业场所中的小型风扇、小型泵等设备。
在实际应用中,选择电容启动式电动机还是电容运转式电动机取决于具体的使用场景和需求。
需要根据负载的启动特点、运行特点以及功率需求来进行选择。
三、两种电容式电动机的优缺点对比1. 电容启动式电动机的优点- 启动转矩大。
- 结构简单,制造成本低。
2. 电容启动式电动机的缺点- 启动后电容脱离电路,功率因数较低。
3. 电容运转式电动机的优点- 功率因数较高,节能环保。
- 适用于低功率的单相感应电动机。
4. 电容运转式电动机的缺点- 启动转矩相对较小。
在选择电容启动式电动机或电容运转式电动机时,需要综合考虑其优缺点以及具体的使用环境和需求,从而选择最适合的电动机类型。
电容启动式电动机和电容运转式电动机都是常见的单相感应电动机,它们各自具有特定的工作原理、特点和应用范围。
在实际应用中,需要根据具体的需求和使用环境来选择合适的电动机类型,以达到最佳的使用效果。
电容启动式电动机和电容运转式电动机作为单相感应电动机的两种常见类型,在家庭和商业场所的应用非常广泛。
电容运行式单相异步电动机正反转控制方法的探讨
图9 两绕组不相同时正反转控制接线路 图
3 两绕组不相 同时正反转控制
当电容运行式单相异步 电动机 的主绕组和启
动 绕 组不 相 同时 ,不 能 采 用交 换 主 绕组 和 启 动绕
控制过程为 :合 上 Q s ,当 Q s : 合于左侧时 , 启动绕组 的首端接相线 ( L ) ,尾端经启动 电容接 中线 ( N ) ,电动机正转 ;当 Q S 合于右侧 时 ,启 动绕组的首端接 中线 ( N ) ,尾端经启动电容接相 线 ( L ) ,电动机反转 1 。
向 ,电动 机 顺 时针 方 向旋转 ,设 此 时 电动 机 旋转
的正反转控制分为两种情况 :一是两绕组相 同时
正反转控制 , 二是两绕组不相同时正反转控制u 】 。
方向为反转方 向。
L
,、一
N
L
N
N
4
2
4
图4 中线接端子 2
图5 中线按端子 4
参考文献 : [ 1 ]杜 责明 ,张森林. 电机与 电气控 制 [ M]. 武汉 :华 中 科技 大学 出版社 ,2 0 1 0 .
假设通过交换启动绕组的首 、尾端来实现单
相 异 步 电动机 的正 反转 控 制 。当启 动 绕组 的首 端 ( 3 号 端 )交 流 电源 的 相 线 ( L ) ,尾 端 ( 4号 端 )
而使单相异步 电动机能 自 行启动旋转运行。
I I V i u
在一起 ,接交流电源的相 线 ( L ) ,2 、4 端子之间接
启 动 电容 ,这 两 种 接 线法 实 质一 样 。 如 果 交 流 电 源 的 中线
D
.
。 /
电机中电容的作用
电机中电容的作用2011-02-02 11:27转载自分享最终编辑老电工BG6RKO目前单相异步电容式电动机主要有三大类第一类,则是无离心开关,单电容移相式的,比如电风扇那些,通常都是小电动机上用的第二类,则是有离心开关,单电容移相启动式的,比如一些风机等设备,但目前由于各种原因,这种电动机似乎越来越少。
但在一些特殊地方,的确他还存在。
第三类,即是有离心开关,双电容双值移相式的,目前在很多地方最常见,比如空气压缩机,切割机,台式电钻等地方。
首先简单说,第一类,由于这种设计,启动钮矩不大,所以不适合高载荷设备,特别是比如空气压缩机这些的启动需要很大钮矩的,这种无法胜任。
第二类,这种是以前设计的为主,启动性能比前者大,但是他只适合启动后稳定运行的,因为他的辅助绕组是作为启动使用,启动后就完全依靠主绕组的旋转磁场,已经没有所谓的换相了,因为电容器以及辅绕组在电动机转速到达一个速度后,通过离心开关以及分离,他们已经不工作,这种电动机致命的缺点就是,一旦带一些高载荷设备,比如空气压缩机,经常会转转就慢下来,然后又再次通过辅绕组启动,所以实在不适合很多地方,通常只有用在风机等地方才有一些用,但已经被第三类所说的那种电动机取代。
第三类的,他的原理就是,他既有主绕组,也有辅绕组,也有离心开关,辅绕组和主绕组一同工作,和第一类所说的那种差不多,但这样启动性能下降了怎么办?他们就通过离心开关,这种开关是一种双掷开关了,这样启动时候,串一个大容量的电容[俗称启动电容](我们也知道,电容容量越大,移相电流越大,启动性能越好,但太大绕组则会发热)所以,这种电动机,就是在电动机低速时候,并入使用大的电容,这个大电容所提供的电流通常都超过绕组的额定电流,这样的高电流驱动下,旋转磁场非常强烈,从而驱动转子高钮矩输出转动起来。
但启动之后,为了可以避免第二类电动机的缺点,沿用第一类的优点,离心开关离心接到另一个触点上,然后并入一个容量比较小的电容[俗称运转电容],这样辅绕组依然在工作,但电流比启动时候小了这样,电动机就同时具有了第一类以及第二类的优点,这种电动机目前被广泛应用在单相动力系统中,他的确很优秀。
重绕电容式电动机绕组
重绕电容式电动机绕组徒弟:现在可以开始拆除旧绕组了。
可是绕组被绝缘漆粘得牢牢的,还很难拆下来。
有什么好方法吗?师傅:对小型电机,可以将线圈一端割断,再用钳子夹住线圈,用大力把它从另一端拉出。
为了省力可以先使绕组上的绝缘漆软化,一种方法是用大电流为绕组加热,如图1那样,把电机的主、副绕组串联后,直接接到220V交流电上,绕组很快就会发热软化;另一种办法是把定子绕组放进浓度90%的酒精中,绕组软化后就能拆出。
不论用什么办法拆线圈,都要注意不损坏定子铁心。
另外,要保留一两个较完整的线圈,作为以后制作绕线模的样品。
徒弟:怎样选用粗细合适的漆包线呢?师傅:当然最好用于分卡尺测量漆包线的直径。
一种简易办法是:象图2画的样子,将漆包线在铅笔上密绕30~40圈,量出线圈长度L的毫米数,再用实际线圈数除,就得到漆包线的直径数。
计算结果相当准确。
例如,漆包线在笔上绕40圈,量出线圈长度是11.5mm,就能算出漆包线带漆皮的外径是11.5/40=0.2875mm。
再查表。
减去绝缘层厚度0.05mm,即知漆包线线径为0.23mm。
Q2型圆漆包线绝缘层厚度参考表单位:mm徒弟:您说怎样做线圈的“绕线模”呢?师傅:有了绕线模,绕组的各个线圈才能绕得整齐、标准。
绕线模一般用木制,形状如图3所示。
实际制作时,要紧的是模心要与原来旧线圈样品的形状、尺寸一致;装卸要方便;固定在绕线机上应牢固不变形。
徒弟:绕线时要注意些什么吗?师傅:初学的人容易略一些小地方,却会造成很大麻烦。
例如,开始绕线时的线头要留得足够长,线圈排列要紧密平整,不能有过多非交叉重叠;绕制中遇到有漆皮破损处,要随时包上绝缘纸,接头要留在线圈端部;绕到规定的匝数后,要用事先放在线模扎线口中的棉线将线圈扎好,免得松散;线尾要足够长,宁可接线后剪掉,也要避免线头太短的麻烦。
徒弟:线圈绕好后,要将它放到定子槽内,叫做“嵌线’,或“下线”。
这是个重要而细致的工作,它的要领是什么?师傅:嵌线前,先要清理每个字子槽内的残留绝缘物,再在每个槽底放进新的聚酯青壳纸。
单相电动机的电容配备及故障问题
交流电动机的旋转必须要有一个旋转磁场。
三相电动机的工作原理是:三组线圈中通过三相交流电,在三个线圈中正好形成这个旋转磁场,所以,通电以后直接可以启动旋转。
单相电动机由于只有一相交流电,虽然磁场也是旋转的,但是,没有启动力矩,故通电后电机旋转不起来,需要一个外力来启动转子,所以,人们利用电容的特性,把原来的交流电改变一个相位差,接到电机里的一个启动线圈上,产生启动力矩,使得电机能够旋转起来。
所以说电容式单相电动机这个电容起到启动的作用,又叫启动电容。
电路连接如图1所示。
1 单相电机配用电容不是越大越好电风扇、洗衣机、电冰箱、油烟机等家用电器普遍采用的是电容式单相电动机。
在这些家电维修中,电容的损坏往往是造成电机运转失常的主要原因,在配备电容时有的认为“运转电容越大越好”。
下面例举三个笔者在实践中遇到实例来说明电容的配备问题。
例1:300mm金龙牌台扇,通电后电机发出“嗡嗡”声,低挡和中挡都启动不了,在高挡可以启动但运转很慢。
断电后卸下前罩,用手拨动扇叶感觉很吃力,扇叶不能靠惯性转动。
拆开电机外壳,发现有部分线圈烧焦变色。
再检查电扇机座底板,发现所配用的电容容量为3uF/500V,根据经验容量显然过大。
经询问用户得知,之前有人维修过这台扇,换了一个电容,开始还可以转动,后面风力越来越小,最后就转不动了。
这是由于换了过大的电容,使得部分线圈烧坏了。
例2:一台小天鹅洗衣机,空载时电机可以转动,但当放入衣物时,电机运转无力,并且很快就停了下来。
用户请师傅将洗衣机进行了维修,维修的师傅换了一只电容器,虽然运转很有力,但运转几分钟就会停下来。
打开底板发现新换的电容规格为3uF/400V。
通电观察,电机运转10分钟后即停止转动,摸电机外壳很烫,手根本不能在上面停放。
这说明控制电路已经处于过热保护状态,电机因保护电路切断电流而停转。
换用一只规格为1.5uF/500V的电容,通电试机,电机连续运转了30分钟,机壳只有微热,温度升高正常,并且运转也很有力。
一种电容式起电机装置的设计方案
结构 简单 , 使 用安 全方 便 , 两 对 金属 极 板 大 小 可选 , 驱动 电机 转 速连续 可 调 , 两 金 属极 板 之 间 的
距 离 可调 可读 , 直 流 电源 电压连 续可 调可 视 . 2 . 3 电容式 起 电机 的相 关实 验
的理 论 与 教 学 研 究 工 作 , ma f e n g x i a n g @b j f u . e d u . c n
性 探 究 电场强 弱对 输 出 电压 的影 响 . 2 . 2 电容 式起 电机 综合 实验 仪特 点
3 )不变 量 :极板 电压 为 I O V, 转 速挡 为 3时 的测 试结 果见 表 3 .
程 中主要用 到 了微 元 法 , 即 以 大 量 的微 元 线 段 来
1 理 论 依 据 和 场 线 绘 制
构成 曲 线. 图 1是 场 线 绘 制 流 程 图. 具 体 过 程 如 下 :对 于正 电 荷 , 先 定 义 一 个 测 试 点 位 于 正 电 荷 上, 然 后给 一个 初始方 向 , 并在 这个 方 向上移 动一
电场 与 电势 的关 系
E( r )一 一 V ( , )
作者 简 介 :石 鹏 , 男, 北 京 林 业 大 学 理 学 院 物 理 与 电 子 信 息 学
系学 生 . 通 讯 作 者 :马凤 翔 。 女, 副教 授 , 主 要 从 事 电磁 场 理 论 、 大 学 物 理学
是本 文 的主要 依据 , 在 模 拟 电 场线 和 电势 线过
意识 , 动手 能力 . 笔者在 装 置 设 计 、 制 作 的全 过 程 中得 到 了张 明、 卢 涌 两位 教 员 一 如 既 往 的 关 心 、 关 注 与支 持 , 在 此特 表感 谢 !
单相电容电机接线原理
单相电容电机接线原理
嘿,朋友们!今天咱来唠唠单相电容电机接线原理。
你想想看啊,单相电容电机就好比是一个勤劳的小工人,而接线呢,就
是给这个小工人安排工作任务的方式。
如果接线没接对,那小工人就会“晕头转向”,没办法好好工作啦!
比如说,你家里的风扇就是单相电容电机在“工作”呢!那它是怎么动起来的呢?这就全靠正确的接线啦!
单相电容电机有两个绕组,一个是主绕组,另一个就是辅助的电容绕组。
这就好像是小工人的两条“工作路线”。
主绕组直接和电源连接,就像是小工人接到了一个常规任务。
而电容绕组呢,通过一个电容器和电源相连,这就像是给小工人额外加了一份助力。
“哎呀,那要是我把线接错了会咋样呢?”你可能会这么问。
嘿,那可不得了啊!电机可能就不转啦,或者乱转一通,这不就糟糕了嘛!所以接线可千万不能马虎啊!
再打个比方,接线就像是给小工人铺好路,路铺对了,小工人才能顺利到达目的地,完成工作呀。
想象一下,如果没有正确的接线原理,那我们生活中的好多电器都没法正常工作啦,这得多不方便呀!所以说,单相电容电机接线原理真的超重要的呢!
总之,单相电容电机接线原理就像是打开电机正常工作的一把钥匙,只有掌握了它,才能让电机乖乖听话,为我们服务呀!大家一定要重视起来哦!。
220v电容启动电机原理
220V电容启动电机是一种常见的单相感应电动机,通常用于家用电器和小型机械设备。
其工作原理基于电容器的使用来产生一个额外的相位差,以实现起动。
以下是220V电容启动电机的工作原理:
1. **电动机构造**:220V电容启动电机通常是单相感应电动机。
它包括一个主线圈(主绕组)和一个辅助线圈(辅助绕组),以及一个启动电容器。
2. **主线圈**:主线圈连接到电源(通常是220V单相交流电源)。
主线圈产生一个旋转磁场,这个磁场是电动机运转的关键。
3. **辅助线圈**:辅助线圈也连接到电源,但它包括一个额外的启动电容器。
辅助线圈的作用是产生一个具有90度相位差的次要磁场。
4. **启动电容器**:启动电容器连接到辅助线圈。
它的容值经过精心选择,以确保辅助线圈产生的磁场与主线圈产生的磁场之间存在一个特定的相位差。
5. **启动过程**:当电机通电时,主线圈产生一个旋转磁场,但由于单相电源的特性,它通常无法启动自己。
在这个时候,启动电容器通过辅助线圈引入一个差相,这使得电动机具有足够的起动力来开始旋转。
6. **运行模式**:一旦电动机开始旋转,辅助线圈和启动电容器通常会被自动切断。
此后,电动机将继续运行,依靠主线圈产生的磁场。
总之,220V电容启动电机通过使用启动电容器来引入一个相位差,从而使电动机能够起动。
一旦电机启动并达到足够的速度,启动电容器通常会被切断,电动机将继续在主线圈的磁场作用下运行。
这种电机设计简单且可靠,适用于许多家用和商业应用,如风扇、泵、压缩机等。
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该类电动机可分为电容分相启动电机和永久分相电容电机。
这种电机结构简单、启动快速、转速稳定,被广泛应用在电风扇、排风扇、抽油烟机等家用电器中。
电容分相式电动机在定子绕组上设有主绕组和副绕组〔启动绕组〕并在启动绕组中串联大容量启动电容器,使通电后主、副绕组的电相角成90度,从而能产生较大的启动转矩,使转子启动运转。
对于永久分相电容电动机来说,其串接的电容器,当电机在通电启动或者正常运行时,均与启动绕组串接。
由于永久分相电机其启动的转矩较小,因此很适于排风机、抽风机等要求启动力矩低的电器设备中应用。
电容式启动电动机,由于其运行绕组分正、反相绕制设定,所以只要切换运行绕组和启动绕组的串接方向,即可方便实现电机逆、顺方向运转。
优点
有良好的起动性能,即起动转矩大,起动电流小。
而且也与三相电动机一样,便于正反转。
因此,随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,对于单相电容式电机的需要,无论在数量上,·还是容量上都有很大的发展。
单相电容式电动机的构造
单相电容式电动机由定子、转子、前后端盖、轴承等组成。
定子上用漆包线绕制的线圈也叫作绕组。
电容式电机有主、副两个绕组,它们按设计的位置嵌放在定子槽内。
定子线圈是最容易损坏的,它的绕制、嵌放、连接、绝缘、检验,都有严格的要求。
电机转子是用硅钢片叠成的。
转子硅钢片冲有闭口圆槽,叠压时上下片槽位依次稍微错开,整体上形成斜槽,这样能使转动更均匀平稳。
转子绕组是用压铸的方法,将纯铝铸在转子槽内代替导线。
要是只看转子槽内的铝条和两个端环,形状象个笼子,所以有的书上叫它“鼠笼式转子”。
单相电容式电动机的接线方法
具体接法看图1。
电机的主绕组直接接入电源,而副绕组与电容器串联后再与主绕组并联。
这样,当电机中通过单相交流电时,由于电容器的作用,副绕组中电流在时间上比主绕组的电流超前,它们就能在定子、转子间气隙中建立一个旋转磁场,使电机转子中产生感应电流,跟随旋转磁场而转动。
单相电容式电动机的检修
电动机通电后不能运转,原因有三个:电路没有接通;电容器损坏;电机本身有问题。
实际检修中,一定要先查电源插头、插座、电源线是不是正常,查清电源电压是不是加到电机上了,再查电容器是否良好,最后才检查电机本身。
电机线圈断线、轴承损坏、转轴弯曲使定子和转子相擦,都会使电机不转。
电动机通电后能转动,但转动并不正常。
常见的情况有:电机运转无力.只能空转,一加负载就会停下来,这多是线圈短路或电容器容量减小造成的;电机启动后很快发热,这多是线圈受潮,绝缘下降,使绕组局部短路,或是定子与转子相擦造成;电机运转中噪声很大,这多是轴承损坏,转子轴向间隙过大,转轴弯曲、松动等故障造成的;电机漏电则多是受潮严重或绕组接地造成的。
电动机通电后不能运转,但拨动一下电机轴,就能迟缓的启动,这多半是电容器失效或断开,以及副绕组断路造成的。
启动时,外力将电机向哪个方向转,电机就随着向这个方向启动,这是一种故障现象。
电机前后端盖或是轴承不同心,转子与定子稍有挤卡,就会造成启动困难,但一经启动就能正常运转。
电源电压偏低也会使电机启动困难,但这与电机本身无关。
单相电容式电动机所配电容的问题
电容器的常见故障有断路、短路、容量减退、失效。
电机配用的电容器好坏,可以用万用表的高阻挡检查。
将万用表拨到R×1k挡,两支表笔分别接到电容器的两个线头上,注意看表针的摆动情况:正常的电容器检测时,表针先向右有较大幅度的摆动,然后再缓缓退回到接近左边起始位置(电阻无穷大处)。
检测电容器时,若表针不动,表明电容器内部有
断路的地方}若表针向右摆到零欧姆位置,却不再返回,表明电容内有短路处;表针向右摆动后,不能退回电阻无穷大位置,表明电容器漏电;表针向右摆动的角度很小,表明电容器的容量已经减退。
出现上面这些情况,被测电容器都不能再用。
电机配用的电容器是不能用“电解电容器”代替的,即使它的容量、耐压值都适合也不能代用。
电解电容器是引线分正、负极的“有极性电容器”,它只能用在直流或脉动电路中,不能用在交流电路中。
而电动机所配的电容器是可用于交流电路中的“无极性电容器”。
为了保证电机的额定功率,并能良好的启动和运行,对所配用的电容器要求较高。
在修理时,一定要使用高质量电容器,更不能随意改变它的容量。