140W单相电机应配多大的电容
单相电机,运行电容公式
单相电机选配运行电容公式一、选配公式1: C=8JS(uF)式中,C-配用的电容量,单位为微法(uF);J-电机启动绕组电流密度,一般选5~7A/mm2 ;S-启动绕组导线截面积(mm2)。
例如:金龙台扇电机启动绕组线圈重新绕制后,测出启动绕组线径为0.17mm2 ,则截面积S=0.0226mm2,选J=7A/mm2,所以C=8×7×0.0226≈1.26uF实际选配参数为1.2uF±5%,耐压500V的电容。
另外应注意电容的耐压值一定要高于400V,以防击穿。
二、选配公式2:单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ(I-电机额定电流,U-电源电压,cosφ-功率因数为0.7~0.8间)例如:一台单相电机,额定电流为4.8A 功率为750W 如何选择它的电容值?C=1950×I/U×COSφ=1950×4.8/220×0.8≈34(μF)例如:求140W电机额定电流:I=P/U×cosφ (正常运行经电容补偿提高了功率因数,cos φ为0.9) I=140/220×0.9≈0.7(A)求运行电容量:C=1950×0.7/220×0.75≈4.7(μF) 单相电动机工作电容按每100W 1-4uf 选用三、选配公式3:三相电动机,分相电容器容量公式:C=350000*I/2p*f*U*cosφ耐压公式:U(电容)大于或等于1.42*UC为容量;I为电流;f为频率;U为电压;功率因数高2p=2,功率因数低2p=4;cosφ为功率因数取0.55~0.75。
四、选配公式4:双值电容的运转电容容量公式: C=120000×I/2p×f×U×cosφ 2p=2.4 耐压公式:U(电容)大于或等于(2~2.3)×U起动电容容量公式:C=(1.5~2.5)×C(运转)耐压公式:U(电容)大于或等于1.42×U电容选得太大造成电机电流过大,起动转矩大。
运转电容、启动电容选型
单相电动机电容选择。
耐压公式:U(电容)大于或等于1.5*U
单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ(用一个电容,既是启动电容又是运行电容,
电风扇、洗衣机等小容量电动机常用)
启动电容器容量公式:C=3500*I/U*cosφ(用一个电容只是启动时投入,正常运行时断开,用转换开关或离心开关切换。
双值电容运转电容容量公式:C=1200*I/U*cosφ(用2个电容,一个负责运行,一个负责启动)
双值电容起动电容容量公式:C=(2~3)*C(运转电容)
C:电容容量:I:电机额定电流,U:电动机额定电压,cosφ:功率因数0.7。
一般不用计算,按每100W配运行电容2~3μF,起动电容是运行电容的2~3倍。
电动机的电容选择对电压要求严格,一定要等于或大于于电动机额定电压的1.5倍以上。
额定电压220V电源的,电容额定电压不能低于400V。
电容值有一定的宽泛性,大点小点
都没有关系,特别是启动电容,可以在工作电容的2-6倍选取.。
电动机配电容的计算方法
电动机配电容的计算方法
电动机配电容的计算方法:
① 确定电动机类型单相异步电动机通常需要配接启动或运行电容以改善起动性能及效率;
② 查阅电机铭牌获取额定电压功率因数等关键参数这些信息是后续计算基础;
③ 计算所需补偿容量公式为C=P×10^6/(U×U×f×cosφ)其中P为电机功率千瓦U为线电压伏特f为电网频率赫兹cosφ为功率因数;
④ 举例说明若有一台0.75KW单相220V 50Hz电动机其铭牌给出功率因数约为0.7计算得出所需电容大约为50μF左右;
⑤ 实际应用中往往选用标准值市场上常见电容器规格有4微法6微法等尽量接近计算结果但不超过10%偏差;
⑥ 对于分相式单相电机通常配有专用启动电容和运行电容两者容量不同启动电容容量较大工作一段时间后断开;
⑦ 在选购电容时注意其耐压值必须大于等于电源电压以220V 为例至少选择250V以上产品确保安全使用;
⑧ 安装时确保电容器极性正确对于电解电容正负极不能接反否则会造成损坏对于无极性电容则没有此限制;
⑨ 定期检查维护电容器随时间老化容量会有所下降影响电机性能因此建议每隔几年检查一次必要时更换;
⑩ 在一些特殊场合如频繁启动负载变化大等情况下可能需要调整原有配置通过试验找到最佳匹配方案;
⑪ 注意环境温度对电容寿命有很大影响过高温度会加速老化缩短使用寿命因此尽量将电容安装在通风良好远离热源处;
⑫ 最后强调任何电气作业都应该遵循当地安全规范由具备资格电工操作避免自行盲目改动造成事故隐患;。
单相电机配用电容的不是越大越好,及计算公式
单相电机配用电容的不是越大越好,及计算公式2011-08-22 13:43电风扇、排气扇、吸油烟机、洗衣机、电冰箱、空调器、农用小型水泵、木工电动刨床、家庭保健摇摆机等电器上,常使用单相电容运转式电动机。
在家电维修实践中,电容损坏是造成电机运转失常的常见故障,但有的修理员对运转电容的选配不很注意,甚至有“运转电容越大越好”的错误认识。
下面举出的两个实例,是在近年维修中遇到的。
[例1]一台金龙牌300mm台扇,在中、低挡位不能启动运转,电机发出“哼哼”声;在高挡位时,扇叶运转很慢。
打开风扇前罩,用手拨动扇叶感觉很吃力,扇叶不能靠惯性转动。
拆开机头外壳,发现电机轴承中润滑油已干涸,用注射器在前后轴承中滴进少许润滑油后,拨动扇叶转动自如。
通电试机,发现电机运转仍很不理想,在中、低挡位扇叶只是很缓慢地运转,在高挡位上转速也远达不到要求,吹出来的风很弱。
再次拆开电机外壳,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,去年自己曾修过这台风扇,因嫌启动性能不好,就向邻居电工要了一只吊扇用的电容器装了上去,结果风扇越用越坏,最后导致启动线圈发热严重而烧毁。
[例2]一台得康牌家用保健摇摆机,空载时电机带动的搁架摇摆10多分钟即自动停止,而将双腿放上搁架后,只能摇摆几分钟就停了下来。
用户告知:此机因摇摆无力曾送出修理,换了一只电容器后,虽然运转很有力,但运转几分钟就会停下来。
打开摇摆机底板,发现新换上去的电容规格为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。
有的人在维修单相电容运转式电机时,为了提高电动机的启动转矩,常随意选大容量的电容换上,误认为电容容量越大越好。
单相电机启动电容怎样计算、选用
一般不用计算的,因为启动电容只是起到一个移相作用,只要和启动线圈配合,将线圈的电动势移相为互差180°电角度即可产生旋转磁场,电机启动后就切断启动线圈和此电容了,所以这个电容应用范围较宽,一般550W-2200W电机都用450V200μf的,都可以正常启动。
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(改变其中任意2相接线则可以改变电机正反转)。
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。
三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。
两个绕组在空间上相差90度。
在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。
在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来(单相电机任一线圈的两端对调则可以改变单相电机的正反转)。
单相电机工作电容的计算公式:GC=1950I/Ucos∮(微法)其中:I:电机电流,U:单相电源电压,cos∮:功率因数,取0.75,1950:常数注:如果取单相电为220Vrms,则GC=1950I/Ucos∮=1950P/(U^2)cos∮=1950*P/(220*220)*0.75≈0.03*P(uF),其中P为电机功率。
算出单相电机工作电容后,起动电容按工作电容的1-4倍(启动电容越大则启动电流越大(对外面电网干扰也越大)、启动扭矩增大,启动越快;反之,如果启动电容越小则启动电流越小(对外面电网干扰也越小)、启动扭矩越小,启动越慢。
单相、三相电机启动及运行电容计算
单相、三相电机启动及运行电容计算
一、单相电机选配公式1:
C=8JS式中,C为配用的电容量,单位为微法(uF);J为电机启动绕组电流密度,一般选5~7A/(mm2);S为启动绕组导线截面积(mm2 )。
例如:电机启动绕组线圈绕制后,测出启动绕组线径为0.17mm2 ,则截面积S= ,选J=7A/mm2 ,所以C=8×7×≈,实际选配1-4倍C,参数为1.±5%,耐压500V的电容。
另外应注意电容的耐压值一定要高于400V,以防击穿。
二、单相电机选配公式2:
单相运行电容公式:C=1950×I/U×COSφ(I为电机额定电流,U为电源电压COSφ为功率因数为~间),启动电容为1-4倍的C。
例如:一台单相电机,额定电流为功率为370W 如何选择它的电容值C=1950×I/U×COSφ=1950×220×≈15(μF)
* 单相电动机工作电容按每100W 1-4uf选用
三、三相电机选配公式3:
三相电动机,电容器容量公式:C2=1950I/(U*COSφ) 耐压公式:U (电容)大于或等于*U C为容量;I为电流;U为电压;COSφ为功率因数取~。
四、选配公式:耐压:U(电容)大于或等于(2~)×U 启
动电容容量:C=(~)×C(运转)耐压:U(电容)大于或等于×U 电容选得太大造成电机电流过大,起动转矩大。
电机电容匹配
电机电容匹配
一、选配公式1:C=8JS(uF)式中,C-配用的电容量,单位为微法(uF);J-电机启动绕组电流密度,一般选5~7A/mm2;S-启动绕组导线截面积(mm2)。
例如:金龙台扇电机启动绕组线圈重新绕制后,测出启动绕组线径为0.17mm2,则截面积S=0、
0226mm2,选J=7A/mm2,所以C=8
70、0226≈1、26uF实际选配参数为1.2uF5%,耐压500V 的电容。
另外应注意电容的耐压值一定要高于400V,以防击穿。
二、选配公式2:单相运行电容公式:C=1950I/Ucosφ(I-电机额定电流,U-电源电压,cosφ-功率因数为0、7~0、8间)例如:一台单相电机,额定电流为4、8A功率为750W如何选择它的电容值?C=1950I/UCOSφ=19504、8/2200、8≈34(μF)例如:求140W电机额定电流:I=P/Ucosφ(正常运行经电容补偿提高了功率因数,cosφ为0、9)I=140/2200、9≈0、7(A)求运行电容量:C=19500、7/2200、75≈4、7(μF)单相电动机工作电容按每100W1-4uf选用
三、选配公式3:三相电动机,分相电容器容量公式:
C=*I/2p*f*U*cosφ耐压公式:U(电容)大于或等于1、42*UC为容量;I为电流;f为频率;U为电压;功率因数高2p=2,功率因数低2p=4;cosφ为功率因数取0、55~0、75。
四、选配公式4:双值电容的运转电容容量公式:
C=I/2pfUcosφ2p=2、4耐压公式:U(电容)大于或等于(2~2、3)U起动电容容量公式:C=(1、5~2、5)C(运转)耐压公式:U(电容)大于或等于1、42U电容选得太大造成电机电流过大,起动转矩大。
单相电动机电容选配讲课讲稿
单相电动机电容选配单相电动机电容选配江苏省泗阳县李口中学沈正中一、耐压耐压必须大于交流输入电压最大峰值:220V×1.414≈311V,可取400V耐压或更高的耐压。
耐压公式:U C≥1.5U(V)。
二、电容选配涉及物理量及单位、常数:C为电容值,单位μF;I为电流值,单位A;U为电压值,单位V;P为功率值,单位W;cosφ为功率因数,一般在0.5~0.8。
通常取0.65。
1、只用一只电容的单相电动机用一个电容,既是启动电容又是运行电容,电风扇、洗衣机等小容量电动机常用。
电容计算公式:C=1950I cosφ/U=1950Pcosφ/U2=1950×P×0.65/2202≈0.026P。
2、用一只电容只是启动时投入,正常运行时断开,用转换开关或离心开关切换启动电容器容量公式:C Q=3500I cosφ/U=3500Pcosφ/U2 =3500×P×0.65/2202≈0.047P。
3、用2个电容,一个负责运行,一个负责启动运转电容容量公式:C Y=1200I cosφ/U=1200Pcosφ/U2=1200×P×0.65/2202≈0.016P。
起动电容容量公式:C Q=2.5C Y (一般取为运转电容值的2~3倍, 通常取2.5)一般如果不用计算,按每100W配运行电容2~3μF,通常取0.025μF/W,起动电容是运行电容的2~3倍,通常2.5倍。
电动机的电容选择对电压要求严格,一定要等于或大于于电动机额定电压的1.5倍以上。
额定电压220V电源的,电容额定电压通常不能低于400V。
电容值有一定的宽泛性,大点小点短时间内没有太大关系,特别是启动电容,可以在工作电容的2~5倍选取。
但不能为了提高电动机的启动转矩,常随意选大容量的电容换上,误认为电容容量越大越好。
其实,这种做法虽能提高启动转矩,但电机的启动电流也会以更大的比率增加,这对电机是极为不利的。
一千瓦单相电机需要配多大电容?
一千瓦单相电机需要配多大电容?
单相交流电电机配电容是作单相电机起动、增大最大转矩及其它工业用途的小型电容器。
起动用的电容器仅在起动时接入辅助绕组,提供容性电流帮助电动机起动。
起动后就自动退出运行。
在使用中决不要把起动电容器固定连接在辅助绕组中、以免损坏电容器和烧毁电机线圈。
电动机运行电容器固定连接在辅助绕组中,以增大电动机的最大转矩。
电动机电容器的额定电压通常是250V到600V。
额定电容为0·68uf到40uf。
材板材料分复合介质和干式的膜介质。
起动电容的额定电压是(1·5到2·5)的工作电压一般取大于600V 电压即可。
从工作经验中一千瓦单相电机的工作电容取40uf到35uf 之间。
耐压250V。
起动电容取4倍的工作电容量即在200uf到150uf 之间。
耐压600V。
单相电机单纯用公式计祘有时往往会不准。
问题是单相电机的电流确定标准有的电工书中以单相交流电流8A计祘。
有的以4·5A计祘。
功率因素有的可忽略不计有的以0·85计祘、还有公式给出的需用系数也有所差异因此在工作中有时依公式祘会有失误。
即电机运转时力道不足即转矩小。
在长期工作中多方讨教电机修理师傅及问询还是基本上对单相电机用经验公式还是可以的。
单相电机配电容对照表
单相电机配电容对照表通常会根据电机的功率、电压、电流等因素来确定电容的容量和类型。以下是一个简单的单相电机配电容对照表,供您参考:
电机功率(kW)
电容容量(μF)
电容类型
0.37
10~15
无极性
0.55
15~20
无极性
0.75
20~25
无极性
1.1
25~30
无极性
1.5
30~40
无极性
2.2
40~50
无极性
3
50~60
无极性或电容器
4
60~80
电容器或Байду номын сангаас极性
5.5
80~100
电容器或无极性
7.5
100~120
电容器或无极性
请注意,以上数据仅供参考,实际应用中需要根据电机的具体参数和要求进行选择。同时,电容器的类型和容量也需要根据电机的特性和要求进行选择,以确保电机的正常运行和延长使用寿命。
电机配电容计算公式
电机配电容计算公式
可根据以下公式计算
分相起动电容容量:
C=350000*I/2p*f*U*cosφ
式中:I---电流;
f---频率;
U---电压;
2p---功率因数大取2,功率因数小取4;
cosφ---功率因数(0.4~0.8)。
分相起动电容耐压:
电容耐压大于或等于1.42*U 。
运转电容容量:
C=120000*I/2p*f*U*cosφ
式中:I---电流;
f---频率;
U---电压;
2p---取2.4;
cosφ---功率因数(0.4~0.8)。
运转电容耐压:
电容耐压大于或等于(2~2.3)*U 。
双值电容电机的起动电容容量:
C=(1.5~2.5)*运转电容容量。
1 / 2
起动电容耐压:
电容耐压大于或等于1.42*U。
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单相电机电容选择
单相电机电容的接线:
单相电容电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。
两个绕组在空间上相差90度。
在启动绕组上串联了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,犹豫电容器的作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。
在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
一般运行绕组(主线圈)线径较粗一点,启动绕组(副线圈)线径较细,用万用表量启动绕组比运行绕组的电阻值稍大些
如何选择单相电机的运行电容和启动电容?
1.单相双值电机运行电容器的选配公式:
C=1100xI/Uxcosψ式中的1100为经验公式的一个系数;I为电机额定电流,U为电源电压; Cosψ为功率因数(0.7-0.8间,一般取0.75为宜)
2.单相电动机电流计算公式为:P=UIcosψ.P为単相电动机功率;I为电动机电流,一般为所求;U:电动机电压,一般为220v;cosψ为电动机功率因数,一般取0.75,如有具体根据实际。
例如:
一台功率为1.5kw的单相电机,计算它的工作电流
P=UIcosψ得出I=P/Ucosψ=1500/165=9.1A
它的电容值为
C=1100XI/UXcosψ=1100X9.1/220X0.75≈34UF
启动电容器可以按照电机的运行的3.75倍选取;34x3.75=127.5UF
对于电容器,因为工作在交流220v电源中,起耐压值一般按照1.5-2倍的耐压值计算,故电容的耐压为450v。
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。
单相电机主张电容巨细
单相电机主张电容巨细单相电机主张电容巨细通常的单相电机[50W以上]按1000W40微法选电容;在一复兴动或正回转的单相电机[50W以下]按1000W60微法选电容。
因为电机的电容容量和耐压都是经过工程师严重核算出来的,耐压低电容会爆破。
带电容的电机都归于单相电机,它有两个线圈绕组,一个主绕组,一个副绕组,它们作业的时分电流相位相差90度,若电容容量偏高或偏低都会使其相位违反这个数值,会使电机的转速下降,翻滚无力,或主张不了,乃至焚毁。
请按出厂阐明挑选电机电容!主张电容值要比作业电容值大许多。
通常主张电容是200uF,作业20uF,1.5KW摆布的电机。
单相电机通常是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。
这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是通常鼠笼型的。
两相绕组在定子上的散布以及供电状况的纷歧样,可以发作纷歧样的起动特性和作业特性。
,电容损坏是构成电机作业异常的多见缺点,但有的修补员对作业电容的选配不很留心,乃至有作业电容越大越好的过错知道。
下面举出的两个实例,是在近年修补中遇到的。
[例1]一台金龙牌300mm台扇,在中、低挡位不能主张作业,电机宣告哼哼声;在高挡位时,扇叶作业很慢。
翻开电扇前罩,用手拨动扇叶感触很费劲,扇叶不能靠惯性翻滚。
拆开机头外壳,发现电机轴承中润滑油已干枯,用打针器在前后轴承中滴进少数润滑油后,拨动扇叶翻滚自若。
通电试机,发现电机作业仍很不志趣,在中、低挡位扇叶仅仅很缓慢地作业,在高挡位上转速也远达不到恳求,吹出来的风很弱。
再次拆开电机外壳,发现有有些线圈烧焦变色。
再查看电扇机座底板,发现所配用的电容容量为3uF/500V,依据阅历容量显着过大。
经问询用户得知,上一年自个曾修过这飓电扇,因嫌主张功用欠好,就向街坊电工要了一只吊扇用的电容器装了上去,作用电扇越用越坏,终究致使主张线圈发热严重而焚毁。
[例2]一台得康牌家用保健摇晃机,空载时电机股动的搁架摇晃10多分钟即主动接连,而将双腿放上搁架后,只能摇晃几分钟就停了下来。
单相电机的电容通用吗
单相电机的电容通用吗常用的单相电机的电容为CBB60系列最多,不同容量的电容器是不能够通用的,不同功率的电机所选择的启动电容、运行电容的电容量是不相同的。
单相电机它分为单相分相式电机或单相电容式电机;不同型号结构的电机所用的电容器的个数不一样。
单相分相式电动机需要两个电容启动与运行;一个电容是启动电容器,另一个是运行电容器;单相分相电机在定子上嵌有运行绕组和启动绕组,两个绕组在定子上相差90º电角度,并且都接在同一单相电源上;由于单相电源无法产生相位差,故它必须利用电容的超前90º的特性来给电机一个启动力矩,产生旋转磁场;当启动后转子转速达到电机额定转速的70%~80%时,电机内部安装的一个离心开关会自动将启动电容分离出启动绕组,其由运行绕组与运行电容继续维持正常运转。
这种分相电动机颠倒两组线圈的任意一组的两个线端就可以改变运转方向。
单相电容式电机只用一个电容器,称这个电容为“工作电容”,无论是启动还是正常运转,它始终都启动绕组与运行绕组线圈的两端。
这种结构的电机是把单相分相式电机的电容器与启动绕组设计成可以长时间电路中使用,实际上它变成了一台两相异步电动机,其运行性能、功率因数、过载能力与效率都比电容分相式好,由于在电动机运行过程中,电容器不必从电路中切除,因此它不需要离心开关。
这种单相电机其改变转速方向非常简单,只需要将两个绕组之一的两根出线端对调一下即可。
下面简单介绍一下电机电容的选择。
1、单相电机运行电容器的选配公式:C =1950×I/U×cos φ (I-电机额定电流,U-电源电压,cos φ-功率因数为(0.7~0.8间,一般取0.75为宜)2、单相电动机电流计算公式为:P=IUcosφ。
P :为单相电动机功率;I :为电动机电流,一般为所求;U :为电动机电压,一般为220V ;cos φ:为电动机功率因数,一般取0.75,如有具体数据根据实际。
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140W单相电机应配多大的电容,是怎么计算出来的,计算公式是什么?
单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ
(I:电机额定电流,U:电源电压,cosφ:功率因数为0.7~0.8间)
求140W电机额定电流:I=P/U×cosφ
(正常运行经电容补偿提高了功率因数,cosφ为0.9)
I=140/220×0.9≈0.7(A)
求运行电容量:C=1950×0.7/220×0.75≈4.7(μF)
工作电容按100W=2UF计算,启动电容是工作电容的5-7倍。
一般550W-2200W电机都用450V200μf的,都可以正常启动。
运行电容已兼起动辅助作用,一般按每100W配电容量为2~3微法,宜配用1.2微法。
电工口诀(七十七)------单台三相异步电动机功率因数补偿
小型微型电动机,功率因数都很低。
满载最大点八五,空载不足零点一。
电源不能充分用,线路损耗更可惜。
减少损耗接电容,灵活方便也经济。
已知电机千瓦数,除三除二得两数。
两数之间千乏值,即为补偿电容数。
若知空载视在功,该数九折配电容。
文章摘要:动力厂给水车间155kW水泵电机进行无功就地补偿的可行性分析及经济效益的研究,对工厂用电如何节能降耗有一定参考价值。
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文章关键词:水泵电机三相异步电动机电感性负载功率因数就地补偿器无功就地补偿
文章快照:V配电.10kV配
电.0.4kV0.750.0800.0860.130.160.800.0700.0760.120.150.850.0 650.0680.100.130.900.0600.0620.090.12三相感应电动机补偿电容量确定方法有(1)按补偿前后的功率因数计算P~[,v/--L--1-1一爵]式中Q——补偿电容容量/kvarP——电动机有功功率/kWcos——补偿前功率因数cos2——补偿后功率因数(2)按电动机空载电流估计Q=43K。
x10式中Q——补偿电容容量/kvar——电动机额定电压/、厂L——电动机空载电流/AK——修正系数,一般取0.9(3)按电动机额定数据计算Q=243K(1一cos)Lx10式中Q——补偿电容容量/kvarCOS——电动机额定功率因数L——电动机额定电流/A——电动机额定电压/、,K——与电动机极数有关的一个系数电机极数2468K值0.70.80.850.9因为受电容补
偿器系列等级的限制,另外电动机的工况又各不相同,故补偿容量的确是一个实践过程,需累计一定经验,一般讲以补偿后实测电动机的功率因数在0.95~1之间就认为是合适的。
3无功就地补偿的实践动力厂给水车间于2001年用一套DJWB型0.4—48—3的就地补偿装置,于js128—8、155kw/294A低压电机上。
安装后经过一个多月的时间运行,节能效果明显,现场使用48冶金能源22卷6期2003.11SPDC一1000电能平衡测试仪测得数据如下:通过这台电机安装就地补偿器的实践,在这一年多时间内补偿器的点检、维护工作量基本为零。
这台水泵电机在安装就地补偿装置后,实际功率因数提高到0.95以上,达到了补偿的目的。
三相异步电动机安装就地补偿器后所取得的综合效益是非常可观的,从几个方面可进行分析:(1)该电机经过就地补偿后,电流下降了34A、功率因数提高到0.967、无功功率减少了49.05kvar、根据无功经济当量来分析无功经济当量值取0.1:该电机年运行8760h,其节电量为49.05X0.1X8760=42967.8kWh /年,按工业用电0.465元/'kWh计算年节约电费19980元人民币,而这套就地补偿装置的投资费用在4500元左右,二个多月就可以收回投资。
(2)另外,三相异步电动机经过就地补偿后,由于电流的下降,电机、变压器、配电线路的损耗也降低了,计算此节电方式须知道导线截面、长度、电阻、电流,下降功率按下列公式计算:△P=(碍一匠)R。
(3)三相异步电动机通过就地补偿后。
由于电流的下降,功率因数的提高,从而也就增加了变压器的容量:AS(P/cos1)X(∞s2/cos~1—1)=(155÷0.857)X(0.967÷0.857—1)=24kVA。
由此可见,异步电机经过就地补偿后,其增容量是相当可观的,对企业今后扩大生产规模节约了投资费用。
(4)异步电动机通过就地补偿后,由于电流的下降,还可以延长电机及相关电器的使用寿命,延缓供配电线路老化,减少交流接触器火花,防止电器设备的事故,节约了维修费用,促进了安全生产。
4结束语无功就地补偿装置并不是一项新技术,但随着电力电容器制造技术的发展,国外一些工程师提出的供配电网络电感性负荷的无功缺额,主要依靠就地补偿来解决的主张却是一种新观念。
这种比较科学和高效的方法,在西方工业发达国家已被普遍接受,但我国大部分人还不理解,主要原因是利益区分模糊所致。
无功就地补偿既有巨大的经济效益,又关系到电力系统的可持续性发展后劲,我们应该扎扎实实地推广和使用这一技术,为节能降耗作出贡献。
罗文泉煽辑。