单相电机接线图
单相电机正反转的详细接线图
单相电机正反转的详细接线图在单相电机中,通常主绕组的线径较大,电阻值较小,匝数也较小。
但有些正反转的单相电机并没有主副绕组之分。
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传。
反过来主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样(只适用于不分主副线圈的电机,各位看清楚了。
如果单相电机两个线圈的外观上,明显不一样,就不能采用此方法,切记切记)顺便说一下,洗衣机的电机就是不分主副的单相电机第一个图和第二个是一样的,第二个比较清楚一点,第二个图还可以变形为这样,这样也可以实现反转单相电机的画法还有一种倒顺开关控制的单相电机正反转落地扇电机接线图来个用接触器控制的,单相电机正反转,在KM1的下方红线和粉线互换,或者蓝线和黄线互换,电机就可以反转了KM1和KM2的二次线路就用三相电机的普通正反转互锁电路就行了单相电容电机接法单相电动机有三个抽头,首先用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。
然后用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改变方向,将接电容一端的电源线改接为另一端即可.三个出线的单相电机主绕组、副绕组容易判断:1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。
其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。
一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。
单相调速电机绕组接线图
单相调速电机绕组接线图
单相调速电机绕组接线图
图例说明:
1.红色表示调速绕组 ,绿色表示付绕组(启动绕组).
表示主绕组单相电源接入端 .
表示付绕组电容接入端 .1.2.3 分别为快 ,中,慢三速。
?
4.具有抽头调速的单相电机采用整钦法,钦线顺序先主绕组再付绕组,后调速绕组。
HI L-2型接线(双速)
3 M
CD
2
a
L
T型16槽三速接
线
单相12槽nJ逆罩极绕组
红绿色为两个罩极绕纽,M 11为主绕组,
G为罩极公其端,F Z分别与G短接町实现正反转.
16槽三速L-速接线
O
a *
L-2型8槽二速接线图
L-2型8槽双速接线
1.L-1型调速绕组的经验计尊
叩 ” 36.8 T /H I
W X = K L <2P*W P ^―干 ----------- (匝〉
式中; '
W K ;主绕组每极匝数〈匝/极〉
K L :经验系数,一般取0.435 - 0. 485
m !降低后转速一般4极取1000. 780两
档
调速绕组线经略小于主绕俎.
2. Y 型调速绕组的经验计篦
K T : 一般取 1.52 - 1. 7
其它同上 2・L-2型调速统组的经验计宾
Wx = 2F*WFm"g(C3Ld 2?/rf
式中;
・矗:取值同LT 中乩 Wx = K T * K L * 2P<W PH . 式中:
36・ 8 Viil
®>
其它同上
1
2
G
调速绕组与主绕组串'并联改变主绕组阻抗获得调速目的.。
只有一个电容单相电机正反转接图
只有一个电容单相电机正反转接线图jangsushengsiyangxianlikouzhongxueshenzhengzhong
一、通用单相电机正反转接线图
在单相电机中,通常主绕组的线径较粗,电阻值较小,匝数也较小。
但有些正反转的单相电机并没有主副绕组之分。
如下图:电源线AB,B接C就正传。
反过来,B接D就反转了。
二、最简单的单相电机正反转接线图
一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了不分主、副线圈的单相电机,就是主、副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,可以按照下图采用一个单刀双掷的开关控制正反转。
三、单相电机接线端子识别
1、对于只有两个端子的电机,内部已经将电路连接好,不能控制正反转。
2、对于具有三个端子的电机,控制正反转一般需要先对端子进行识别,再按照上述两种方式进行接线控制。
一般可以按照下述方法进行判断:
a、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;
b、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。
其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。
单相电动机主副绕组接线示意图
单相电动机主副绕组接线示意图
电相电机原理,当单相正弦电流通过定子绕组时,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。
这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。
当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。
这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来
电容分相电动机接线图及向量图
要使单相电机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。
这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,原理图在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,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,我们称这种电机。
单相电机正反转原理及接线图
单相电机的正反转原理及接线图
单相电机有两个绕组:主绕组又称工作绕组或运行绕组;副绕组又称启动绕组。
有的小负载单相电机这两个绕组完全一样,互相可以交换。
但多数单相电机为了增大启动力矩,副绕组线圈细、匝数多、阻值大。
副绕组与主绕组之间有一启动电容。
只要交换两个绕组中的一个绕组的首尾接线就可实现单相电机的反转,交换电源L/N是无效的。
当两绕组完全一样,电机可能是三端子接线。
1,3为两绕组的公共接线端,接交流电源的L,2/4端子之间联有启动电容,。
如果交流电源的N端接端子2为正转,则N改接端子4为反转;如果是四端子,见图4接线。
图3:三端子单相电机[两绕组相同]
图4:四端子单相电机[两绕组相同]
当单相电机的主/副绕组不一样时,不能采用上面交换主/副绕组的做法,否则会烧坏电机。
一般应有四个端子:1/2为主绕组,3/4为副绕组,见图5:
图5四端子单相电机[两绕组相同]
如果要反向转动,正确的做法是交换一个绕组的首尾接线。
主副绕组的区分很简单,根据阻值就可判断出。
(用万用表分别量三个头之间的电阻,电阻阻值最大的是主绕组与付绕组串联的结果,由此可以判断另外一个头就是公共端了。
确定了公共端之后就容易判断主绕组和付绕组了。
与公共端电阻阻值小的是主绕组,与公共端电阻阻值大的是副绕组。
)。
单相电机电容正反转接线图
单相电机电容接线图时间:2010-01-24 17:22:24 来源:资料室作者:编号: 52620 更新日期20120308 003548220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。
运转速率大致保持定值。
主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。
接线图第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。
起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。
第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。
而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。
这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。
如图3。
838电子带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。
电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般都大于400V。
838电子正反转控制:图4是带正反转倒顺开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。
一般洗衣机用得到这种电机。
这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。
图1,图2,图3,图5 正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。
对于图1,图2,图3,的起动与运行绕组的判断,通常起动绕组比运行绕组直流电阻大很多,用万用表可测出。
一般运行绕组直流电阻为几欧姆,而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。
以后我们会陆续告诉大家倒顺开关实物的接线图图1 电容运转型接线电路图2 电容起动型接线电路图3 电容启动运转型接线电路(双值电容器)图4 开关控制正反转接线图5 双值电容异步电动机倒顺接线图图6是实际的开关与电机连接图,这个倒顺开关如应用在三相电动机不需任何改动,如做单相电机换向用则稍做改动,红色,兰色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的,这种开关不足之处就是开关关闭后仍有一根线没有关闭,因此在安全上没有一定保障。
单相电机正反转接线图_220v正反转实物接线图_单相电机正反转原理图
单相电机正反转接线图_220v正反转实物接线图_单相电机正反转原理图相电机接线图及原理有非常多电工对单相电机的接线不太清楚,小编先对单相电机的正反转原理讲一下。
单相电动机有两组线圈,有一个公共端,一个运行端,一个启动端,电容接在运行端和启动端之间。
电源接在公共端和运行端时,电机正转;电源接在公共端和启动端时,电机反转;只有运行线圈和启动线圈截面积一样的单相可逆电机,才能正反转,否则反转不能带负荷。
单相电机正反转接线图单相电机正反转原理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,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时刻上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。
在时刻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,电流与旋转磁场互相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一点儿。
单相电机启动原理分:1、电阻启动式(电冰箱电机等);2、电容启动式(木工电刨电机等);3、电容运转式(洗衣机、电风扇等);4、电容启动运转式。
电容启动式电机在电机启动后电容就断电了,断电原理是在电机轴上有一个离心开关,达到一定转速开关就断了,假如断不开启动线包就会烧毁;电容运转式电机电容在电机启动或正常运转时都在工作、假如电容容量变小将造成电机启动困难,风扇转慢,风速落低故障。
单相电机正反转接线方法是如此,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),如此就正传,反过来主线圈的1(2)接副线圈的1(2),如此就反转,以上两个图,一般的常规单相电机都能够用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,然而采纳上面的方法,比较苦恼,实现自动操纵,器件需要也多,因此就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的那个方法外还能够如此第一个图和第二个是一样的,第二个比较清楚一点。
单相电机正反转的详细接线图
单相电机正反转的详细接线图之老阳三干创作在单相电机中,通常主绕组的线径较大,电阻值较小,匝数也较小.但有些正反转的单相电机并没有主副绕组之分.其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传.反过来主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不管他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,另外还有一种单相电机,任务中需要他正反转,但是采取上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样(只适用于不分主副线圈的电机,列位看清楚了.如果单相电机两个线圈的外不雅上,明显不一样,就不克不及采取此办法,切记切记)顺便说一下,洗衣机的电机就是不分主副的单相电机第一个图和第二个是一样的,第二个比较清楚一点,第二个图还可以变形为这样,这样也可以实现反转单相电机的画法还有一种倒顺开关控制的单相电机正反转落地扇电机接线图来个用接触器控制的,单相电机正反转,在KM1的下方红线和粉线互换,或者蓝线和黄线互换,电机就可以反转了KM1和KM2的二次线路就用三相电机的普通正反转互锁电路就行了单相电容电机接法单相电动机有三个抽头,首先用万用表电阻挡丈量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端.然后用万用表的电阻挡丈量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改动标的目的,将接电容一端的电源线改接为另一端即可.三个出线的单相电机主绕组、副绕组容易判断:1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;2、辨别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值).其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组.一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组.设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2,则 R1>R2.(主绕组功率大,电阻小)用万用表丈量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子单相电机为什么有三根线启动电容和电机怎么接线?如果电机自己没有接线图示,只能用万能表了,用电阻档丈量出三组电阻数,最大的一组的两个端子为启动和任务绕组的串联,中间大小的一组为任务绕组的两个端子,较小的一组为启动绕组的两面个端子,把任务绕组和220VAC并联,启动绕组和电容串联后和电源并联.。
单相电机正反转的详细接线图
单相机电正反转的详细接线图之答禄夫天创作在单相机电中,通常主绕组的线径较年夜,电阻值较小,匝数也较小.但有些正反转的单相机电并没有主副绕组之分.其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传.反过来主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,以上两个图,一般的惯例单相机电都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样纷歧样,另外还有一种单相机电,工作中需要他正反转,可是采纳上面的法子,比力麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就呈现了,不分主副线圈的单相机电,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相机电,除用上面的这个法子外还可以这样(只适用于不分主副线圈的机电,各位看清楚了.如果单相机电两个线圈的外观上,明显纷歧样,就不能采纳此方法,切记切记)顺便说一下,洗衣机的机电就是不分主副的单相机电第一个图和第二个是一样的,第二个比力清楚一点,第二个图还可以变形为这样,这样也可以实现反转单相机电的画法还有一种倒顺开关控制的单相机电正反转落地扇机电接线图来个用接触器控制的,单相机电正反转,在KM1的下方红线和粉线互换,或者蓝线和黄线互换,机电就可以反转了KM1和KM2的二次线路就用三相机电的普通正反转互锁电路就行了单相电容机电接法单相电念头有三个抽头,首先用万用表电阻挡丈量三个线头之间的电阻值,电阻最年夜的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端.然后用万用表的电阻挡丈量公共端与接电容两真个线头之间的电阻,阻值稍年夜的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改变方向,将接电容一真个电源线改接为另一端即可.三个出线的单相机电主绕组、副绕组容易判断:1、先两两测出三条线的阻值,记住最年夜值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;2、分别测出接点与两真个阻值(这两个阻值之和必需即是上述的最年夜值).其中阻值较小的是主绕组,阻值较年夜的是副绕组.一般对单相电容启动交流机电,与电容串连的那个绕组接头就是副绕组.设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2,则 R1>R2.(主绕组功率年夜,电阻小)用万用表丈量比力三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最年夜值(R1串连R2),和第二年夜值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子单相机电为什么有三根线启动电容和机电怎么接线?如果机电自己没有接线图示,只能用万能表了,用电阻档丈量出三组电阻数,最年夜的一组的两个端子为启动和工作绕组的串连,中间年夜小的一组为工作绕组的两个端子,较小的一组为启动绕组的两面个端子,把工作绕组和220VAC并联,启动绕组和电容串连后和电源并联.。
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单相电机电容接线图
220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:
第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。
运转速率大致保持定值。
主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。
第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。
起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。
第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。
而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。
这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。
如图3。
带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。
电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般大于400V。
正反转控制:
图4是带正反转开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。
一般洗衣机用得到这种电机。
这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。
图1,图2,图3,正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。
对于图1,图2,图3,的起动与运行绕组的判断,通常起动绕组比运行绕组直流电阻大很多,用万用表可测出。
一般运行绕组直流电阻为几欧姆,而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。
图1 电容运转型接线电路
图2 电容起动型接线电路
图3 电容启动运转型接线电路(双值电容器)
图4 开关控制正反转接线。