单相电容式电机接线图和抽头调速法

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单相电机各种接法

单相电机各种接法

单相双值电容电机接线1.电源接在主绕组两端,副绕组串联电容组之后,与主绕组并联。

2.电容组与主绕组首端相接正转,电容组与主绕组尾端相接反转。

3.启动电容串接离心开关,然后和运转电容并联,组成电容组。

启动电容大,运行电容小。

主绕组阻值小,副绕组阻值大。

220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,电容运转式,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。

图1 电容运转型接线电路第二种,电容启动式:电机静止时离心开关是接通的,给电后起动参与起动工作,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。

图2 电容起动型接线电路第三种,电容启动运转式(双值电容电机):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图3 电容启动运转型接线电路(双值电容器)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。

启动绕组阻值大,运转绕组阻值小。

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4 开关控制正反转接线图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。

单相电机各种接法

单相电机各种接法

单相双值电容电机接线1.电源接在主绕组两端,副绕组串联电容组之后,与主绕组并联。

2.电容组与主绕组首端相接正转,电容组与主绕组尾端相接反转。

3.启动电容串接离心开关,然后和运转电容并联,组成电容组。

启动电容大,运行电容小。

主绕组阻值小,副绕组阻值大。

220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,电容运转式,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。

图1 电容运转型接线电路第二种,电容启动式:电机静止时离心开关是接通的,给电后起动参与起动工作,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。

图2 电容起动型接线电路第三种,电容启动运转式(双值电容电机):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图3 电容启动运转型接线电路(双值电容器)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。

启动绕组阻值大,运转绕组阻值小。

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4 开关控制正反转接线图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。

交流单相电动机(电容)及正反转接线(图)

交流单相电动机(电容)及正反转接线(图)

洗衣机等电动机,如图1所示。

图1电容运转型接线电路第二种,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,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所示。

启动电容 启动统组 离,亡开关3 4 图2电容起动型接线电路交流单相电动机(电容)及正反转接线(图)江苏省泗阳县李口中学 沈正中220V 交流单相电机一般都有两个绕组,其中阻值大的是启动绕组(也叫副 绕组),阻值小的是运行绕组(也叫主绕组),如果两绕组阻值相同,则不用区分启动绕组和运行绕组,任一组都可作启动绕组或运行绕组。

用万用表找到引出 端测量电阻就可以发现了 :对丁起动绕组与运行绕组的判断,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。

电阻最大的是两线圈的申联阻值, 最小的是运行绕组,连接电源,阻值在中间的就是启动绕组,申联电容后连接电源。

起动方式一般都是分相起动式,可分为以下几种:第一种,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。

主要应用丁电风扇,空调风扇电动机,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。

而运行电容申接到起动绕组参与运行工作。

这种接法一般用在空容量小,耐压一般大丁 400V 。

正反转控制:图4是带正反转开关的接线图,的起动绕组与运行绕组是线径与线转。

另对丁推拒式电动机,我们通常移动电刷在换相器的位置就可以改变电动机 的旋转方向;罩极式电动机,这中电动机只有将电动机的定子铁芯取出到个方向 就可以使电动机反转;普通申激电动机变幻电惬或磁场的电源线头就可以了。

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所示。

单相电机调速原理

单相电机调速原理

电风扇的调速方法及原理
1 .电抗器法
电容式电动机串联电抗器的调速原理图2 .抽头法
1) L型抽头法
2)T型抽头法
11压

曲I
卞绕组
C
4




©
3.无级调速法
无级调速一般采用双向晶闸管作为风扇电动机的开关.利
用晶闸管的可控特性,通过改变晶闸管的控制角a,使晶闸管输出电压发生改变,达到调节电动机转速的目的。

在电源电压每
个半周起始部分,双向晶闸管VS为阻断状态,电源电压通过电位器RP,电阻R向电容C充电,当电容C上的充电电压达到双向触发二极管VD的触发电压时,VD导通,C通过VD向VS的控制极放电,使VS 导通,有电流流过电机绕组。

通过调节电位器
RP的阻值大小,可调节电容C的充电时间常数,也就调节了双向
晶闸管V的控制角a , RP越大,控制角a越大,负载电动机M上电压变小,转速变慢。

单相电容式电机接线图和抽头调速法

单相电容式电机接线图和抽头调速法

单相电容式电机接线图
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。


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。

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)
用万用表测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。

电容式单相电动机抽头调速法
如果将电抗器和电机结合在一起,在电动机定子铁芯上嵌入一个中间绕组(或称调速绕组),通过调速开关改变电动机气隙磁场的大小及椭圆度,可达到调速的目的。

根据中间绕组与工作绕组和启动绕组的接线不同,常用的有T 形接法和L形接法,如图所示。

L 形接法 T 形接法
抽头调速法与串电抗器调速比较,抽头法调速时用料省,耗电少,但是绕组嵌线和接线比较复杂。

单相电机电容接线图和方法

单相电机电容接线图和方法

单相电机电容接线图和方法单相电机电容接线图如下:
单相电机电容接线方法如下:
1、拿到单项电机以后,首先要了解单相电机,单相电机有两部分组成,一个定子,一个转子一般引出的就是这三根线,其中两根线之间是需要并联一个电容器。

2、查看电机的名牌,也就是电机的参数,从电机参数中可以了解
这个电机的基本信息,在下半部分差初中可以明确的看到适配电容为
3μf,那么就要准备这个适配电容。

3、找到这个适配电容以后就可以参照电机上面所贴的连接图示进
行接线,首先要把电容器电机的几根线的线头先拔出来,也就是漏出
1.5公分左右的铜丝线。

4、根据接线原理图,把蓝线红线和电容连接在一起,把黄线空出去,当然,电容是不分正负极的,你可以两头线随便接,前提是接牢固。

5、接好以后剩下的黄线就是连接电源,也就是220V的火线,然
后剩下俩根线用其中一根线连接电源的零线,这样就能形成一个回路,而电容在其中就起到启动电容的作用。

6、所有的线连接完毕,做好绝缘处理,你就可以上电测试啦,如
果出现问题,那就要进行排查,要么是电容问题,要么是电机问题,
电容在电路中产生的作用就是储存电势和电机中的电势形成电势差,
然后产生磁力带动电机转动。

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
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

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.。

交流单相电动机(电容)及正反转接线(图)

交流单相电动机(电容)及正反转接线(图)

交流单相电动机(电容)及正反转接线(图)江苏省泗阳县李口中学沈正中220V交流单相电机一般都有两个绕组,其中阻值大的是启动绕组(也叫副绕组),阻值小的是运行绕组(也叫主绕组),如果两绕组阻值相同,则不用区分启动绕组和运行绕组,任一组都可作启动绕组或运行绕组。

用万用表找到引出端测量电阻就可以发现了:对于起动绕组与运行绕组的判断,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。

电阻最大的是两线圈的串联阻值,最小的是运行绕组,连接电源,阻值在中间的就是启动绕组,串联电容后连接电源。

起动方式一般都是分相起动式,可分为以下几种:第一种,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,洗衣机等电动机,如图1所示。

图1电容运转型接线电路第二种,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,不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,图2电容起动型接线电路如图2所示。

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所示。

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,运行电容图3电容启动运转型接线电路(双值电容器) 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。

单相电机调速方法及原理

单相电机调速方法及原理

单相电机调速方法及原理单相电机调速方法及原理一、单相异步电动机其调速方法有三种:1、变极调速;2、降压调速;3、抽头调速。

二、变极调速简介在单相电机中,有倍极调速和非倍极调速之分。

倍极调速电机一般定子上只有一套绕组,用改变绕组端部联接方法获得不同的极对数以达到调整旋转磁场的转速。

在极数比较大的变极调速中,定子槽中安放两套不同极数的独立绕组,实际上相当于两台不同极数的单速电机的组合,其原理和性能与一般单相异步电机一样三、降压调速降压调速方法很多,如串联电抗器(吊扇)、串联电容、自耦变压器和串连可控硅调压调速。

空调中最常用的调压调速是可控硅(塑封)调压调速。

可控硅调速是改变可控硅导通角的方法,改变电动机端电压的波形,从而改变了电动机的端电压的有效值。

可控硅导通角α1=180°时,电机端电压为额定值,α1<180°时,电机端电压有效值小于额定值。

塑封PG电机就是可控硅降压调速。

对于塑封PG电机,其绕组工作原理与抽头电机一致,但不同之处在于塑封PG电机的输入电压不是直接接到电源上的,而是通过电控的输出端施加电压于电机上的,其电控的输出电压是可调节的。

其电气原理图见图3,调速是利用电机输出转矩与电机输入电压成近似一次关系,通过改变电机输入电压来改变电机的输出转矩,起到调节电机转速的作用。

四、抽头调速电容运转电动机在调速范围不大时,普遍采用定子绕组抽头调速。

此时定子槽中放置有主绕组、副绕组及调速绕组,通过改变调速绕组与主、副绕组的联接方式,调整气隙磁场大小及椭圆度来实现调速的目的。

一般电容运转单相电机,主绕组与副绕组嵌在不同的槽中,绕组与铁芯间由聚酯纤维无纺布(DMDM或DMD)隔开,其在空间一般相差90度电角度,且副绕组通过串联一个工作电容器后与主绕组并接于电源。

当电机通电后,主绕组与副绕组在气隙中共同形成一个有方向有幅值强度的旋转磁场。

其方向与主、副绕组所处的空间位置等有关,它决定了电机的转向;其幅值强度则与主副绕组的参数设计有关,它决定了电机输出力矩的大小。

单相电机的电容的接法

单相电机的电容的接法

单相电机的电容的接法在咱们的日常生活中,单相电机可是个常客,像是咱们家里的洗衣机、空调这些小帮手。

说到电机的电容接法,嘿,这可是个技术活儿。

别担心,今天咱们轻松聊聊这事儿,保证让你听了就明白,甚至还能拿去和朋友炫耀一番。

电容在电机里就像是调味品,缺了它,电机工作得慢吞吞的。

想象一下,电容就是电机的加速器,帮它在启动时提供额外的动力。

就像吃了个能量棒,瞬间活力四射。

这时候,电容的接法就显得尤为重要了。

要是接错了,那电机就像被捏住了嗓子,怎么也叫不出来。

这不,咱们得好好聊聊这接法,免得在关键时刻掉链子。

说到接法,先得搞清楚电机的接线图。

这玩意儿就像是一张藏宝图,得仔细研究,找对路。

电机上一般都有标识,告诉你哪根线该连接到哪儿。

比如,咱们常说的C和U 线,那可是电容的关键所在。

电容的一端得接到电机的启动绕组,另一端接到电源上。

就像给电机开了一扇窗,通风透气,动力十足。

别忘了电容的种类,常见的有启动电容和运行电容。

启动电容像是个短期运动员,短时间内爆发,给电机提供起步的力量。

而运行电容呢,更多是日常使用中保持电机的稳定运行。

就像你每天都得吃饭,保持能量充沛,才能去打拼事业。

要是搞错了,嘿,你就等着电机罢工吧。

咱们得说说电容的容量,直接影响着电机的性能。

容量选择不当,可能会导致电机工作不正常,甚至发热,像是运动过度的小伙伴,真是受不了。

通常,电容的容量用微法(μF)表示,得根据电机的功率来选择。

选得太小,电机就懒得动;选得太大,电机就像喝了烈酒,可能会醉。

找个合适的容量,就像选了一双合脚的鞋,走路才舒服。

安装的时候一定要注意安全,别让电机变成炸弹。

电容在接电的时候,得先把电源断掉。

安全第一嘛,咱们可不想在电机面前变成电击小子。

确保线头接触良好,别有松动,像搭积木一样,稳稳当当,才能保证电机的正常运转。

单相电机的电容接法看似复杂,其实也不过如此。

只要把握住电容的作用、接法和选择,基本上都能顺利搞定。

这就像做一道菜,掌握了调料的用法,其他的都迎刃而解。

单相电机各种接法

单相电机各种接法

单相电机各种接法Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】单相双值电容电机接线1.电源接在主绕组两端,副绕组串联电容组之后,与主绕组并联。

2.电容组与主绕组首端相接正转,电容组与主绕组尾端相接反转。

3.启动电容串接离心开关,然后和运转电容并联,组成电容组。

启动电容大,运行电容小。

主绕组阻值小,副绕组阻值大。

220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,电容运转式,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。

图1 电容运转型接线电路第二种,电容启动式:电机静止时离心开关是接通的,给电后起动参与起动工作,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。

图2 电容起动型接线电路第三种,电容启动运转式(双值电容电机):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图3 电容启动运转型接线电路(双值电容器)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。

启动绕组阻值大,运转绕组阻值小。

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4 开关控制正反转接线图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。

单相电机电容接线方法图解

单相电机电容接线方法图解

单相电机电容接线方法图解
单相电机内有两个线圈,分别为主线圈和副线圈。

由于主线圈截面积比较粗,副线圈截面积比较细,所以主线圈的阻值要比副线圈阻值小。

1. 对于功率比较小的单相电机(比如风扇、洗衣机等),主副线圈的一端是连接在一起的,所以只引出三个端子。

它只需要一个电容,即启动电容和运行电容一体。

接线方法:用万用表测单相电机三个接线端子中的任意两个,可以得到三组数值。

电容接阻值最大的俩个端子,零火线接阻值小的两个端子(零线和火线可以互换)。

如果需要反转,把接电容一端的线换到电容的另外一端即可。

如图所示:
2. 对于功率较大的单相电机,主副线圈是分开的,再加上离心开关,所以一共有6个接线端子。

接线方法:首先确保电机绕组端子都按图示排列,此时万用表测副绕组Z1、Z2阻值应最大、主绕组U1、U2阻值其次、离心开关V1、V2阻值应为0Ω。

然后按照下图接线:
上图中,U1、U2为主绕组,Z1、Z2为副绕组,V1、V2为离心开关。

如果想要电机反转,把连接端子U1、Z2该为U1、V1,连接端子V1、U2该为Z2、U2即可。

单相电机各种接法

单相电机各种接法

单相双值电容电机接线1.电源接在主绕组两端,副绕组串联电容组之后,与主绕组并联。

2.电容组与主绕组首端相接正转,电容组与主绕组尾端相接反转。

3.启动电容串接离心开关,然后和运转电容并联,组成电容组。

启动电容大,运行电容小。

主绕组阻值小,副绕组阻值大。

220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,电容运转式,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。

图1 电容运转型接线电路第二种,电容启动式:电机静止时离心开关是接通的,给电后起动参与起动工作,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。

图2 电容起动型接线电路第三种,电容启动运转式(双值电容电机):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图3 电容启动运转型接线电路(双值电容器)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。

启动绕组阻值大,运转绕组阻值小。

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4开关控制正反转接线图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。

单相电机原理及调速

单相电机原理及调速

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另一种画法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如何实现单相异步电动机的正反转?单相异步电动机,如图所示。

它有主绕组A1-A2,副绕组B1-B2+电容C组成。

分布特点:在空空间互差90º。

设流过主绕组的电流为I a,流过副绕组的电流为I b。

一般情况下,工作绕组的匝数多,电感大,是感性负载,那么I a在相位上滞后电源电压。

如图所示,因为I b比I a超前90º,这样在定子里就产生了旋转磁场,其旋转磁场为顺时针方向。

那么我们要实现反转,只要让I b滞后于I a90°(或者换句话说,让I a超前I b90°)。

要实现这个很简单,只要ib翻转180°(或者ia翻转180°)就能实现了。

起动绕组中串有电容,适当选取电容值,就可以使起动绕组为容性负载,那么Ib在相位是超前电源电压。

只要我们选择合适的电容,就可以使I b超过I a 90°。

那么如何实现I b翻转180°(或者I a翻转180°)呢?我们从它的接线图上可以看出,实际上主绕组同副绕组是接在同一个电源上的,也就是说他们的电压是同相位的。

单相电机电容正反转接线图

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。

单相电机双电容接线图和接线方法

单相电机双电容接线图和接线方法

单相电机双电容接线图和接线方法
如上图:单相双电容电动机内部由起动绕组(副绕组)、运行绕组(主绕组)和离心开关组成引出6根线,分别为Z1、Z2、U1、U2、V1、V2。

两个电容分别为:起动电容和运行电容,起动电容容量大于运行电容。

倒顺开关型号HY2-8。

首先要弄懂正反转原理,知道了原理后,用什么型号的倒顺开关都是可以的。

如上图所示,正转时,U2、Z2连接零线,U1、V1连接相线。

U2、Z2相连其实是两个绕组的尾端接在一起,U1、V1相连其实是运行绕组的首端接了运行电容的一极。

反转时Z2,U1连接零线,U2、V1连接相线。

Z2、U1相连是两个绕组的一端连一起,U2、V1相连是运行绕组的尾端接了运行电容的一极。

与正转相比,改变了运行绕组的首尾端,实现了正反转,单相电动机所接相线、零线可以对调。

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单相电容式电机接线图
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。

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)
用万用表测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。

电容式单相电动机抽头调速法
如果将电抗器和电机结合在一起,在电动机定子铁芯上嵌入一个中间绕组(或称调速绕组),通过调速开关改变电动机气隙磁场的大小及椭圆度,可达到调速的目的。

根据中间绕组与工作绕组和启动绕组的接线不同,常用的有T形接法和L形接法,如图所示。

L 形接法 T 形接法
抽头调速法与串电抗器调速比较,抽头法调速时用料省,耗电少,但是绕组嵌线和接线比较复杂。

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