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1.單相電動機的執行繞組只能產生脈動磁場——電機定子任意一點對應的電磁場只能在該點產生,包括極性方向和振幅的變化。 換句話說,旋轉磁場是無法形成的。
另一方面,三相電源可以產生旋轉磁場。 ]
2.電容器繞組,在空間上與執行繞組正交,即為90度[電角度,適用於4極和4極以上的電機]。 如果電容器繞組與執行繞組連線相同的電源,則兩個繞組合成產生的磁場仍然是脈動磁場。
3.實際上,在電容器繞組中串聯乙個具有一定容量的電容器,使繞組的等效電路成為電阻電感和電容器之間的串聯電路,只要電容值在電壓前面一定角度與電流的相位角相遇, 如30度;
4、同時:如果感應式執行繞組的電流滯後電壓為60度,則兩個繞組之間的電流相位差達到90度[接近它]。 在這種情況下,定子圓周上電磁場的最大點以 90 度的電角間隔周期性地出現,從而產生旋轉磁場。
此時,電機旋轉是很自然的。
5、而沒有電容器,3是無法實現的。 所以不會有 4 的結果。 因此:需要電容器。
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單相電動機的起動繞組與電容器串聯,使起動繞組的電流比起動繞組的電流早90°; 注意起動繞組的電流在起動繞組的電流之前,因此示波器顯示 2 個不同相位的波形,或者是電流滯後於電壓還是電壓領先於電流。
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單相電動機起動繞組的直流電阻大。 可反轉的單相電動機的起動繞組和執行繞組是可互換的,直徑、匝數、直流電阻相同。 單向旋轉的單相電動機的起動繞組線圈直徑小,截面積小,匝數多,導線長,阻力大。
執行繞組線圈直徑大,截面積大,匝數少,凳子線短,因此阻力小。 因為線圈的直流電阻和導線的橫截面積與導線的長度成反比。
單相電機的工作原理:
單相電容啟動電清正電機有兩種形式,單電容啟動的電機尺寸較大,主繞組線徑較粗,起動時採用起動線圈和起動電容進行移相啟動,起動繞組和起動電容在啟動後由電機內部離心開關自動切斷, 主繞組單獨操作。
雙值電容電機體積小,主繞組線徑較細,不足以達到標稱功率,電機啟動後,只有離心開關切斷容量較大的啟動電容器,啟動線圈繼續由容量較小的電容器接入電路串聯執行, 相當於增加一台小功率電機參與執行,其功率約佔總功率的30%。
與兩者相比,前者由於採用了繞組,體積更大,散熱效能更好,電機抽氣一天都不會發熱,電機參與執行的起動線圈,由於體積小,依靠起動線圈執行來彌補功率不足, 它的散熱性,以及磁場的不均勻性,效能不如單電容電機,但生產投資較低。
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單相電動機的起動繞組與電容器串聯,使起動繞組的電流比起動繞組的電流早90°; 注意起動繞組的電流在起動繞組的電流之前,因此示波器顯示 2 個不同相位的波形,或者是電流滯後於電壓還是電壓領先於電流。
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單相電動機有兩個繞組,即啟動繞組和執行繞組。
兩個繞組在空間上相差 90 度。 電容器串聯在起動繞組上,當執行繞組和啟動繞組通過單相交流電時,由於電容器的作用,啟動繞組中的電流及時比執行繞組的電流提前90度,並首先達到最大值。 在時間和空間上形成兩個相同的脈衝磁場,在定子和轉子之間的氣隙中產生旋轉磁場,在旋轉磁場的作用下,電機轉子內產生感應電流,電流與旋轉磁場相互作用產生電磁場轉矩,使電機旋轉。
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您好,首先電容相移,電容器通電,電路會給電容器充電,開始時瞬時充電的電流最大,電壓趨於0,隨著電容器電荷的增加,電流逐漸減小,電壓逐漸增大,到電容器充電結束時,電容器充電電流趨於0, 電容器端電壓是電路的最大值,這樣就完成了乙個充電週期,如果以電容器的端電壓作為輸出,可以得到滯後於電流90度的相移電壓;為了使單相電機旋轉,它必須具有旋轉磁場。 單相電動機有兩個繞組,兩個繞組在空間上相距90度,電壓滯後電流為90度以產生旋轉磁場。
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還有人問,為什麼電流可以在串電容器之後推進。 啟動繞組串式電容器後,隨著電容器電壓的公升高,容抗增大,啟動繞組的磁通變化率迅速降低,感抗下降速度快於執行繞組。 當感抗等於容抗時,電流最大。
工作繞組沒有電容電壓可以消除,其較大的感抗持續時間更長。 感抗與磁通量的變化率成正比,磁通量的變化與電流的變化率成正比。 請注意,電流的變化率不是電流的大小,而是電流變化量與時間的比值。
這就像加速度和速度差異。
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電阻值最大的是啟動繞組電阻。 我會告訴你更多關於這個原理的資訊:
單相電容起動電動機有兩種形式,單電容起動的電動機尺寸較大,主繞組線徑較粗,起動時採用起動線圈和起動電容進行移相啟動,起動繞組和起動電容在起動後由電機內部離心開關自動切斷, 主繞組單獨操作。雙值電容電機體積小,主繞組線徑較細,不足以達到標稱功率,電機啟動後,只有離心開關切斷容量較大的啟動電容器,啟動線圈繼續由容量較小的電容器接入電路串聯執行, 相當於增加一台小功率電機參與執行,其功率約佔總功率的30%。與兩者相比,前者由於採用了繞組,體積更大,散熱效能更好,電機抽氣一天都不會發熱,電機參與執行的起動線圈,由於體積小,依靠起動線圈執行來彌補功率不足, 它的散熱性,以及磁場的不均勻性,效能不如單電容電機,但生產投資較低。
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通常,次級繞組的直流電阻較大。 兩組電阻器中有些是相同的(例如普通的自動洗衣機電機)。
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任何單相電機都有乙個大的次級繞組,除非電機在匝數之間短路。
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乙個起動線圈,乙個執行線圈,執行線圈大。
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這用於幫助電機啟動。
單相電機起動方式:
交流單相電動機的啟動方式大致分為以下幾種:
第一種是分相起動式,由輔助起動繞組輔助,其起動轉矩不大。 開工率大致保持不變。 主要應用於電風扇、空調風扇、電機、洗衣機等電機。
二、當電機靜止時,離心開關接通,起動電容在通電後參與起動工作,當轉子轉速達到額定值的70%至80%時,離心開關自動跳動,起動電容完成任務並斷開。 起動繞組不參與執行工作,而電動機繼續通過執行繞組線圈來工作。
第三,當電機靜止時,離心開關接通,起動電容器在通電後參與起動工作,當轉子轉速達到額定值的70%至80%時,離心開關會自動跳開,起動電容器完成任務並斷開。 執行電容器串聯到起動繞組參與操作。 這種連線方式一般用於負載較大且不穩定的場所,如空壓機、切割機、木工工具機等。
對於帶有離心開關的電機,如果電機在短時間內沒有成功啟動,繞組線圈會很快燒壞。
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單相交流電是以正弦模式隨時間變化的電流。 它產生的磁場不是旋轉磁場,而是脈動磁場。 因此,單相電流不能產生啟動轉矩。
但是,在外力的作用下,單相電動機順時針或逆時針推動電動機的轉子繞行乙個角度,然後電動機的轉子會產生乙個扭矩,在脈動磁場的作用下推動轉子旋轉,使轉子旋轉。 因此,單相電動機本身不能產生起動轉矩,必須增加輔助起動裝置或起動繞組才能自行起動。
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這種電容稱為起動電容,用電容來分相,目的是使兩組電流產生近90的相位差,從而產生旋轉磁場使電機旋轉; 在三相電機中,每兩相之間的電流具有相位差,因此無需分相,也無需電容器啟動。
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一般電容器串聯在負極線圈上,用電容器通電的繞組相位角要慢一點,這樣才能在轉子上形成轉矩,推動電機旋轉。
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對於分相。 獲得啟動扭矩。 它不一定是電容器。 不過,電容器很便宜。 和節點。
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單相電機起動電容:
1.單相電動機的啟動,這種電容器也叫單相電動機啟動電容器,從電路原理上看,它起到移相的作用,因為單相電動機只有一組執行繞組,轉子是鼠籠式。
2.單相電動機起動電容鼠籠非同步電動機的轉子繞組因其形狀類似鼠籠而得名,其結構作為導體嵌入銅帶的線槽中,銅帶的兩端用短路環焊接在一起。 鼠籠式轉子可用於單相或三相電機。
3.單相電不能產生旋轉磁場,需要另一組起動繞組配合,因為只有乙個單相220伏交流電,所以在起動繞組上串聯乙個電容器,電容器的特點是電壓不能突然變化,使起動線圈的電流比執行線圈前方90°, 使旋轉磁場在定子空間內產生,轉子將磁力線切割並產生感應電流,形成感應磁場,定子和轉子的兩個磁場相互作用。轉子感應的磁場會與定子的磁場相互作用,使轉子隨著定子的磁場旋轉,單相單機的轉子方向與旋轉磁鐵的方向一致
4.單相電機有乙個稱為啟動電容器的電容器。 有兩個電容器,乙個是啟動電容器,另乙個是執行電容器,一般啟動電容器的容量大於操作電容器的容量。
5.當單相啟動電機電容器枯竭時,需要更換相同電容的新電容器。
上海左力電機有限公司 (Shanghai Zuoli Motor Co., Ltd.)
步進電機工作原理圖。
電機定子上有A、B、C三對磁極,磁極周圍有線圈,分別稱為A相、B相和C相,轉子是有齒的鐵芯,這種步進電機稱為三相步進電機。 如果第一圈通過直流電,就會產生磁場,當A、B、C三極的線圈依次通電時,A、B、C的三對磁極就會輪流產生磁場,吸引轉子旋轉。 首先,有乙個相線圈(設定為A相)通電,然後轉子的兩個齒被磁極A吸引,轉子停留在圖5-5a的位置。 >>>More