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详见图1、图2:
通常根据电动机的起动和运行方式的特点,将单相异步电动机分为以下五种。
1. 单相电阻起动异步电动机。 代号 JZ BO BO2
2. 单相电容起动异步电动机。 代号 JY CO CO2 新代号:YC
3. 单相电容运转异步电动机。 代号 JX DO DO2 新代号:YY
4. 单相电容起动和运转异步电动机。 代号 YL
5. 单相罩极式异步电动机。
由于电动机的输出功率不大,一般单相异步电动机的转子都采用鼠笼型转子,它的定子都有一套工作绕组,称为主绕级,它在电动机的气隙中,只能产生正,负交变的脉振磁场,不能产生旋转磁场,因此,也就不能产生起动转矩。为了使电动机气隙中能产生旋转磁场,还需要有套辅助绕组,称为副绕组,由于副绕组产生的磁场与主绕组的磁场在电动机气隙中合成交产生旋转磁场,此时电动机交产生起动转矩,因此,电动机的转子才能够自行转动起来。
电阻起动式
它的定子嵌有主相绕组和副相绕组,这两个绕组和轴线在空间成90度电角度。副相绕组一般是串入一个外加电阻经过离心开头,与主相绕组并连,并一起接入电源。当电动机起动到转速达到同步转速的75%~80%时,离心器打开,离心开关片触点断电。
电容起动式
它与单相电阻起动电动机基本上是相同的,在定子上也有主相,副相成90度电角度的两套绕组。副绕组与外接电容器接入离心开关,与主绕组并连,并一起接入电源,同样在达到同步转速的的75%~80%时,副相绕组被切去,成为一台单相电动机。这种电动机的功率为120W~750W。
电容运转式
这种电动机的定子绕组同样也是两套绕组,而且结构基本上相同的,电容运转电动机的运行技术指标较之前其它形式运转的电动机要好些。虽然有较好的运转性能,但是起动性能比较差,即起动转矩较低,而且电动机的容量越大,起动转矩与额定转矩的比值越小。因此,电容运转电动机的容量做的都不大,一般都小于180W的范围内。
单相电容起动和运转异步电动机
这种电动机在副相绕组中接入两个电容,其中一个电容通过离心开关,在起动完了之后就切断电源;另一个则始终参与副绕组的工作。这二个电容器中,起动电容器的容量大,而运转电容的容量小。这种单相电容起动和运转的电动机,综合单相电容起动和电容运转电动机的优点,所以这种电动机具有比较好的起动性能和运转性能,在相同的机座号,功率可以提高1~2个容量等级,功率可以达到1.5~2.2kW。
单相罩极式
它是一种结构简单的异步电动机,一般采用凸极定子,主绕组是一个集中绕组,而副相绕组是一个单匝的短路环,称为罩级线圈。这种电动机的性能较差,但是由于结构牢固,价格便宜,所以这种电动机的生产量还是很大的,但是输出功率一般不超过20W。
1、电容分相式异步电动机2、罩极式单相异步电动机
你这个电机从外部是不管接正反转的,因为“1”接线端是公共端,引线在电机内部,想接正反转,必须要把“1”接线端从电机内部分开,然后分别引出来才行。
如果你的单相电机是常用的两组绕组电机,首先找到两个绕组的中点,用普通万用表低阻档就可以找出。然后将你找到的中点接电源的零线,将两头任意一端接火线,另一端与火线间串移相电容,电机就可正常运转。通过改变移...
三相异步电机
第五章 三相异步电动机 习题选解及参考答案 5-1 有一台六极三相绕线式异步电动机,在 f=50HZ 的电源上带额定负载动运行,其 转差率为 0.02 。求定子磁场的转速及频率和转子磁场的频率和转速。 解: 六极电动机, p=3 定子磁场的转速即同步转速 n1=(60×50)/3=1000r/min 定子频率 f 1=50Hz 转子频率 f 2=sf 1=0.02 ×50=1Hz 转子转速 n=n1(1-s)=1000(1-0.02)=980r/min 5-2 已知 Y180M-4型三相异步电动机,其额定数据如下表所示。求: ( 1)额定电流 I N; ( 2)额定转差率 SN; ( 3)额定转矩 TN;最大转矩 TM、起动转矩 Tst。 额定 功率 (kw) 额定 电压 (V) 满 载 时 起动电流 起动转矩 最大转矩 接法转速 (r/min) 效率 (%) 功率 因数
Y-H系列船用三相异步电机
1 船 用 三 相 异 步 电 动 机 Y-H系列 2 系 列 船 用 三 相 异 步 电 动 机 SERIES THREE PHASE MARINE MOTOR 前言 Y—H 系列为全封闭,自扇冷式,船用三相笼式异步电动机,适用于船舶上作驱动各种机械,如泵 类、通风机、分离器、液压机械及其它辅助设备等之用。 Y—H 系列是按照国际电工委员会标准 IEC60034-1《旋转电机 定额和性能》 和现行的 《钢质海船入 级与建筑规范》设计的。 电动机也符合以下标准和规范的有关要求。 IEC60034 旋转电机 IEC60068 环境试验 IEC60072 旋转电机的尺寸及功率等级 IEC60092 船用电器设备 电动机还符合下列船级社规范的部分要求。 LR 英国劳氏船级社 GL 德国劳氏船级社 NK 日本海事协会(日本船级社) Introduction Y—H Series are t
时光匆匆,温馨的春节假日已结束,我们又将开始忙碌而紧张的工作。Ms.参很享受充实的工作过程,幸福是奋斗出来的——春意盎然。
发小HH打电话和Ms.参说他家的洗衣机不转了,但奇怪的是用手拨一下还能转,只是不会换方向了。Ms.参分析应该是缺相了,让换个电容试试。果不其然,不懂电机的HH成效卓著——竟然把洗衣机修好了!
一般来说,类似情况的洗衣机电气故障多为电容损毁引起;若非如此,那就不得不“恭喜您中奖了”——换电机吧。这里,Ms.参提醒诸位,甭琢磨着修理绕组损毁的单相电机,须知修理过程太过繁琐费神,完工后往往比换一台费用高。
单相异步电机多为两相绕组
单相异步电机多数情况下不仅仅只有一相或一套绕组,但供电电源为单相,广泛地用于日常生活和各行各业的小功率驱动中。
与三相异步电机相比,要求在单相电源条件下工作,定子上具有适于单相电源工作的绕组结构,转子为结构简单、可靠的笼型短路转子。
单绕组异步电机
当单相正弦电流通过定子绕组时,定子上单绕组所产生的是脉振磁势,分解得到的将是正、逆序幅值相等的旋转磁势。
● 电机是静止的
短路的转子(堵转状态)对正、逆序磁势产生效应相等的反作用,与定子合成后会产生正、逆序相等的磁场(磁密),于是电机在转速n=0时所产生的正、逆序转矩也相等,即
Tf=Tb
电机的起动转矩
Tst= Tf-Tb=0
这就是说单绕组单相异步电机没有起动转矩。
● 转子起动以后
当转子以某一转速旋转或用手拨一下转起来后,转子对顺向它旋转的正序磁势的反作用,与对逆向磁势的反作用是截然不同的。
转子与正序磁势间的转差率小,转子近乎开路,转子正序电流小,经转子反作用后合成的正序旋转磁场仍然较大,磁密及反电势均较大,正序转矩值Tf也较大。
但是转子对逆序磁势来说则是短路的,呈现出很强的去磁阻尼效应。这时逆序阻抗值较小,转子的逆序电流分量较大。由于转子的去磁,合成的逆序磁场幅值将很小,磁密、反电势等也较小,于是所产生的逆序转矩Tb较小。
正、逆序转矩之差便是电机所实际产生的转矩,即转子起动以后顺转向驱动转矩T=Tb-Tf>0为正。
● 单绕组异步电机独有特点
以上分析表明:单绕组异步电机没有起到转矩。但是如果能驱使转子转起来,电机却可以在旋转方向产生驱动转矩,使它连续转动。
双绕组单相异步电机
为实现单相电动机能自动旋转,单相异步电机通常为双绕组电机。
● 电阻或电容起动单相异步电机
这两种电机统称为分相起动异步电机。除了有决定运行性能的主绕组外,还有备用的辅助副绕组(简称副绕组)。
起动电机合闸时,主、副绕组同时通电,产生起动转矩,电机转起来。起动过程完了后,由继电器开关断开副回路(切掉起动绕组或副绕组),电机便仅由主绕组来工作。这类电机的副绕组多与主绕组在空间成90电角度正交安放,也有成任意角度θ非正交安放,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。
为产生旋转磁场,除要求两相绕组在空间位置上不同外,还要有电流时间相位上的相位差。这就要求副相绕组回路电阻与电抗间的比例关系与主相参数的比例关系有所不同。靠增大副绕组电阻以实现主、副相间的相位移,称为单相电阻起动异步电动机;靠在副绕组支路串联上电容,使两绕组电流相位不同来起动的为电容起动异步电动机。
● 单相罩极电动机
在单相电动机中,产生旋转磁场的另一种方法称为罩极法,又称单相罩极式电动机。此种电动机定子做成凸极式的,有两极和四极两种。
每个磁极在1/3-1/4全极面处开有小槽,把磁极分成两个部分,在小的部分上套装上一个短路铜环,好象把这部分磁极罩起来一样,所以叫罩极式电动机。单相绕组套装在整个磁极上,每个极的线圈是串联的,连接时必须使其产生的极性依次按N、S、N、S排列。
当定子绕组通电后,在磁极中产生主磁通,根据楞次定律,其中穿过短路铜环的主磁通在铜环内产生一个在相位上滞后90度的感应电流,此电流产生的磁通在相位上也滞后于主磁通,它的作用与电容式电动机的起动绕组相当。从而产生旋转磁场使电动机转动起来。
● 单相电容运转异步电动机
单相电容运转异步电动机简称电容电动机。这类电机在运行时,副绕组也连于电网上同时工作,且经适当设计可使电机对既定负载呈圆形旋转磁场运行。
两相平均负担负载,效率高、噪声低、运行性能好。所以电容电动机应用的最为广泛,其连线方式也多。有两相绕组轴线成90°电角度的L型串联或并联连线、两相绕组轴线成任意电角度θ的非正交连线、两相绕组轴线成90°电角度的带抽头型或T型连线。
有时由于需要较大起动转矩,可在起动时另外并上一个电容,起动完了后自动断开此电容。这样既可满足起动性能要求,又可保持较好的运行性能,称之为单相电容起动与运转异步电动机。
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由于单相异步机的价格很低,因此在本系统中全部采用单相异步电机。但从位置控制的角度讲,单相异步机很难精确定位(开环控制)。单相异步电机快速停车的实现原理如下:当异步电机在正常工作状态下时,异步电机两相绕组上的相位相差90°,因而在异步电机定子上产生一个旋转磁场。在旋转磁场中的转子切割磁力线而使电机旋转。当在电机的两相绕组上同时加同相电压时,则在定子中产生一个静止的磁势,而此时电机的转子由于电流的存在也产生一个磁势。该磁势随转子旋转。
根据磁路最近原理可知,当两个磁势产生的磁路最短时,磁路达到稳定。因而当电机定子的磁势和转子的磁势重合时,磁路达到最短。这样就使电机在最短的时间内停止工作。其原理即电磁刹车的原理。硬件中没有增加刹车部分,但其系统的性能却得到很大的提高。使用该方法不但减少成本,而且增加了整个系统的可靠性。由于在捆钞机中,机械手需要完成的动作很简单,只是把现钞从横向放置成纵向,然后再将现钞从纵向放置成横向,各个动作之间是90度关系,因此机械手动作可以通过电机带动机械手的凸轮结构来完成。当检测部分检测到凸轮机构完成90度旋转后,电机停转,完成捆钞机机械手部分的动作。智能捆钞机从硬件和软件上采取了各种抗干扰措施,使该设备抗干扰能力增强,工作稳定性提高,同时具备多种自诊断功能,如出现各种意外情况,也不会损坏现金。该设备在实际工作中性能可靠,是一款理想的金融器具。
本书通过师傅、徒弟、师兄三人的对话,详细介绍了工业生产及日常生活中常用电机的应用及其维护、保养与检修的基础知识及技能,主要包括维修电机入门基础,单相异步电机、三相异步电机、直流电机、步进电机和伺服电机的应用,以及交流异步电机常见故障诊断、三相异步电机绕组重绕和其他常用电机的检修等内容。