SA5254UK电容式电动机的旋转方向调换
发布时间:2020/1/19 18:22:39 访问次数:645
SA5254UK单相电动机,顾名思义,单相电动机就是在单相交流电源的作用下工作的电动机。它们广泛地用于驱动小功率负载和家用电器设备中。
单相电动机的优点是体积小、便宜、不需要二相电源。它常常用于通讯设备的内部、风扇、冰箱中。
单相电动机只有一个定子绕组和一个与三相电动机―样的鼠笼转子。单相感应电动机的启动转矩可以采用许多种方法产生,如分相、电容、罩极等。在此我们只介绍几种最宣用的单相电动机。它们是:
电容电机,1串罩极式,式电动机,分相式电动机如图所示。它有一个由缝隙叠片组成的定子。在叠片定子中包括启动线圈和主线圈。这两个线圈在空间位置上互成90°角。启动绕组比主绕组的导线细、匝数少。所以它具有高电阻、低电抗的特性。
主绕组位于槽的上半部分,启动绕组位于槽的下半部分。两个绕组以并联的方式跨接在单相供电电源的两端。分相电动机的名称就是从电动机启动期间转子的效应中得来的。分相式电动机的定子被分成两个绕组,在空间位置上的相位角为90°。并且启动绕组电流fs和主绕组电流rM之间的相位差大约为15°,如图所示。几滞后于电源电压大约30°。
由于启动绕组的阻抗大,所以rs的幅值小于JM。主绕组电流JM滞后于电源电压45°,因此,在启动期间,总电流FL是fs和JM的矢量和。在启动时,这两个绕组产生了一个椭圆形旋转磁场。它围绕在定子周围的气隙中,并以同步速度旋转。这一旋转磁场切割转子导体,并在转子导体上产生了感应电压。
由于转子的电抗很大,所以转子电流滞后于转子电压大约90°。转子在定子磁场的作用下以一定的方向加速旋转。在加速期间,转子的电压、电流和感抗不断减小,结果使转子电流与定子磁场逐步接近于同相。
当转子的转速达到同步速度的75%时,离心工作开关将启动绕组断开,此时,电动机继续沿主绕组的方向旋转。此后,旋转磁场由转子磁动势和定子磁动势来维持。这两个磁动势在图中画出,转子磁动势是垂直矢量,定子磁动势是水平矢量。
我们假设,定子磁场沿顺时针方向以同步速度旋转,那么在磁场为水平方向的瞬间,其定子电流流向如图所示。磁力线在气隙中从左向右。于是定子的左边是N极,右边是S极。
应用右手发电机定则可以判断出转子上的感应电压。感应电压的方向为:左边向外面向读者,右边向里背向读者。这一感应电压将引起转子电流的流动。利用右手定则也可以判断出转子绕组的磁极,垂直矢量表示转子磁动势的方向和大小。转子的上边是N极,下边是S极。所以,转子磁动势与定子磁动势的相位羞是90°。虽然这一相位差也可以小于90°,但是,它们必须能维持磁场的旋转和转速。
单相电动机旋转磁场的形成的电流J1超前于主绕组支路电流√90°。
在图4.5-10(b)中,小磁针沿逆时针方向旋转,说明两个线圈产生的旋转磁场方向是逆时针方向。
在图4.5-10(c)中,串联电容支路绕组的两端被调相,因此,小磁针沿顺时针方向旋转,说明两个线圈产生的旋转磁场方向是顺时针方向。可见,将绕组两端调相,旋转磁场的旋转方向将反向。
由于两个线圈互为90°,其磁场的分布是不对称的。所以,在电动机内部形成了椭圆形的旋转磁场。
如果在电容式电动机的转速增加之后,将启动电容器断开,那么这种电动机称为电容启动式电动机。如果电容器不被断开,那么这种电动机则被称为电容运行式电动机。
电动机中的电容器常常采用电解电容器,不同输出功率的电动机选用的电容器大小不同。输出功率越大,要求的电容器容量越大。例如,它们可以用于驱动研磨机、钻床、冰箱压缩机和其他需要高启动转矩的负载。电容式电动机的旋转方向也可以通过调换.
深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/
SA5254UK单相电动机,顾名思义,单相电动机就是在单相交流电源的作用下工作的电动机。它们广泛地用于驱动小功率负载和家用电器设备中。
单相电动机的优点是体积小、便宜、不需要二相电源。它常常用于通讯设备的内部、风扇、冰箱中。
单相电动机只有一个定子绕组和一个与三相电动机―样的鼠笼转子。单相感应电动机的启动转矩可以采用许多种方法产生,如分相、电容、罩极等。在此我们只介绍几种最宣用的单相电动机。它们是:
电容电机,1串罩极式,式电动机,分相式电动机如图所示。它有一个由缝隙叠片组成的定子。在叠片定子中包括启动线圈和主线圈。这两个线圈在空间位置上互成90°角。启动绕组比主绕组的导线细、匝数少。所以它具有高电阻、低电抗的特性。
主绕组位于槽的上半部分,启动绕组位于槽的下半部分。两个绕组以并联的方式跨接在单相供电电源的两端。分相电动机的名称就是从电动机启动期间转子的效应中得来的。分相式电动机的定子被分成两个绕组,在空间位置上的相位角为90°。并且启动绕组电流fs和主绕组电流rM之间的相位差大约为15°,如图所示。几滞后于电源电压大约30°。
由于启动绕组的阻抗大,所以rs的幅值小于JM。主绕组电流JM滞后于电源电压45°,因此,在启动期间,总电流FL是fs和JM的矢量和。在启动时,这两个绕组产生了一个椭圆形旋转磁场。它围绕在定子周围的气隙中,并以同步速度旋转。这一旋转磁场切割转子导体,并在转子导体上产生了感应电压。
由于转子的电抗很大,所以转子电流滞后于转子电压大约90°。转子在定子磁场的作用下以一定的方向加速旋转。在加速期间,转子的电压、电流和感抗不断减小,结果使转子电流与定子磁场逐步接近于同相。
当转子的转速达到同步速度的75%时,离心工作开关将启动绕组断开,此时,电动机继续沿主绕组的方向旋转。此后,旋转磁场由转子磁动势和定子磁动势来维持。这两个磁动势在图中画出,转子磁动势是垂直矢量,定子磁动势是水平矢量。
我们假设,定子磁场沿顺时针方向以同步速度旋转,那么在磁场为水平方向的瞬间,其定子电流流向如图所示。磁力线在气隙中从左向右。于是定子的左边是N极,右边是S极。
应用右手发电机定则可以判断出转子上的感应电压。感应电压的方向为:左边向外面向读者,右边向里背向读者。这一感应电压将引起转子电流的流动。利用右手定则也可以判断出转子绕组的磁极,垂直矢量表示转子磁动势的方向和大小。转子的上边是N极,下边是S极。所以,转子磁动势与定子磁动势的相位羞是90°。虽然这一相位差也可以小于90°,但是,它们必须能维持磁场的旋转和转速。
单相电动机旋转磁场的形成的电流J1超前于主绕组支路电流√90°。
在图4.5-10(b)中,小磁针沿逆时针方向旋转,说明两个线圈产生的旋转磁场方向是逆时针方向。
在图4.5-10(c)中,串联电容支路绕组的两端被调相,因此,小磁针沿顺时针方向旋转,说明两个线圈产生的旋转磁场方向是顺时针方向。可见,将绕组两端调相,旋转磁场的旋转方向将反向。
由于两个线圈互为90°,其磁场的分布是不对称的。所以,在电动机内部形成了椭圆形的旋转磁场。
如果在电容式电动机的转速增加之后,将启动电容器断开,那么这种电动机称为电容启动式电动机。如果电容器不被断开,那么这种电动机则被称为电容运行式电动机。
电动机中的电容器常常采用电解电容器,不同输出功率的电动机选用的电容器大小不同。输出功率越大,要求的电容器容量越大。例如,它们可以用于驱动研磨机、钻床、冰箱压缩机和其他需要高启动转矩的负载。电容式电动机的旋转方向也可以通过调换.
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