单相双值电容异步电动机

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单相异步电动机的简单介绍

单相异步电动机的简单介绍

1. 单相异步电动机的介绍2.1分类了解决单相异步电动机不能自行启动的问题,往往采用在单相电动机的定子绕组中嵌放两套绕组,分别为主绕组和启动绕组,在启动绕组中又采用串入电阻或电容使两个绕组中的电流在时间上有一定的相位差,就可以产生旋转磁场。

因此单相电动机在类型上可分为: 2.2基本结构(2)单相电容起动电动机与电阻起动不同的是起动绕组支路串了一个电容。

电容器选择适当,使IV 超前IU 的相位达到90°⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡罩极式电动机电容起动运转式电容运转式电容式起动电阻式起动—分相式电动机—单相异步电动机2.3单相异步电动机工作原理 在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。

所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解为两个幅值相等、转速相反的旋转磁动势和,从而在气隙中建立正转和反转磁场和。

这两个旋转磁场切割转子导体,并分别在转子导体中产生感应电动势和感应电流 。

该电流与磁场相互作用产生正、反电磁转矩。

正向电磁转矩企图使转子正转;反向电磁转矩企图使转子反转。

这两个转矩叠加起来就是推动电动机转动的合成转矩。

不论是正转磁场还是反转磁场,他们的大小与转差率的关系和三相异步电动机的情况是一样的。

若电动机的转速是, 则对正转磁场而言,转差率为:对反转磁场而言,转差率为:单相异步电动机的T-s 曲线见左图由图可知单相异步电动机的主要特点有: (5) 单相罩极式异步电动机短路环 凸心 定子绕组 转子Φ1 Φ2 路环时在其内感应的电动势短路环内由于感应产生的电动势对应的电流K 的总磁通φ2 φ2ÓëKµÄºÏ³ÉÊÇ通路环的新总磁通φ’2φ2总是滞后于Φ1,气隙中产生移动磁场。

移动的方向总是从未罩住部分转向罩住部分。

这也就电动机的转向 (3)单相电容运转电动机用于300mm以上电风扇、空调压缩机等的电动机。

单相电容运转异步电机工作原理及故障

单相电容运转异步电机工作原理及故障

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 压波形如下图实线部分,电机端电压有效值小于额定值,α1 越小,电压越低,如下图:
•
• • • • •
B)转速不一致:风叶的变化(不同厂家不同模号)、蒸发 器片距变化、风道的变化、测试环境的变化(温度、湿 度)、电机工艺波动的原因(铝环、定子端部高度控制、 绕线模具变化、气隙变化、硅钢片材料变化等)。 C)电磁声:定子椭圆、同轴度大、轴承距过大、端盖强度 不够、磁路设计不对称。 D)轴承声:装配过程轴承损坏、轴承油脂声、轴承与轴承 室配合松动。 E)摩擦声:定转子相擦、错片、异物、漆瘤及风轮风叶变 形和转轴弯曲等。 F)转速低:转子导条和端环截面过小、定转子气隙偏大; G)温升高:铁芯长度偏低、漆包线截面偏小(即铁、铜耗 过大)、散热不良;
二、单相异步电机的基本结构
• 1、固定部分—定子;由定子铁芯、定子绕组和机座
(壳)组成。 定子铁芯是电机磁路的一部分,一般由0.5mm硅钢 片叠压而成,片与片之间相互绝缘,以减少涡流损 耗。 定子绕组一般由高强度聚酯漆包线绕制而成。 机座(或机壳)一般由A3钢板冲制而成,大电机 (单相)则是钢板卷筒后在与铸铝端盖配合而成, 三相电机一般均为铸铁机座。 2、转动部分—转子:由转子铁芯、转子绕组(纯 铝)、转轴(45#碳结钢)组成。
抽头调速可分为T型抽头调速和L型抽头调速。L型抽头 调速又可分为主绕组抽头L-1型和副绕组抽头L-2型。目前最 常用的是T型抽头调速和副绕组抽头L-2型调速。原理线路图 见下

单相电容式电机

单相电容式电机

单相电容式电机单相电容式电机电容分相式单相电机正反转电路图加一个起动电容,使主绕组和副绕组中的电流在空间上相差90度,从而产生一个(单相)旋转磁场。

在这个旋转磁场的作用下,电机转子就可以自动启动,起动后,待转速升到一定时,借助一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将启动绕组断开,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,我们称这种电动机为电容式单相电动机,要改变这种电机的转向,可由改变电容器串接的位置来实现。

单相异步电容式电动机第一类是无离心开关,单电容移相式的,比如电风扇那些,通常都是小电动机上用的。

由于这种设计,启动钮矩不大,所以不适合高载荷设备,特别是比如空气压缩机这些的启动需要很大钮矩的,这种无法胜任。

有离心开关,单电容移相启动式的,比如一些风机等设备,但目前由于各种原因,这种电动机似乎越来越少。

但在一些特殊地方,的确他还存在;这种启动性能比前者大,但是他只适合启动后稳定运行的,因为他的辅助绕组是作为启动使用,启动后就完全依靠主绕组的旋转磁场,已经没有所谓的换相了,因为电容器以及辅绕组在电动机转速到达一个速度后,通过离心开关以及分离,他们已经不工作,这种电动机致命的缺点就是,一旦带一些高载荷设备,比如空气压缩机,经常会转转就慢下来,然后又再次通过辅绕组启动,所以实在不适合很多地方,通常只有用在风机等地方才有一些用,但已经被第三类所说的那种电动机取代。

第三类有离心开关,双电容双值移相式的,目前在很多地方最常见,比如空气压缩机,切割机,台式电钻等地方。

原理就是:他既有主绕组,也有辅绕组,也有离心开关,辅绕组和主绕组一同工作,和第一类所说的那种差不多,但这样启动性能下降了怎么办?他们就通过使用离心开关来解决(注:离心开关是一种双掷开关,其作用是(1)单相电机:用于启动绕组的通断(启动绕组为短时工作制),当转速到达某一值时,离心开关断开;(2)三相电机需要反接制动时,常用离心开关,当反接时转速降到很低时,离心开关断开,反接运转结束。

单相异步电动机教案

单相异步电动机教案

单相异步电动机教案无法抵消,因此产生了启动力矩。

二、单相异步电动机的主要类型及结构1、单相感应电动机单相感应电动机是单相异步电动机中最简单、最常见的一种类型,其结构与三相感应电动机类似,但只有一个主磁极和一个辅助磁极。

在单相电源的作用下,主磁极和辅助磁极之间产生一个旋转磁场,从而产生启动力矩,使电动机启动运转。

2、单相电容启动电动机单相电容启动电动机在启动时需要一个辅助启动电路,通过电的作用使主磁极和辅助磁极之间产生一个旋转磁场,从而产生启动力矩,使电动机启动运转。

启动后,电自动断开,电动机继续运行。

3、单相分相电动机单相分相电动机是一种结构比较特殊的单相异步电动机,其定子绕组中有两组线圈,分别接在电源两相上,从而产生两个旋转磁场,相互作用产生启动力矩,使电动机启动运转。

三、单相异步电动机的启动方法1、直接启动法单相异步电动机可以直接接在单相交流电源上启动,但启动时需要克服较大的起动电流,容易引起电网电压降低和电动机损坏。

2、电容启动法单相电容启动电动机在启动时需要一个辅助启动电路,通过电的作用使电动机产生启动力矩,启动后电自动断开。

3、电容启动与电容运行法单相电容启动与电容运行电动机在启动时需要一个辅助启动电路,并在运行时需要一个辅助电,通过电的作用使电动机产生启动力矩和运行力矩,启动后辅助电自动断开,运行时辅助电保持连接。

教学方法简析通过讲解单相异步电动机的主要类型及工作原理,培养学生对电动机的基本认识和理解,同时通过实物展示和视频观看等方式,让学生更加直观地了解单相异步电动机的结构和启动方法。

在讲解过程中,适当降低要求,考虑学生实际情况,采用启发引导式教学、提问法、作图法、比较分析法等多种教学方法,提高学生的研究兴趣和参与度。

单相异步电动机的工作原理:单相异步电动机产生的脉动磁场没有启动力矩,但外加力矩后电动机就有力矩,可正反向旋转,方向由外力矩方向决定。

单相异步电动机的结构:单相异步电动机由定子、转子、端盖和轴承等三大部分组成。

单相双值电容异步电动机铭牌参数

单相双值电容异步电动机铭牌参数

单相双值电容异步电动机铭牌参数1. 异步电动机简介异步电动机是一种常见的电动机类型,它通过感应电流产生旋转磁场来实现转子运动。

在单相异步电动机中,通常需要使用双值电容来实现启动和运行。

异步电动机的铭牌参数是指在电动机铭牌上所标注的相关技术参数,包括额定功率、额定电压、额定电流、额定转速、效率等。

2. 单相双值电容异步电动机铭牌参数的含义在单相双值电容异步电动机的铭牌参数中,"单相"表示电机的供电方式为单相交流电,而"双值电容"则表示电机需要使用两个电容器来实现启动和运行。

这些铭牌参数对于用户选择、安装和运行电动机都具有重要的参考价值。

3. 额定功率额定功率是指电动机在额定工况下所能输出的功率。

它是用户选择电机的重要依据,也是电机设计和制造的关键参数。

对于单相双值电容异步电动机来说,额定功率通常在数百瓦到数千瓦之间,用户在选择电机时需要根据实际需求来确定。

4. 额定电压和额定电流额定电压和额定电流是指电动机在额定工况下所需要的电压和电流。

用户在安装电机时需要根据这些参数来选择合适的电源供给,并确保电机能够正常运行。

额定电压和额定电流也是电机设计与制造中需要考虑的重要因素。

5. 额定转速额定转速是指电动机在额定工况下的转动速度。

对于单相双值电容异步电动机来说,由于它的特殊设计,通常需要较高的启动转矩来完成启动过程,因此额定转速的选择对于电机的性能和使用起着重要的作用。

6. 效率效率是指电动机在额定工况下的能量转换效率,是电机能耗和性能的重要指标。

用户在选择电机时需要注意电机的效率参数,以确保电机在运行过程中能够达到较高的能量利用率。

7. 个人观点和理解在对单相双值电容异步电动机铭牌参数进行全面评估后,我认为这些参数对于用户选择、安装和运行电动机至关重要。

特别是在一些特殊场合下,如家用电器、小型设备等,用户可能需要根据电机的具体参数来进行选择。

在实际应用中,用户还需结合电机的额定负载、工作环境条件、运行方式等因素来综合考虑。

什么是单相异步电动机?单相异步电动机分类方式

什么是单相异步电动机?单相异步电动机分类方式

什么是单相异步电动机?单相异步电动机分类方式所谓的单相异步电动机,是指只有一相定子绕组由单相沟通电源供电的异步电动机,又叫单相感应电动机。

单相异步电动机是利用单相电源供电的一种小容量沟通电动机,具有结构简洁、运行牢靠、修理便利等特点,可以直接用220V的沟通电源供电。

它的结构和工作原理与三相异步电动机相像,在工业、农业、医疗和家用电器等方面被广泛使用,最常见的如电风扇、吹风机、洗衣机和电冰箱等。

单相异步电动机根据工作原理、起动方式和结构形式有以下几种分类方式:(一)电阻分相单相异步电动机(见图1)图1 电阻分相单相异步电动机等效电路图结构特点:(1)定子绕组由起动绕组和工作绕组两部分组成。

(2)起动绕组的电阻值较大。

(3)起动结束后,起动绕组被自动切除。

优缺点:(1)价格较低。

(2)起动电流大,但是起动转矩不大。

应用范围:小型鼓风机、研磨机、搅拌机、小型钻床及电冰箱等。

(二)电容起动单相异步电动机(见图2) 结构特点:(1)定子绕组由起动绕组和工作绕组两部分组成。

(2)起动绕组中串人起动电容C。

(3)起动结束后,起动绕组被自动切除。

优缺点:(1)价格较贵。

(2)起动电流及起动转矩均较大。

应用范围:小型水泵、冷缩机、电冰箱及洗衣机等。

图2 电容起动单相异步电动机等效电路图图3 电容运行单相异步电动机等效电路图(三)电容运行单相异步电动机(见图3) 结构特点:(1)定子绕组由起动绕组和工作绕组组成。

(2)起动绕组中串入起动电容C起动。

(3)起动绕组参加运行。

优缺点:(1)无起动装置,价格较低。

(2)功率因数较高。

应用场合:电风扇、电冰箱、空调及洗衣机等。

(四)电容起动、电容运行单相异步电动机(见图4) 结构特点:(1)定子绕组由起动绕组和工作绕组组成。

(2)起动绕组中串入起动电容C。

(3)起动结束后,一组电容被切除,另外一组电容与起动绕组参加运行。

优缺点:(1)价格较贵。

(2)起动电流及起动转矩较大,功率因数较高。

双值电容异步电动机

双值电容异步电动机一、单相双电容异步电动机,就是有两个电容的交流电动机,一个电容是启动电容,一个是运行电容,启动电容通过一个离心开关接在副绕组上,当转速达到一定速度后,离心开关在离心力的作用下断开,启动电容也与副绕组断开,完成了启动电容“启动”的使命。

而运行电容则是一直接在副绕组上。

二、220V单相双电容电动机有一个启动电容和一个运行电容。

容量较大的是启动电容,容量较小的是运行电容。

电动机启动后离心开关将启动电容从电路中断开。

如果缺少启动电容,电动机启动困难或无法启动(常表现为空载启动正常,加载后无法启动);如果缺少运行电容,电动机可以启动,但输出功率变小(常表现为带负载能力降低)。

三、怎样可以避免单相异步带双值电容电动机的离心开关在断开时没有火花和电弧发生?可以在离心开关触头两端并接一只高耐压(高于电源电压一倍以上)小电容,根据电机功率大小电容容量选择0.22uF~0.47uF,具体可通过试用确定。

四、单相双值电容带离心开关的电机改成不带离心开关的,带启动电容,不带运行电容的可以吗?不能,只能淘汰起动电容,还需考虑电机的起动转矩,将运行电容容量适当增大。

五、单相双电容电机发烫原因1 单相双电容的大电容是启动电容,在电动机启动的时候串联在启动绕组上,当电动机的转速达到额定转速的75%时,在离心力的作用下离心开关动作,使启动绕组脱离电源。

由于启动电容容量大,电流也大,一旦离心开关出现故障:不闭合(卡死、断线)——电动机启动缓慢,甚至不启动。

不断开(其他原因导致转速始终达不到额定转速75%、离心开关触点熔焊)——电动机电流过大、温度很高,启动电容发烫,甚至烧毁电动机。

2 启动电容发热检查离心开关或电容是否完好,运转电容(那个容量小的)发热可能是电容漏电或耐压不够,应更换。

另外电容量与电机不匹配或电机匝间短路或过载等原因也会造成电机发热严重。

六、电机是4极的一个工作电容是30 启动是200UF 。

我也不知道电机是多大的空载电流是4个,增氧机的。

双值电容异步电动机堵转试验测试方法讨论

双值电容异步电动机堵转试验测试方法讨论朱俊磊 黄天岐 刘鸣涛(嘉兴威凯检测技术有限公司 嘉兴 314001)摘要:本文介绍了双值电容异步电动机堵转转矩与堵转特性曲线的测试方法,分析了GB/T 9651-2008《单相异步电动机试验方法》中6.4章与GB/T 5171.21-2016《小功率电动机 第21部分:通用试验方法》中第8章堵转试验的区别,并对两版标准中的堵转试验在日常操作中的优劣性,提出了个人观点。

最后通过实际案例,详细介绍了电动机堵转转矩与堵转特性曲线的测试方法与注意事项。

关键词:双值电容异步电动机;堵转转矩;测试Abstract:This paper introduces the test method of the locked-rotor torque and locked-rotor characteristic curve of the two-value capacitor asynchronous motor, and analyzes the difference between GB/T 5171.21-2016 Smallpower motors. Part 21: General test methods cl.6.4 and GB/T 9651-2008 Test procedures for single-phase induc-tion motor cl.8. Finally, through the actual test, this paper introduces the test method and points for attention of the motor's characteristic curve of torque and torque in detail.Key words:two-value capacitor asynchronous motor; locked-rotor torque; testDiscussion of Locked-rotor Test Method of Two-value Capacitor Asynchronous Motor引言电动机的堵转转矩是衡量电动机性能的一个重要指标,电动机堵转转矩如果太小,将直接影响电动机的启动性能,甚至会导致电动机无法正常启动而发生堵转。

单相异步电动机的基本知识

单相异步电动机的基本知识一、单相电动机的特点及应用利用单相交流电源供电的异步电动机称为单相异步电动机。

与同功率的三相异步电动机相比,单相异步电动机的体积较大,运行性能较差。

因此单相异步电动机一般只制成小型和微型系列,功率由几瓦,几十瓦到儿百瓦,功率在千瓦以上的非常少见。

表3-1,表3 -2列出了此类小功率电动机的性能特点及应用。

二、单相异步电动机的工作原理单相异步电动机定子是单相供电,当定子统组通入正弦交流电时,产生一个随电流波形的变化作同步变化的脉振磁场。

某一瞬间脉振磁场的方向如图3-1中的虚线所示。

这样的脉振磁场,可以分解为大小相等、转速相同但转向相反的两个旋转磁场,通常把逆时针方向旋转的磁场称为正序磁场,把顺时针方向旋转的磁场称为负序磁场.当转子静止不动时,这两个大小相等,、方向相反的磁场在转子上感应出的电流也是大小相等方向相反。

这两个电流和其对应的旋转磁场相互作用而产生的正、负序转矩也大小相等、方向相反,其合成转矩为零,因此,电动机不能启动,当外力推动转子之后,转子电流对定子正、负序旋转磁场的去磁作用不同,而使气隙中的合成磁场成为椭圆旋转磁场,对转子产生异步转矩,使转子继续转动。

为了使单相异步电动机无需外力推动而自行启动,就必须采取一些特别措施,以使电动机启动时能在气隙中形成一个旋转磁场。

由电磁感应原理可知,当两个磁通的空间位置不同、在时间上又有相位差时就会产生旋转磁场,通常使用的方法有两种,这样单相异步电动机就分为分相式电动机和罩式电动机两大类。

三、分相式单相异步电动机1.分相式单相异步电动机的工作特点分相式单相异步电动机是一种结构简单、应用范围较广的单相电动机,可分为电阻分相启动电动机、电容分相启动电动机和电感分相启动电动机,如图3-2、图3-3、图3-4所示。

它们的构造基本相同,所不同的是,为了取得相位移而使用不同分相元件。

电容分相性能虽优,但由于有了启动电容器而增加了成本; 电阻分相的成本低,可采用串入电阻和减小启动绕组的导线截面,使两个绕组的电抗和电阻不同来获得分相效果分相式单相异步电动机的启动绕组与工作绕组在空间上互差90℃角度,由于启动绕组中串有电阻或电容器,当绕组通人单相交流电压时,形成两个绕组磁通的相位差,从而使之产生旋转磁场,电动机开始启动。

单相异步电动机的工作原理

单相鼠笼式异步电动机的工作原理单相鼠笼式异步动机由单相电源供电,它直接接到 220 伏单相交流电源上就能工作,但要采取一定的措施,否则启动不起来.我们日常生活用的一些家用电器,如空调器、 电冰箱、 洗衣 机、电扇等广泛应用着单相异步电动机.单相异步电动机的工作原理当给三相异步电动机的定子三相绕组通入三相交流电时,会形成一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,转子将获得启动转矩而自行启动.当三相异步电动机通入单相交流电时就不能产 生旋转磁场.下面来分析单相异步电动机定子绕组通入单相交流电时产生的磁场情况.如下图所示为一台简单的单相异步电动机原理图,定子铁心上布置有单相定子绕组,转子为鼠笼结构.交流电流波形电流正半周产生的磁场 电流负半周产生的磁场当向单相异步电动机的定子绕组中通入单相交流电后,由上图可见,当电流在正半周与负半周不断交变时,其产生的磁场大小与方向也在不断变化〔按正弦规律变化〕 ,但磁场的轴线 则沿纵轴方向固定不动,这样的磁场称为脉动磁场.当转子静止不动时转子导体的合成感应电动势和电流为 0,合成转矩为 0,因此转子没有启动转矩.故单相异步电动机如果不采取一定的措施,单相异步电动机不能自行启动,如果用 一个外力使转子转动一下,则转子能沿该方向继续转动下去.单相异步电动机根据其启动方法或者运行方法的不同,可分为单相电容运行电动机; 单相电45 90 225 315 360 270 135 180 t容启动电动机;单相罩极式电动机等.下面分别介绍.单相异步电动机容量普通较小,运行性能较差.图 1 单相电容运行异步电动机原理图<a>接线图<b>电流相量图图 1 是单相电容运行异步电动机工作原理图.单相电容式异步电动机的定子铁芯上嵌放两套绕组:主绕组 U1—U2 〔主绕组又称工作绕组〕和副绕组 Z1—Z2 〔副绕组又称启动绕组〕 . 两套绕组在空间的位置上互差 90 度电角度.在启动绕 Z1—Z2 中串入一个电容器 C 后再与工作绕组并联,然后接到单相电源上.设流过启动绕组 Z1-Z2 的电流为 iz,流过工作绕组 U1—U2 的电流以为 iu,当接上电源后,由于电容的充放电作用,iz 落后于 iu90 度,流过两套绕组的电流 iz 与 iu 在相位上相差 90 度,如图 2 所示.设电动机两个绕组接上交流电源后,电流为正值时,电流从绕组的头端进去尾端出来;电流为负值时,电流从绕组的尾端进去头端出来.从图 2 可看到:在 t=0 瞬间,iz=0,绕组 Z1—Z2 中无电流流过;而这瞬时 iu 为负的最大值,绕组 U1—U2 中电流由 U2 进 Ul 出.用右手定则可判断,此时电动机中会产生如图 2 所示磁场,其合成磁场方向向下.从图 2 可看到:在ωt=π/2 瞬间,iu=0,绕组 U1—U2 中无电流流过;这瞬间 iz 为正的最大值,绕组 Z1-Z2 中电流从 Z1 进Z2 出.此时电动机内磁场分布如图 2 所示,其合成磁场方向较 t=0 时刻顺时针方向旋转了 90 角度.在ωt=3 π/2 瞬间,iz=0,绕组 Z1—Z2 中无电流流过;这瞬间 iu 为正的最大值,绕组 U1 —U2 中电流从 U1 进 U2 出.此时电动机内磁场分布如图 2 所示,其合成磁场方向较t=π/2 时刻顺时针方向旋转了 90 角度.依此类推,可看到单相鼠笼式异步电动机中 iz 与 iu 两个电流在单相异步电动机中产生的合成磁场也是旋转磁场,如图 2 所示.单相鼠笼式异步电动机转子也是鼠笼式转子,即转子绕组是两端由短路环连接的鼠笼条. 鼠笼条反方向切割旋转磁场 ,产生感应电动势和感应电流 .在旋转磁场作用下,受电磁力使转子转动.只要改变工作绕组或者启动绕组的首端、尾端与电源的接线,就可改变旋转磁场旋转方向,控制电动机的正反转.单相机电正反原理只要把工作绕组或者启动绕组的两个接线对调一下就行,产生相反方向的磁场,机电就反转了.左边是单向运转的电路图.右边是正反转的电路图,如双桶洗衣机的洗涤机电.正反转的机电,普通将运行绕组与启动绕组做成一样,可以互换.单相机电有两个绕组:主绕组又称工作绕组或者运行绕组,副绕组又称启动绕组,有的小负载单相机电这两个绕组彻底一样,互相可以交换,但多数单相机电〔带较大负载的农用机电〕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反转,交换电源 L/N 是无效的.当两绕组彻底一样,机电可能是三端子接线,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,见图四接线;图 3:三端子单相机电[两绕组相同]图四:四端子单相机电[两绕组相同]农用单相机电的主/副绕组不一样,不能采用上面交换主/副绕组的做法,否则,会烧坏机电, 普通应有四个端子:1/2 为主绕组,3/4 为副绕组,正转见图五:图五如果要反向转动,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.<本文转自电子工程世界: eeworld ./mndz/2022/0317/article_15165.html>一、单相异步电动机的结构单相异步电动机中,专用机电占有很大比例,它们的结构各有特点,形式繁多.但就其共性而言,电动机的结构都由固定部份---定子、转动部份----转子、支撑部份---端盖和轴承等三大部份组成.1、机座2、铁心3、绕组4、端盖5、轴承6、电容7、铭牌1、机座机座结构随电动机冷却方式、防护型式、安装方式和用途而异.按其材料分类,有铸铁、铸铝和钢板结构等几种.铸铁机座,带有散热筋.机座与端盖联接,用螺栓紧固.铸铝机座普通不带有散热筋.钢板结构机座,是由厚为 1.5-2.5 毫米的薄钢板卷制、焊接而成,再焊上钢板冲压件的底脚.有的专用电动机的机座相当特殊,如电冰箱的电动机,它通常与压缩机一起装在一个密封的罐子里.而洗衣机的电动机,包括甩干机的电动机,均无机座,端盖直接固定在定子铁心上.2、铁心铁心包括定子铁心和转子铁心,作用与三相异步电动机一样,是用来构成电动机的磁路.3、绕组单相异步电动机定子绕组常做成两相:主绕组〔工作绕组〕和副绕组〔启动绕组〕 .两种绕组的中轴线错开一定的电角度. 目的是为了改善启动性能和运行性能.定子绕组多采用高强度聚脂漆包线绕制.转子绕组普通采用笼型绕组.常用铝压铸而成.4、端盖相应于不同的机座材料、端盖也有铸铁件、铸铝件和钢板冲压件.5、轴承轴承有滚珠轴承和含油轴承.电风扇电动机结构单相电容运转异步机电工作原理与故障分析 [复制]发表于 2022-1-22 14:56:14一、单相异步机电的定义与标识说明1、单相异步机电是指由单相电源供电的电动机,但它并不表示机电的定子上惟独一相绕组, 它是由空间上相差90°相位角的两套绕组构成,二者共同产生旋转磁场,在转子上产生转矩而旋转的电动机.2、YD〔S〕Kaa-bc 所代表的意义Y—异步; D〔S〕—单〔双〕轴; K—空调用; aa 代表功率名义值; b 代表极数; c 为设计序号或者其它意义以 YDK24-6 T 为例说明如下设计序列号为 T、功率名义值为 24W 、极数为 6 极的单轴伸空调用异步电动机.1、固定部份—定子;由定子铁芯、定子绕组和机座〔壳〕组成.定子铁芯是机电磁路的一部份,普通由 0.5mm 硅钢片叠压而成,片与片之间相互绝缘,以减少涡流损耗.定子绕组普通由高强度聚酯漆包线绕制而成.机座〔或者机壳〕普通由A3 钢板冲制而成,大机电〔单相〕则是钢板卷筒后在与铸铝端盖配合而成,三相机电普通均为铸铁机座.2、转动部份—转子:由转子铁芯、转子绕组〔纯铝〕、转轴〔45#碳结钢〕组成.单相电容运转异步机电与三相机电的区别:三相机电的绕组在空间按120°电角度分布,单相异步机电则按则按90°电角度分布,见下图.在单相机电中,由于单相绕组产生的是脉振磁场,机电没有起动转矩,不能起动,如右图表示:i=Icosωt要使单相机电具有起动转矩并旋转,就必须使其分相,普通的,单相机电分相有以下几种型式:1、电阻分相2、电容分相3、罩极分相空调风机用单相异步机电几乎均采用第二种方式,即要使单相机电既能运转又能独立启动, 就必须在机电定子铁芯中嵌放轴线在空间相隔90°电角度的两相绕组,其中一相绕组称为主绕组〔用 M 表示〕 .另一相称为副绕组或者起动绕组〔用 A 表示〕 .副绕组串接一移相元件电容器,形成事实上的两相电源.原理如下图示:在单相机电中,若定子上的主、副两相绕组彻底对称,两相绕组接到两相对称电源上,则与 4 页三相机电图示一样,也产生在空间旋转的圆形旋转磁场.可见对称两相绕组通入对称两相电流产生的旋转磁势与三相机电产生旋转磁势一样.其旋转速度与电源频率和机电极数有关:即 n=2×60f/p,其中"f"—电源频率〔Hz〕"p"—机电极对数"n"—磁场旋转转速,即机电同步转速〔r/min〕当机电中磁场以n速度旋转时,处于旋转磁场中的转子导条就会切割磁力线而产生感应电势和感应电流,感应电流在磁场的作用下产生电磁力和电磁力矩,行成一定的转速n’.普通情况下机电转速n’不等于旋转磁场转速n.因为n’= n 时,转子导条相对旋转磁场是静止的, 导条中就不会产生感应电势和感应电流,机电就不会产生电磁力矩,机电转速就会自然下降. 因转子速度始终低于旋转磁场速度,故称此种机电为"单相异步电动机".前面讲到,单相绕组产生的是一个脉振磁场,因此单相机电的启动转矩为零,即机电不能自行启动,要使单相机电能够自行启动,就必须如同三相异步机电一样,在机电内部产生一个旋转磁场.产生旋转磁场最简单的方法是在两相绕组中通入相位不同的两相电流.因此在单相异步机电中必须有两套绕组,一套为工作绕组,另一套为副绕组或者启动绕组,工作绕组或者主绕组 M 与副绕组A 的轴线在空间相隔90°电角度,副绕组串联一个适当的电容 C〔电容选配不当会使机电系统变差,如片面增大或者减小电容量,负序磁场可能加强,使输出功率减小性能变坏, 磁场可能会由圆形或者近似圆形变为椭圆形〕再与工作绕组并接于电源.由于副绕组串联了电容, 所以副绕组中的电流在相位上超前于主绕组电流,这样由单相电流分解成具有时间相位差的两相电流 M 和 A<也就是事实上的两相电流>,于是机电的两相绕组就能产生圆形或者椭圆形的旋转磁场.由于大多数情况下两相绕组总是不对称的,谐波分量较多,因此单相异步机电的性能总要比三相异步机电差得多.谐波对机电的影响主要有以下三个方面:1、使机电的附加损耗增加;2、引起机电振动并产生噪音;3、产生附加转矩,使机电的启动发生艰难〔某些位置较大、某些位置又较小、某些位置干脆就不能启动,削弱办法之一,就是采用斜槽转子.这就是我们看到的转子槽是斜的原因之一〕作为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.在单相机电中,有倍极调速和非倍极调速之分.倍极调速机电普通定子上惟独一套绕组,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机电的组合,其原理和性能与普通单相异步机电一样降压调速方法不少,如串联电抗器〔吊扇〕、串联电容、自耦变压器和串联可控硅调压调速. 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,机电端电压为额定值,α1<180°时电压波形如下图实线部份,机电端电压有效值小于额定值,α1 越小,电压越低,如下图:塑封 PG 机电就是可控硅降压调速.对于塑封 PG 机电,其绕组工作原理与抽头机电一致,但不同之处在于塑封 PG 机电的输入电压不是直接接到电源上的,而是通过可控硅的输出端施加电压于机电上的,其可控硅的输出电压是可调节的.其电气原理图见图 3,调速是利用机电输出转矩与机电输入电压成近似一次关系,通过改变机电输入电压来改变机电的输出转矩,起到调节机电转速的作用,其原理如下图示:该结构是在机电的轴上装有一个磁环,它普通有 6 极磁环与 2 极磁环 2 种.当机电转子旋转一圈时,磁环也旋转一圈,磁环与 PG 板中的霍尔元件相感应,6 极磁环会在 PG 板的 OUTPUT〔白〕脚中输出 3 个脉冲,2 极磁环会输出 1 个脉冲,这样根据输出脉冲的数量就可以知道机电的转速.在可控硅中设定有预定的转速值,将它与从 PG 块中采样取得的转速值相比较,当转速偏低时,则提高可控硅的输出电压〔可控硅导通角变大〕 ,当转速偏高时,则降低可控硅的输出电压〔可控硅导通角变小〕 ,这样通过 PG 信号的反馈调节可控硅输出电压就实现了对机电的平滑调速.由于可控硅的输出电压不会高于其输入电压,因此在机电设计时要保证机电达到高风档的转速时其可控硅的电压不高于工作的额定电压.如我国额定电压为 220VAC,则设计时的可控硅电压普通设计为 180VAC~200VAC 摆布.此参数值设定太低则造成机电材料浪费,且可控硅若损坏击穿后机电直通市网电压,其机电温升会较高;若此参数值设定过高则会造成市网电压降低时,有可能达不到设定的额定转速,影响空调的能力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、副绕组与调速绕组,通过改变调速绕组与主、副绕组的联接方式,调整气隙磁场大小与椭圆度来实现调速的目的.普通电容运转单相机电,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 或者 DMD〕隔开,其在空间普通相差 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.当机电通电后,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,它决定了机电的转向;其幅值强度则与主副绕组的参数设计有关,它决定了机电输出力矩的大小.该旋转磁场与转子鼠笼转子相互作用,使电动机按一定的方向旋转.若调换主副绕组的空间位置,则旋转磁场的旋转方向会相反,该反方向的旋转磁场与转子相互作用,使电动机的转向也会相反.抽头调速可分为 T 型抽头调速和 L 型抽头调速.L 型抽头调速又可分为主绕组抽头L-1 型和副绕组抽头 L-2 型. 目前最常用的是 T 型抽头调速和副绕组抽头L-2 型调速.原理路线图见下T 型抽头调速优点:中、低档运行绕组温升低;缺点:机电高档效率低,主绕组易形成匝间短路〔见企业技术标准 13 设计案例的 DC03.043-001"YDK29-8E 机电匝间短路案例分析"〕. L 型抽头调速优点:机电高档效力高,绕组不易形成匝间短路;缺点:中、低档运行绕组温升高.不论哪种调速,都各有优缺点,选用哪种除要考虑设计时要达到哪个结果,还要考虑机电的经济性,普通 L 型较经济〕 .A> 空载输入电流:是指机电在额定工作电压、额定电源频率、额定电容下、空载运行〔轴上输出功率为零〕情况下,流入电动机的电流称为空载电流.单位: A 或者mA.B>空载输入功率:是指机电在额定工作电压、额定电源频率、额定电容下、空载运行〔轴上输出功率为零〕情况下,输入电动机的功率.这部份功率消耗主要表现在磁场储能,定、转子绕组铜耗和铝耗,交变磁通在铁芯损耗,通风、轴承磨擦产生机械损耗.单位: W 〔瓦〕C>负载输入电流:是指电动机在额定工作电压、额定电源频率、额定电容、带额定负载运行在额定转速下,所输入机电的电流.单位: A 或者mA.D>额定负载输出功率:是指电动机在额定电压、额定电源频率、额定电容、带额定负载运行在额定转速下,轴伸所输出的有功功率.单位: W 〔瓦〕E>温升:指电动机在额定测试条件下运行,内部绕组与铁芯部份的温度相对于测试环境温度的升高值. 目前较常用的测试温升方法为绕组电阻法.F>噪音:机电噪音可分为机械噪音和电磁噪音.机械噪音通常由机电装配不良定、转子磨擦与轴承声等形成.电磁噪音通常由定、转子气隙不均匀或者磁场过于饱和造成,定、转子气隙不均匀受装配零部件同轴度的影响较大,磁场过于饱受所设计功率较大机电的材料限创造成.噪音用分贝 dB 表示.A〕整机噪音与振动:机电噪音值在某一频段存在峰值,此噪音峰值频段与整机固有频率相接近或者重合,形成共鸣、共振和整机噪音.整机预防与解决措施:在机电确认阶段将机电噪音峰值频段与整机固有频率错开〔这就是普通情况下一次送样不能成功的原因之一,也是我们一般遵循的,只要是系统中的对机电有影响的零部件如支架和风轮风叶等的改变,就必须装整机做噪音等测试〕机电,空调钣金件上加阻尼胶,调整风叶形状、增加机电支架刚性〔如04 年今年 3 月份汕头浮现较多 71S振动和噪音严重的问题,后将机电支架加强后上述现象全部消失〕、机电安装脚上加胶垫,调整空调板金件的形状、厚度,调整机电极数、定转子的槽配合、定转子直径、定转子气隙、转子斜槽度、铁芯长度、轴承距离等.B>转速不一致:风叶的变化〔不同厂家不同模号〕、蒸发器片距变化、风道的变化、测试环境的变化〔温度、湿度〕、机电工艺波动的原因〔铝环、定子端部高度控制、绕线模具变化、气隙变化、硅钢片材料变化等〕 .C>电磁声:定子椭圆、同轴度大、轴承距过大、端盖强度不够、磁路设计不对称.D>轴承声:装配过程轴承损坏、轴承油脂声、轴承与轴承室配合松动.E>磨擦声:定转子相擦、错片、异物、漆瘤与风轮风叶变形和转轴弯曲等.F>转速低:转子导条和端环截面过小、定转子气隙偏大;G>温升高:铁芯长度偏低、漆包线截面偏小〔即铁、铜耗过大〕、散热不良;H>机电冒烟:〔1〕绕组匝间短路;〔2〕焊接线不良导致接触电阻过大,机电发热;<3>电容器击穿,导致电路的容性成份消失,机电单相运行〔事实上机电无法运行,处于堵转状态〕;I〕机电漏电:机电内部或者引出线绝缘不良;J〕机电转速下降机电部份绕组匝间短路;电容器容量衰减;转子断条:K〕机电失速〔保护〕或者不转霍尔元件失效;可控硅击穿.即使霍尔元件正常,信号有反馈,但因可控硅已经击穿,电压已不可调;转子被异物卡滞或者机电无电和烧毁;在机电设计已是最优化状态下,下述要求可增加成本:1、负载不变情况下,要求提高转速〔即提高功率〕;M∝P/V M:力矩 P:功率 V:转速2、负载不变情况下,要求降低温升;1.气隙〔mm,普通选 0.25 到 0.35mm〕变小.气隙越小,谐波漏抗越大,导致最大转矩和启动转矩降低;同时杂耗增大、效率降低、温升增高;2.增多槽数.槽数多了,机电的漏抗减小,导致最大转矩和启动转矩有所增加,效率和功率因数有所增加,因为绕组分散,绕组接触铁芯的散热面积增加,温升会降低;3.定转子槽配合.如果槽配合选择不当,可引起较大的附加转矩〔使启动性能变坏,甚至启动不起来〕、附加损耗增大,导致温升增高;4.增加铁芯长度以降低磁密〔磁密很饱和时〕、增大漆包线直径以降低电密、使用铁损小的硅钢等从而降低温升.。

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