单相电机正反转控制方法

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单相电动机正反转

单相电动机正反转

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单相交流电动机的旋转原理
单相交流电动机只有一个绕组,转子是鼠笼式的。
单相电不能产生旋转磁场.要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,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,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,
1: 如果是两个绕组,四个线头全引出(可见,在外),只需把其中一个绕组的头尾互换即可。
2: 如果是两个绕组,只引出三个线头,其中之一为两个绕组的公用端(接电源),另两个线头,一个经一电容(串连)接电源,另一个直接接电源,此时,把电容改接,串连在另一个绕组即可。
3: 如果该电机只有一个绕组 ,就不能只靠改接线路实现反转,就要拆电机,改电机内部结构---。就不多说了。

单相电机正反接线方法与原理

单相电机正反接线方法与原理

单相电机正反接线方法与原理2008-11-07 23:03:53| 分类:电工类| 标签:|字号大中小订阅我最近发现,有不少电工对单相电机的接线搞不清。

我先对单相电机的正反转原理讲一下。

单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈,一组是启动线圈,大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。

启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。

启动的线圈串了电容器的。

也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。

当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。

比如AB为启动线圈,CD为运转线圈。

当A与C相接,B与D相接时,为正转。

哪么AD相接,BC相接,就为反转了。

下图为正反转的接线图,开关是三相电机正反转的手动开关,经改线后做成,。

图中AB线圈的电容没有画出来。

图的9个大点是开关的接线端子,开关正转时是左边三对合在一起,反转时是右边三对合在一起。

这里有个实际电机上的图,是双电容单机电机正反转接线盒的图.U1 V1 W1V2 W2 U2当U1与V1, V2与W2时,是正转...当U1与V2, V1与W2时是反转,这个上面有二个片的, 可以U1与V1连,也可以V2与W2连...............这上面的U是动转组V是起动组. W是离心开关的.上面的W2与U2内部是接在一起的.要是把这图接到上面的开关去的话,就是把U1当D, V1当A,,,V2当B,, W2也就是U2当C,,,,这样直接到上面开关电路图,就可以了.这里还有一个实图,也是在网上下下来的.U也是主线圈,动行线圈. V是副线圈,起动线圈. 这里的Z是离心开关接线头,与上面的W 是一样的.这图的火线接U2,零线接U1,大电容与离心开关串联,再与小电容并联.最后再与起动线圈串连.这个电机要接到上图的倒顺开关的话,先把火线,零线不要,把所有V1V2与U1U2线断开.(电容器与Z的线连在V与U上的不要断开了.)再把V1当A V2当B U1当C U2当D,接到开关电路上去就可以了...1。

单相正反转原理

单相正反转原理

单相正反转原理单相正反转原理是指在单相交流电路中,通过改变电源的接线方式,使电流在导线中正向流动或反向流动的一种方法。

在正向流动时,电流由电源的正极流向负极,而在反向流动时,电流则由电源的负极流向正极。

在单相交流电路中,电流和电压的变化是周期性的。

在正半个周期内,电流和电压都经历了上升和下降的过程,在负半个周期内则经历了相反的过程。

在正向流动时,电流的方向和电压的变化方向是一致的;而在反向流动时,电流的方向和电压的变化方向是相反的。

为了实现单相正反转,可以通过改变电源和负载之间的接线方式来实现。

一种常见的方法是使用电源的两个输出端口,通过改变连接方式将电流的流动方向改变。

具体来说,当电源的负极与负载相连接时,电流将会从负极流向负载,实现正向流动;当电源的正极与负载相连接时,电流将会从正极流向负载,实现反向流动。

这种正反转的原理可以通过一个简单的电路示意图来说明。

假设有一个交流电源和一个电阻作为负载,电源的正极和负极分别连接到电阻的两端。

在正向流动时,电流将从电源的正极进入负载,通过电阻后再返回到电源的负极。

而在反向流动时,电流将从电源的负极进入负载,通过电阻后再返回到电源的正极。

通过改变电源的接线方式,即可实现电流的正反转。

单相正反转原理在实际应用中有很多重要的作用。

一方面,在交流电动机的控制中,正反转可以改变电动机的转向,使其在正转和反转之间切换。

另一方面,在电力系统中,正反转可以用于实现电源和负载之间的切换,如一些自动控制系统中的自动切换装置就利用了正反转原理。

总的来说,单相正反转原理是通过改变电源和负载之间的接线方式,使电流在导线中正向或反向流动的一种方法。

通过正反转可以实现电动机的转向控制和电源与负载的切换,具有广泛的应用价值。

用倒顺开关控制单相电机正反转接线方法

用倒顺开关控制单相电机正反转接线方法

用倒顺开关控制单相电机正反转接线方法
接线:火线连接倒顺开关的L1端子,零线连接倒顺开关的L3端子,T1和L2端子短接,L2连接电动机U1端子,L3连接电动机U2端子,T2连接电动机W2端子, T3连接电动机V1端子, W1和V2接启动电容。

接线方法下如图:
1、正转的原理:
U1和V1用连接片连接起来,再把W2和U2用连接片连接起来,用导线分别接入到控制开关的火线和零线上去,就是正转。

2、反转的原理:
反转我们就是要调整主绕组或者副绕组的接线方式就可以了,具体接法是,U1和W2用连接片起来,再把V1和U2用连接片连接起来,
然后用导线分别接入到控制开关的火线和零线上去,它就是反转。

单相电动机正转如何改为反转方法这里有

单相电动机正转如何改为反转方法这里有

单相电动机正转如何改为反转方法这里有
单相电机的接线柱有如下标记,U1.V1.WI.U2.V2.W2留个接线端子,把UI,V1连一起,W2U2连一起电机是一个转向,把u1w2连一起,V1U2连一起又是一个转向,V2W1接电容不动。

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。

一般220伏电机有三种类型,改变正反转的解法:
A)如果电机是电容移相式,只需启动绕组头尾对调即可(一般有主绕组和启动绕组四个引出端头,串接电容的绕组就是启动绕组)。

B)如果电机是罩极式,由于罩极短路绕组已经固定,旋转方向是不可变换的;要想改变旋转方向,只能拆下电机转子作180度调头的办法解决。

C)如果电机是交直流式(带碳刷换向器),只需对调碳刷连接线即可。

单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)-推荐下载

单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)-推荐下载

单相电机的倒顺开关接线及原理有不少电工对单相电机的接线搞不清。

我先对单相电机的正反转原理讲一下。

单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。

启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。

启动的线圈串了电容器的。

也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。

当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。

比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。

有接线盒的单相电动机内部接线图上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。

单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。

用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。

如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。

单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。

本人学识粗浅,特建立QQ群:79694587 以便大家相互学习。

单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)概要

单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)概要

单相电机的倒顺开关接线及原理有不少电工对单相电机的接线搞不清。

我先对单相电机的正反转原理讲一下。

单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。

启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。

启动的线圈串了电容器的。

也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。

当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。

比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。

有接线盒的单相电动机内部接线图上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。

单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。

用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。

如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。

单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。

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单相电机倒顺开关接线方法有几种

单相电机倒顺开关接线方法有几种

单相电机倒顺开关接线方法有几种在工业和生活中,单相电机作为一种常见的电动机类型,广泛应用于各种机械设备中。

为了控制单相电机的正反转,人们需要使用倒顺开关进行接线。

倒顺开关可以实现电机的正反转以及停止的功能,因此掌握不同的接线方法对于正确运行电机至关重要。

下面将介绍几种常见的单相电机倒顺开关接线方法。

1. 单极性电容启动电路单极性电容启动电路是一种常见的单相电机接线方法。

在这种接线方法中,电机通过一个起动电容来实现正反转的控制。

当电机需要正转时,电容正常工作;当需要反转时,通过倒顺开关将电容导通,改变电机的相位,从而实现反转。

这种接线方法简单易懂,适用于一般的单相电机。

2. 双极性电容启动电路双极性电容启动电路是另一种常见的单相电机接线方法。

与单极性电容启动电路相比,双极性电容启动电路通过两个电容分别控制正反转,更加灵活。

在正转时,其中一个电容起作用;在反转时,另一个电容工作。

倒顺开关在这种接线方法中起到切换电容的作用,从而实现电机正反转的控制。

3. 带刹车器的接线方法另一种常见的单相电机倒顺开关接线方法是带刹车器的接线方法。

在这种接线方法中,除了倒顺开关外,还需要配合刹车器来实现电机的快速停止。

通过倒顺开关将电机切换为刹车状态,可以在需要时迅速停止电机的运转。

这种接线方法适用于需要频繁启停的场合,能够提高工作效率和安全性。

总的来说,单相电机倒顺开关接线方法有多种不同的实现方式,可以根据实际需求和电机种类来选择合适的接线方法。

正确的接线方法不仅可以确保电机正常运行,还可以提高电机的使用寿命和安全性。

希望这些信息对您在工作中有所帮助。

1。

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单相电动机的正反转控制方法
来源:未知 时间:2010-10-08 22:26 点击: 36次 字体设置: 大 中 小
相倒顺开关用于单相电动机的正、
反转控制,
其启动电容、
运转电容都和倒顺开关一起接入线路,接点多而繁,且倒顺开关还得改动,稍不慎就会错接。

一旦倒顺开关损坏,就得请专业人员维修。

下面介绍一种只用一个单相插座、插头就可控制单相电动机正、反转的方法。

原理及改接如下。

1. 单相电动机正、反转原理
异步电动机的旋转原理是在定子绕组中形成一个旋转磁场,旋转磁场的方向决定了电动机的转向。

只要改变旋转磁场的方向,就能改变电动机的旋转方向。

三相电动机只要改变相序,就能改变旋转磁场的方向,从而也改变了三相电动机的正、反转。

而单相电动机是通过分相元件、电容或线圈本身的电阻,将单相电分为相差小于90°的两相电。

主绕组代表一相电,副绕组代表另一相电。

所以,单相电动机实质是“二相电动机”,原理如图1所示。

要想改变单相电动机的转向,只能改变主、副绕组的连接形式,将主绕组头尾对调,或将副
绕组的头尾对调,即可改变单相电动机的旋转方向。

由于主绕组的电流比副绕组的电流大得多,所以一般采用改变副绕组的接线来改变单相电动机的旋转方向,其正、反转原理如图2、图3。

2.单相插座、插头控制单相电动机的正、反转原理
将主绕组、电容C1、C2、离心开关K全部按原理图接好,并固定不变,将副绕组的插头W1、W2和与副绕组连接的抽头U2、V2一并抽出,分别接插头和插座,也可接入两路的双掷开关代替。

如图4、图5所示。

在图4中,将插头插入插座,使W1和V2连接,W2和U2连接,电动机正转。

将插头反插,使W1和U2连接,W2和V2连接,电动机反转。

在图5中用双掷开关控制:开关掷向一边;电动机正转,掷向另一边,电动机反转。

使用本控制装置与三相倒顺开关控制相比,有接线简单,不易损坏的优点。

因为本控制装置只控制副绕组接线,控制电流小,不易损坏。

而三相倒顺开关,主、副绕组全部控制,启动电流大,易烧坏倒顺开关的触点,而且要求倒顺开关要有一定的强度,否则,在使用过程中极易损坏。

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