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文档简介

单相异步电动机220V~

NS

当定子绕组产生的合成磁场增加时,根据右手螺旋定则和左手定则,可知转子导条左、右受力大小相等方向相反,所以没有起动转矩。在电流正半周在电流负半周?转子借助其它力量转动后,外力去除后仍按原方向继续转动。其原理分析如下:

定子绕组产生的脉动磁场(

),可用正、反两个旋转磁场合成而等效。即:

+

-t

m

=

+

-=

m/2脉动磁场的分解④④⑥⑥⑧⑧

②②

-

+③③⑦⑦⑨⑨⑤⑤①①

+

-

工作绕组通单相交流电时磁势及机械特性:机械特性:如图。合成磁动势对应的机械特性曲线曲线(1)。正反向旋转磁场的合成转矩特性合成转矩起动转矩为零。(正向)(反向)正转转反§6.2单相异步电动机磁通势及机械特性一、工作绕组通单相交流电时磁势及机械特性:3、特点:①.

n=0,T=0

不能起动;②.

当n>0(0<s<1)时,则能稳定运行于某点;③.

当n<0(1<s<2)时,则能稳定运行于某点;④.可以运行,且有两种可能转向⑤.最大转矩减少,过载能力下降§6.1单相异步电动机概述三、结构:一、概念:接单相交流电源运行的异步电动机。四、应用:电动工具、家用电器、医疗设备等。二、特点:§6.2单相异步电动机磁通势及机械特性二、两相绕组通电时磁势及机械特性:1、磁势情况:§6.2单相异步电动机磁通势及机械特性二、两相绕组通电时磁势及机械特性:1、磁势情况:时间相位差φ空间相位差90§6.2单相异步电动机磁通势及机械特性二、两相绕组通电时磁势及机械特性:1、磁势情况:§6.2单相异步电动机磁通势及机械特性二、两相绕组通电时磁势及机械特性:2、机械特性:如图。即:曲线(3)§6.2单相异步电动机磁通势及机械特性二、两相绕组通电时磁势及机械特性:3、特点:①、n=0,T

0,能自行启动;②、若时:椭圆形旋转磁势正转,电机正向运行;椭圆形旋转磁势反转,电机反向运行;③、若时:1、为保证单相异步电机能够起动,必须要有

旋转磁场。要求有起动绕组,且起动绕组和运行绕组空间有相位差;§6.2单相异步电动机磁通势及机械特性三、总结:2、电机起动后,>0,不用起动绕组,仍能维持电动

机的运行。故从节能考虑,当n上升至75%~80%的

同步转速后,通过离心开关断开起动绕组回路。§6.3单相异步电动机起动方法分相起动将起动绕组,运行绕组电流相位分开。

§6.3单相异步电动机起动方法一、电阻分相起动:电阻分相电动机1—运行绕组;2—起动绕组电容分相式起动~KDCWSTW:主绕组(工作绕组)ST:启动绕组K:离心开关AXA'X'WSTAXA'X'~KDCWST接近90°电容分相式单相异步电动机起动原理ABB'A'ABB'A'ABB'A'两相旋转磁场450900iBiAO启动时开关K闭合,使两绕组电流相位差约为90°,从而产生旋转磁场,电机转起来;转动正常以后离心开关被甩开,启动绕组被切断,而电机仍按原方向继续转动。工作原理~KDCWSTAXA'X'S•••ABB'•••iAiBA12~实现正反转的电路

改变电容C的串联位置,可使单相异步电动机反转。

将开关S合在位置1,电容C与B绕组串联,电流iB较iA超前近90;当将S切换到位置2,电容C与A绕组串联,电流iA

较iB

超前近90。这样就改变了旋转磁场的转向,从而实现电动机的反转。

电动机转子转动起来后,利用离心力将开关S断开(S是离心开关),使起动绕组B–B´断电。M~§6.3单相异步电动机起动方法二、电容起动:电容起动电动机1—运行绕组;2—起动绕组电容起动电动机的机械特性§6.3单相异步电动机起动方法罩极起动:只能从未罩部份转向补罩部份

当电流i流过定子绕组时,产生了一部分磁通ϕ1,同时产生的另一部分磁通与短路环作用生成了磁通ϕ2。由于短路环中感应电流的阻碍作用,使得ϕ2在相位上滞后ϕ1,从而在电动机定子极掌上形成一个向短路环方向移动的磁场,使转子获得所需的起动转矩。

图中电机的转动方向:顺时针旋转。因为没有短路环部分的磁通比有短路环部分的磁通领先。§6.3单相异步电动机起动方法六、改变单相异步电动机转向的方法:1、对于电阻起动、电容起动方式:将起动绕组或运行绕组的两个出线端对调就行。2、对于罩极起动方式:转向不能变人有了知识,就会具备各种分析能力,明辨是非的能力。所以我们要勤恳读书,广泛阅读,古人说“书中自有黄金屋。”

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