杏彩体育:单相电机工作原理分析
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单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的(一般为铝制作而成)。两相绕组在定子上成90°分布。
当绕组中通入单相交流电流后,产生一个强弱和正负不断变化的交变脉动磁场。这磁场没有旋转性,不能象三相电机那样使转子自行起动。但用外力使转子往任一方向转动一下,则转子便会按外力作用方向继续旋转,并逐步提高转速达到稳定运状态。为了克服不能自行起动的缺点,设计了各种起动方法,按起动方法的不同,电机可分成五类;。翼极式、分相式、电容式、通用(串激)式和推斥式。这几种起动方式都是促使单相电源为两想:从而产生旋转磁场。。使电机自行起动旋转
启动绕组不通电时,单相正弦电流通过定子工作绕组,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以这个磁场称交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可以看作是两个转速相同、而旋转方向却相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
我们平时维修电风扇时就深有体会,当风扇电机的启动电容完全失容或启动绕组断路时,电风扇通电不会转动。这时我们会发现不通电情况下电机可以轻松拨动,而通上电电机就好像被磁性吸住一样,嗡嗡震动并阻力变大,这时我们加力使电机顺时针转它就顺时针旋转起来,如果加力使电机逆时针转它就逆时针旋转起来,也就是它的旋转方向不确定,只取决于我们加力的方向。
再思考下我们常常维修的家用冰箱,冰箱压缩机有的就没有运行电容,只有启动电阻,启动电阻在完成使命后成断路状态,也就是压缩机工作时只有工作绕组通电。
要使单相电机能自动旋转起来,并且旋转方向固定,就需要起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90°,起动绕组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°,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90°的电流通入两个在空间上相差90°的绕组,将会在空间上产生连续固定旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,并且方向是固定的,不会产生方向不确定的现象。要改变这种电机的转向,只要把辅助绕组的接线端头调换一下即可。
在单相电动机中,产生旋转磁场还有另一种方法——罩极法,电机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。当定子绕组通电后,在磁极中产生主磁通,而穿过短路铜环的主磁通部分在铜环内产生一个在相位上滞后90°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。
异步电动机发生绕组短路的原因 (1)电动机由于长期在过负载或过电压下运行,使绕组内的电流过大而发热,加快了绝缘老化,使绝缘脆裂,失去绝缘作用,或由于运行时的振动而使发脆的绝缘脱落。 (2)修理电动机时,由于操作粗心大意,把漆包线的外层绝缘物损坏或在焊接时由于温度过高,焊接时问过长,使焊接处的绝缘老化或损坏。 (3)长期停用的电动机因绝缘受潮,没有经过绝缘干燥处理就投入运行。受潮的绝缘被击穿而致使短路。 (4)双层绕组的槽内因相间绝缘没有垫好,发生击穿而损坏。 (5)单层绕组的端部相间绝缘没垫好或在端部绑扎时滑动而造成端部相间绝缘击穿而短路。 (6)绕组端部太长,碰触端盖或绝缘没有垫好。 (7)绕组端
短路的原因 /
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,同时他们需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成度的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和
电流检测放大器简介 /
变压器绕组变形测试仪在计算机上能完成的大部分功能都能在一体机上操作。检查试验接线正确无误后,启动主测量单元电源,其电源指示灯应正常显示。。 以下介绍软件界面中各个区域的功能。 1. 菜单栏 进入软件,左上方即为菜单栏,分别有 系统 、 查看 和 设置 三个下拉菜单。下面分别介绍各个下拉菜单的具体功能。 系统: 开始测量,开始进行变压器测试工作,但一般在开始测试前需要设置一些参数,所以建议一般在测量区域(下面会详细介绍)进行开始测试的过程。 停止测量,停止正在测量的工作。需要退出系统,只需要关闭设备电源即可。 查看: X轴平均坐标系,此项目只在分析历史曲线时候有效,使用后,历史测试曲线的频率点分
变形测试仪测试软件界面 /
1 前言 在本文中,我们将讨论感应电机绕组构成及其绝缘系统。 2 感应电机绕组与绝缘系统 2.1 概述 鼠笼式感应电机的绝缘系统一般设计为正弦波供电情况。其设计证明是优良,并具有很高可靠性,从而使电机具有较小维护,较长的可靠使用寿命。 绝缘系统的实际寿命,更多是绝缘材料在连续使用多年后其机械强度和热性能下降所导致损坏,而非短时间直接的电气损坏。 电机绝缘系统所采用的材料和涂装的发展已经极大的提高了热、机械和绝缘特性,并远远超过一般标准要求,这样标准电机将能够承受变频器调制的电压波形所带来的影响。 2.2 标准电机绕组结构 对于690V低压电机,主要有两类绕组,简单的区分为散嵌绕组和成型绕组。较低容量的电机一般采用散嵌绕组,即线
构成及其绝缘系统讨论 /
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下: 测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。 用万用表RX10的档测量出哪2根是主绕组,哪2根为启动绕组,如果电机没有受潮,可以用500VMΩ表测量主次绕组间绝缘,其阻值不应低于0.5MΩ。在测主次绕组的对地绝缘时,其阻值也不应低于0.5MΩ。 一般次绕组的匝数较多,线径较细,电阻值比主绕组高,如果用万用表测出次绕组的值比主绕组的阻值还低,则可能是次绕组匝间绝缘被击穿了。 同理,如果主绕组的电阻值很低,甚至等于0,则说明主绕组已出现匝间击穿短路。 单相电机电容接线图与接线方法 分享下单相电机电容的接线
怎么测量好坏 /
单相电机是一种只需要单相电源供电即可运行的电动机。它是电机的一种,根据不同的工作原理和结构,单相电机又可以分为诸如单相异步电动机、单相感应电动机、单相电容电动机等多种类型。 单相电机可以通过改变电路中相位差的方向来实现正反转。具体来说,单相感应电动机通常通过改变启动电容器的接线位置来实现正反转。 在正转时,电容器的一个端口连接电机的主线圈,另一个端口连接电机的启动线圈。在反转时,电容器的两个端口都连接到电机的主线圈上,从而改变电路中的相位差方向,实现电机的反转。 需要注意的是,不同类型的单相电机可能具有不同的正反转方式,应根据具体的电机型号和说明书进行操作。在实际使用中,应当注意电机的正反转频率不要过高
倒顺开关有直流无刷和交流电机之分,它是用一个三极管控制的正反转,一个接触器,由继电器来控制三相电机,是单相电机的正反转。 倒顺开关由三个直流电源,当通进相各样,电机转为倒顺时针旋转,位置根据定子绕组的电流方向而变化,亦即定子所需要的方向,因此而交流电机的调速是必须要改变电机的转向,所以必须要反转。 这里我们知道电机旋转方向是按照一定的方向进行的,如果是三相电机,输入的是顺时针旋转,我们就可以这样控制,如果是180度的线度,如果是正反转,就要把三根相线的位置信号改接为正转。 电机正反转,将其电源的相序为ABC,电机正转时,电源输入相序为ACB,那么电源输入相序为ACB。 当电机反转时,电源输入
倒顺开关接线方法 /
绕组变形测试仪USB驱动安装方法步骤: 当测试仪电源已经打开,USB接线正确无误时候,电脑会显示发现进入新硬件向导。如果是发现 USB CH372/CH375 的时候,选择 从列表或指定位置安装(高级) ,再选择 下一步 。 然后选择 在这些位置上搜索最佳驱动程序 ,勾选 在搜索中包括这个位置 ,在下面的地址上输入软件光盘所在的光驱盘符。完成后选择 下一步 。 光盘路径正确的话,系统将自动安装USB驱动程序。稍等一会儿,系统就完成了USB驱动程序的安装工作,可以正常使用本测试软件了。
变形测试仪USB驱动安装方法 /
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