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单相异步电动机的起动.反转.调速.ppt

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单相异步电动机的起动.反转.调速.ppt

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单相异步电动机的起动.反转.调速.ppt

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文档介绍

文档介绍:
第一张,共三十三张,创建于2022年,星期二
单相感应电动机
单相感应电动机又称单相异步电动机 ;
单相感应电动机定子上必须安放两个绕组:
工作绕组(主绕组)和起动绕组(副绕转子是笼型, 定子有凸极式和隐极式两种。凸出定子磁极 1/3 处开槽, 短路铜环 , 作为副绕组, 凸极另一个线圈为主绕组。定子绕组通入单相交流, 产生脉动磁场分两部分,一部分磁通不穿过短路环, 另一部分穿过短路环, 由于短路环在变化磁场中产生感应电流, 使Φ2 滞后于Φ1 , 这种相位差相当于磁场未罩的部分向被罩的部分连续移动, 磁场的中心线始终是由磁极的未罩部分移向被罩部分。椭圆度旋转磁场, 使电动机产生起动转矩自行起动并运行。
罩极式电动机
第十六张,共三十三张,创建于2022年,星期二
罩极式单相异步电机
~
~
i
1
2
定子绕组
鼠笼式转子
短路环
极掌(极靴)
第十七张,共三十三张,创建于2022年,星期二
第十八张,共三十三张,创建于2022年,星期二
一、单项异步电动机的反转
二、单项异步电动机的调速
第十九张,共三十三张,创建于2022年,星期二
1.分相式电动机的反转
改变单相异步电动机的起动绕组或工作绕组的电流方向。就可以改变单相异步电动机的转向,电路原理如图所示。
第二十张,共三十三张,创建于2022年,星期二
2.罩极式电动机反转
罩极式电动机的转向由定子磁极的结构决定的,故运行时无法改变,只有把定子绕组铁心从机座中抽出来,反相后再装。或在定子槽中增加一套主绕组或罩极线圈。
第二十一张,共三十三张,创建于2022年,星期二
1.调速原理和方法
通过改变电源电压或电动机结构参数的方法,从而改变电动机转速的过程,称为调速。常用的调速方法有两种:第一是外电路降压法,;第二种是通过改变定子绕组的匝数调速。
2.外电路降压调速
(1)串联电抗法,如图。
第二十二张,共三十三张,创建于2022年,星期二
将电动机主、副绕组并联后再与电抗器串联。调速开关接高速档,电机绕组直接接电源,转速最高;调速开关接中、低速档,电机绕组串联不同的电抗器,总电抗增大,转速降低。
用此方法调速比较灵活,电路结构简单,维修方便,但需要专用电抗器,成本高,耗能大,低速起动性能差。
单相异步电动机的调速
第二十三张,共三十三张,创建于2022年,星期二
(2)采用 PTC 零件调速
如图为具有微风挡的电风扇调速电路。
微风——风扇在 500 r/min 以下送出的风。如采用一般的调速方法,电动机在这样低的转速下很难启动,电路利用常温下 PTC 电阻很小,电动机在微风挡直接起动,起动后,PTC 阻值增大,使电动机进入微风挡运行。
第二十四张,共三十三张,创建于2022年,星期二
(3)晶闸管调压调速
晶闸管调压调速是通过改变晶闸管的导通角来改变电动机的电压波形,从而改变电压的有效值已达到调速的目的。
第二十五张,共三十三张,创建于2022年,星期二
图示为吊扇使用的双向晶闸管调压调速电路。
第二十六张,共三十三张,创建于2022年,星期二
3.绕组抽头法调速
绕组抽头法调速,实际上是把电抗器调速法的电抗嵌入定子槽中,通过改变中间绕组与主、副绕组的连接方式,来调整磁场的大小和椭圆度,从而调节电动机的转速。采用这种方法调速,节省了电抗器,成本低、功耗小、性能好,但工艺较复杂。实际应用中有 L 型和 T 型绕组抽头调速两种方法。
第二十七张,共三十三张,创建于2022年,星期二
(1)L 型绕组的抽头调速
第二十八张,共三十三张,创建于2022年,星期二
(2)T 型绕组的抽头调速
4.其他调速方法
自耦变压器调压调速、串电容器调速和变极调速等。
第二十九张,共三十三张,创建于2022年,星期二
单相电源产生的脉动磁场
 (1)起动转矩为零——不可自行起动
 (2)旋转方向不能确定——取决于起动时的转向。
第三十张,共三十三张,创建于2022年,星期二
分相式电动机:定子上安装空间上有相位差的两绕组,主(工作)绕组和副(起动)绕组。
根据获得绕组空间位置差和电流相位差的方法不同,分相式异步电动机分:
电阻起动、电容起动、电容运转、电容起动运转四类。
罩极式单相异步电动机。
 单相异步电动机多采用调压方法来调速,常用串电抗器调速,晶闸管调压调速和定子绕组抽头法等。
第三十一张,共三十三张,创建于2022年,星期二
三相异步电动机在运行过程中,若其中一