单相异步电动机原理:当单相异步电动机的定子绕组进入单相异步电动机时,就会产生电磁场情况。其中单相异步电动机的定子绕组安装在电动机的定子铁芯上,电动机的转子为鼠笼式结构。当单相交流电流引入单相异步电动机的定子绕组后,当电流在正半周和负半周不断交替时,电磁场的大小和方向也将不断变化,但电磁场的轴不会沿纵轴变化。此时的电磁场称为脉动电磁场。当电机转子静止不动时,转子电导体产生的感应电流及其电流量均为0,产生的转矩也为0。此时,电机转子没有启动扭矩,台州单相异步电机结构,台州单相异步电机结构,台州单相异步电机结构。因此,如果不采取一定的措施,单相异步电动机就不能启动。如果电机转子被外力旋转,电机转子可以继续朝这个方向旋转。单相异步电动机来说,只有一路交流电。台州单相异步电机结构
各类单相异步电动机的应用范围与其性能特点有密切的关系。单相电阻起动异步电动机启动转矩居中,单机功率不大,一般在60~370W,适用于驱动对启动转矩要求不高的机械,如小型机床、医疗器械、鼓风机等。个别冰箱压缩机采用PTC启动技术,实际上也就是电阻启动。压缩机电机副绕组上串接有PTC元件,启动时PTC是冷态,其电阻很小,相当于主副绕组同时工作,形成启动转矩。但电机启动后流过PTC元件的电流使其发热,电阻迅速变得极大,正常运行时电动机相当于断开了副绕组处于单绕组工作状态。台州单相异步电机结构单相异步电动机的过载能力较低。
电容分相式起动工作原理,启动时开关K闭合,使两绕组电流I1,I2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。罩极式单相电机的工作原理,定子通入电流以后,部分磁通穿过短路环,并在其中产生感应电流。短路环中的电流阻碍磁通的变化,致使有短路环部分和没有短路环部分产生的磁通有了相位差,从而形成旋转磁场,使转子转起来。上图中电机的转动方向:瞬时针旋转。因为没有短路环部分的磁通比有短路环部分的磁通率先。
单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,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 。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。单相异步电机中包含可分为单相电容起动和运转异步电动机。
一般单相异步电动机都采用两相绕组的型式,即主绕组和辅助绕组。主绕组和辅助绕组的轴线在空间相差90°电角度,而且两相绕组的齿数、槽形及匝数可以是相等的,也可以是不相等的。一般主绕组的槽数占电动机定子总槽数的2/3。单相异步电动机中常见的绕组组成形式有单层同心式、单层链式、双层叠式和正弦绕组。罩极式电动机的定子绕组一般为集中式绕组。磁极面上的一部分嵌放有短路铜环式的罩极线圈。定子绕组的导线一般都采用强度高度的聚酯漆包线,线圈在线模上绕好后,嵌放在备有槽绝缘的定子槽内,经过浸漆,然后到烤箱烘干,可以达到提高绕组的机械强度和导热性能。电动机的使用和控制非常方便,具有自起动 、加速、制动、反转、掣住等能力,能满足各种运行要求。台州单相异步电机结构
单相异步电机冷却介质:传递热量的气体或液体介质。台州单相异步电机结构
将电动机的负载卸掉(例如拆下传动带。对要求起动转矩较小的负载,若去掉负载较困难时,可不卸掉),然后给电动机通电(注意做好绝缘工作),用手(或工具)拧动转轴,目的是让其朝一个方向旋转,如下图所示。若此时电动机的转子顺势旋转起来,并且自动加速直至达到正常的转速。待断电停转后,再向相反的方向旋转电动机轴伸,若电动机转子同样顺势转动起来,则基本可以确定是辅绕组或电容器断路造成的不起动。然后再进一步检查是电容器还是绕组(含连线)发生了断路故障。台州单相异步电机结构
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