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1、在绕线型异步电动机转子回路内接入适当的电阻,使转子回路的电阻增加,从而使转子和定子的起动电流减少,起动转矩相应减小。另一方面由于转子回路电阻增加后,转子回路的功率因数增加使起动力矩相应增大。
2、起动时,设法降低加到定子上去的电压,待电机转速上升到稳定时,再加全电压运行。起动电流减小,起动转矩也随之减小。(1)定子串电阻或电抗降压起动 方法:如图7和8所示。先合KM1,串入电阻或电抗起动,后合KM2运行。
3、绕线式异步电动机转子绕组串电阻启动没有将转子通电,只是在转子线圈上串联了电阻,降低了感应电流,从而降低了启动电流,改变了转子转矩。
4、所以这时的转子电流频率等于电源的频率,随着转速的提高,转子电流频率f渐渐地降低。频敏变阻器的特性是随着电流频率的降低而阻值变低,故该频敏变阻器随着电机转速的提高而阻抗降低,于是完成了绕线型三项异步电机的启动过程。
5、实线是转子电阻比较大的时候的特性,虚线是小电阻时候的特性。扭矩转子启动时串联电阻,从转矩特性上可以提高启动转矩。
6、线绕式三相异步电机,电感原理和交流变压噐一样。定子等于变压器的初伋线圈,转子就比变压器的次级线圈。当转子串接电阻后,电流就会减小,次级电流变小。初级电流也会变小。利用这一原理就可以降流启动电动机。
1、电路原理图:电动机单向连续运行控制电路工作原理:按下启动按钮SB2,接触器KM线圈得电,接触器KM主辅触头闭合,电动机运转,并且自锁,电动机运行。
2、接线注意:调速器后面在2个接头中间有个AC的标志就是接电源的。单相220V,调速器和电机直接连起来,注意方向,不要插反,线的颜色应该是对应的。 接通电源,电机就可以转,调速器控制转速。
3、单相电机的正反转原理:当单相正弦电流通过定子绕组时,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,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。
4、用倒顺开关控制单相交流电机正反转原理图:将串接电容的绕组的接线的一端调整到电源的另一端,改变电机的旋转磁场方向即可实现。
5、如果需要改变电机的转向,只需将任意一个绕组的出线端对调即可,这时两绕组的电流相位关系相反。单相电机利用电容或电阻串人感性启动绕组中起到移相作用,使启动绕组和工作绕组的电流相位错开,即所谓“分相”。
6、一般单相电机,有两种启动(运转)方式:电感移相,如罩极电机(微波炉风扇)。爪极电机(微波率托盘),使用短路线圈获得旋转磁场。电容移相(一般家用电扇,空调,几十瓦以上电机)。
1、电机串电阻启动,也就是降压启动的 一种方法,在启动过程中,定子绕组电路时,串联电阻,当启动电流通过时,就在电阻上产生电压降,减少了加在定子绕组上面的电压。以减少启动电流的目的。
2、适当选择起动电阻数值,可使转子电路功率因数的增加大于转子电流的减少,而使起动转矩增大了。因此,在绕线型异步电动机的转子回路串入适当电阻,便能改善电动机的起动特性。
3、起重机上一般使用的是转子绕线式电动机,在起动时需要把转子绕组上串联电阻,该串联电阻的作用是提高转子绕组的电阻,使起动转矩(尽量)等于电动机的最大电磁转矩,从而提高电动机的起动转矩。与降压起动无关。
4、电枢回路串电阻起动是为了限制起动电流,如果不能确定串多大电阻合适,就置电枢回路的调节电阻在最大位置,这样保险一些。如果起动转矩不够就进一步调小电阻,使电枢电流增加(电磁转矩增大) ,直到起动完成将电阻全部切除。
5、电动机在不转动的时候相当(或接近)于短路,电源接通瞬间会产生很大的电流,所以要串接一个启动电阻,用来限制最大电流。
单相电机启动无力可能是由以下原因造成的: 线圈接触不良或损坏:电机启动时,电线接触不良或线圈损坏会导致电机启动无力。 电容损坏:电容的损坏会影响电机的启动能力,出现起动无力的情况。
电压太低,电动机空载启动时,启动较慢;电压低,电机线圈电流大,电机发热,效率降低,严重的,破坏线圈绝缘(绝缘材料允许温升40度),烧毁电机。
检查下线圈匝间有没有短路的!是否出现轴承磨损、变形等,还有可能是以下的情况:负载重 烧毁并且无力.电压低 最后,需要检查离心片是否良好,电容是否良好要不是, 那就是副绕组烧坏。
单相电机动力大致分为两个方面的原因:机械方面,摩擦力加大导致输出动力下降,轴承老化,轴承缺油,转子位置偏移与定子有摩擦。
单相异步电机在低温下低压起动困难:温度低,轴承的润滑油脂的粘性较大,启动阻力变大。相当于负载增大,所以低温下电机不容易启动。电压低,电阻大,启动电流会很小,所以低压下电机不容易启动。
主要看是运转还是启动,如果启动无劲而运转正常,可以采取以下措施:1,增大启动电容;2,加大定转子气隙;3,(略微)减小主副绕组的电阻(加大线规减少匝数)。
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