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当电流i 流过定子绕组时,产生了一部分磁通?1 ,同时产生的另一部分磁通与短路环作用生成了磁通? 2 。由于短路环中感应电流的阻碍作用,使得? 2在相位上滞后? 1 ,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 * * * * * * * * * * * * * * 单相异步电动机 220V~ ? ? ? N S 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 ④ ④ ⑥ ⑥ ⑧ ⑧ ? ② ② ?- ? + ③ ③ ⑦ ⑦ ⑨ ⑨ ⑤ ⑤ ① ① ? + ? - ? 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n0 (0s1)时, 则能稳定运行于某点; ③. 当n0 (1s2)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 ~ K D C W ST W: 主绕组(工作绕组) ST:启动绕组 K:离心开关 A X A X W ST A X A X ~ K D C W ST 接近90° 电容分相式单相异步 电动机起动原理 A B B A A B B A A B B A 两相旋转磁场 450 900 iB iA O 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 ~ K D C W ST A X A X S ? ? ? A B B ? ? ? iA iB A? 1 2 ~ 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
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