单相电机正反转怎么接? 您所在的位置:网站首页 电机电源怎么接 单相电机正反转怎么接?

单相电机正反转怎么接?

#单相电机正反转怎么接?| 来源: 网络整理| 查看: 265

答:单相电机由220V一火一零,交换两线供电,当电机顺时针旋转时,只要按下图的倒顺开关图接线,便会逆时针反转,用倒顺闸刀图演示就一目了然其中的倒顺原理接线图了!

单相电动机有两组线圈,有一个公共端,一个运行端,一个启动端,电容接在运行端和启动端之间。电源接在公共端和运行端时,电机正转;电源接在公共端和启动端时,电机反转;只有运行线圈和启动线圈截面积一样的单相可逆电机,才能正反转,否则反转不能带负荷,请关注:容济点火器

其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,。

上边的图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样,另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样

第一个图和第二个是一样的,第二个比较清楚一点,

第二个图还可以变形为这样,这样也可以实现反转

单相电机的画法还有一种

倒顺开关控制的单相电机正反转

落地扇电机接线图

来个用接触器控制的,单相电机正反转,

在KM1的下方红线和粉线互换,或者蓝线和黄线互换,电机就可以反转了

KM1和KM2的二次线路就用三相电机的普通正反转互锁电路就行了

单相电机正反转原理

单相电容电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串联了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场互相作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。

一般运行绕组(主线圈)线径较粗一点,启动绕组(副线圈)线径较细,用万用表量启动绕组比运行绕组的电阻值稍大一点儿。

单相电机启动原理分:1、电阻启动式(电冰箱电机等);2、电容启动式(木工电刨电机等);3、电容运转式(洗衣机、电风扇等);4、电容启动运转式。

电容启动式电机在电机启动后电容就断电了,断电原理是在电机轴上有一个离心开关,达到一定转速开关就断了,如果断不开启动线包就会烧毁;电容运转式电机电容在电机启动或正常运转时都在工作、如果电容容量变小将造成电机启动困难,风扇转慢,风速降低故障

对于功率较大的单相电机,主副线圈是分开的,再加上离心开关,所以一共有6个接线端子。

首先确保电机绕组端子都按图示排列,此时万用表测副绕组Z1、Z2阻值应最大、主绕组U1、U2阻值其次、离心开关V1、V2阻值应为0Ω。然后按照下图接线:

上图中,U1、U2为主绕组,Z1、Z2为副绕组,V1、V2为离心开关。

如果想要电机反转,把连接端子U1、Z2该为U1、V1,连接端子V1、U2该为Z2、U2即可。

单相电机内有两个线圈,分别为主线圈和副线圈。由于主线圈截面积比较粗,副线圈截面积比较细,所以主线圈的阻值要比副线圈阻值小。

对于功率比较小的单相电机(比如风扇、洗衣机等),主副线圈的一端是连接在一起的,所以只引出三个端子。它只需要一个电容,即启动电容和运行电容一体。

接线方法:用万用表测单相电机三个接线端子中的任意两个,可以得到三组数值。电容接阻值最大的俩个端子,零火线接阻值小的两个端子(零线和火线可以互换)。

如果需要反转,把接电容一端的线换到电容的另外一端即可。如图所示:

以上就是我的一些个人见解,如果还有其他观点,欢迎留言学习交流!

如果觉得不错,记得点赞、评论、转发!我是电工学院,专门负责电工培训、考证;如果你对电工感兴趣,可以关注我!

单相电机如何实现正反转的?

答:单相电机与三相电机不同,三相电机依靠自身相位差120°产生旋转磁场,而单相交流感应电机,在线圈中通电只能产生极性和强度交替变化的磁场,不能产生旋转磁场,因此单相电机必须另外设计使它能够产生旋转磁场元器件,而电容器就是人们的首选,所以常见的单相交流电机有分相启动式(双值电容器)、罩极式电机、电容启动式(单电容)电机。

在单相异步电动机的类型中,除单相罩极式异步电动机外,电动机旋转磁场的旋转方向与运行绕组、启动绕组中电流的相位有关,由具有超前电流绕组的轴线转向具有滞后电流绕组的轴线。如果需要改变单相异步电动机的转向,可把两套绕组中的任意一套绕组的首尾端对调一下接到电源上即可。

单相罩极式异步电动机中产生的是一个椭圆形旋转磁场,其旋转的方向是从磁通领先相绕组的轴线转向磁通落后相绕组的轴线,这也就是电动机转子的旋转方向。

因此,单相罩极式异步电动机的转向总是从磁极的未罩部分转向被罩部分,即使改变电源的接线,也不能改变电动机的转向。如果需要改变单相罩极式异步电动机的旋转方向,则需要把电动机拆开,将定子或转子反向安装,才可以改变其旋转方向。

改变单相分相启动式异步电动机的旋转方向,应在电动机静上时或电动机转速降低到离心开关的触点团合后,再改变电动机的接线。 单相异步电动机接线时,应正确区分运行绕组、启动绕组,并注意它们的首尾端。若绕组山线淄的标志已脱落,则电阻大的绕组-一般为启动绕组。 注意电容器的型号、电容量和工作电压,更换电容器时,应选择与原规格相符的电容器。 拆装离心开关时,用力不能过猛,以免离心损坏。 离心开关的开关板与端置必须案因,开关版与定于能级的端盖企口切断。引线焊接必须可靠,紧固端盖时应防止引线被端 盖企口切断。

下面是一个采用倒顺开关控制双电容启动运行电机的电路图。 从上图可以知,如何才能让220伏电机反转? 对于单相单电容的交流异步电动机来说,非常简单,它的主绕组和辅助绕组的线圈匝数与线径完全一样,要改变它的正反转,只需要改变电容了端的火线进的位置即可。

而对于有两个电容器(双值电容),并且在电动机的运转轴上,安装有一个离心开关的电动机,可以用一个倒顺开关来控制单相异步电动机的正反转。详细见上图所示。

倒顺开关拨至中间时,电动机停止运行,当倒顺开关拨至右边时,电动机电流方向的走向为;火线到①→②→③→至主绕组的线圈上端→流向线圈的下端→④→⑤→零线。同时,①→②的同时,电流分两路走了,②→此时直接到了运行电容器和启动电容器的公共接线点,此时它又分成两路走,一路电流始终与运行电容器一端连接→经过运行电容器→副绕组的上端→流经副绕组线圈至线圈的下端→⑤零线。另一路②→经启动电容器→电动机内部的离心开关→与运转副绕组的上端连接。

对于这种双值电容的单相电动机来说,启动电容器与离心开关是配合工作的。在电动机初启动时,启动电容器提供一个旋转磁场给电动机的副绕组,由于电容器的超前90º,于是电动机得到励磁磁场,慢慢开始旋转,经过几秒钟的启动,电动机速度迅速上升,到转速大于离心开关的离心力时,此开关马上形成常开状态,这时,启动电容器完成了它的启动的作用,脱离220电源→进入休息时间。此时单相电机开始正转的工作。 当倒顺开关回位到中间状态,电动机停止工作。 当倒顺开关拔至左边时,电流的流经方向是;火线→①→②→④→主绕组的下端→经过主绕组往上流至③→⑤零线。另一路的电流走向是①→②→运行电容器和启动电容器的公共端子。其功能和作用与正转时的完全一样,于是220v的电机开始反转。

对于双容电机来说,只要改变电机的主绕组的头尾的电流流向就可以改变电机的正反转了。

以上为个人观点仅供提问者和头条上有类似需要的阅读者们参考。

知足常乐2019.1.6日于上海

单相电机如何实现正反转?

单相电机的正反转是最基础的控制电路。实现单相电机的正反转控制最方便的就是用倒顺开关,要不就用停止按钮、正转按钮、反转按钮、再用两个220VAC的交流接触器照样实现单相电机的正反转控制。

单相电机通常有主副两个绕组,从这两个绕组可引出三根线,用万用表进行两两测量,测量三次就能发现有最小的阻值,这时测量的是运行绕组,测量有最大的阻值是两个绕组的阻值之和,处于中间阻值的那个是起动绕组。因此把那根分别与起动绕组和运行绕组测量的线做公共线,接零线即可。因此只要控制剩余的两根线的通断就可以实现单相电机的正反转。

根据上图可知,一个电容的单相电机正反转控制采用基本的电气控制电路,用按钮开关和接触器来实现。这里注意的是,在控制电路的主支路要用停止按钮,在正转和反转支路分别用两个启动按钮,然后在与各自所处支路的接触器辅助常开触点并接组成自锁,再与对方接触器辅助常闭触点串接组成互锁。自锁是保证单相电机的持续运转,互锁是保证电机的安全工作。用倒顺开关那就更加简单,只要一个倒顺开关就能实现单相电机的正反转。因为倒顺开关有三个“位”,一个停止位、一个正转位、一个反转位。其实倒顺开关也就是转换开关,没有多么的神奇。如果是两个电容的单相电机,也就是在一个电容的单相电机基础上在并接一个电容。这两个并接的电容分别做起动电容和运行电容,但是起动电容在电机正常运转起来就会断开,之后的正常运转工作由运行电容负责,而图中的离心开关就相当于一个“传感器”,当电机转速达到一定速度时离心开关在离心力的作用下而断开,使起动电容结束起动任务。

上面这个图是正反转接线分开的示意图,接线时只要从电容的另一端再引出一根线就是三线制了。它的正反转控制同样可以用上述的控制电路实现或者用倒顺开关实现,接线没有什么大的差异。

直播


【本文地址】

公司简介

联系我们

今日新闻

    推荐新闻

    专题文章
      CopyRight 2018-2019 实验室设备网 版权所有