电容器启动电机:示意图和说明如何使用电容器启动单相电机

电容器启动电机:示意图和说明如何使用电容器启动单相电机
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有许多方法可以使单相感应电动机自动起动。一种常用的方法是分相电机。另一种方法是电容启动感应运行电机。

电容启动感应运行电机

我们知道纯交流电路中电容器的活度。当这样引入电容器时,电压滞后于电流一个相位角。在这些电机中,i和Im之间必要的相位差是通过引入与起动器绕组串联的电容器来获得的。这些电机中使用的电容器是电解型的,通常可见,因为它安装在电机外部作为一个单独的单元。(点击图片放大)。

电容启动电路

在启动过程中,由于电容器与起动绕组串联在一起,通过起动绕组is的电流导致电压V,电压V应用于整个电路。但是通过主绕组的电流Im,仍然滞后于整个电路的外加电压V。因此,i和Im之间的差异越大,产生的旋转磁场就越好。

外挂电容器

当电机达到满载转速的75%左右时,离心开关S打开,从而断开起动机绕组和电容器与主绕组的连接。重要的是要从相量图中指出,Im和is之间的相位差在分相感应电动机中几乎是80度,而不是30度。因此,一个电容器启动感应运行电机产生一个更好的旋转磁场比分相电机。从相量图可以明显看出,通过起动绕组的电流is使电压V领先一个小角度,而通过主绕组的电流Im滞后于外加电压。应该认识到,合成电流I很小,几乎与外加电压V相一致。

相量图

分相感应电动机产生的转矩与is和Im夹角的正弦成正比。另外,在分相电机的情况下,角度是30度。但在电容启动感应运行电机的情况下,Is和Im之间的角度是80度。很明显,仅增加角度(从30度到80度)就增加了启动扭矩,几乎是标准分相感应电机所开发的值的两倍。速度-转矩特性曲线显示了电容启动感应运行电机的启动和运行转矩。

高频矩特征

电机类型

电容器启动电机有不同类型的设计和应用于各个领域。具体如下:

  1. 单电压,外部可逆型,
  2. 单电压,不可逆型,
  3. 单电压可逆,带恒温式,
  4. 单电压,不可逆磁开关型,
  5. 双电压,不可逆型,
  6. 双电压,可逆型,
  7. 单电压三引线可逆式,
  8. 单电压瞬时可逆型,
  9. 两种速度型,和
  10. 双速双电容型。

这些电机可用于各种用途,取决于用户的需要。以上电机的启动、转速/转矩特性在使用前都可以进行分析。

单相感应电动机转矩-转速曲线

我的下一篇文章是关于阴极单相电机;你可以在这里阅读

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