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相似文献
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1.
本世纪三十年代以来,抽头调速电容式电动机的应用日趋广泛,目前在低起动转矩类电器,如电风扇等都采用这种电机。抽头调速电容式电动机的绕组接法主要有L型及T型两种,L型接法又有L-1及L-2之别,不同接法的接线图如图1及图2所示。  相似文献   

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一、引言单相抽头调速电动机,由于结构简单、调速方便,在驱动风机等小功率负载中使用较广。绕组抽头形式较多,因在某一转速档中除主绕组、辅绕组外另有附加绕组,分析比一般只有主、辅绕组的电容电动机更为复杂。近来,国内外文献中对这类电机的分析方法不外下列二种:双旋转磁场理论、交轴磁场理论。对一般电容电动机,除上述两种方法外,还有两相对称分量法,因后者简明方  相似文献   

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4 电扇用电动机的绕组型式电动机是电风扇的关键邮件之一,电动机的绕组型式又与电动机类型有关。 4.1 单相罩极式电动机的绕组它分为凸极式和隐极式两种,对凸极罩极式电动机的主绕组采用集中绕组,套于定子磁极上,付绕组是一个短路环,套于极靴的小槽中。对隐极式单相罩极电动机,其主、付绕组均为分布绕组,嵌于定子槽内,主、付相绕组轴线在空间错开约40°~60°电角度,付绕组一般直径较粗,匝数较少,串联  相似文献   

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1.前言很早以前,就有人提议在通常的电容运转电动机里曾加一套调速线圈,组成三绕组电容运转电动机。这是一种依靠切换绕组抽头来变速的单相感应电动机,由于速度控制方便,因此广泛应用在风扇等变速电器上。这种三绕组抽头切换式电容运转电动机,过去忽视了理论方面的研究,即使在设计中,也常试用了错误的方法。但是,根据Morrill的旋转磁场理论,Vei-nott推导出了关于两种不同接线方式(L-接线和T-接线)的抽头切换式电容运转电动机特性计算公式,从而解决了这种电动机的理论解析。然而,关于特性的具体研究和设计,特别是至关重要的副线圈、调速线圈以及电容器容量的选择等问  相似文献   

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4.2 单相异步电动机的重绕和改绕 4.2.1 单相罩极电动机的重绕和改绕罩极电动机是单相异步电动机中结构最简单的一种,在某些日用电器中采用较广。这种电机又有凸极式和隐极式之分,有关它们的原理和绕组构成本专栏前已述及,此处不再重复。隐极式罩极电机的重绕可参下述分相式单相电动机进行,本节仅介绍凸极式罩极电动机的重绕计算。  相似文献   

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叶锡康 《微电机》1989,(2):48-51
一、电扇用电动机的绕组型式电动机是电风扇关键部件之一,其绕组型式与电动机的类型有关。 1.单相罩极电动机的绕组电机分为凸极式和隐极式两种,凸极式电动机的主绕组采用集中绕组,它套于定子磁极上,副绕组是一个短路环,嵌于极靴的小槽中。定子磁极的各极尖之间,还插有漏磁铁片,它虽增加了极间漏  相似文献   

7.
罩极电动机是单相异步电动机家族中最简单的一种。它具有结构牢固、制造简单、成本低廉、运转时噪声小、堵转不易烧坏、没有无线电干扰、可靠性高等优点;缺点是不能任意改变运转方向、运行和起动性能较差,效率和功率因数值较低。在复印机、微波炉、电冰箱、电吹风、微风扇、仪器仪表通风等小功率场合,罩极电动机得到了广泛的应用。一、工作原理和特性曲线目前广泛应用的“凸极式”罩极电动机的定子上亦有主、副二套绕组。与其它单相异步电动机不同的是:其主相绕组多采用集中式绕组,副相绕组则在磁极表面的1/3左右开槽处嵌入1~2个短路线圈,习惯上将这短路的副相线圈称为罩极绕组。参见图1a。  相似文献   

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①罩极式电动机:罩极式电动机主要由定子(或称磁场框)、转子以及端盖三大部分组成。转子为鼠笼式,定子由硅钢片叠合而成。在每个磁极的极掌(极靴)的一端开有一个小槽,在小槽中嵌入一个短路线圈,罩住磁极的1/2~1/3,这个短路线圈(或铜环)也叫做罩极圈(见图65)。主绕组(工作绕组)嵌放在槽内  相似文献   

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目前我国生产的驱动用分马力单相电容电动机,比较多的是采用定子绕组抽头的调速方法,常用的方案有T型接线与L型接线两种.抽头调速电动机内部的电磁关系比较复杂,对  相似文献   

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本文采用定子α、β坐标系统提出了单相不正交绕组双抽头(即主绕组和付绕组均有抽头)电容电动机的动态模型,动态模型的建立可以用来计算电动机的动态性能,也可以用来计算稳态性能。提出的模型具有很大的通用性,包括了正交和不正交单相电机,也包括了正交和不正交抽头调速的单相电机。单边抽头调速和双边抽头调速,从而对现有的各种类型单相电机动态和稳态的计算提供了有力的手段。  相似文献   

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一、概述电容运转式家用电风扇的调速,一般采用两种方法,即电抗器调速和抽头调速。抽头调速的特点是只需改变定子绕组的接线,不用电抗器,所以耗电较少,用料省,重量轻,因而得到广泛应用。但是,这种电扇绕组一旦烧毁,往往难以判断其定子绕组内部的接线方式及抽头匝数的数值,从而给修理工作带来困难。为方便修理,我们采用简易的绕组抽头匝数计算方法,实践证明是可行的。现将调速的原理及抽头匝数的计算方法等作些介绍,以供参考。  相似文献   

12.
刘剑辉 《微特电机》2002,30(2):44-45
罩极电动机是一种结构简单的单相异步电动机 ,具有制造方便 ,适合批量生产而成本特别低廉的优点 ,而且运转时噪声低 ,没有无线电干扰。罩极电机起动转矩小 ,T0 /TN=0 .3~ 0 .8,而风扇类负载转速近似与转速的平方成比例 ,是过圆点的曲线。所以 ,罩极式电机适用于带风扇负载。1结构设计的特点考虑到冷柜风机的工作环境 ,风机的结构一般设计为封闭式 ,这样电机温升比开启式结构要高 ,但由于风机所带负载的特殊性 ,正常运行时温升一般不会超过 70K。风机采用 4极的凸极式罩极电机 ,定子绕组是集中绕组 ,绕组直接通过绕线机绕在四只线圈骨架…  相似文献   

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本文阐述各种抽头调速电容运转电动机在圆磁场下,其调速绕组的匝比及副绕组串接电容量的计算。  相似文献   

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目前我国生产的家用电器用单相电容电动机以及驱动用分马力单相电容电动机,经常采用定子绕组抽头的调速或起动方法,常见的有T型接线与L型接线两种方案。绕组抽头结构使电动机内部电磁关系比较复杂,其工作特性与起动特性的设计计算方法尚不成熟。本文以T型接线的单相电容电动机为例,应用双旋转磁场理论,导出了T型接线单相电容电动机的特性计算方法,并经过几个规格的样机试制与实验校验,证明可以获得较精确的设计结果,具有应用价值。  相似文献   

15.
目前,国产窗式空调器的风机大部分采用电抗器或调速绕组抽头调速。这两种调速方法有如下缺点: 1.调速结构较复杂,调速绕组的设计难度大,制造工艺要求高。 2.多档转换开关或琴键开关经长时间使用后开关触点易磨损出现接触不良。 3.风速不能随意调整,只有快、慢两  相似文献   

16.
《微电机》2016,(5)
罩极式异步电动机具有结构简单、制造方便、造价低廉、使用可靠的优点,其主要缺点是效率低、反转困难。针对罩极式异步电动机改变转向困难的问题,提出了一种双转向罩极式异步电动机的实现方法,对双转向罩极式异步电动机在运行过程中的损耗、功率、转矩进行了试验和分析,结果表明,双转向罩极式异步电动机相比于传统罩极式异步电动机损耗及最大输出转矩变化不大,反转输出转矩略小于正转输出转矩。  相似文献   

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介绍了单相变极多速异步电机的绕组结构、连接规律和抽头调速法,通过分析比较电势星形图得出了一种四、六极性能兼顾的变极方案。改绕后的样机测试结果表明,变极多速绕组连接方案和分析方法是正确的。  相似文献   

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4 电风扇电风扇是一种电机驱动风叶旋转 ,使空气加速流动 ,改善人体与周围空气热交换条件 ,起到通风凉爽的目的。家用电风扇按结构可分为台扇、吊扇、换气扇、转页扇 ,近几年又出现了空调扇 (即冷风扇 )等。而且许多电风扇应用电子技术和微电脑技术 ,向多功能、舒适和高档方向发展 ,但其主要动力——电机基本上是一样的。4.1 台扇和吊扇用电机台扇用电机多采用单相电容运转电动机 ,输入功率为 3 2~ 85 W。为降低成本 ,风叶直径较小的台扇也有用单相罩极异步电动机。为了适应人的舒适要求 ,电动机采用电抗器、绕组抽头和电子线路等调速。…  相似文献   

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我厂一台老式排风扇的电机烧毁,该电机已无铭牌,笔者在修理过程中,觉得该电机有一点儿特殊、特记录下来,以供大家参考。 笔者:庄拆除烧毁的旧绕组时发现,该电机为单相四极电机,定子为二十四槽。隐极式,运行绕组为四组,但起动绕组只有二组,且跨距较大,与一般的电容式电机不同。因此,笔者认为这可能是一台罩极式电机。 由于该电机线圈严重烧毁,仔细拆下其起动绕组,观察其连线,果然,每个线圈头尾相接,自行短路。证明这是一台以  相似文献   

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洗衣机、电风扇是最常见的家用电器,其电机是单相电容运转式电动机。由于使用不当电机烧毁时都需要重新绕制。一、电风扇电机的重新绕制1.画展开图拆除定子绕组前,先要弄清该风扇是电抗器调速型还是抽头法调速型。电抗器调速的定子绕组展开图的型式一般有两种,一种如图1A 所示,是定子16槽(转子22槽)、单相4极、节距1~4、单层绕组的400毫米电风扇电机绕组展开图;另一种如图1B所示,是250~300毫米、定子8槽、4极、单  相似文献   

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