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1.
根据电冰箱使用、维修的经验,为了进一步普及家用电冰箱,在提高质量方面的关键问题一是改善压缩机的起动性能(尤其电源电压波动较大地区),另一是降低月耗电量。上海医疗器械研究所针对大多数压缩机故障属于电机“烧包”现象而提出改用电容起动式电机来取代现有电阻分相式的研究报告,并为此制成起动转矩高达3.5~4倍(额定转矩)的新型压缩机电机,与原有各式冰箱电机作过详尽的对比分析。北京电冰箱厂通过产品返修发现的  相似文献   

2.
电冰箱的封闭压缩机电机出现故障,就必须割开压缩机进行修理,许多电冰箱用的是电阻分相起动型(RSIR)压缩机,为了增大起动力矩,在这种电机的起动绕组中常加有反向绕组,修理时就需特别注意。压缩机割开,如果是绕组烧毀,就需要重新缠绕。但在重绕起动绕组时,要注意到反向绕组问题。上面谈到一些电阻分相起动的电  相似文献   

3.
某些地区,特别是山区地带,由于受电力负荷的影响,所使用的电源电压很不稳定,时高,时低,严重影响电冰箱压缩机电机的起动、运行,甚至起动困难,且冰箱压缩机电机常常在欠压状态下运行,导致电机频频烧毁,给家庭生活带来烦恼。一般处理这类问题的方法是给电冰箱配置一台交流稳压器,使其电源电压稳定、正常。但因交流稳压器价钱较贵,部分家庭对采用此法有一定的困难。  相似文献   

4.
压缩机电机是单相异步电动机。起动方式大体可分为电阻分相式、电容分相起动式和电容起动电容运转式。 1.电阻分相起动式:这种起动方式具有结构简单、成本低、运行可靠等优点,因而在我国被广泛应用。但是电阻分相起动的电机起动转矩较小、电流大,一般只适用于100瓦以下的压缩机电机。我国有些地区电源电压较低,有的低达170伏左右。电机产生的转  相似文献   

5.
从查阅文献和我国进口日本、丹麦等国的电冰箱实物考证得知,外国厂商生产的压缩机电机大体为电阻分相式(L.S.T)和电容分相起动式(高转矩H.S.T型)两类。用户可按照当地电源波动情况和使用方式不同,选用上述两类压缩机配套的冰箱。我国生产电冰箱历史虽然已有30多年,但就压缩机电机起动方式而言,现绝大多数均  相似文献   

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由于电力供应紧张及供电线路质量欠佳等因素的影响,大多数城乡居民的电冰箱都做不到一直工作在187~242V之间的标准范围之内,特别是电源电压低于187V的情况更为多见。这样,在较低电源电压下,一些电冰箱的压缩机会出现起动困难。此外,由于压缩机工作在较低电压下会使温升增加,缩短压缩机的使用寿命。本文就是针对上述实际情况,根据一些实验记录并参考一些有关资料,谈谈电冰箱压缩机的电容起动和电容运行的一些有关问题。  相似文献   

7.
电冰箱压缩机电动机烧毁,一般是起动线圈烧毁。起动绕组在起动瞬间通过较大的电流,一般家用电冰箱为5A左右,起动时间不超过0.5s,最多不能超过3s。由于各种原因致使电动机无法起动时,继电器会自动切断电源,数秒钟后又自动接通电源。只要电动机不运转,继电器便会重复以上动作。如果压缩机不能起动是由于短时间内重复起动电冰箱造成的,那么经过继电器数次通断,压缩机进气端与出气端压力便基本平衡,于是便可正常起动运行。如果不能起动的原因是电源欠压,电磁式  相似文献   

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二、制冷系统 (4) 压缩机电冰箱制冷是由压缩机的正常工作来完成的。压缩机必须有足够的能力才能推动制冷剂循环。制冷系数是压缩机的主要性能指标,它直接影响到电冰箱的制冷效果。在什么情况下必须修理压缩机,这要根据发生的故障情况来判断: 1.压缩机正常运转时,高压管不排气,低压管不吸气,冰箱不制冷。 2.压缩机运行不长时间,过载保护继电器断开,待压缩机冷却后又起动运行,不久过载保护继电器又断开……。 3.压缩机起动和运行中,机壳内发出异  相似文献   

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例1 一台琴岛——利勃海尔220L双门电冰箱,据用户反映,压缩机运转不到一分钟,只听叭的一声,压缩机就不转了。然后不到二三分钟,叭的一声,压缩机又开始运转,运转约一分钟,叭的一声,压缩机又不转了。以上现象,重复发生。根据这种现象,笔者分析可能是冰箱电机,控制器电路或电器联接线路接触不牢等,从而造成冰箱起动时,电流增大,超过了过载保护继电器电流的规定值,使过载保护继电器触点叭的一声断开,压缩机停转,起到保护压缩机电机的作用。当过载保护继电器里的电  相似文献   

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介绍了空间电压矢量变频软起动器的基本原理,分析了电机在特定电压起动过程中定子电流和电磁转矩与转差率之间的函数关系,表明电机的最大电流出现在电机堵转瞬间。通过理论分析与MATLAB仿真,研究对比空间电压矢量变频软起动与工频调压软起动的转矩提升倍数和电流的降低倍数。结果表明,采用空间电压矢量变频软起动方法较传统调压软起动控制能够在相同的负载转矩下降低6.69%的起动电流,如果适当增加起动电流,在相同的起动电流下可以提升15.58%的起动转矩。  相似文献   

11.
近年来家用空调器正在我国城乡不断普及,由于空调器中主要部件压缩机消耗功率既高于家用冰箱,更高于照明设备,加上压缩机固有的特点,应该对向其供电的电网提出特殊要求。这些要求包括电网容量、电网电压、接地问题三方面内容,下面分别叙述之。 一、空调器对电网容量的要求 空调器接入电网中,压缩机耗电占空调器总耗电的90%以上,不论往复式压缩机还是旋转式压缩机,其驱动电机一般为单相异步电动机,其静止状态起动电流与额定电流之比一般为5~7倍(当额定状态工作时)。以额定电流为3A压缩机为例,起动电流约为18A,要求电  相似文献   

12.
目前厂家生产的一些电冰箱压缩机,大多数是采用PTC启动电路。因该产品已使用六七年时间,元器件性能不稳定极易损坏,一旦电压幅度发生波动。就会使电冰箱压缩机出现启动困难、负荷过重、力矩小、电流猛增、耗电量大等多种故障。根据电容的值得储能原理,采用电容启动或在运转中投入运行电容,能加大压缩机的启动力矩,经实测得知:在供电电压低于180V,压缩机也能正常工作。采用电容运转,更能节省电耗。笔者将一台香)海牌电冰箱,工作额定电压是220V,工作电流1.25A,压缩机的功率是93W。现将电源原理图1及改进电路图2简述如下。供读者一起分享。…  相似文献   

13.
赵忠彪  苏良煜 《电机技术》2009,(5):17-19,27
大功率异步电机具有起动电流高、对电网的冲击大和不便于频繁起动等缺点。针对这些缺点,采用电压斜坡起动、斜坡限流起动和脉冲突跳电压起动相结合的起动方法,有效地解决了电机在初始起动时起动转矩小、冲击电流大等缺点。同时,利用单片机还可以实现对电机起动及运行状态的实施实时监控。实验结果表明该方法具有起动电流小,成本低、运行平稳及可靠性高等优点。  相似文献   

14.
目前,常见的电冰箱多为单门冰箱,因此,这里主要介绍单门冰箱电路的常见故障及其修理方法(单门冰籍的电路见图1)。 1.当电源电压过高(u>240伏),电冰箱起动时,势必要造成运行绕组的电流过大,起动继电器和运行绕组串联,通过起动继电器的电流也增大。这就有可能使起动继电器的触点吸住后不易释放。虽然电冰箱已经运转了,由于起动绕组的电流密度过高,当热保护的触点不立刻断开时,起动绕组就会烧毁。  相似文献   

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第二章电冰箱电路故障的判断一、电源故障的判断与检查 1.一台冰箱运转正常,突然化霜了,压缩机不转动,门灯也不亮。此类现象经常是由于电源停电、保险丝断或电源插头松动或断线造成的。 2.电冰箱工作不稳,有时不易起动。这种现象往往是由于使用地区的电源电压不稳造成的。用电高峰时,电压降到160~170伏,有时电压又高至240~250伏,而电冰箱起动的最低限电压为190伏,最高限电压为230伏,所以电冰箱不能正常起动。这类故障的处理将在改进一节中讲。 3.在短期内连续烧毁压缩机。  相似文献   

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针对传统预励磁之后预励磁电流衰减快,导致电机起动电流过大的缺陷,提出一种比较有效的降低异步电机起动电流的方法。通过解耦算法分别闭环控制d、q轴电流进行电机起动,起动平稳之后由闭环控制状态,通过提出的逼近算法平滑切换到异步电机的V/F控制。该方法可有效解决电机起动电流过大的问题。针对电机某频率段出现持续低频振荡的问题,在定子电压上叠加一个抑制电流振荡的电压分量,可有效解决传统V/F控制算法在某频率段系统持续低频振荡的问题。采用提出的算法,达到了降低电机起动电流和抑制系统振荡的目的。仿真和实验结果都证明了算法的正确性和有效性。  相似文献   

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电冰箱自动保护器是随着电冰箱的不断普及而派生出的一种专用保护装置。一般电冰箱的运行对电源的要求都比较高,电网电压过高或过低,电网突然断电,不足4min又恢复供电都将会给电冰箱压缩机带来危害,尤其是电冰箱在较低的电压(187V以下)起动时,其危害更为严重。针对电冰箱上述使用条件,特设计制作出电冰箱自动保护器,使用该保护器,会使电冰箱在电网供电不正常的情况下得到可靠的保护。 该装置根据电冰箱的工作特性,在保护器上增设  相似文献   

18.
随着电冰箱保护器的大量使用,很多人发现当市电低于200V 时,保护器不能稳定地起动电冰箱。笔者在一些用户的协助下,对八种不同牌号的产品进行逐一测试,发现凡是没有低压辅助起动的保护器都不实用。电冰箱属感性负载,起动时会产生瞬间大电流达5~7A。电源电压也会随之下降7~15V(电源线径越小压降越大)。例如保护器低端保护点取在175V,当电压回升至175V 以上但又不到额定电压时,冰箱一旦起动,电压可能又会降到175V 以下使保护器动作,这样就会出现反复开关现象,使冰箱频繁通断电。据实测,这种现象一直要到电压升到195V  相似文献   

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在冲击性负荷下(如短路故障)要保证逆变器可靠地运行,采用两种控制模式:正常情况下,逆变器输出恒定电压,工作于电压控制模式;异常情况下(如短路、冲击性负载),逆变器输出电流恒定,工作于电流控制模式。两种控制模式的切换成为逆变器可靠运行的关键技术之一。常用的切换策略:故障的负载电流值大于电流阈值和故障消除的负载电压恢复到额定电压进行模式切换。但是,为解决冲击性负载下可靠地保护,希望进入电流控制模式的电流阈值较低,而在特定的负载下安全地直接起动大容量电机(电机的起动电流一般是额定电流的几倍甚至上十倍),则希望电流阈值较高。针对二者矛盾,文中利用大功率电机起动与故障工况的差异,再引入电压阈值作为判断条件解决了电机起动误入电流控制模式的问题,两台400kV.A、50Hz的样机实验验证了该策略的有效性。  相似文献   

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冰箱压缩机不启动,可能有以下几种情况:冬季电冰箱停用较长时间,再重新使用时不启动;夏季电冰箱长时间运行后突然不转动;正常运转时突然不转动。1.冬季停用后,压缩机不启动在确定了电机、起动继电器、温度控制器以及电源及导线都没有问题时,这可能是由于冬天室内环境温度低,冰箱停用后又没有按照规定要求定期(半个月或1个月)使压缩机运转一次(2小时),压缩机内冷冻机油变稠,因而使原来存留在压缩机曲轴、轴承座、滑块、  相似文献   

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