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相似文献
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1.
本文通过理论分析,探讨了三相两套绕组位移为80°、84°、和90°的电容异步电动机与Wanlass电机和普通异步电动机的对比,前者的运行性能要显著地优于后者。三相两套绕组电容异步电动机,在两套绕组里的电流必须有一个相位角差,且与两套绕组在空间的位移角度差相等。这是通过一套绕组里配加合适  相似文献   

2.
在三相异步电动机中,三相绕组磁势所包含的高次谐波之强弱直接影响着电机的性能。定子绕组采用正弦绕组能有效地削弱高次谐波,从而改善电机性能,提高电机效率。所谓正弦绕组是将每个60°相带的线圈分成彼此互差30°空间电角度的两个线圈组,然后按△形三相系统和人形三相系统分别接线,再将两部份绕组混合接成(?)形或(?)形。此时必须将人部份绕组滞后于△部份绕组30°电角度,才能使前者的感应电势(感应电流)在时间上滞后于后者的感应电势(感应电流),从而削弱磁势中的高次谐波,改善定子绕组中的合成磁势波形。同时,绕组系数也有所提高。否则,如果接线错误,使人绕组相对于△绕组的滞后关系变成了超前关系,这样,它所产生的感应电势(感应电  相似文献   

3.
一、简介单相异步电动机其定子上有一单相工作绕组,即主绕组。为使电机能自行起动,在定子上还放有一辅助的起动绕组,即副绕组。主、副绕组在空间总是相隔90°电角度。转子绕组与一般三相笼型转子相同。一般单相异步电动机分电阻起动(BO2、BO、JZ 系列)、电容起动(CO2、CO、JY 系列)及电容运转(DO2、DO、JX 系列)三种,单相电阻及电容起动电动机,仅起动方式不同而已,工作时均有一  相似文献   

4.
在日常生活中 ,三相异步电动机一般都采用三相交流 380V电源 ,但在部分特定的环境下 ,如一般的家庭都只有 2 2 0V单相交流电源时 ,如要用三相异步电动机去带动其他机械负荷 ,怎么办 ?现介绍几种三相异步电动机在单相电源中使用的方法。三相异步电动机接线方法一般有两种 :1、三角形接法 ;2、Y型接法。要想实现三相异步电动机在单相电源中使用 ,必须把电动机绕组的其中一相增加电力电容来达到三相异步电动机使用的条件。(1)Y形接法的三相异步电动机可以在一个绕组中串联一个电容器CZ,这样以使三相异步电动机在单相电源中使用。接法如图…  相似文献   

5.
张远 《中小型电机》1994,21(1):13-15
就中小型三相异步电动机定子绕组烧损的原因进行了分析,并提出了简便实用,易于掌握的按180°电角度完成极相组间接连接的方法。  相似文献   

6.
单相电容电动机是由单相交流电源供电,用电容进行分相的异步电动机。在它的定子铁心槽内嵌放空间相差90°电角度的两相分布绕组,其中一相绕组直接接至单相交流电源,称为主绕组;另一相绕组与电容C串联后接至同一电源,称为副绕组。其接线和原理如图1所示。  相似文献   

7.
1 引言一般三相异步电动机采用 60°相带绕组 ,连成△接或Y接 ,而三相正弦绕组是在 60°相带绕组的基础上的改进 ,是一种 30°相带绕组 ,是将三相绕组分成两套彼此之间相差 30°电角度 ,其中一套连成△接 ,另一套连成Y接 ,然后将两套绕组混合连成 接。正弦绕组只要△部分绕组与Y部分绕组的匝数 ,导线截面选择合适并且连接正确 ,就可以有效地削弱 5、7、1 7、1 9等高次谐波 ,使绕组的磁势接近正弦 ,并且有较高的分布系数 ,可大大改善电机的性能。2 实例分析我们在试制高效率隔爆型电机时 ,有一台YBX2 2 5 4 5kW2p电机 ,试验结果的电气…  相似文献   

8.
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   

9.
问答     
问:安排三相异步电动机的定子绕组有哪些要求? 答:在定子铁芯上安放三相绕组时,必须考虑在保证较好的电磁性能和工艺性能的条件下,尽量采用较少的电磁线获较大的旋转磁势。具体有以下几点: (1)三相绕组的头或尾在定子铁芯圆周上彼此互相间隔120°空间电工角度或240°空间电工角度。就是说,第二相绕组的头要相对于第一相绕组头间隔一个极距的2/3(即2/3τ槽);第三相绕组的头要与第二相绕组的头也隔开一个极距的2/3。  相似文献   

10.
单相异步电动机可采用三相异步电动机改接来达到单相使用。从三相绕组接成Y接法并合理匹配工作及起动电容以改善性能。  相似文献   

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