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相似文献
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1.
一、概述单相电动机电容调速和电抗调速一样,也是降压调速,不同的是,输入的电流是超前的,对电网有利,此外尚可节约电抗调速时电抗器的电阻损耗和铁耗,有节能效果,而且低速挡时起动容易,(见文献)。本文分析电容调速时单相电动机的静态堵转转矩和瞬态起动转矩问题。  相似文献   

2.
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   

3.
目前我国电风扇的调速方法主要有电抗器和电机抽头两种方法。这两种方法各存在着功耗大,慢档起动性能差,工艺复杂等缺点。近年出现的新型调速方法—电容调速法,是一种性能好,结构简单,造价低的调速法。实践证明采用此法可以克服上述两种方法中存在的缺点(参见本刊83年第6期刘德乾文)。我厂设计了电扇调速专用的调速电容器。它具有体积小,价格低、性能稳定等优点,已于82年6月通过鉴定,投入生产。  相似文献   

4.
单相交流电动机应用变频器的探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
甘煊 《电气时代》2000,(3):17-18
变频调速器是优秀的电调速方法,由于它的优越性,应用日益广泛。单相交流电动机能否像三相异步电动机一样应用变频器呢?这需要分析与探索。 1.单相交流电动机的分类及其常用的调速方法 单相交流电动机的种类有:单相电容运转式、单相电容起动式、单相双值电容起动式、单相罩极式、单相同步及单相齿轮减速电动机等。单相交流电动机大都为1.5kW以下的小功率(分马力)电动机或者微特电动机。一般可分为两大类(见图1):一类是带离心起动开关的单相电动机,另一类是不带离心开关的单相电动机。单相电动机虽然功率较小,但市场上占有的数量很大,因此研究与发展单相电动机  相似文献   

5.
在实际应用中,有时由于条件所限,常需将三相电动机接入单相电源使用.下面介绍不同情况下的接线和所需电容值的确定方法.1 对于中点可拆开者,有如图1和图2两种接法:2对于中点不可折开者,有图3和图4两种接法:图中C_1为运转电容,C_2为起动电容,K为起动开关(起动继电器等).式中I为原三相电动机  相似文献   

6.
绕线型异步电动机调速,通常是在转子回路串接电阻。为了减少起动过程中电流和电能损耗,对于轻负载电机,已较广泛地使用频敏变阻器起动,但不能实现调速。笔者在矿井提升绞车上,采用自制的电抗器和电阻配合,成功地实现了调速,和原电阻起动比较,起动过程中节电70%。现把原理和计算方法简述于下:  相似文献   

7.
<正>介绍了起动电抗器烧毁原因,阐述在原有控制元器件基础上对控制电路的优化改进方法。某公司1 000mVh高纯氮空分装置,空气压缩机驱动电动机额定功率370kW.额定电压6kV.额定电流42.8A、额定功率因数0.87、额定颊率50Hz、起动电流倍数5.65。根据供电电网条件,采用电抗器降压起动方式,降压起动电流倍数4.0。运行5年后,起动电杭器烧毁。电气原理图1.主电路主电路如图l所示,电网电压经电抗器降CE后加到电动机定子绕组上,电动机降压起动,当起  相似文献   

8.
读者信箱     
电扇的低档转速问罩极式电扇的低档转速规定为高速的80%,而电容式规定为70%,为什么? 答这是因为罩极电机的起动转矩小,低档转速的规定如再低,降压还要多,电机就可能起动不了。在工厂的生产检验时,低档转速不应超过这一标准规定值。但在实用上,如果起动允许,可适当增加调速电抗器的匝数,使低档转速更小些,实用感觉会更好。(陈永校答) 电扇电容击穿问目前,400毫米电扇常用1.2微法400伏的电容,在空载试验时常发生电容击穿。但在带风叶工作时,则无此现象,为什么? 答电机主、副绕组的电流是随转速变化的,副  相似文献   

9.
当电网上装有快速连续调节的消弧电抗器时,能对电网发生单相接地时产生的电容电流起到自动补偿效应。最近,苏联切列比克工业大学研制成功一种结构简单的带励磁绕组的四心柱消弧电抗器能起到这一效果。兹介绍如下: 1.原理该电抗器的结构如图1,绕组连接如图2。电抗器的磁路由四个立柱组成:图中右边带气隙立柱上套装有交流基本绕组5;中间两立柱上分别装有等值反向串联连接的励  相似文献   

10.
电抗式调速器结构简单、价格低廉、运行可靠,在落地扇及吊扇的调速中获得广泛应用。对于一铁心尺寸已确定的电抗器,调速线圈绕多少圈,才能使风扇速度降到设计值?如果通过理论计算,不仅复杂,而且误差很大。本文介绍一种“试验调速器”测试方法,能准确、快速地确定各档转速对应的调速线圈圈数。 1.试验调速器的结构原理及其设计试验调速器由一个4组线圈电抗器、4只调速开关及外壳组成,电气原理图如图1所示。图1 试验调速器的电气原理图从图1可看出,试验调速器实际是一只由4组调速线圈和开关串联组合的多档位调速器,其关键是4组调速线圈的设计。根据实际应用,在普通20×20mm~2电抗铁心上  相似文献   

11.
一种新的中压电机调速法--转子变频调速   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍一种用中功率IGBT低压变频器调节大功率风机和泵用中压电机转速的方法——转子变频调速。采用该调速法的变频器主电路简单、无电抗器、运行功率因数高、谐波小、起动和旁路容易。  相似文献   

12.
直流系统两点接地会导致断路器误动作。《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》中也明确规定:跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压50%,以防止继电器线圈正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起误动作;由变压器、电抗器瓦斯保护起动的中间继电器,由于连线长,电缆电容大,为避免电源正极接地误动作,应采用较大起动功率的中间继电器。  相似文献   

13.
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   

14.
电风扇起动电容损坏后,由于价格较高,且有时又难以购买,况且规格型号也难以达到要求;为此试用如图1电路代换起动电容,效果很好。代换中应注意,两只二极管不能接反,耐压应大于400V;两只电容的容量应相等,漏电要小,耐压50V,容量C_1=C_2=2C(  相似文献   

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用中功率低压变频器调节大功率风机和泵用中压电机转速   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍一种用中功率IGBT低压变频器调节大功率风机和泵用中压电机转速的方法———转子变频调速。主电路简单 ,无大变压器及电抗器 ,运行功率因数高 ,谐波小 ,起动和旁路容易。  相似文献   

16.
为了不使系统电压受影响,对于较大容量的电动机,一般都采用是Y-△起动、串联电阻、电抗器起动及自耦变压器起动等方法。Y-△起动只需增加两只相同规格的交流接触器和三根从控制箱到电动机的连线,有一定电气工作经验的人都可以自制,不象串联电阻、电抗器起动与自耦变压器等起动方式需要购置专业厂生产的电阻器、电抗器及自耦变压器后才能进行相应的起动方式控制。因此,Y-△起动方式被广泛地用于较大容量电动机的起动控制上。  相似文献   

17.
磁控电抗器起动电动机的方式不仅具备电抗器起动设备结构简单。安全可靠的优点.又克服了电抗器起动的一些缺点.是高压电动机比较理想的软起动方式。  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   

19.
1引言串联电抗器在电网中有两种用途(如图1所示)。第一种是作为电容补偿装置的串联电抗器。为了限制合闸涌流,电抗器的电抗值选择原则是涌流应小于断路器所许可的额定关合电流。因为涌流过大可能造成断路器触头熔焊、烧损,重击穿时的冲击涌流还可能使断路器灭弧腔由于冲击膨胀而损坏。涌流产生的电动力会给断路器、母线和绝缘子等回路的设备造成很大的冲击,还可能造成电容器绝缘的损伤,甚至使电抗器和电流互感器产生严重的过电压而损坏绝缘。第二种是用作滤波器中的串联电抗器。为了使电容器回路的综合阻抗对被限制的谐波呈感性,从而避免容性阻抗的高次谐波放大现象,电抗器的电感值应满足:(1)(a)电容补偿串联电抗器(b滤)波器图1串联电抗器在变电站的应用简图式中xc——电容器组的容抗(Ω);n——被限制的谐波次数;xL——电抗器的电感值。干式铁心串联电抗器在设计中应解决好下列几点问题:2串联电抗器电抗百分值的选择为了使电抗器在电网内充分发挥效益,要求用户首先做到较准确地选择电抗器的百分值。选择原则应该是使所在网络内占比例最高的谐波分量的相应总电抗值接近于零,也就是应该使该次谐波分量的感抗和容抗接近相等,则要满足关系式(1)。如系统中以5次谐波为...  相似文献   

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增强型电子镇流器电路单元框图如图1。在图2中,27和29接电源。分压部分31包括分压电容33和全波整流器35。起动部分包括二极管71、起动电容69、起辉器73、二极管75、晶体管开关53和电阻镇流器63。图3示出灯起动时的电路状态。电源接通后,电流I,在起辉器73中产生辉光放电。双金属元件A受热后偏移,和B接触,形成起动的闭合电路。  相似文献   

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