- Схема правильного подключения электродвигателя. Подключение однофазного электродвигателя
- Как подключать одно — и трехфазные электродвигателя?
- Подключение электродвигателя
- однофазные и трёхфазные электродвигатели, возможность подключить
- Схемы подключения электродвигателей к сети переменного тока 220 вольт
- Двухскоростной однофазный с короткозамкнутым ротором конденсаторный. Схемы подключения однофазных электродвигателей
- Основные типы однофазных индукционных электродвигателей
- Однофазный электродвигатель с пуском через конденсатор/работа через обмотку (CSIR)
- Однофазный электродвигатель с пуском через конденсатор/ работа через конденсатор (CSCR)
- Однофазный электродвигатель с пуском через сопротивление/работа через обмотку (индуктивность) (RSIR)
- Однофазный электродвигатель с постоянным разделение емкости (PSC)
- Двухпроводные однофазные электродвигатели
- Ограничения однофазных электродвигателей
- О напряжении в однофазных электродвигателях
- Однофазные асинхронные двигатели классифицируются следующим образом:
- Конструкция однофазного асинхронного двигателя
- Статор однофазного асинхронного двигателя
- Ротор однофазного асинхронного двигателя
- Принцип работы однофазного асинхронного двигателя
- Почему однофазный асинхронный двигатель не способен к самозапуску?
- Способы создания самозапускающихся однофазных асинхронных двигателей
- Сравнение однофазного и трёхфазного электродвигателей
- Подключение однофазного двигателя : с конденсатором, схемы, видео
- Схемы подключения
- Схемы подключения электродвигателей — Neri Motori S.R.L.
- ОДНОФАЗНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ (Электродвигатель)
- Ge
- M.G.M. »Электрические схемы
- Общие сведения о электрических чертежах
Схема правильного подключения электродвигателя. Подключение однофазного электродвигателя
Существует несколько схем подключения электродвигателей. Всё зависит от того, какой тип машины используется. В быту каждый человек использует множество электрических приборов, около 2/3 из общего числа имеют в своей конструкции электрические двигатели различной мощности с разными характеристиками.
Обычно, когда приборы выходят из строя, двигатели могут продолжать работать. Их можно использовать в других конструкциях: изготовить самодельные станки, электронасосы, газонокосилки, вентиляторы. Но вот нужно определиться с тем, какую схему использовать для подключения к бытовой сети.
Конструкция электродвигателей и подключение
Для того чтобы использовать электрические моторы для самодельных аппаратов, нужно произвести правильно подключение обмоток. В однофазную бытовую сеть 220 В можно включить следующие машины:
- Асинхронные трехфазные электрические двигатели. Производится к сети подключение электродвигателей «треугольником» или «звездой».
- Асинхронные электромоторы, работающие от сети с одной фазой.
- Коллекторные двигатели, оснащенные щеточной конструкцией для питания ротора.
Все остальные электрические двигатели необходимо подключать при помощи сложных устройств, предназначенных для запуска. А вот шаговые моторы должны оснащаться специальными электронными схемами управления. Без знаний и умений, а также специальной аппаратуры, выполнить подключение невозможно. Приходится использовать сложные схемы подключения электродвигателей.
Одно- и трехфазная сеть
В бытовой сети одна фаза, напряжение в ней 220 В. Но можно подключить к ней и трехфазные электродвигатели, рассчитанные на напряжение 380 В. Для этого используются специальные схемы, вот только выжать из устройства больше 3 кВт мощности практически нереально, так как увеличивается риск привести в негодность электропроводку в доме. Поэтому если имеется необходимость установки сложного оборудования, в котором требуется применять электрические двигатели на 5 или 10 кВт, лучше провести в дом трехфазную сеть. Подключение электродвигателей «звездой» к такой сети произвести намного проще, нежели к однофазной.
Что потребуется для подключения мотора
Принцип работы любого электрического двигателя знаком каждому, основан он на вращении магнитного потока. При подключении однофазных электродвигателей вам теория не очень нужна, поэтому хватит следующих знаний:
- Вы должны иметь представление о конструкции электрического двигателя, с которым производятся работы.
- Знать, для какой цели предназначены обмотки, а также уметь по схеме подключения электродвигателя осуществить монтаж.
- Уметь работать со вспомогательными устройствами – балластными сопротивлениями или пусковыми конденсаторами.
- Знать, как подключается электродвигатель при помощи магнитного пускателя.
Запрещается включать электрический двигатель, если не знаете его модель, а также назначение выводов. Обязательно проверьте, какое допускается соединение обмоток при работе в сети 220 и 380 В. На всех электрических двигателях обязательно присутствует табличка из металла, которая прикреплена к корпусу. На ней указывается модель, тип, схема подключения, напряжение, а также другие параметры. Если нет никаких данных, то необходимо при помощи мультиметра прозвонить все обмотки, после чего правильно соединить их.
Подключение коллекторного двигателя
Такие электродвигатели используются практически во всех бытовых электроприборах. Их можно встретить в стиральных машинках, кофемолках, мясорубках, шуруповертах, обогревателях и прочих приборах. Электродвигатели рассчитаны на сравнительно небольшое время работы, включаются они на несколько секунд или минут. Но зато моторы очень компактные, высокооборотные и мощные. А схема подключения электродвигателя очень простая.
Подключить такой электродвигатель к бытовой сети 220 В можно очень просто. Напряжение поступает от фазы к щетке, затем через обмотку ротора — к противоположной ламели. А вторая щетка снимает напряжение и передаёт его на обмотку статора. Она состоит из двух половин, соединенных последовательно. Второй вывод обмотки поступает на нулевой провод питания.
Особенности включения мотора
Для того чтобы включать и отключать электрический двигатель, применяется кнопка с фиксатором (или без него), но можно использовать и простой выключатель. Если имеется необходимость, то обе обмотки разделяются и их можно подключать попеременно. Этим достигается изменение частоты вращения ротора. Но имеется один недостаток у таких двигателей — относительно низкий ресурс, который напрямую зависит от качества щёток. Именно коллекторный узел является самым уязвимым местом двигателя.
Как подключить однофазный асинхронный мотор
В любом асинхронном электродвигателе, рассчитанном на питание от однофазной сети 220 В, имеется две обмотки — пусковая и рабочая. В качестве «коллектора» используется цилиндрическая болванка из алюминия, которая насажена на валу. Можно даже отметить, что цилиндр на роторе является, по сути, короткозамкнутой обмоткой. Существует множество схем для включения асинхронного мотора, но применяется на практике немного:
- С использованием балластного сопротивления, подключенного к обмотке пуска.
- С включенным конденсатором на обмотке запуска.
- При помощи кнопочного или релейного пускателя, стартового конденсатора, включенного в цепь обмотки пуска.
Очень часто применяется комбинация кнопочного или релейного пускателя, а также постоянно включенного рабочего конденсатора. Вместо реле очень часто используется электронный ключ на тиристоре. При помощи этого переключателя производится подключение однофазного электродвигателя с дополнительной группой конденсаторов.
Практические схемы
Асинхронные электрические двигатели обладают довольно маленьким на старте крутящим моментом. Поэтому необходимо использовать дополнительные устройства, например, пусковые реле или балластные сопротивления, а также мощные конденсаторы для подключения однофазных электродвигателей. Обмотки в моторах изготавливаются с разделением на несколько выводов. Если три вывода, то один из них общий. Но может быть четыре или два.
Для того чтобы понять, к каким конкретно контактам подключена та или иная обмотка, необходимо изучить схему мотора. Если ее нет, потребуется осуществить прозвонку с помощью мультиметра. Для этого переведите его в режим измерения сопротивления. Если на паре выводов большое сопротивление, то это означает, что вы произвели замер одновременно двух обмоток. Обычно у рабочей обмотки асинхронных двигателей сопротивление не более 13 Ом. У пусковой же оно практически в три раза выше — примерно 35 Ом.
Для того чтобы подключить при помощи пускателя однофазный асинхронный мотор, достаточно лишь правильно соединить все контакты проводами. Для того чтобы запустить асинхронник, необходимо кратковременно включить в цепи дополнительные элементы — конденсатор или балластное сопротивление. Чтобы выключить электрическую машину, достаточно просто обесточить все обмотки.
Трехфазные электродвигатели
В трехфазных электрических двигателях существенно большая мощность, а также крутящий момент во время запуска. Подключение трехфазного электродвигателя простое только в том случае, если имеется розетка с тремя фазами 380 В. Но использовать в бытовых условиях такие моторы оказывается проблематично, так как трехфазная сеть есть далеко не у всех дома. Обмотки соединяются по схеме «звезда» или «треугольник», это зависит от того, какое межфазное напряжение в сети.
Но вот в том случае, если вам потребуется подключить такой электрический двигатель в бытовую сеть, придётся использовать маленькую хитрость. По сути, у вас имеется в розетке ноль и фаза. При этом «0» можно считать как один из выводов источника питания, то есть фазу, у которой сдвиг равен нулю.
Чтобы сделать еще одну фазу, необходимо при помощи дополнительного конденсатора осуществить сдвиг фазы питания. Всего должно быть три фазы, каждая имеет сдвиг относительно соседних на 120 градусов. Но чтобы сделать сдвиг правильно, необходимо рассчитать емкость конденсаторов. Так, на каждый киловатт мощности электродвигателя потребуется рабочая емкость около 70 мкФ, а также пусковая около 25 мкФ. При этом они должны быть рассчитаны на напряжение от 600 В и выше.
Но лучше всего производить подключение электродвигателей 380 В трехфазного типа с помощью частотных преобразователей. Существуют модели, которые подключаются к однофазной сети, а при помощи специальных инверторных схем они преобразуют напряжение, в результате чего на выходе оказывается три фазы, которые необходимы для питания асинхронного мотора.
В домашнем хозяйстве часто приходится использовать электродвигатели в сети 220 или 380 вольт без паспортных данных. Вследствие этого падает КПД, но в целом оно того стоит. Давайте рассмотрим самые распространенные и доступные схемы подключения электродвигателя, как к трехфазной сети, так и однофазной. Однофазный двигательХоть двигатель и называется однофазным, в его состав входит две обмотки. При условии только одной обмотки поле создаваемое статором является пульсирующим, а не вращающимся, поэтому вал придется раскручивать механически вручную. Во избежание этого в конструкции однофазного двигателя предусмотрена еще и пусковая обмотка, которую, по сути, можно назвать второй фазой. Вращающее поле в статоре создается за счет смещения второй фазы на 90 градусов, которая и раскручивает ротор до номинальной скорости. Это пусковая обмотка. Ее время работы находится в пределах 3-5 секунд (не больше), в отличии от рабочей обмотки, которая включена в сеть на все время работы электродвигателя. Для того чтобы сместить вторую фазу можно использовать конденсаторы, катушки индуктивности и омические сопротивления. Последние могут быть не обязательно резистором. Это может быть часть пусковой обмотки, сделанной по бифилярной технологии. Для этого индуктивность катушки не изменяется, но сопротивление зависит от длины медного провода. На рисунке 1 приведены некоторые примеры схем подключения однофазных электродвигателей. Трехфазный электродвигательТрехфазные моторы является намного эффективнее, чем однофазные или двухфазные, тем более что при включении в трехфазную цепь они запускаются без дополнительных пусковых устройств. Существует два основных способа пуска трехфазных электродвигателей: треугольник и звезда. При пуске по схеме звезда мощность мотора не будет максимальной, но будет происходить плавный пуск. При подключении электродвигателя по схеме треугольник мощность будет соответствовать паспортной. Но при запуске электродвигателя большой мощности ток будет настолько высок, что даже возможен перегрев проводки и ее повреждение. Поэтому существует еще один способ подключения, который называется звезда-треугольник. При использовании такой схемы пуск происходит в режиме звезды (плавный пуск), а номинальный режим работы электродвигателя уже по схеме треугольник. На рисунке 3 схема звезда соответствует включению пускателей МП1 и МП3, а схема треугольник МП1 и МП2. Как подключить в однофазную цепьтрехфазный электродвигатель? Известно, что при данном способе пуска электродвигателя КПД падает до 50-70%. По факту электродвигатель становится двухфазным. Для того чтобы осуществить данный способ пуска мотора необходимо применить рабочие и пусковые конденсаторы, за счет которых и будет осуществляться сдвиг по фазе и разгон. Вот формулы расчета необходимой величины емкости конденсаторов: Для звезды: Ср = 2800 х I / U (мкФ). Сп – емкость пускового конденсатора; I – номинальный ток электродвигателя; U – напряжение сети (220В). На рисунке 4 изображены схемы подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть. Конденсаторы выбираются с номинальным рабочим напряжением в 1,5-1,7 раза больше, чтобы выдерживали скачки напряжения во время пуска электродвигателя. *** Защита силового трансформатора: кратко об основном |
Лучшее сочетание вакуумных и полупроводниковых характеристик — однотактный гибридный усилитель звука. Мы не создаём иллюзий, |
Подключение электродвигателя
Нас окружает огромное количество электроприборов, почти две трети из них оборудованы электродвигателями с разными мощностными и электрическими характеристиками. После списания прибора в утиль в большинстве случаев электродвигатели сохраняют работоспособность и могут еще довольно долго послужить в виде самодельных электронасосов, точил, станков, вентиляторов и газонокосилок. Нужно только знать, какая схема подключения электродвигателя использована в данном конкретном приборе, и как правильно выполнить подключение асинхронного или коллекторного электропривода к сети.
Какие конструкции электродвигателя можно подключить своими руками
Из большого количества моделей и конструкций современных электромоторов в домашних условиях для самоделок можно выполнить подключение электродвигателя лишь нескольких схем:
- Асинхронного трехфазного электродвигателя с обмоткой звездой и треугольником;
- Асинхронного электродвигателя с однофазным питанием;
- Коллекторного электромотора со щеточной схемой возбуждения потока.
Для питания бытовых приборов и электродвигателей применяется подключение к однофазной сети с напряжением в 220 В. К такой сети можно подключить и трехфазный двигатель на 380 В. Но даже в таком варианте подключения «выдавить» из электродвигателя боле 2,5-3 кВт мощности без риска сжечь электропроводку практически невозможно. Поэтому в гаражах и столярных мастерских владельцы выполняют проводку трехфазного электропитания, позволяющего использовать мощные двигатели на 5-10 кВт и более.
Что нужно знать для подключения электродвигателя своими руками
Общий принцип работы электродвигателя известен всем еще со школы. Но на практике знания о вращающихся магнитных потоках и ЭДС, индукционных процессах и эквивалентах правильно выполнить даже простейшее подключение однофазного электродвигателя явно не помогут, поэтому для работы будет достаточно:
- Понимать суть конструкций двигателей;
- Знать предназначение обмоток и схему подключения;
- Ориентироваться во вспомогательных устройствах, таких как балластные сопротивления и пусковые конденсаторы.
Советская промышленность выпускала электродвигатели с обязательной металлической табличкой, приклепанной к корпусу, на которой был указан тип и модель, напряжение питания, и даже рисовалась схема подключения. Позже на табличке остались только модель, мощность, потребляемый ток и номер. Сегодня на современном электродвигателе с трудом можно найти маркировку модели, и не более.
Поэтому при выборе схемы подключения необходимо узнать из справочника тип и мощность, прозвонить мультиметром проводку относительно корпуса и между выводами на жгуте. Только после того, как будет достоверно установлено, что нет короткого замыкания на корпусе, определены контакты каждой из обмоток, можно приступать к подключению.
Типовые схемы подключения электродвигателя
Наиболее простым в подключении является коллекторный двигатель со щеточным возбуждением магнитного поля ротора. Коллекторным электродвигателем оснащаются электроинструменты, стиралки, кофемолки, электромясорубки и прочие приборы, где время работы мотора одного включения небольшое, но важно, чтобы двигатель был максимально компактным, высокооборотным и мощным.
Подключение к двигателю простейшее. От однофазной сети напряжение подается через замыкаемую кнопку «Пуск» на обмотки статора и ротора последовательного соединения. Пока кнопка в нажатом состоянии, двигатель работает. На статоре может выполняться две обмотки, в этом случае с помощью переключателя двигатель способен работать на пониженной скорости вращения.
Коллекторные двигатели имеют малый ресурс и крайне чувствительны к качеству угольно-графитовых щеток, которыми через медное кольцо подается питание на ротор.
Подключение однофазного асинхронника
Устройство асинхронного электродвигателя на 220 В приведено на схеме. По сути, это стальной корпус с уложенными внутри двумя обмотками – рабочей и пусковой. Коллектор представляет собой алюминиевую цилиндрическую болванку, насаженную на рабочий вал. Преподаватели и инженеры любят подчеркивать, что у такого прибора обмоток не две, а три, имея в виду цилиндр ротора. Но практики оперируют только пусковой и рабочей обмотками.
Из всех способов и схем подключения однофазного асинхронного электродвигателя на практике используют только три:
- С балластными сопротивлениями на пусковой обмотке;
- С кнопочным или релейным пускателем и стартовым конденсатором в цепи пусковой обмотки;
- С постоянно включенным рабочим конденсатором на пусковой обмотке.
Кроме того, используется комбинация последних двух, в этом случае, в дополнение к рабочему конденсатору, в схеме присутствует реле или тиристорный ключ, с помощью которых в момент пуска подключается дополнительная группа стартовых конденсаторов.
Асинхронные двигатели обладают невысоким стартовым моментом вращения, поэтому для запуска приходится прибегать к подключению по схеме дополнительных устройств в виде реле пускателя, балластного сопротивления или мощных конденсаторов.
Достаточно просто подключить однофазный асинхронный электромотор с помощью балластного сопротивления и пускателя, как на схеме.
В любых однофазных асинхронных двигателях имеется две обмотки. Они могут быть изготовлены по схеме с разделением на четыре вывода или на три вывода. В последнем случае один из выводов является общим. Чтобы определить, какие контакты к какой обмотке относятся, потребуется схема двигателя, или можно прозвонить выводы мультиметром. Пара, дающая максимальное сопротивление, означает, что измерение выполнено через две обмотки одновременно, как на схеме. Далее берем оставшийся третий вывод и через него меряем поочередно, как по схеме, сопротивления на первой и второй клемме. Рабочая обмотка асинхронного однофазного двигателя будет иметь минимальное сопротивление 10-13 Ом, сопротивление пусковой будет промежуточным 30-35 Ом.
Включение однофазных асинхронных моторов через пускатель очень простое, достаточно правильно выполнить соединение контактов с пускателем и сетевым кабелем по приведенной схеме. Управление запуском асинхронного двигателя простейшее, достаточно нажать кратковременно на кнопку пускателя, и мотор начнет работу. Выключение выполняется через обесточивание схемы. Управление асинхронными двигателями только с помощью пускателей является неэкономичным и не всегда эффективным способом раскрутить вал, особенно для высокооборотных моторов с небольшим моментом вращения.
Более экономичной является схема подключения электродвигателя 220 с конденсатором. Подключая через конденсаторы, как на приведенных схемах, получаем сдвиг фаз между двумя магнитным вращающимися потоками.
На практике отдают предпочтение схемам с одним конденсатором и комбинированной схеме с рабочим и пусковым конденсаторами. Кратковременным подключением пускового конденсатора на валу двигателя создается мощный стартовый вращающий момент, время запуска сокращается в разы.
Важно правильно подобрать емкость стартового конденсатора. Обычно для качественного запуска подключаемая к однофазному асинхроннику емкость конденсатора выбирается по схеме – на каждые 100 Вт мощности должно приходиться 7мкФ номинала.
Подключение трехфазных электродвигателей
В сравнении с однофазными трехфазные моторы обладают большей мощностью и пусковым моментом. Как правило, в домашних условиях такой электродвигатель применяется для деревообрабатывающих станков и приспособлений. При наличии трехфазной сети порядок подключения еще проще, чем у предыдущих асинхроников. Необходимо выполнить установку четырехконтактного пускателя и выполнить соединение по приведенной на корпусе схеме с контактами трехфазной сети. Такие электродвигатели допускают два вида подключений коммутацией – в виде звезды или треугольника.
Конкретные варианты соединения обмоток по схеме звезда, а чаще треугольника определяются паспортным напряжением и указаниями производителя. В случае необходимости такие электродвигатели могут также подключаться с помощью переходных конденсаторов к однофазной сети. Для этого выполняют подключение, как на схеме.
Для одного киловатта мощности необходим рабочий конденсатор емкостью в 70 мкФ и пусковой в 25 мкФ. Рабочее напряжение не менее 600 В.
Зачастую возникает проблема в определении, какие выводы относятся к обмоткам электродвигателя. Для этого можно собрать схему, приведенную на рисунке.
Ко второму зажиму подключают один из шести контактов обмоток. Вторым проводом сети, к которому подключена контрольная лампа на 220 В, поочередно касаются всех остальных контактов двигателя. При вспыхивании лампы определяют второй контакт обмотки. Проводку маркируют и убирают в сторону, а остальные контакты продолжают прозванивать по приведенной схеме. При прозвоне необходимо следить, чтобы контакты проводки не касались друг друга. Кроме того, нужно будет определить входные и выходные клеммы для каждой обмотки, прежде чем соединять их звездой или треугольником.
Заключение
Самостоятельное подключение трехфазных электродвигателей требует хороших знаний устройства и схем проверки работоспособности основных узлов. Однофазные варианты электродвигателей намного проще и не столь критичны, если допущены ошибки в определении полярности или емкости конденсатора. Но, в любом случае, при первом запуске стоит обращать внимание на нагрев корпуса и пусковых устройств, а также развиваемые электродвигателем обороты. Это поможет вовремя выявить и устранить ошибку до выхода из строя самого прибора.
Отправить комментарий
однофазные и трёхфазные электродвигатели, возможность подключить
Принципом работы любого электрического двигателя является способность трансформировать электрическую энергию в механическую. Независимо от конструкции, каждая электрическая машина устроена одинаково: в неподвижной части (статор или индуктор) вращается подвижная часть (ротор или якорь). Для продолжительной бесперебойной эксплуатации оборудования необходимо правильное подключение электродвигателя.
Основные разновидности
Электрические двигатели обладают рядом очевидных достоинств. Они гораздо меньше по размеру, чем их тепловые аналоги идентичной мощности. Поэтому они отлично подходят для размещения в общественном электротранспорте или на заводских станках. Во время работы они не вредят окружающей среде выделением продуктов распада и паровыми испарениями.
Электрические двигатели можно разделить на две основных группы:
- Двигатели постоянного тока. Применяются для регулируемых электроприводов с эксплуатационными показателями высокого качества, такими как готовность к перезагрузке и вращательная равномерность. Ими оснащают вспомогательные агрегаты экскаваторов, полимерного оборудования, бурильных станков. Электродвигатели массово применяются в электротранспорте. Преобразователи постоянного тока дополнительно подразделяются на коллекторные и вентильные.
- Двигатели переменного тока. Являются более дешевыми и долговечными, с простым и надёжным конструкторским решением. Подавляющее большинство бытовой домашней техники укомплектовано этими электродвигателями. В промышленности они применяются в заводских станках, вентиляторах, компрессорах, насосах, лебёдках для поднятия и перемещения груза. По принципу работы эти механизмы делятся на синхронные и асинхронные.
Способы подключения
Электрические двигатели любой конструкции устроены одинаково. В статичной обмотке (статоре) осуществляется вращение ротора. В нём происходит возбуждение магнитного поля, отталкивающее его полюсы от статора. Бесперебойная работа этой конструкции обусловлена правильным подключением электродвигателя, зависящим от используемого вида.
Однофазный асинхронный
Этот двигатель получил такое название потому, что у него всего одна рабочая обмотка. Его мощность может составлять от пяти до десяти киловатт. Рабочая и пусковая обмотки располагаются между собой под прямым углом.
К цепи необходимо подключить фазовращающий элемент. Такая схема подключения однофазного электродвигателя с конденсатором отличается оптимальными пусковыми свойствами. Используя конденсатор, электрический двигатель может быть оснащен следующими видами этого двухполюсника:
- рабочим;
- пусковым;
- рабочим и пусковым.
На практике чаще всего применяется пусковой конденсатор. Применить этот вариант можно, используя реле времени или замкнув электрическую цепь через пусковую кнопку.
В случае выбора схемы подключения электродвигателя 220 В через конденсатор пусковые характеристики заметно ухудшаются. Третий вариант с пусковым и рабочим двухполюсником считается промежуточным.
Коллекторный вариант
Универсальность этого двигателя заключается в том, что он имеет возможность получать энергию от преобразователей переменной или постоянной разновидности тока. Он находит применение в швейных или стиральных машинах, бытовых электрических инструментах.
Однофазные коллекторные двигатели отличаются такими недостатками:
- Сложность ремонтных работ, невозможность их самостоятельного проведения.
- Высокий уровень шума.
- Сложное управление.
- Высокая стоимость.
Сначала необходимо убедиться, что параметры электрической сети соответствуют допустимым напряжению и частоте, указанным на корпусе электродвигателя. Система должна быть предварительно обесточена.
Для подключения коллекторного двигателя следует последовательно соединить статор и якорь. Клеммы 2 и 3 необходимо соединить, а 1 и 4 замкнуть в цепь 220 В. Включение без регулятора перепада давления может спровоцировать образование пускового тока значительной мощности, что приведёт к искрению в коллекторе.
Также стоит рассмотреть схему подключения электродвигателя через магнитный пускатель:
- Следует удостовериться, что контактная система пускателя выдержит эксплуатационные условия электрического двигателя. Есть восемь категорий величины нагрузочного тока от 6,3 А до 250 A. Величина в этом случае обозначает силу тока, которую в состоянии пропустить через рабочие контакты электромагнитный пускатель.
- Катушка управления может быть рассчитана на 36 В, 220 В, 380 В. Следует выбрать вариант 220 вольт.
- После сбора схемы электромагнитного пускателя следует подключить силовую часть. На выходе силовых контактов происходит включение электрического двигателя, параллельно присоединяется вход на 220 вольт.
- Затем следует подключить кнопки «Стоп» и «Пуск».
Подключение «звездой»
Такой способ подходит для схемы подключения трёхфазного электродвигателя на 380 В. К началу обмоток (С 1, С 2, С 3) подсоединяются фазные проводники (А, В, С) через аппарат коммутации. Концы обмоток необходимо совместить в одной точке.
Такая схема электродвигателя не позволит развить всю его мощность, потому что на каждой обмотке напряжение будет равняться 220 В. Возможность подключить электрический двигатель по схеме «звезда» подтверждается на табличке символом Y.
Эту схема подключения двигателя можно без труда различить в клеммной коробке из-за перемычки, расположенной посреди выводов обмоток.
Соединение «треугольник»
Чтобы трёхфазная электромашина смогла развить максимально предусмотренную мощность, следует применять схему подключения асинхронного двигателя способом «треугольник».
Выводы обмоток необходимо соединить в следующем порядке:
- С 2 с С 4;
- С 3 с С 5;
- С 6 с С 1.
Между проводами в трёхфазных сетях линейное напряжение будет равняться 380 В. С таким вариантом подключения может не справиться проводка, потому что она способствует возникновению пусковых токов. Такое соединение возможно в случае наличия на табличке двигателя значка Δ.
Для полного понимания того, как подключить электродвигатель с 3 проводами, следует знать о комбинированном подключении. В таком случае сперва применяется схема соединения «звездой», затем в рабочем режиме обмотки переключается на «треугольник».
Всегда нужно помнить в процессе работы с электрическими приборами о строгом соблюдении правил техники безопасности. Все действия необходимо производить лишь в режиме обесточенного оборудования.
Схемы подключения электродвигателей к сети переменного тока 220 вольт
Для того чтобы разобраться, как подключить электродвигатель конкретного типа, необходимо понимать принципы его работы и особенности конструкции. Существует множество электродвигателей разных типов. По способу подключения к сети переменного тока они бывают трехфазные, двухфазные или однофазные. По способу питания обмотки ротора делятся на синхронные и асинхронные.
Принцип действия
Принцип действия электродвигателя демонстрирует простейший опыт, который всем нам показывали в школе — вращение рамки с током в поле постоянного магнита.
Рамка с током — это аналог ротора, неподвижный магнит — статор. Если в рамку подать ток, она повернется перпендикулярно направлению магнитного поля и застынет в этом положении. Если заставить магнит крутиться, рамка будет вращаться с той же скоростью, то есть синхронно с магнитом. У нас получился синхронный электродвигатель. Но у нас магнит — это статор, а он по определению неподвижен. Как заставить вращаться магнитное поле неподвижного статора?
Для начала заменим постоянный магнит катушкой с током. Это обмотка нашего статора. Как известно из той же школьной физики, катушка с током создает магнитное поле. Последнее пропорционально величине тока, а полярность зависит от направления тока в катушке. Если подать в катушку переменный ток, получим переменное поле.
Магнитное поле — векторная величина. Переменный ток в питающей сети имеет синусоидальную форму.
Нам поможет очень наглядная аналогия с часами. Какие векторы вращаются постоянно перед нашими глазами? Это часовые стрелки. Представим, что в углу комнаты висят часы. Секундная стрелка вращается, делая один полный оборот в минуту. Стрелка — вектор единичной длины.
Тень, которую стрелка отбрасывает на стену, меняется как синус с периодом в 1 минуту, а тень, отбрасываемая на пол — как косинус. Или синус, сдвинутый по фазе на 90 градусов. Но вектор равен сумме своих проекций. Другими словами, стрелка равна векторной сумме своих теней.
Двухфазный синхронный электродвигатель
Расположим на статоре две обмотки под углом в 90 градусов, то есть взаимно перпендикулярно. Подадим в них синусоидальный переменный ток. Фазы токов сдвинем на 90 градусов. Имеем два вектора взаимно перпендикулярных, меняющихся по синусоидальному закону со сдвигом фаз на 90 градусов. Суммарный вектор будет вращаться подобно часовой стрелке, делая один полный оборот за период частоты переменного тока.
У нас получился двухфазный синхронный электродвигатель. Откуда взять токи, сдвинутые по фазе для питания обмоток? Наверное, не всем известно, что вначале распределительные сети переменного тока были двухфазными. И лишь позднее, не без борьбы, уступили место трехфазным. Если бы не уступили, то наш двухфазный электромотор можно было подключить напрямую к двум фазам.
Но победили трехфазные сети, для которых были разработаны трехфазные электродвигатели. А двухфазные электромоторы нашли свое применение в однофазных сетях в виде конденсаторных двигателей.
Трехфазный синхронный двигатель
Современные распределительные сети переменного тока выполнены по трехфазной схеме.
- По сети передаются сразу три синусоиды со сдвигом фаз на треть периода или на 120 градусов относительно друг друга.
- Трехфазный двигатель отличается от двухфазного тем, что у него не две, а три обмотки на статоре, повернутых на 120 градусов.
- Три катушки, подключенные к трем фазам, создают в сумме вращающееся магнитное поле, которое поворачивает ротор.
Трехфазный асинхронный двигатель
Ток в ротор синхронного двигателя подается от источника питания. Но мы знаем из той же школьной физики, что ток в катушке можно создать переменным магнитным полем. Можно просто замкнуть концы катушки на роторе. Можно даже оставить всего один виток, как в рамке. А ток пусть индуцирует вращающееся магнитное поле статора.
- В момент старта ротор неподвижен, а поле статора вращается.
- Поле в контуре ротора меняется, наводя электрический ток.
- Ротор начнет догонять поле статора. Но никогда не догонит, так как в этом случае ток в нем перестанет наводиться.
- В асинхронном двигателе ротор всегда вращается медленнее магнитного поля.
- Разница скоростей называется скольжением. Подключение асинхронного двигателя не требует подачи тока в обмотку ротора.
У синхронных и асинхронных электродвигателей есть свои достоинства и недостатки, но факт состоит в том, что большинство двигателей, применяемых в промышленности на сегодняшний день — это асинхронные трехфазные двигатели.
Однофазный асинхронный электродвигатель
Если оставить на роторе короткозамкнутый виток, а на статоре одну катушку, то мы получим удивительную конструкцию — асинхронный однофазный двигатель.
На первый взгляд кажется, что такой двигатель работать не должен. Ведь в роторе нет тока, а магнитное поле статора не вращается. Но если ротор рукой толкнуть в любую сторону, двигатель заработает! И вращаться он будет в ту сторону, в которую его подтолкнули при пуске.
Объяснить работу этого двигателя можно, представив неподвижное переменное магнитное поле статора как сумму двух полей, вращающихся навстречу друг другу. Пока ротор неподвижен, эти поля уравновешивают друг друга, поэтому однофазный асинхронный двигатель не может стартовать самостоятельно. Если же ротор внешним усилием привести в движение, он будет вращаться попутно с одним вектором и навстречу другому.
Попутный вектор будет тянуть ротор за собой, встречный — тормозить.
Можно показать, что из-за разности встречной и попутной скоростей влияние попутного вектора будет сильнее, и двигатель будет работать в асинхронном режиме.
Схема включения
Возможно подключение нагрузок к трехфазной сети по двум схемам — звездой и треугольником. При подключении звездой начала обмоток соединяются между собой, а концы подключаются к фазам. При включении треугольником конец одной обмотки подключается к началу другой.
В схеме включения звездой обмотки оказываются под фазным напряжением 220 В., при включении треугольником — под линейным 380 В.
При включении треугольником двигатель развивает не только большую мощность, но и большие пусковые токи. Поэтому иногда используют комбинированную схему — старт звездой, затем переключение в треугольник.
Направление вращения определяется порядком подключения фаз. Для изменения направления достаточно поменять местами любые две фазы.
Подсоединение к однофазной сети
Трехфазный двигатель можно включать в однофазную сеть, хотя и с потерей мощности, если одну из обмоток подключить через фазосдвигающий конденсатор. Однако при таком включении двигатель сильно теряет в своих параметрах, поэтому этот режим использовать не рекомендуется.
Подключение на 220 вольт
В отличие от трехфазного, двухфазный мотор изначально предназначен для включения в однофазную сеть. Для получения сдвига фаз между обмотками включается рабочий конденсатор, поэтому двухфазные двигатели называют еще конденсаторными.
Емкость рабочего конденсатора рассчитывается по формулам для номинального рабочего режима. Но при отличии режима от номинального, например, при пуске баланс обмоток нарушается. Для обеспечения пускового режима на время старта и разгона параллельно рабочему подключается дополнительный пусковой конденсатор, который должен отключаться при выходе на номинальные обороты.
Как включить однофазный асинхронный двигатель
Если не нужен автоматический запуск, асинхронный однофазный двигатель имеет самую простую схему включения. Особенностью этого типа является невозможность автоматического старта.
Для автоматического пуска используется вторая пусковая обмотка как в двухфазном электромоторе. Пусковая обмотка подключается через пусковой конденсатор только для старта и после этого должна быть отключена вручную или автоматически.
Двухскоростной однофазный с короткозамкнутым ротором конденсаторный. Схемы подключения однофазных электродвигателей
25. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Однофазные двигатели имеют на статоре две обмотки: рабочую и вспомогательную. Последняя включается только на время пуска и поэтому называется пусковой. Рабочую обмотку называют также главной фазой, а пусковую — вспомогательной. Питание однофазных двигателей осуществляется от однофазной сети.
Широкое распространение имеют однофазные двигатели, у которых постоянно включены две обмотки (две фазы). Такие двигатели по принципу действия относятся к двухфазным, но поскольку их включают в однофазную сеть, а во вспомогательной фазе таких двигателей имеется обычно постоянно включенный конденсатор, то они и называются однофазными конденсаторными двигателями в отличие от однофазных двигателей с пусковой обмоткой.
Роторы однофазных двигателей, в том числе и конденсаторных, выполняют в большинстве случаев короткозамкнутыми.
Пусковая обмотка однофазного двигателя имеет большую плотность тока, включается только на период пуска и по достижении скорости, близкой к номинальной, должна быть отключена. Время нахождения её под током ограничено. Так, например, для микродвигателей единой серии типа АОЛБ, АОЛГ это время во избежание перегрева обмотки не должно превышать 3 с. Частые пуски могут привести к перегреву пусковой обмотки.
Для микродвигателей единой серии допускается три пуска подряд из холодного и один из горячего состояния при условии соблюдения времени нахождения обмотки при пуске 3 с.
Пусковая обмотка отключается центробежным или кнопочным выключателем, реле максимального тока, биметаллическим тепловым реле и другими устройствами.
Для изменения направления вращения однофазного двигателя надо переключить выводы одной из фаз статора.
В зависимости от вида пускового элемента, включаемого во вспомогательную фазу, различают однофазные двигатели с пусковым сопротивлением (рис. 58, а ) и с пусковой емкостью (рис. 58, б ).
Пусковое сопротивление может быть внешним, т. е. расположенным вне обмотки и включенным с нею последовательно, или внесенным. Двигатели с внесенным во вспомогательную обмотку сопротивлением называются также двигателями с повышенным сопротивлением пусковой фазы. В этом случае пусковая обмотка обычно выполняется с бифилярными катушками проводом уменьшенного сечения. Двигатели с пусковой емкостью или внешним сопротивлением называются однофазными двигателями с пусковыми элементами.
Однофазные конденсаторные двигатели имеют или две емкости — пусковую и рабочую (рис. 58, в), или только одну — рабочую (рис. 58, г). Пусковой конденсатор включается только на период пуска и служит для увеличения пускового момента.
В последние годы выпускаются универсальные асинхронные микродвигатели, предназначенные для работы как от трехфазной, так и от однофазной сети. При включении в трехфазную сеть фазы обмотки двигателя включаются треугольником или звездой в зависимости от номинального напряжения сети. В однофазную сеть двигатели включаются по одной из схем (рис. 59). При таких схемах однофазная сеть должна соответствовать большему номинальному напряжению двигателя. Так, например, если двигатель имеет номи-
Рис. 58. Схемы однофазных асинхронных двигателей: а — с пусковым сопротивлением, б — с пусковой емкостью, в — с пусковой и рабочей емкостями (конденсаторный двигатель), г — с рабочей емкостью: А — главная обмотка, В — вспомогательная обмотка, R п -пусковое сопротивление, С п -пусковая емкость, С р — рабочая емкость
Рис. 59. Схемы включения трехфазной обмотки в однофазную сеть: а — при соединении обмоток в звезду с параллельно включенной емкостью, б — при параллельном соединении главной и вспомогательной обмоток
нальные напряжения 127/220 В, то в однофазном режиме он должен работать при напряжении 220 В.
Зачастую основное внимание уделяется изучению трёхфазных электродвигателей, частично в связи с тем, что трёхфазные электродвигатели применяются чаще, чем однофазные. Однофазные электродвигатели имеют тот же принцип действия, что и трёхфазные электродвигатели, только с более низкими пусковыми моментами. Они подразделяются по типам в зависимости от способа пуска.
Стандартный однофазный статор имеет две обмотки, расположенные под углом 90° по отношению друг к другу. Одна из них считается главной обмоткой, другая — вспомогательной, или пусковой. В соответствии с количеством полюсов каждая обмотка может делиться не несколько секций.
На рисунке приведен пример двухполюсной однофазной обмотки с четырьмя секциями в главной обмотке и двумя секциями во вспомогательной.
Следует помнить, что использование однофазного электродвигателя — это всегда, своего рода, компромисс. Конструкция того или иного двигателя зависит, прежде всего, от поставленной задачи. Это значит, что все электродвигатели разрабатываются в соответствии с тем, что наиболее важно в каждом конкретном случае: например, КПД, вращающий момент, рабочий цикл и т.д. Из-за пульсирующего поля однофазные электродвигатели CSIR и RSIR могут иметь более высокий уровень шума по сравнению с двухфазными электродвигателями PSC и CSCR, которые работают намного тише, так как в них используется пусковой конденсатор. Конденсатор, через который производится пуск электродвигателя, способствует его плавной работе.
Основные типы однофазных индукционных электродвигателей
Бытовая техника и приборы низкой мощности работают от однофазного переменного тока, кроме того, не везде может быть обеспечено трёхфазное электропитание. Поэтому однофазные электродвигатели переменного тока получили широкое распространение, особенно в США. Очень часто электродвигателям переменного тока отдают предпочтение, так как их отличает прочная конструкция, низкая стоимость, к тому же они не требуют технического обслуживания.
Как видно из названия, однофазный индукционный электродвигатель работает по принципу индукции; тот же принцип действует и для трёхфазных электродвигателей. Однако между ними есть различия: однофазные электродвигатели, как правило, работают при переменном токе и напряжении 110 -240 В, поле статора этих двигателей не вращается. Вместо этого каждый раз при скачке синусоидального напряжения от отрицательного к положительному меняются полюса.
В однофазных электродвигателях поле статора постоянно выравнивается в одном направлении, а полюса меняют своё положение один раз в каждом цикле. Это означает, что однофазный индукционный электродвигатель не может быть пущен самостоятельно.
Теоретически, однофазный электродвигатель можно было бы запустить при помощи механического вращения двигателя с последующим немедленным подключением питания. Однако на практике пуск всех электродвигателей осуществляется автоматически.
Выделяют четыре основных типа электродвигателей:
Индукционный двигатель с пуском через конденсатор / работа через обмотку (индуктивность) (CSIR),
Индукционный двигатель с пуском через конденсатор/работа через конденсатор (CSCR),
Индукционный двигатель с реостатным пуском (RSIR) и
Двигатель с постоянным разделением емкости (PSC).
На приведённом ниже рисунке показаны типичные кривые соотношения вращающий момент/частота вращения для четырёх основных типов однофазных электродвигателей переменного тока.
Однофазный электродвигатель с пуском через конденсатор/работа через обмотку (CSIR)
Индукционные двигатели с пуском через конденсатор, которые также известны как электродвигатели CSIR, составляют самую большую группу однофазных электродвигателей.
Двигатели CSIR представлены несколькими типоразмерами: от самых маломощных до 1,1 кВт. В электродвигателях CSIR конденсатор последовательно соединён с пусковой обмоткой. Конденсатор вызывает некоторое отставание между током в пусковой обмотке и в главной обмотке.
Это способствует задержке намагничивания пусковой обмотки, что приводит к появлению вращающегося поля, которое влияет на возникновение вращающего момента. После того как электродвигатель наберёт скорость и приблизится к рабочей частоте вращения, открывается пускатель. Далее электродвигатель будет работать в обычном для индукционного электродвигателя режиме. Пускатель может быть центробежным или электронным.
Двигатели CSIR имеют относительно высокий пусковой момент, в диапазоне от 50 до 250 процентов от вращающего момента при полной нагрузке. Поэтому из всех однофазных электродвигателей эти двигатели лучше всего подходят для случаев, когда пусковые нагрузки велики, например для конвейеров, воздушных компрессоров и холодильных компрессоров.
Однофазный электродвигатель с пуском через конденсатор/ работа через конденсатор (CSCR)
Этот тип двигателей, которые коротко называются «электродвигатели CSCR», сочетает в себе лучшие свойства индукционного двигателя с пуском через конденсатор и двигателя с постоянно подключённым конденсатором. Несмотря на то, что из-за своей конструкции эти двигатели несколько дороже других однофазных электродвигателей, они остаются наилучшим вариантом для применения в сложных условиях. Пусковой конденсатор электродвигателя CSCR последовательно соединён с пусковой обмоткой, как и в электродвигателе с пуском через конденсатор. Это обеспечивает высокий пусковой момент.
Электродвигатели CSCR также имеют сходство с двигателями с постоянным разделением емкости (PSC), так как у них пуск тоже осуществляется через конденсатор, который последовательно соединён с пусковой обмоткой, если пусковой конденсатор отключен от сети. Это означает, что двигатель справляется с максимальной нагрузкой или перегрузкой.
Электродвигатели CSCR могут использоваться для работы с низким током полной нагрузки и при более высоком КПД. Это даёт некоторые преимущества, в том числе обеспечивает работу двигателя с меньшими скачками температуры, в сравнении с другими подобными однофазными электродвигателями.
Электродвигатели CSCR — самые мощные однофазные электродвигатели, которые могут использоваться в сложных условиях, например, в насосах для перекачивания воды под высоким давлением и в вакуумных насосах, а также в других высокомоментных процессах. Выходная мощность таких электродвигателей лежит в диапазоне от 1,1 до 11 кВт.
Однофазный электродвигатель с пуском через сопротивление/работа через обмотку (индуктивность) (RSIR)
Данный тип двигателей ещё известен как «электродвигатели с расщеплённой фазой». Они, как правило, дешевле однофазных электродвигателей других типов, используемых в промышленности, но у них также есть некоторые ограничения по производительности.
Пусковое устройство электродвигателей RSIR включает в себя две отдельные обмотки статора. Одна из них используется исключительно для пуска, диаметр проволоки данной обмотки меньше, а электрическое сопротивление — выше, чем у главных обмоток. Это вызывает отставание вращающегося поля, что, в свою очередь, приводит в движение двигатель. Центробежный или электронный пускатель отсоединяет пусковую обмотку, когда частота вращения двигателя достигает, приблизительно, 75% от номинальной величины. После этого электродвигатель продолжит работу в соответствии со стандартными принципами действия индукционного электродвигателя.
Как уже говорилось раньше, для электродвигателей RSIR есть некоторые ограничения. У них низкие пусковые моменты, часто в диапазоне от 50 до 150 процентов от номинальной нагрузки. Кроме того, электродвигатель создаёт высокие пусковые токи, приблизительно от 700 до 1000% от номинального тока. В результате продолжительное время пуска будет вызывать перегрев и разрушение пусковой обмотки. Это означает, что электродвигатели данного типа нельзя использовать там, где необходимы большие пусковые моменты.
Электродвигатели RSIR рассчитаны на узкий диапазон напряжения питания, что, естественно, ограничивает области их применения. Их максимальные вращающие моменты варьируются в пределах от 100 до 250% от расчетной величины. Необходимо также отметить, что дополнительной трудностью является установка тепловой защиты, так как довольно сложно найти защитное устройство, которое срабатывало бы достаточно быстро, чтобы не допустить прогорания пусковой обмотки. Электродвигатели RSIR подходят для использования в небольших приборах для рубки и перемалывания, вентиляторах, а также для применения в других областях, в которых допускается низкий пусковой момент и требуемая выходная мощность на валу от 0,06 кВт до 0,25 кВт. Они не используются там, где должны быть высокие вращающие моменты или продолжительные циклы.
Однофазный электродвигатель с постоянным разделение емкости (PSC)
Как видно из названия, двигатели с постоянным разделением емкости (PSC) оснащены конденсатором, который во время работы постоянно включен и последовательно соединён с пусковой обмоткой. Это значит, что эти двигатели не имеют пускателя или конденсатора, который используется только для пуска. Таким образом, пусковая обмотка становится вспомогательной обмоткой, когда электродвигатель достигает рабочей частоты вращения.
Конструкция электродвигателей PSC такова, что они не могут обеспечить такой же пусковой момент, как электродвигатели с пусковыми конденсаторами. Их пусковые моменты достаточно низкие: 30-90% от номинальной нагрузки, поэтому они не используются в системах с большой пусковой нагрузкой. Это компенсируется за счёт низких пусковых токов — обычно меньше 200% от номинального тока нагрузки, — что делает их наиболее подходящими двигателями для областей применения с продолжительным рабочим циклом.
Двигатели с постоянным разделением емкости имеют ряд преимуществ. Рабочие параметры и частоту вращения таких двигателей можно подбирать в соответствии с поставленными задачами, к тому же они могут быть изготовлены для оптимального КПД и высокого коэффициента мощности при номинальной нагрузке. Так как они не требуют специального устройства пуска, их можно легко реверсировать (изменить направление вращения на обратное). В дополнение ко всему вышесказанному, они являются самыми надёжными из всех однофазных электродвигателей. Вот почему Grundfos использует однофазные электродвигатели PSC в стандартном исполнении для всех областей применения с мощностями до 2,2 кВт (2-полюсные) или 1,5 кВт (4-полюсные).
Двигатели с постоянным разделением емкости могут использоваться для выполнения целого ряда различных задач в зависимости от их конструкции. Типичным примером являются низкоинерционные нагрузки, например вентиляторы и насосы.
Двухпроводные однофазные электродвигатели
Двухпроводные однофазные электродвигатели имеют две главные обмотки, пусковую обмотку и рабочий конденсатор. Они широко используются в США с однофазными источниками питания: 1 ½ 115 В / 60 Гц или 1 ½ 230 В / 60 Гц. При правильном подключении данный тип электродвигателей можно использовать для обоих видов электропитания.
Ограничения однофазных электродвигателей
В отличие от трёхфазных для однофазных электродвигателей существуют некоторые ограничения. Однофазные электродвигатели ни в коем случае не должны работать в режиме холостого хода, так как при малых нагрузках они сильно нагреваются, также рекомендуется эксплуатировать двигатель при нагрузке меньшей 25% от полной нагрузки.
Электродвигатели PSC и CSCR имеют симметричное/ круговое вращающееся поле в одной точке приложения нагрузки; это значит, что во всех остальных точках приложения нагрузки вращающееся поле асимметричное/эллиптическое. Когда электродвигатель работает с асимметричным вращающимся полем, сила тока в одной или обеих обмотках может превышать силу тока в сети. Такие избыточные токи вызывают потери, в связи с этим одна или обе обмотки (что чаще происходит при полном отсутствии нагрузки) нагреваются, даже если ток в сети относительно небольшой. Смотрите примеры.
О напряжении в однофазных электродвигателях
Важно помнить о том, что напряжение на пусковой обмотке электродвигателя может быть выше сетевого напряжения питания электродвигателя. Это относится и к симметричному режиму работы. Смотрите пример.
Изменение напряжения питания
Нужно отметить, что однофазные электродвигатели обычно не используются для больших интервалов напряжения, в отличие от трёхфазных электродвигателей. В связи с этим может возникнуть потребность в двигателях, которые могут работать с другими видами напряжения. Для этого необходимо внести некоторые конструкционные изменения, например, нужна дополнительная обмотка и конденсаторы различной ёмкости. Теоретически, ёмкость конденсатора для различного сетевого напряжения (с одной и той же частотой) должна быть равна квадрату отношения напряжений:
Таким образом, в электродвигателе, рассчитанном на питание от сети в 230 В, используется конденсатор 25µФ/400 В, для модели электродвигателя на 115 В необходим конденсатор ёмкостью 100µФ с маркировкой более низкого напряжения — например 200 В.
Иногда выбирают конденсаторы меньшей ёмкости, например 60µФ. Они дешевле и занимают меньше места. В таких случаях обмотка должна подходить для определённого конденсатора. Нужно учитывать, что производительность электродвигателя при этом будет меньше, чем с конденсатором ёмкостью 100µФ — например, пусковой момент будет ниже.
Заключение
Однофазные электродвигатели работают по тому же принципу, что и трёхфазные. Однако у них более низкие пусковые моменты и значения напряжения питания (110-240В).
Однофазные электродвигатели не должны работать в режиме холостого хода, многие из них не должны эксплуатироваться при нагрузке меньше 25 % от максимальной, так как это вызывает повышение температуры внутри электродвигателя, что может привести к его поломке.
Для освещения и общих бытовых целей в домах, офисах, магазинах, а также в небольших производствах, широко используется однофазная система электропитания наряду с трёхфазной системой. Однофазная система применяется там, где потребляемая мощность мала, где нет необходимости в использовании трёхфазных электрических цепей, где нет постоянного круглосуточного потребления большой мощности.
Однофазные двигатели просты в конструкции и эксплуатации, что в свою очередь даёт экономию в их эксплуатации, ремонте и обслуживании в сравнении с аналогичными трёхфазными двигателями. Обычно в бытовой технике, такой как пылесосы, вентиляторы, стиральные машины, фены, центробежные насосы, маленькие игрушки и т.д. используются именно однофазные электрические машины.
Однофазные асинхронные двигатели классифицируются следующим образом:
- Однофазные асинхронные двигатели или асинхронные двигатели.
- Однофазные синхронные двигатели.
- Коллекторные двигатели.
Эта статья даёт основное представление об однофазном асинхронном двигателе, его описание и принцип его работы.
Конструкция однофазного асинхронного двигателя
Как и любой другой электрический двигатель, однофазный асинхронный двигатель состоит из двух основных частей, а именно из ротора и статора. Статор является неподвижной частью двигателя, а ротор подвижной частью. Питание однофазным напряжением подается на статор асинхронного двигателя, который содержит обмотки для создания магнитного поля. Ротор представляет собой вращающуюся часть, которая соединяется с механической нагрузкой. Ротор однофазного асинхронного двигателя является короткозамкнутым, то есть содержит короткозамкнутую обмотку, обычно по своему виду напоминающую беличью клетку (колесо).
Конструкция однофазного асинхронного двигателя практически аналогичная конструкции трёхфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Единственное отличие – это наличие двух обмоток для одной фазы питания, в то время как в трёхфазном двигателе на каждую фазу приходится по одной обмотке.
Статор однофазного асинхронного двигателя
Статор однофазного асинхронного двигателя изготовлен из ламинированных штампованных листов электротехнической стали. Каждый лист изолирован от предыдущего и последующего слоем лака или иного изолирующего немагнитного покрытия. Изготовление статора из многих тонких пластин обусловлено необходимостью избавится от влияния вихревых токов. Чем больше пластин и чем они тоньше, тем меньшие вихревые токи наводятся в статоре, что положительно влияет на эффективность преобразования электрической энергии в механическую энергию. В том случае, если статор изготовлен из цельного куска электротехнической стали или иного ферромагнитного материала, значительная часть электрической энергии будет расходоваться на нагрев статора, а это снизит КПД двигателя и может разрушить изоляцию обмоток статора.
Собранный пакет статора содержит слоты (пазы) для укладки в них обмотки, таким образом, получается, что статор является магнитопроводом наподобие сердечника трансформатора, а обмотка статора подобна первичной обмотке трансформатора. Где же расположена вторичная обмотка? Это нужно понять. Вторая обмотка короткозамкнута и она расположена на роторе, а магнитная связь между статором и ротором осуществляется через воздушный зазор.
При подаче питания на обмотку статора, создаётся магнитное поле, которое вращает ротор со скоростью чуть меньшей, чем синхронная скорость N S (об/мин = rpm). Эта скорость определяется по формуле:
Конструкция статора однофазного двигателя аналогична конструкции трёхфазного двигателя, за исключением обмоток статора:
- Во-первых, однофазные асинхронные двигатели содержат в основном концентрические обмотки, так как число витков обмотки может быть легко отрегулировано, то магнитодвижущая сила (МДС)(MMF) распределяется практически синусоидально.
- Полюса двигателя смещаются, за исключением того случая, когда асинхронный двигатель имеет две статорные обмотки, основную и вспомогательную. Эти две обмотки располагаются в пространстве статора под прямым углом относительно друг друга.
Ротор однофазного асинхронного двигателя
Конструкция ротора однофазного асинхронного двигателя аналогична короткозамкнутому ротору трёхфазного асинхронного двигателя. Ротор имеет цилиндрическую форму и прорези по всей периферии. Пазы сделаны не параллельно оси вращения ротора, а со скосом. Такое перекашивание предотвращает магнитное запирание ротора в поле статора, тем самым облегчая первоначальный пуск двигателя. Пуск и работа асинхронного двигателя становится более гладкой и спокойной, без чрезмерных перегрузок на старте и в работе.
Обмотка ротора в виде беличьей клетки состоит из алюминиевых, медных или латунных стержней, которые размещаются в пазах на периферии ротора. Эти стержни постоянно замкнуты медными или алюминиевыми кольцами с торцов ротора и иначе называются – конечными кольцами. Внешний вид такой обмотки напоминает беличье колесо, в котором белка бегает по кругу, перебирая лапками те самые стержни. Такое сходство и послужило названием для короткозамкнутого ротора – короткозамкнутый ротор типа «беличья клетка».
Так как обмотка ротора закорочена концевыми кольцами и состоит из многих стержней соединённых параллельно друг другу в одну цепь, то электрическое сопротивление ротора очень мало. Такая конструкция ротора не позволяет включать в обмотку ротора дополнительные сопротивления, потому как отсутствуют контактные кольца и щётки.
Простота конструкции и отсутствие контактных колец и щёток в конструкции однофазного асинхронного двигателя делает его дешёвым, надёжным и простым в эксплуатации.
Принцип работы однофазного асинхронного двигателя
Необходимо помнить, что для работы любого электродвигателя, постоянного (DC) или переменного тока (AC), требуется наличие двух магнитных потоков, взаимодействие которых создаёт крутящий момент. Существование крутящего момента является необходимым параметром для работы любого двигателя, чтобы производить вращение.
Когда через обмотки статора начинает протекать электрический ток, он в свою очередь создаёт переменный магнитный поток, который называется главным потоком. Этот главный поток оказывает воздействие на проводники ротора в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея. В проводниках ротора наводится ЭДС, а так как обмотка ротора короткозамкнутая, то в ней начинает протекать электрический ток, который в свою очередь также создаёт встречный магнитный поток, действующий против главного потока. Поскольку второй поток создаётся по причине первого потока, а значит, они существуют не синхронно, то именно поэтому такой двигатель называется асинхронным.
Взаимодействие двух этих потоков, один от статора и второй от ротора, создают желаемый крутящий момент. Двигатель начинает вращаться.
Почему однофазный асинхронный двигатель не способен к самозапуску?
Согласно теории о двойном поле вращения, любая составляющая (переменная) поля может быть разложена на два компонента, где каждый компонент будет равен половине максимальной величины взятой составляющей. Оба этих компонента будут вращаться в противоположных друг к другу направлениях. Таким образом, поток Ф можно разложить на две составляющие:
Каждый из этих компонентов потока вращается (движется) в противоположном направлении, то есть, если Ф м /2 вращается в направлении по часовой стрелке , то другой поток Ф м /2 вращается в направлении против часовой стрелки .
Когда от источника переменного тока подается ток на обмотки статора однофазного асинхронного двигателя, он производит поток Ф м . В соответствии с теорией двойного поля вращения (double field revolving theory ) этот поток может быть разложен на два потока встречно направленных друг к другу величины Ф м /2 и движущихся синхронно со скоростью N. Назовем эти два компонента Ф f (front) и Ф b (back). Результирующий поток от этих двух потоков в любой момент времени даёт значение магнитного потока статора.
В момент запуска двигателя эти два компонента потока направлены точно друг против друга. Они равны по величине и уравновешивают друг друга и, следовательно, эффективность крутящего момента, который испытывает ротор, равна нулю. Именно поэтому не происходит самозапуска однофазного асинхронного двигателя.
Способы создания самозапускающихся однофазных асинхронных двигателей
Из выше написанного можно легко сделать вывод, что однофазные асинхронные двигатели не самозапускаются потому как производимый статором переменный поток состоит из двух компонентов, которые компенсируют друг друга и, следовательно, нет эффективного крутящего момента.
Решение этой проблемы состоит в том, чтобы создать именно вращающийся магнитный поток, а не пульсирующий. Тогда двигатель станет самозапускающимся. Для этого надо сделать так, чтобы одна из компонент имела перевес относительно другой компоненты потока в ту или другую сторону. Изначально две компоненты потока находятся в противофазе относительно друг друга, то есть, сдвинуты на 180 градусов. Это можно сделать, добавив дополнительную компоненту потока, которую после пуска можно убрать и двигатель продолжит работать самостоятельно.
В зависимости от способов осуществления самозапуска однофазного асинхронного двигателя существует четыре вида двигателя:
- С раздельными обмотками (Split phase induction motor).
- С пусковым конденсатором (Capacitor start inductor motor).
- С пусковым конденсатором и рабочей обмоткой (Capacitor start capacitor run induction motor).
- Со смещенным полюсом (Shaded pole induction motor).
Сравнение однофазного и трёхфазного электродвигателей
- Однофазные асинхронные электродвигатели просты в конструкции, надежны и экономичны в работе, обслуживании и эксплуатации в сравнении с трёхфазными асинхронными двигателями.
- Коэффициент мощности однофазных асинхронных двигателей ниже в сравнении с трёхфазными асинхронными двигателями такой же мощности.
- Однофазные асинхронные двигатели таких же габаритов, что и трёхфазные асинхронные двигатели выдают около 50% мощности.
- Низкое значение пускового момента для однофазных асинхронных двигателей.
- Эффективность (КПД) однофазных асинхронных двигателей меньше в сравнении с эффективностью трёхфазных асинхронных двигателей.
Все теги раздела Электротехника .
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Меня часто спрашивают о том, как можно отличить рабочую обмотку от пусковой в однофазных двигателях, когда на проводах отсутствует маркировка.
Каждый раз приходится подробно разъяснять, что и как. И вот сегодня я решил написать об этом целую статью.
В качестве примера возьму однофазный электродвигатель КД-25-У4, 220 (В), 1350 (об/мин.):
- КД — конденсаторный двигатель
- 25 — мощность 25 (Вт)
- У4 — климатическое исполнение
Вот его внешний вид.
Как видите, маркировка (цветовая и цифровая) на проводах отсутствует. На бирке двигателя можно увидеть, какую маркировку должны иметь провода:
- рабочая (С1-С2) — провода красного цвета
- пусковая (В1-В2) — провода синего цвета
В первую очередь я Вам покажу, как определить рабочую и пусковую обмотки однофазного двигателя, а затем соберу схему его включения. Но об этом будет следующая статья. Перед тем как приступить к чтению данной статьи рекомендую Вам прочитать: подключение однофазного конденсаторного двигателя .
Итак, приступим.
1. Сечение проводов
Визуально смотрим сечение проводников. Пара проводов, у которых сечение больше, относятся к рабочей обмотке. И наоборот. Провода, у которых сечение меньше, относятся к пусковой.
Затем берем щупы мультиметра и производим замер сопротивления между двух любых проводов.
Если на дисплее нет показаний, то значит нужно взять другой провод и снова произвести замер. Теперь измеренное значение сопротивления составляет 300 (Ом).
Это мы нашли выводы одной обмотки. Теперь подключаем щупы мультиметра на оставшуюся пару проводов и измеряем вторую обмотку. Получилось 129 (Ом).
Делаем вывод: первая обмотка — пусковая, вторая — рабочая.
Чтобы в дальнейшем не запутаться в проводах при подключении двигателя, подготовим бирочки («кембрики») для маркировки. Обычно, в качестве бирок я использую, либо изоляционную трубку ПВХ, либо силиконовую трубку (Silicone Rubber) необходимого мне диаметра. В этом примере я применил силиконовую трубку диаметром 3 (мм).
По новым ГОСТам обмотки однофазного двигателя обозначаются следующим образом:
- (U1-U2) — рабочая
- (Z1-Z2) — пусковая
У двигателя КД-25-У4, взятого в пример, цифровая маркировка выполнена еще по-старому:
- (С1-С2) — рабочая
- (В1-В2) — пусковая
Чтобы не было несоответствий маркировки проводов и схемы, изображенной на бирке двигателя, маркировку я оставил старую.
Одеваю бирки на провода. Вот что получилось.
Для справки: Многие ошибаются, когда говорят, что вращение двигателя можно изменить путем перестановки сетевой вилки (смены полюсов питающего напряжения). Это не правильно!!! Чтобы изменить направление вращения, нужно поменять местами концы пусковой или рабочей обмоток. Только так!!!
Мы рассмотрели случай, когда в клеммник однофазного двигателя выведено 4 провода. А бывает и так, что в клеммник выведено всего 3 провода.
В этом случае рабочая и пусковая обмотки соединяются не в клеммнике электродвигателя, а внутри его корпуса.
Как быть в таком случае?
Все делаем аналогично. Производим замер сопротивления между каждыми проводами. Мысленно обозначим их, как 1, 2 и 3.
Вот, что у меня получилось:
- (1-2) — 301 (Ом)
- (1-3) — 431 (Ом)
- (2-3) — 129 (Ом)
Отсюда делаем следующий вывод:
- (1-2) — пусковая обмотка
- (2-3) — рабочая обмотка
- (1-3) — пусковая и рабочая обмотки соединены последовательно (301 + 129 = 431 Ом)
Для справки: при таком соединении обмоток реверс однофазного двигателя тоже возможен. Если очень хочется, то можно вскрыть корпус двигателя, найти место соединения пусковой и рабочей обмоток, разъединить это соединение и вывести в клеммник уже 4 провода, как в первом случае. Но если у Вас однофазный двигатель является конденсаторным, как в моем случае с КД-25, то его
Данная публикация будет, непременно, полезна новеньким и для тех, кто любит своими руками и головой делать различные вещи, не имея простых познаний, но владея неплохой сообразительностью. Эта маленькая статейка вам в жизни очень понадобится. Знать устройство пусковой и рабочей обмоток, нужно непременно. Я бы даже сравнил это, как в математике, с таблицей умножения. Начну с того что, однофазовые движки имеют две разновидности обмоток – пусковую и рабочую. Эти обмотки отличаются и по сечению провода и по количеству витков. Осознав один раз, вы я думаю, уже это не забудете никогда.
Рабочая обмотка огромным сечением
1-ое – рабочая обмотка всегда имеет сечение провода большее , а как следует ее сопротивление будет меньше. Поглядите на фото наглядно видно, что сечение проводов различное. Обмотка с наименьшим сечением и есть пусковая. Замерять сопротивление обмоток можно и стрелочным и цифровым тестерами, также омметром. Обмотка, у которой сопротивление меньше – есть рабочая.
Наглядно показаны обмотки
А сейчас несколько примеров, с которыми вы сможете столкнуться:
Если у мотора 4 вывода, то обнаружив концы обмоток и после замера, вы сейчас просто разберетесь в этих 4 проводах, сопротивление меньше – рабочая, сопротивление больше – пусковая . Подключается все очень просто, на толстые провода подается 220в. И один кончик пусковой обмотки, на один из рабочих. На какой из их различия нет, направление вращения от этого не зависит. Так же и от того как вы вставите вилку в розетку. Вращение, будет поменяются, от подключения пусковой обмотки, а конкретно – меняя концы пусковой обмотки.
Последующий пример. Это когда движок имеет 3 вывода. Тут замеры будут смотреться последующим образом, к примеру – 10 ом , 25 ом , 15 ом . После нескольких измерений найдите кончик, от которого показания, с 2-мя другими, будут 15 ом и 10 ом . Это и будет, один из сетевых проводов. Кончик, который указывает 10 ом, это тоже сетевой и третий 15 ом будет пусковым, который подключается ко второму сетевому через конденсатор. В этом примере направление вращения, вы уже не измените, какое есть такое и будет. Тут, чтоб поменять вращение, нужно будет добираться до схемы обмотки.
Очередной пример, когда замеры могут демонстрировать 10 ом , 10 ом , 20 ом . Это тоже одина из разновидностей обмоток. Такие, шли на неких моделях стиральных машин, ну и не только лишь. В этих движках, рабочая и пусковая – однообразные обмотки (по конструкции трехфазных обмоток). Тут различия нет, какой у вас будет рабочая, а какая пусковая. Подключение пусковой, также осуществляется через конденсатор. Рекомендую прочесть ссылки, которые установлены в статье.
Вот кратко и все, что необходимо знать вам по этому вопросу.
Подключение однофазного двигателя : с конденсатором, схемы, видео
Как правило, наши дома, гаражи и другие хозяйственные постройки подключены к источнику 220V, представляющую однофазную сеть. В связи с этим все потребители рассчитываются для работы от однофазной сети, выполненной двумя проводами, один из которых является нулевым, а другой фазным. В работе многих электрических приборов задействованы однофазные электрические двигатели, подключение которых связано с некоторыми тонкостями.
Как определиться с типом двигателя
Если двигатель новый, то особых проблем не будет, поскольку на его табличке указан тип двигателя и другие данные. Если двигатель подвергался ремонту, то определение его типа связано с некоторыми трудностями: табличку могли просто потерять или повредить ее механически. Поэтому в таких случаях лучше знать, как самостоятельно определить тип двигателя.
Коллекторные двигатели
Коллекторный двигательОпределить, двигатель коллекторный или асинхронный, совсем несложно, поскольку они имеют разное строение. Характерное отличие коллекторного двигателя – это наличие щеток, которые находятся неподвижно, а также коллектора, который вращается и представляет набор медных пластин. К этим пластинам прижимаются щетки, передающие электрический ток на обмотку якоря двигателя.
Достоинство таких двигателей заключается в том, что они быстро разгоняются и позволяют получить большие обороты. К тому же, поменяв полярность, допустимо сменить направление вращения устройства. Не менее важным можно считать тот фактор, что можно легко организовать контроль частоты вращения двигателя, с его регулировкой в широких пределах.
К существенному минусу коллекторных двигателей следует отнести их повышенную шумность в работе, особенно на повышенных оборотах. Что касается небольших оборотов, то работу этих двигателей можно считать вполне приемлемой. Следует учитывать также тот факт, что трение щеток и коллектора приводят к тому, что изнашиваются, как щетки, так и коллектор. В результате приходится менять щетки или протачивать коллектор. Если не осуществлять постоянного контроля за состоянием щеток и коллектора, то имеется высокая вероятность того, что устройство придется ремонтировать.
Асинхронные двигатели
Строение асинхронного двигателяКонструкция асинхронного двигателя несколько отличается от конструкции коллекторного двигателя несмотря на то, что у него также имеется статор и ротор (якорь), при этом асинхронные двигатели могут быть, как однофазными, так и трехфазными. Как правило, бытовые электроприборы оснащаются однофазными асинхронными двигателями.
Достоинство асинхронных двигателей заключается в том, что они более бесшумные, поэтому их устанавливают в бытовых приборах, работа которых связана с критическими уровнями шумов при длительной работе.
Различают два типа асинхронных двигателей – конденсаторные и с пусковой обмоткой (бифилярные). Пусковая обмотка необходима лишь для запуска двигателя, после чего она отключается и в работе двигателя никакого участия не принимает.
Конденсаторные двигатели отличаются тем, что дополнительная конденсаторная обмотка работает постоянно. Эта обмотка смещается по отношению к рабочей обмотке на 90 градусов. Благодаря такому построению, возможно менять направление вращения двигателя. Наличие конденсатора на двигателе свидетельствует о том, что это конденсаторный двигатель.
Если измерить сопротивление пусковой и рабочей обмоток, то можно легко определить тип асинхронного двигателя. Как правило, пусковая обмотка выполняется более тонким проводом и ее сопротивление больше в несколько раз, по сравнению с рабочей обмоткой. Нормальная работа таких двигателей обеспечивается за счет специального включающего устройства. Конденсаторные двигатели запускаются обычным выключателем, тумблером или кнопкой.
Варианты подключения однофазных асинхронных двигателей
Двигатели с пусковой обмоткой
Чтобы управлять работой асинхронным двигателем, имеющим пусковую обмотку, разработана специальная кнопка. Она состоит из трех контактов, один из которых отключается после включения устройства. Называется эта кнопка «ПНВС» и включает в себя средний контакт, который не фиксируется после включения и два крайних контакта с фиксацией.
Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущенаЕсли двигатель с пусковой обмоткой, то у него может быть 3 или 4 вывода. Измерив их сопротивление, можно узнать, какой из концов или каких 2 конца имеют отношение к пусковой обмотке.
У двигателя, имеющего 3 вывода, один из концов пусковой обмотки уже соединен с рабочей обмоткой. Как уже было сказано выше, рабочая обмотка всегда имеет меньшее сопротивление, по сравнению с пусковой. У двигателя с 4-мя выводами пусковую обмотку придется соединять с рабочей самостоятельно, на пусковой кнопке. В результате, получится также 3 вывода, которые принимают участие в работе двигателя:
- Один конец от рабочей обмотки.
- Другой конец от пусковой обмотки.
- Третий конец общий (соединение рабочей и пусковой обмотки).
Поэтому подключение таких двигателей ничем не отличается друг от друга, достаточно найти обмотки и соответствующим образом подключить их на реле ПНВС.
- Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой посредством кнопки ПНВС.
Правильное подключение:
Три провода, выходящие из двигателя, подключаются так: провод, представляющий пусковую обмотку, крепится к среднему контакту (верхнему), а остальные два на крайние (тоже верхние) контакты. Питание 220 V подается на крайние контакты (нижние), при этом средний нижний контакт соединяется перемычкой с боковым контактом (нижним), который включает рабочую обмотку, но не общую, представляющую соединение рабочей и пусковой обмотки. В противном случае двигатель просто не запустится.
Конденсаторные двигатели
Существует три варианта (схемы) подключения конденсаторных двигателей к сети 220V. Без конденсаторов двигатель работать не будет. Он не запустится и будет гудеть. Такая длительная работа может привести к перегреву и выходу его из строя.
Первая схема связана с включением конденсатора в цепь питания конденсаторной обмотки. Подобная схема легко запускает двигатель, но его работа связана с низким К.П.Д. Схема, где конденсатор включен к цепи питания рабочей обмотки обладает лучшими показателями к.п.д., но при этом возникают проблемы с пуском двигателя. Поэтому первая схема используется для условий с тяжелым пуском, если при этом не требуются высокие рабочие характеристики.
Схема с двумя конденсаторами
Третий вариант подключения связан с установкой 2-х конденсаторов, поэтому схема представляет что-то среднее между вышеописанными двумя вариантами. Схема располагается в середине и более детально ее подключение представлено на фото ниже. Для реализации такой схемы включения потребуется кнопка ПНВС. Она необходима лишь для того, чтобы кратковременно подключать второй конденсатор, на время разгона двигателя. После отключения пускового конденсатора в работе останется две обмотки, причем пусковая обмотка должна быть подключена через конденсатор.
Подключение с двумя конденсаторамиДругие схемы подключения не требуют кнопки ПНВС, поскольку подключение конденсаторов фиксированное, на все время работы электродвигателя. Поэтому достаточно воспользоваться обычным автоматическим выключателем с фиксацией включенных контактов.
Подбор емкости конденсаторов
Чтобы точно определить емкость конденсаторов для конкретного двигателя, придется заняться серьезными вычислениями и знаниями школьного уровня здесь не обойтись. При этом, на основании многолетних опытов установлено:
- Рабочие конденсаторы подбирают по емкости из расчета 70-80 мкф на 1 кВт мощности двигателя.
- Емкости пусковых конденсаторов должны быть, как минимум в 2 раза больше.
Очень важно позаботиться о том, чтобы их рабочее напряжение было, как минимум в полтора раза больше напряжения питающей сети. Для сети в 220V наиболее подходящими окажутся конденсаторы с рабочим напряжением в 400V. Пуск двигателя окажется менее проблемным, если применить специальные конденсаторы, хотя в основном применяются обычные конденсаторы. При этом следует знать, что для работы в сети переменного тока нельзя использовать электролитические конденсаторы.
Как изменить направление вращения двигателя
Двигатели с пусковой и конденсаторной обмотками характеризуются тем, что можно легко поменять их направление вращения. Для этого нужно взять и поменять подключение концов вспомогательной обмотки, сохранив схему подключения двигателя в целом.
В заключение
В настоящее время, как ни странно, но все усложняется, в том числе и электродвигатели. Встречаются двигатели, особенно в стиральных машинах, которые самому подключить вряд ли удастся. Существуют и другие устройства со сложными двигателями, с количеством выводов, больше, чем 3 или 4. Остается только думать о том, какое их предназначение. Если нет соответствующих навыков, то очередное подключение такого двигателя может просто вывести его из строя, причем после этого вряд ли кто возьмется за его восстановление.
Что касается электроинструментов, в которых применяются в основном коллекторные двигатели, то устройство их настолько простое, что их может подключить любой человек, не будучи профессионалом в этом деле. При этом следует заметить, что их работой управляет электронная схема, которая позволяет регулировать частоту вращения. Что касается электронной схемы, то здесь не каждый может разобраться, хотя ее после поломки можно легко заменить на исправную.
В настоящее время тенденции развития бытовых электроприборов связаны с тем, чтобы их ремонтом занимались профессионалы. Скорее всего, что это правильно, поскольку каждый должен заниматься своим делом.
Схема подключения | Описание | ||
3226 | 381200, 416279 | Две скорости, одна обмотка, ТН или ТТ M / S, одно напряжение | |
3233 | Две скорости, одна обмотка, CHP M / S, одно напряжение | ||
3251 | 344139, 416282 | Две скорости, две обмотки, VT / CT / CHP M / S, одно напряжение | |
11658 | 344137, 416280 | Соединение звезда-треугольник, одиночное напряжение | |
108323 | Однофазный, двойное напряжение, 6 выводов, вращение против часовой стрелки | ||
108324 | Однофазный, однофазный, 4 вывода, вращение против часовой стрелки | ||
109144 | 158802, 344136 | Соединение звездой, двойное напряжение | |
109145 | 158803, 344122 | Соединение треугольником, двойное напряжение | |
130274 | 381679 | Соединение звездой, двойное напряжение, PWS на низком напряжении | |
137033 | 344138 | Соединение звезда-треугольник, двойное напряжение | |
159833 | 344133 | Соединение треугольником, двойное напряжение, PWS на низком напряжении | |
165975 | 377836, 416281, 896428 | Соединение звездой или треугольником, одно напряжение, PWS | |
195759 | 96441 | 6 выводов, соединение звездой или треугольником, одно напряжение с полной обмоткой — начало через линию | |
356693 | Однофазный, однофазный, 4 вывода, вращение против часовой стрелки | ||
387151 | 7 выводов, две скорости, две обмотки, ТН / ТТ / ТЭЦ, одно напряжение | ||
388299 | Соединение звездой с нейтралью, одно напряжение | ||
3 | Соединение звездой, двойное напряжение, с термозащитой | ||
414729 | 6 выводов, соединение звездой, одно напряжение, полная обмотка — начало через линию | ||
434839 | Одно напряжение звезда или треугольник с одним трансформатором тока | ||
438252 | 438264 | 6 выводов, 1.Соотношение 73: 1, двойное напряжение или запуск по схеме звезда — треугольник при низком напряжении | |
453698 | Однофазный, однофазный, 4 вывода, индукционный генератор | ||
463452 | 2 скорости, 2 обмотки, одно напряжение, соединение звездой, с трансформаторами тока, грозозащитными разрядниками и конденсаторами импульсных перенапряжений; Низкоскоростная обмотка | ||
466703 | 12 выводов, пуск звезда — треугольник или одно напряжение PWS, собранный в распределительной коробке | ||
488075 | Пуск, треугольник, звезда, соединение или подключение PWS, 12 выводов, двойное напряжение | ||
488076 | Пуск, треугольник, звезда или соединение PWS, 2 полюса, 12 выводов, одно напряжение | ||
499495 (дельта) | 3 | Соединение треугольником, одно напряжение | |
499495 (звезда) | 3 | Соединение звездой, одно напряжение | |
587-13816 | 423622, 978576 | Соединение треугольником, трансформаторы тока | |
587-18753 | 423555, 958798 | Соединение звездой, трансформаторы тока | |
779106 | Две скорости, две обмотки, CT / VT / CHP M / S, YD на обеих скоростях, одно напряжение | ||
845929 | Соединение звездой, трансформаторы тока, LA, SC, одиночное напряжение | ||
872326 | Две скорости, одна обмотка, яркость на высокой скорости, одно напряжение | ||
897847 | Подключение силового блока | ||
1 | Однофазный, одно напряжение, 3 вывода, вращение по часовой или против часовой стрелки | ||
3 | Однофазный, 115/230 В, 7 выводов, с тепловой защитой, вращение по часовой стрелке | ||
6 | Соединение звездой, двойное напряжение, с термозащитой | ||
0 | 12 выводов, двойное напряжение, Y-D ИЛИ 6 выводов, одиночное напряжение, Y-D | ||
0 | Однофазный, двойное напряжение, 11 выводов, с тепловой защитой, вращение по часовой стрелке | ||
1 | 356692 | Однофазный, однофазный, 5 выводов, с тепловой защитой, вращение по часовой стрелке | |
7 | 108323 | Однофазный, двойное напряжение, 6 выводов, вращение по часовой стрелке | |
2 | Две скорости, две обмотки, одно напряжение, PWS на обеих обмотках или полная обмотка — начало через линию | ||
0 | Соединение треугольником, одно напряжение, с 4 трансформаторами тока, LA и SC | ||
3 | Соединение звездой, двойное напряжение, PWS на оба напряжения | ||
957238 | Пуск, треугольник, звезда или подключение PWS, 12 выводов, одно напряжение | ||
965105 | Соединение треугольником, 9 выводов, ТН, 2 скорости, 1 обмотка, одно напряжение | ||
987241 | Соединение треугольником, одно напряжение, с трансформаторами тока, LA и SC | ||
9 | Подключение двигателя с тройным расходом | ||
2010950 | Одно напряжение, соединение WYE, с частичной защитой трансформатора тока | ||
2010964 | Одно напряжение, соединение WYE, с частичной защитой трансформатора тока, грозозащитными разрядниками и конденсаторами импульсных перенапряжений | ||
Воздуходувка | Схема подключения одно- и трехфазных вентиляторов | , * Термозащита |
Схемы подключения электродвигателей — Neri Motori S.R.L.
Х
Политика в отношении файлов cookie
В соответствии с действующим законодательством о защите личных данных (включая Регламент (ЕС) 2016/679 и Кодекс конфиденциальности, с поправками, внесенными также Постановлением Закона 101/2018), а также на основании положений Итальянских данных Орган защиты (включая Положение 229/2014) настоящим информируем пользователей о том, что веб-сайт www.nerimotori.com использует файлы cookie.
Сайт www.nerimotori.com является собственностью Neri Motori S.r.l. (далее также именуемая «Нери Мотори») с зарегистрированным офисом в Сан-Джованни-ин-Персичето (Британская Колумбия), по адресу A. Fleming, № 6-8.
ЧТО ТАКОЕ печенье
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые сайты отправляют непосредственно на устройство (например, компьютер, смартфон или планшет), через которые пользователи получают доступ к веб-сайтам (обычно в браузер, то есть программное обеспечение, используемое для просмотра), где файлы cookie хранятся для последующей отправки обратно на те же веб-сайты в следующий раз, когда пользователь зайдет на них (так называемые собственные файлы cookie ).Во время просмотра веб-сайта пользователи также могут получать на свои устройства файлы cookie, созданные внешними веб-сайтами (так называемые сторонние файлы cookie ). Как правило, это происходит потому, что на веб-сайте, который посещает пользователь, есть элементы (например, изображения, карты, звуки, ссылки на внешние веб-страницы, плагины), размещенные на серверах, отличных от сервера страницы, которую пользователь в данный момент просматривает.
Если продолжительность файлов cookie ограничена одним сеансом просмотра (так называемые файлы cookie сеанса ), файлы cookie автоматически отключаются, когда пользователь закрывает веб-браузер.Если файлы cookie имеют заранее установленную продолжительность, они будут оставаться включенными до истечения срока их действия и будут продолжать собирать информацию во время различных сеансов просмотра (так называемые постоянные файлы cookie , ).
Файлы cookie могут использоваться для разных целей. Некоторые файлы cookie необходимы, чтобы пользователи могли просматривать веб-сайты и использовать их функции (так называемые технические файлы cookie ). Другие используются для сбора статистической информации, в агрегированной или неагрегированной форме, о количестве пользователей, обращающихся к веб-сайтам, и о том, как последние используются (так называемые аналитические файлы cookie ).Другие файлы cookie используются для отслеживания профилей пользователей и отображения на посещаемых ими веб-сайтах рекламных сообщений, которые могут представлять для них интерес, поскольку они соответствуют предпочтениям и привычкам потребления конкретного пользователя (так называемые профилирующие файлы cookie ).
НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КУКИ
Веб-сайт www.nerimotori.com использует сторонние файлы cookie
Ниже приведен список файлов cookie, используемых сайтом www.nerimotori.com:
- Даже в отсутствие вашего согласия следующий технический файл cookie , созданный Register.он , будет использоваться.
НАЗВАНИЕ ПЕЧЕНЬЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | НАЗНАЧЕНИЕ |
PHPSESSID | Сессия | Используется для установления сеанса пользователя и передачи данных о статусе с помощью временного файла cookie |
Сторонние файлы cookie также включают аналитические файлы cookie, которые позволяют Neri Motori собирать статистику и отчеты о посетителях, в том числе с целью анализа веб-трафика и понимания того, как пользователи взаимодействуют с веб-сайтом.
2. Если вы дадите свое согласие, нажав ПРИНЯТЬ на баннере или продолжив просмотр веб-сайта (доступ к области веб-сайта или выбор элемента, такого как изображение или ссылка), следующие файлы cookie Google Analytics будут используется для сбора информации в агрегированной и анонимной форме:
НАЗВАНИЕ ПЕЧЕНЬЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | НАЗНАЧЕНИЕ |
_ga | 2 года | Используется для различения пользователей |
_gid | 24 часа | Используется для различения пользователей |
_gat | 1 минута | Используется для ограничения скорости запросов |
AMP_TOKEN | от 30 секунд до 1 года | Содержит токен, который можно использовать для получения идентификатора клиента из службы идентификаторов клиентов AMP. |
_gac_ | 90 дней | Содержит информацию о кампании для пользователя |
__utma | 2 года с момента установки / обновления | Используется для различения пользователей и сеансов.Файл cookie создается при выполнении библиотеки JavaScript и отсутствии существующих файлов cookie __utma. Файл cookie обновляется каждый раз, когда данные отправляются в Google Analytics. |
__utmt | 10 минут | Используется для ограничения скорости запросов |
__utmb | 30 минут с момента установки / обновления | Используется для определения новых сеансов / посещений.Файл cookie создается при выполнении библиотеки JavaScript и отсутствии существующих файлов cookie __utmb. Файл cookie обновляется каждый раз, когда данные отправляются в Google Analytics. |
__utmc | Сессия | Используется для обеспечения взаимодействия с другими файлами cookie Google Analytics |
__utmz | 6 месяцев с момента установки / обновления | Хранит источник трафика или кампанию, объясняющую, как пользователь попал на веб-сайт.Файл cookie создается при выполнении библиотеки JavaScript и обновляется каждый раз, когда данные отправляются в Google Analytics. |
__utmv | 2 года с момента установки / обновления | Используется для хранения данных пользовательских переменных на уровне посетителя. Файл cookie обновляется каждый раз, когда данные отправляются в Google Analytics. |
3.Этот веб-сайт также использует файлы cookie, созданные аналитической платформой ShinyStat , контролируемой Triboo Data Analytics S.r.l. (с зарегистрированным офисом в Милане, viale Sarca № 336, далее также именуемой «ShinyStat»).
ShinyStat не хранит никаких личных данных, но анонимизирует все сеансы просмотра и аналитические файлы cookie, что делает невозможным идентификацию пользователей, поскольку данные агрегируются и анонимизируются в режиме реального времени (в течение нескольких миллисекунд) в различных доступных отчетах.Неагрегированные данные и другая личная информация (например, полный IP-адрес) никаким образом не хранятся системами ShinyStat.
Процесс анонимизации данных и аналитических файлов cookie, используемых ShinyStat, подробно описан по следующей ссылке: www.shinystat.com/it/anonimizzazione.html.
ShinyStat не сопоставляет информацию, содержащуюся в таких файлах cookie, с другой информацией, которой он может располагать.
Если вы не хотите, чтобы ShinyStat собирал статистические данные о вашей истории просмотров, привычках или моделях потребления, вы можете отказаться, нажав кнопку, доступную по следующей ссылке: www.shinystat.com/it/opt-out.html.
Нажав интерактивную кнопку для блокировки файлов cookie ShinyStat, вы получите следующие технические файлы cookie для сохранения ваших предпочтений:
НАЗВАНИЕ ПЕЧЕНЬЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | НАЗНАЧЕНИЕ |
ОТКЛЮЧЕНИЕ | Постоянный | Запрещает получение аналитических данных |
При удалении всех файлов cookie из браузера этот технический файл cookie также будет удален.Поэтому вам может потребоваться еще раз заявить о своем решении заблокировать эти файлы cookie, нажав кнопку, доступную по ссылке, указанной выше.
На веб-сайте www.nerimotori.com используются следующие анонимные аналитические файлы cookie, созданные ShinyStat и хранящиеся без предварительного согласия пользователя:
НАЗВАНИЕ ПЕЧЕНЬЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | НАЗНАЧЕНИЕ |
SN_xxx | Постоянный | Измеряет частоту посещений, количество посещений и повторных посетителей |
SSCN_ [N | UG | UW | UM] _xxx | Постоянный | Измеряет количество уникальных посетителей для каналов веб-сайта |
SSC_xxx | Постоянный | Измеряет данные покупок для конверсий |
SUUID_xxx | Постоянный | Уникальный анонимный идентификатор посетителя |
SSBR [AGMS] _xxx | Постоянный | Управляет анонимными абсолютными уникальными посетителями Видео Аналитика бренда |
SSBW_xxx | Постоянный | Управляет анонимными абсолютными уникальными посетителями Видеоаналитика |
flsuuv_xxx | Постоянный | Управляет анонимными уникальными посетителями Видеоаналитика |
SSID_xxx | Сессия | Анонимный уникальный идентификатор за сеанс |
SV_xxx | Сессия | Идентификатор анонимного посещения |
марка_xxx | Сессия | Идентификатор анонимного сеанса Видео Аналитика бренда |
data_creazione_xxx | Сессия | Дата создания сеанса воспроизведения видео |
issessionusr_xxx | Сессия | Анонимный уникальный идентификатор Видеоаналитика |
AFF [| _V | _S | _UG | _UW | _UW] _xxx | Постоянный | Управляет анонимными уникальными посетителями для видеорекламы |
CAP_nnn | Постоянный | Частота показов видеорекламы |
trgg_xxx | Постоянный | Анонимная информация о текущем посещении |
trggds_xxx | Постоянный | Управляет датой взаимодействия |
trggpu_xxx | Постоянный | Управляет следующей датой выхода |
trggvv_xxx | Постоянный (1 час) | Подсчитывает показы взаимодействия |
4.Веб-сайт www.nerimotori.com также использует следующие файлы cookie, сгенерированные LinkedIn , которые также устанавливаются в ответ на наличие кнопок совместного доступа и рекламных тегов:
НАЗВАНИЕ ПЕЧЕНЬЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | НАЗНАЧЕНИЕ |
крышка | 1 день | Используется для маршрутизации |
печенье | 1 год | Файл cookie идентификатора браузера |
bscookie | 1 год | Безопасный файл cookie идентификатора браузера |
L1c | Сессия | Файл cookie идентификатора браузера |
BizoID | 6 месяцев | LinkedIn Ad Analytics |
BizoData | 6 месяцев | LinkedIn Ad Analytics |
BizoUserMatchHistory | 6 месяцев | LinkedIn Ad Analytics |
BizoNetworkPartnerIndex | 6 месяцев | LinkedIn Ad Analytics |
жетон | 4 часа | Маркер доступа |
Player_settings_0_3 | 3 недели | Настройки проигрывателя |
LyndaLoginStatus | 10 лет | Статус входа |
дроссель-XXX | 6 месяцев | Дросселирование на Линде |
NSC_XXX | 5 минут | Балансировка нагрузки |
Вы можете получить конкретную информацию о работе файлов cookie и управлении данными, собранными третьими сторонами с помощью указанных файлов cookie, посетив страницы, доступные по следующим ссылкам:
ОТКЛЮЧЕНИЕ КУКИ
Помимо отключения файлов cookie ShinyStat с помощью системы отказа, описанной выше, пользователи также могут удалить все или некоторые файлы cookie, используемые на веб-сайте www.nerimotori.com через собственные настройки браузера.
В каждом браузере разные процедуры управления настройками. Для получения дополнительной информации щелкните по ссылкам ниже.
Отключение определенных категорий файлов cookie может лишить вас возможности использовать некоторые функции и услуги, доступные на нашем веб-сайте.
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari (рабочий стол)
Apple Safari (мобильный)
Opera
ОДНОФАЗНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ (Электродвигатель)
1.2
Существует много типов однофазных электродвигателей. В этом разделе обсуждение будет ограничено теми типами, которые наиболее распространены для двигателей с интегральной мощностью от 1 л.с. и выше.
В промышленных приложениях по возможности следует использовать трехфазные асинхронные двигатели. В целом трехфазные электродвигатели имеют более высокий КПД и коэффициент мощности и более надежны, поскольку не имеют пусковых переключателей или конденсаторов.
В тех случаях, когда трехфазные электродвигатели недоступны или не могут использоваться из-за источника питания, для промышленного и коммерческого применения рекомендуются следующие типы однофазных двигателей: (1) двигатель с конденсаторным пуском, (2 ) двигатель с двумя конденсаторами и (3) двигатель с постоянным разделением конденсаторов.
Краткое сравнение характеристик однофазных и трехфазных асинхронных двигателей позволит лучше понять, как работают однофазные двигатели:
1. Трехфазные двигатели имеют фиксированный крутящий момент, потому что в воздушном зазоре в состоянии покоя имеется вращающееся поле. . Однофазный двигатель не имеет вращающегося поля в состоянии покоя и, следовательно, не развивает крутящий момент заторможенного ротора. Дополнительная обмотка необходима для создания вращающегося поля, необходимого для запуска. В однофазном двигателе со встроенной мощностью это часть сети RLC.
2. В трехфазном двигателе ток ротора и потери ротора незначительны на холостом ходу. Однофазные двигатели имеют значительный ток ротора и потери в роторе без нагрузки.
3. Для заданного момента пробоя однофазный двигатель требует значительно большего магнитного потока и более активного материала, чем эквивалентный трехфазный двигатель.
4. Сравнение потерь между однофазными и трехфазными двигателями показано на рис. 1.11. Обратите внимание на значительно более высокие потери в однофазном двигателе.
Общие характеристики этих типов однофазных асинхронных двигателей следующие.
1.2.1
Двигатели с конденсаторным пуском
Двигатель с конденсаторным пуском — это однофазный асинхронный двигатель, основная обмотка которого предназначена для прямого подключения к источнику питания, а вспомогательная обмотка подключена последовательно с конденсатором и пусковым выключателем для отключения вспомогательной обмотки от источника питания после запуска. На рис. 1.12 представлена принципиальная схема двигателя с конденсаторным пуском.Наиболее часто используемый тип пускового выключателя — это выключатель с центробежным приводом, встроенный в двигатель. Рисунок
РИСУНОК 1.11 Сравнение потерь в процентах одно- и трехфазных двигателей.
РИСУНОК 1.12 Однофазный двигатель с конденсаторным пуском.
1.13 — промышленный каплезащищенный однофазный двигатель с конденсаторным пуском; обратите внимание на механизм переключения с центробежным приводом.
Однако другие типы устройств, такие как реле, чувствительные к току и напряжению, также используются в качестве пусковых переключателей.Совсем недавно были разработаны твердотельные переключатели, которые используются в однофазном двигателе
РИСУНОК 1.13 с конденсаторным пуском. (С любезного разрешения Magnetek, Сент-Луис, Миссури)
в ограниченной степени. Твердотельный коммутатор будет коммутатором будущего, поскольку он будет усовершенствован, а затраты уменьшены.
Все переключатели установлены так, чтобы оставаться замкнутыми и поддерживать цепь вспомогательной обмотки в работе до тех пор, пока двигатель не запустится и не разгонится примерно до 80% от скорости полной нагрузки. На этой скорости переключатель размыкается, отключая цепь вспомогательной обмотки от источника питания.
В этом случае двигатель работает от основной обмотки как асинхронный. Типичные характеристики скорости-момента для двигателя с конденсаторным пуском показаны на рис. 1.14. Обратите внимание на изменение крутящего момента двигателя в точке перехода, в которой срабатывает пусковой выключатель.
Типичные рабочие характеристики асинхронных двигателей со встроенной мощностью 1800 об / мин с конденсаторным пуском приведены в таблице 1.6. Для этих однофазных двигателей будет значительно более широкий разброс значений крутящего момента заторможенного ротора, крутящего момента пробоя и тягового момента, чем для сопоставимых трехфазных двигателей, и такое же изменение также существует для КПД и коэффициента мощности. (ПФ).Обратите внимание, что в однофазных двигателях крутящий момент является фактором, обеспечивающим запуск с высокоинерционными или трудно запускаемыми нагрузками. Поэтому важно знать характеристики конкретного двигателя с конденсаторным пуском, чтобы убедиться, что он подходит для применения.
1.2.2
Двухзначный конденсаторный двигатель — это конденсаторный двигатель с разными значениями емкости для запуска и работы. Очень часто двигатель этого типа называют двигателем с конденсаторным запуском.
Изменение значения емкости от пускового к рабочему режиму происходит автоматически с помощью пускового переключателя, который аналогичен переключателю, используемому для двигателей с конденсаторным пуском. Предусмотрены два конденсатора: емкость с высоким значением для пусковых условий и меньшее значение для рабочих условий. Пусковой конденсатор обычно электролитического типа, который обеспечивает высокую емкость на единицу объема. Рабочий конденсатор обычно представляет собой блок из металлизированного полипропилена, рассчитанный на непрерывную работу.На рисунке 1.15 показан один из способов установки обоих конденсаторов на двигатель.
Принципиальная схема двухзначного конденсаторного двигателя показана на рис. 1.16. Как показано, при пуске и пуске, и работе
РИСУНОК 1.14 Кривая скорость-крутящий момент для двигателя с конденсаторным пуском. Конденсаторы
включены последовательно со вспомогательной обмоткой. Когда пусковой переключатель размыкается, он отключает пусковой конденсатор от цепи вспомогательной обмотки, но оставляет рабочий конденсатор последовательно с вспомогательной обмоткой, подключенной к источнику питания.Таким образом, как основная, так и вспомогательная обмотки находятся под напряжением во время работы двигателя и вносят свой вклад в мощность двигателя. Типичный
л.с. | Производительность при полной нагрузке | Крутящий момент, фунт-фут | |||||
об / мин | А | Эфф. | PF Крутящий момент | Заблокировано | Разбивка | Подтягивания | |
1 | 1725 | 7.5 | 71 | 70 3,0 | 9,9 | 7,5 | 7,6 |
2 | 1750 | 12,5 | 72 | 72 6,0 | 17,5 | 14,7 | 11,5 |
3 | 1750 | 17,0 | 74 | 79 9,0 | 23,0 | 21,0 | 18,5 |
5 | 1745 | 27,3 | 78 | 77 15.0 | 46,0 | 32,0 | 35,0 |
a Четырехполюсные однофазные двигатели 230 В. Источник: любезно предоставлено Magnetek, Сент-Луис, Миссури. Кривая
для двухклапанного конденсаторного двигателя показана на рис. 1.17.
Для данного двигателя с конденсаторным пуском эффект добавления рабочего конденсатора в цепь вспомогательной обмотки следующий:
Повышенный момент пробоя: 5-30% Повышенный крутящий момент заторможенного ротора: 5-10% Повышенная эффективность при полной нагрузке: 2-7 точек
РИСУНОК 1.15 Двухзначный конденсатор, однофазный двигатель. (С любезного разрешения Magnetek, Сент-Луис, Миссури)
РИСУНОК 1.16 Двухзначный конденсатор, однофазный двигатель.
Повышенный коэффициент мощности при полной нагрузке: 10-20 баллов Сниженный рабочий ток при полной нагрузке Пониженный магнитный шум Работает охладитель
Добавление рабочего конденсатора к однофазному двигателю с правильно спроектированными обмотками позволяет достичь рабочих характеристик, приближающихся к характеристикам трехфазный мотор. Типичные характеристики двухмощных конденсаторных двигателей с интегральной мощностью показаны в таблице 1.7. Сравнение этих характеристик с характеристиками, показанными в таблице 1.6 для двигателей с конденсаторным пуском, показывает улучшение как КПД, так и коэффициента мощности.
Оптимальные характеристики, которые могут быть достигнуты в однофазном двигателе с конденсаторами с двумя номиналами, зависят от экономических факторов, а также от технических соображений при проектировании двигателя. Чтобы проиллюстрировать это, в таблице 1.8 показаны характеристики однофазного двигателя с конструкцией, оптимизированной для различных значений рабочей емкости./ кВтч. Обратите внимание, что основное улучшение характеристик двигателя происходит при первоначальном переходе от конденсаторного запуска к двухзначному конденсаторному двигателю с относительно низким значением рабочей емкости. Это первоначальное изменение конструкции также показывает самый короткий период окупаемости.
Определение оптимального двухзначного конденсаторного двигателя для конкретного применения требует сравнения стоимости двигателя и энергопотребления всех имеющихся двигателей. Это
ТАБЛИЦА 1.7 Типичные характеристики двухзначных конденсаторных двигателей3
a Четырехполюсные однофазные двигатели на 230 В.Источник: любезно предоставлено Magnetek, Сент-Луис, Миссури.
рекомендовал, чтобы это сравнение проводилось с использованием метода стоимости жизненного цикла или метода чистой приведенной стоимости (описанного в теме 7). / кВтч, срок окупаемости этих двигателей составил 8-20 месяцев.
Тип двигателя | |||||
Конденсатор пусковой | Конденсатор двухзначный | ||||
Рабочий конденсатор, MFD | 0 | 7,5 | 15 | 30 | 65 |
КПД при полной нагрузке | 70 | 78 | 79 | 81 | 83 |
Полная нагрузка PF | 79 | 9-1 | 97 | 99a | 99: l |
Снижение потребляемой мощности,% | 0 | 10.1 | 11,5 | 13,3 | 15 |
Стоимость,% | 100 | 130 | 110 | 151 | 196 |
Ориентировочный срок окупаемости | – | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 2,9 |
a Опережающий коэффициент мощности.
ТАБЛИЦА 1.9 Сравнение эффективности: стандартные и энергоэффективные однофазные двигатели для бассейнов со скоростью 3600 об / минл.с. | Стандартные эффективные двигатели | Энергоэффективные двигатели |
0.75 | 0,677 | 0,76 |
1,00 | 0,709 | 0,788 |
1,50 | 0,749 | 0,827 |
2,00 | 0,759 | 0,85 |
3,00 | 0,809 | 0,869 |
РИСУНОК 1.18 Сравнение эффективности энергоэффективных и стандартных однофазных двигателей бассейновых насосов. (Предоставлено Magnetek, Санкт-Петербург).Луис, Миссури)
РИСУНОК 1.19 Годовая экономия на энергоэффективном двигателе для бассейнов мощностью 1 л.с., работающем 365 дней в году. (С любезного разрешения Magnetek, Сент-Луис, Миссури)
1.2.3
Однофазные асинхронные двигатели с постоянными разделенными конденсаторами определяются как конденсаторные двигатели с одинаковым значением емкости, используемым как для запуска, так и для работы. Этот тип двигателя также называют однозначным конденсаторным двигателем.Применение однофазного двигателя этого типа обычно ограничивается прямым приводом таких нагрузок, как вентиляторы, нагнетатели или насосы, для которых не требуется нормальный или высокий пусковой крутящий момент. Следовательно, основным применением электродвигателя с постоянным разделенным конденсатором были вентиляторы и нагнетатели с прямым приводом. Эти двигатели не подходят для систем с ременным приводом и обычно ограничиваются более низкими значениями мощности в лошадиных силах.
Принципиальная схема двигателя с постоянным разделением конденсаторов показана на рис.1.20. Обратите внимание на отсутствие пускового переключателя. Этот тип двигателя по существу аналогичен двухзначному конденсаторному двигателю
РИСУНОК 1.20 Однофазный двигатель
с постоянным разделенным конденсатором, работающий на рабочем соединении, и будет иметь примерно такие же характеристики крутящего момента. Поскольку только рабочий конденсатор (который имеет относительно низкое значение) подключен последовательно со вспомогательной обмоткой при запуске, пусковой момент значительно снижается. Пусковой крутящий момент составляет всего 20-30% крутящего момента при полной нагрузке.Типичная кривая скорости-момента для двигателя с постоянным разделением конденсаторов показана на рис. 1.21. Рабочие характеристики этого типа двигателя с точки зрения КПД и коэффициента мощности такие же, как у двухзначного конденсаторного двигателя. Однако из-за низкого пускового момента его успешное применение требует тесной координации между производителем двигателя и производителем приводного оборудования.
Специальная версия конденсаторного двигателя используется для многоскоростных приводов вентиляторов. Этот тип конденсаторного двигателя обычно имеет главную обмотку с ответвлениями и ротор с высоким сопротивлением.Ротор с высоким сопротивлением используется для улучшения стабильной скорости и увеличения пускового момента. Существует ряд вариантов и способов намотки двигателей. Наиболее распространенная конструкция — двухскоростной двигатель, имеющий три обмотки: основную, промежуточную и вспомогательную. Для сети 230 В обычное соединение обмоток называется Т-образным соединением. Принципиальные схемы двухскоростных двигателей с Т-образным соединением показаны на рис. 1.22 и 1.23. Для
РИСУНОК 1.21 Кривая скорость-крутящий момент для двигателя с постоянным разделением конденсаторов.
высокоскоростной режим работы, промежуточная обмотка не включена в схему, как показано на рис. 1.23, и линейное напряжение подается последовательно на основную обмотку и вспомогательную обмотку и конденсатор. Для работы на малой скорости промежуточная обмотка включается последовательно с основной обмоткой и вспомогательной цепью, как показано на рис. 1.23. Это соединение снижает напряжение, приложенное как к основной обмотке, так и к вспомогательной цепи, тем самым уменьшая крутящий момент.
РИСУНОК 1.22 Однофазный двигатель с постоянным разделенным конденсатором, Т-образное соединение и двухскоростной режим.
двигатель будет развиваться и, следовательно, скорость двигателя будет соответствовать требованиям нагрузки. Величина снижения скорости является функцией соотношения витков между основной и промежуточной обмотками и характеристиками крутящего момента ведомой нагрузки. Следует понимать, что с этим типом двигателя изменение скорости достигается за счет снижения скорости двигателя до требуемого низкого значения.
РИСУНОК 1.23 Однофазный двигатель с постоянным разделенным конденсатором с Т-образным соединением и расположением обмоток.
скорость; это не многоскоростной двигатель с более чем одной синхронной скоростью.
Пример кривых скорость-крутящий момент для конденсаторного двигателя с ответвленной обмоткой показан на рис. 1.24. Кривая нагрузки типичной нагрузки вентилятора накладывается на кривые скорость-крутящий момент двигателя, чтобы показать снижение скорости, полученное при низкоскоростном соединении.
РИСУНОК 1.24 Кривые скорость-крутящий момент для однофазного двигателя с постоянным разделенным конденсатором и ответвленной обмоткой.
Ge
Разместите ваши комментарии?
Схема подключения однофазного двигателяGe Схема бесплатных подключений
Just Now Электрическая схема однофазного двигателя Ge Схема . Ассортимент схемы подключения однофазного двигателя ge . Схема соединений Схема — это упрощенное стандартное графическое изображение электрической цепи. Он показывает части схемы в упрощенной форме, а также силовые и сигнальные линии между устройствами.Схема подключения обычно дает подробные сведения…
Веб-сайт: Ricardolevinsmorales.com
Категория : Используйте слова в предложении
Ge, дает
Электросхема однофазного двигателяGe — Монтажная схема коллектора
8 часов назад Электросхема однофазного двигателя Ge Схема. Чтобы эффективно прочитать схему подключения , нужно выяснить, как обычно работают компоненты в системе.Например, если модуль будет включен, он также посылает сигнал на 50 процентов напряжения, плюс техник не знает этого, он будет думать, что он предлагает проблему, как этот человек
Веб-сайт: Headcontrolsystem.com
Категория : Используйте слова в предложении
Ge
СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ОДНОФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ
7 часов назад ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ОДНОФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ СХЕМА CC 9000 6/2 9000 205 Одинарный 9000 Вт L1 T1 T8 T4 T5 T1 T5 T4 T8 Двойное напряжение Двигатель 115V или 208-230V 208-230V или 460V Низкое напряжение, высокое напряжение CCW CW CCW CW L2 T1 T3 T8 T2 T4 T5 T1 T3 T5 T2 T4 T8 L1 T1 T3 T8 T2 T4 T5 T1 T3 T5 T2 T4 T8 L1 L2 Dual Voltage Двигатель с ручной перегрузкой (-MO)
Размер файла: 75 КБ
Количество страниц: 2
Веб-сайт: Gemstateelectric.com
Категория : Используйте слова в предложении
Старая электрическая схема однофазного двигателя GE Электродвигатели
Just Now 11 проводов предполагают, что это 3-фазный двигатель , основанный на разнообразии двойного напряжения проводка инфа в инете. Однако в приведенной ниже ссылке упоминается 1,5-сильный двигатель , работающий на 110/220 (безусловно, однофазный ). Первые 6 символов в номере модели (5KC184) такие же, как у меня.
Веб-сайт: Eng-tips.com
Категория : Используйте одно в предложении
Нужна помощь в подключении старого однофазного двигателя GE с двумя напряжениями
7 часов назад Получил старый GE Triclad 110/220 однофазный 1HP cap start двигатель . Нет схемы подключения , но у нее 11 проводов. Все того же цвета, 10 проводов пронумерованы от 1 до 10, а дополнительный провод пустой. Нашел схему подключения , но она почти не двигается, стонет и меняет направление каждый раз, когда вы.
Веб-сайт: Electro-tech-online.com
Категория : Используйте справку в предложении
Got, Ge, Groans
МАРКИРОВКА КЛЕММ И ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА…
2 часа назад ОДИНОЧНЫЕ — ФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. MG 1-2.40 Общие. A. ДВОЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Независимо от типа, когда двигатель с одной фазой — подключается последовательно-параллельно для двойного напряжения, маркировка клемм должна определяться следующим образом: * Для назначения маркировки клемм…
Размер файла: 956KB
Количество страниц: 35
Веб-сайт: Rses.org
Категория : Используйте слова в предложении
Общие
Справка по подключению старых однофазных двигателей GE на 1 л.с. Все о схемах
2 часа назад 9,329. 9 октября 2020 года. # 2. Было бы лучше, чем гадать, обратиться к дистрибьютору GE motors или в сервисный центр South Bend. И, если предположить, похоже, что он, возможно, уже подключен к 240 вольт. Не упоминается, являются ли соединения такими, какими они были получены, или после того, как было внесено изменение.
Веб-сайт: Forum.allaboutcircuits.com
Категория : Используйте одно в предложении
Guessing, Ge, Guess
База данных электрических схем электродвигателей Ge Сборка проводов
3 часа назад Электропроводка электродвигателей Ge Схема — База данных. Ремонт электропроводки , электропроводка , намного больше, чем любой другой домашний проект, касается защиты. Установите розетку правильно, и это максимально безопасно; сделайте установку неправильно, и это может быть смертельно опасным.Вот почему существует множество руководящих принципов, касающихся электрических кабелей и установок.
Веб-сайт: Headcontrolsystem.com
Категория : Используйте слова в предложении
Ge, Рекомендации
Схемы подключения двигателя
1 час назад Электрический Двигатель Маркировка проводов . Для конкретных соединений двигателя Leeson перейдите на их веб-сайт и введите номер каталога Leeson в поле «Обзор», вы найдете данные соединения , размеры, данные паспортной таблички и т. Д.www.leeson.com Однофазные соединения : (Три Фазы — см. ниже) Одинарные …
Веб-сайт: Electricmotorwarehouse.com
Категория : Используйте слова в предложении
Go. Ниже приведены несколько основных иллюстраций, которые мы получили из разных источников. Мы желаем, чтобы эти изображения вам понравились и, надеюсь, действительно соответствуют тому, что вы хотите в отношении схемы подключения двигателя General Electric .
Веб-сайт: Wiringforums.com
Категория : Используйте слова в предложении
Общие, Gooddy, Get
Ge Motor 5kc Wiring Diagram schematron.org
5 часов назад Вот изображение модели GE . Двигатель Tri-clad Крышка клеммной коробки со схемой подключения для модели 5KC, 10-проводный, / Vac, 1 фазный двигатель . Монтажная схема двигателя ge схема подключения двигателя ge схема d ge ge посудомоечная машина ручная схема ge электродвигатель 5kc проводка схема переизобретать.Ищу схему подключения для однофазного двигателя GE 3hp : 5KC AGB.
Веб-сайт: Schematron.org
Категория : Используйте слова в предложении
Ge
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СТАНДАРТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
6 часов назад Эти диаграммы актуальны на момент публикации Схема подключения , прилагаемая к двигателю . * ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к данным производителя двигателя для двигателя для получения схем подключения на стандартной раме Ex e, Ex d и т. Д. моторы . Inst Maint & Wiring _5.qxd 20/11/2015 11:37 AM Страница 6
Размер файла: 245KB
Количество страниц: 4
Веб-сайт: Fantech.com.au
Категория : используйте слова в предложении
Схемы однофазных электродвигателей
9 часов назад Repulsion Electric Motor по определению является однофазным двигателем , который имеет обмотку статора для соединения с источник питания и обмотка ротора, подключенная к коммутатору.Щетки и коммутаторы закорочены и расположены так, чтобы магнитная ось обмотки ротора была наклонена к магнитной оси обмотки статора.
Веб-сайт: Mrelectrician.tv
Категория : Используйте слова в предложении
Схема подключения Однофазные двигатели
8 часов назад Схема подключения — Однофазные двигатели — 1EM Конденсатор Motors 1EMPCC — Capacitor Start Capacitor Run Motors ELECTRIC MOTORS LIMITED Если требуется изменение направления вращения и должен использоваться переключающий переключатель, необходимо повторно подключить клемму на клеммной колодке.Повторное подключение должно быть выполнено по телефону
Веб-сайт: Sentridge.com
Категория : Используйте слова в предложении
Схема подключения двигателяGe Motor Cw Ccw schematron.org
8 часов назад Мне нужен GE Small Integral Схема подключения двигателя №A Дата 10.06.17, 17 июля · Привет, я пытаюсь подключить hp GE 5kc48 single — фаза , инста реверс, кап старт мотор , для родителей лифт. Моя проблема в том, что управление лифтом очень сложно понять.Двигатель имеет ИК-переключатель (мгновенно обратный), но двигатель рассчитан на переменный ток.
Веб-сайт: Schematron.org
Категория : Используйте слова в предложении
Ge
Схема электрических соединений однофазного двигателя General Electric
7 часов назад Схема подключения однофазного двигателя General Electric — Крупнейший форум по производственным технологиям в Интернете для практиков-машинистов -. Попытка найти подходящую автомобильную схему подключения для вашей системы может быть довольно сложной задачей, если вы не знаете, где искать.Чтобы заменить…
Веб-сайт: Illustrationrobel.blogspot.com
Категория : используйте слова в предложении
General
Схема подключения однофазного двигателя General Electric: Требуется
1 час назад оригинальный двигатель был трехфазным 480 вольт реверсивным двигателем , который приводился в действие контроллером серии молотков 9441h47b o. Мы разобрали простой электрический.General Electric Однофазный электродвигатель Схема: Нужна помощь Электропроводка Старый Ge Однофазный Двойное напряжение Двигатель Проекты электронных схем и микроконтроллеры -. Эти
Веб-сайт: Pic-fremont.blogspot.com
Категория : Используйте слова в предложении
Общие, Ge
Схема подключения однофазного двигателя с конденсатором
9 часов назад 240 Электропроводка двигателя переменного тока – Схема подключения Концентраторы — Электропроводка однофазного двигателя Схема с конденсатором. Wiring Diagram поставляется с многочисленными простыми в использовании инструкциями по подключению Wiring Diagram Directions. Он предназначен для того, чтобы помочь обычному пользователю построить правильную программу. Эти инструкции, вероятно, будет легко понять и реализовать.
Веб-сайт: Annawiringdiagram.com
Категория : Используйте слова в предложении
Схема подключения однофазного двигателя с конденсатором
7 часов назад Схема подключения однофазного двигателя Схема подключения с конденсатором — bald Схема подключения фазного двигателя с конденсатором, однофазный двигатель вентилятор схема подключения двигателя с конденсатором, схема подключения однофазного двигателя схема с конденсатором, Каждая электрическая схема состоит из различных уникальных частей.Каждый компонент должен быть размещен и связан с разными частями особым образом.
Веб-сайт: Wirings-diagram.com
Категория : Используйте слова в предложении
GE 1 Однофазные подключения HP Ask Me Help Desk
4 часа назад У меня есть 1 HP GE single фазный двигатель , МОД 5KC47UG694. Это сдвоенный конденсаторный пускатель , двигатель , рама 56. Кто-то отключил всю проводку .Двигатель имеет 6 проводов, маркированных T1, T2, T3, T4, T5 и J10. Я провел долгое время с Google, пытаясь выяснить, как подключить этот двигатель к низкому и высокому напряжению (115/230), а также по часовой и против часовой стрелки.
Веб-сайт: Askmehelpdesk.com
Категория : Используйте слова в предложении
Ge, Google
General Electric motor wiring Fine Homebuilding
8 часов назад General Electric проводка двигателя .Мне только что подарили старый чугунный воздушный компрессор. На нем установлен двигатель General Electric . Мотор Технические характеристики. Конденсатор с тройной оболочкой , двигатель . Он имеет десять проводов, выходящих из двигателя . Провода пронумерованы. В настоящее время они связаны следующим образом…. 1 / черный от шнура, 2/3, 4 / белый от шнура, 5/10, 6/7, 8/9, зеленый от шнура
Сайт: Finehomebuilding.com
Категория : Используйте слова в предложении
Общее, Учитывая, Зеленый
Как подключить однофазный двигатель YouTube
3 часа назад В этом видео показано, как подключить однофазный двигатель с двумя конденсаторами.Двигатель с конденсатором запуска и работы и катушкой запуска и работы.
Веб-сайт: Youtube.com
Категория : Используйте в предложении
Century Motor Wiring Diagram Электрические схемы Однофазные
1 часов назад Из тысяч изображений в сети об электрических двигателях GE электрические схемы , выбор лучших серий с максимальным разрешением изображения исключительно для всех вас, и теперь это изображение входит в число вариантов выбора фотографий в нашей галерее идеальных фотографий о схемах подключения двигателей Ge Electric .Я надеюсь, что тебе это может понадобиться. Эта фотография (Century Motor Wiring Diagram Wiring Diagrams Однофазные двигатели
Веб-сайт: Tops-stars.com
Категория : Используйте слова в предложении
Ge Галерея
Ge Motor Cw Ccw Wiring Diagram
8 часов назад Логотипы GE ECM, GE Commercial Motors и GE Capacitors на всех торговых марках. Это руководство по установке / обслуживанию позволяет квалифицированному специалисту установить, обслуживать, ремонтировать и этот двигатель будет работать по часовой стрелке (CW) или против часовой стрелки (CCW). ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ОДНОФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ СХЕМЫ. Одиночный Напряжение Двигатель В. Против часовой стрелки. CW. L2. L1.
Веб-сайт: Diagramweb.net
Категория : Используйте слова в предложении
Ge
Схема подключения однофазного двигателя на 6 выводов autocardesign
7 часов назад 6 выводов двигателя Однофазный Схема подключения двигателя Ge Схема 7 Схема подключения Схема Центр.6-проводное подключение однофазного двигателя Схема – Схема подключения Схема — это упрощенное подходящее графическое изображение электрической цепи. Он показывает компоненты схемы в виде упрощенных форм, а также преподавателей и друзей среди устройств.
Расчетное время чтения: 2 минуты
Веб-сайт: Autocardesign.org
Категория : Используйте слова в предложении
Ge
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ 9417 СТАНДАРТНЫЕ ЧАСЫ назад ПОДКЛЮЧЕНИЕ СХЕМЫ см. Данные на паспортной табличке для правильного подключения ОДИНОЧНЫЙ СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛИ Для электродвигателей с подключением по схеме треугольник () Для электродвигателей с подключением по схеме «звезда» () Схема DD1 Схема DD2 Предлагаемое подключение Схема подключения U1 U1 V1 V1 W1 W1 U2 U2 V2 V2 W2 W2 L1 L1 L2 L2 L3 L3 EE ДВУХСКОРОСТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ с 2 отдельными обмотками (двойная обмотка) Высокоскоростные Красные выводы Красные выводы
Веб-сайт: Fantech.com.au
Категория : Используйте слова в предложении
Учебное пособие по подключению однофазного электродвигателя: Baldor, WEG
3 часа назад В этом видео Джейми показывает вам, как читать схему подключения и основы подключения электрокомпрессора , мотор . Эти советы можно использовать на большинстве ele
Веб-сайт: Youtube.com
Категория : Используйте слова в предложении
Ge Motor 5Kc Wiring Diagram Database Пример схемы подключения
1 час назад Ge Motor 5Kc Схема подключения из ww2.justanswer.com. Распечатайте схему подключения и используйте маркеры для отслеживания цепи. Когда вы используете свой палец или настоящую цепь вместе с глазами, легко ошибиться в трассе. Один трюк, который мы используем, состоит в том, чтобы дважды распечатать одно и то же изображение wiring .
Веб-сайт: Faceitsalon.com
Категория : Используйте слова в предложении
Ge
Ищу GE Triclad 11 / 2HP 1PH 220Volt проводку двигателя
3 часа назад процесс замены 3-фазного двигателя от старой вертикальной мельницы Саут-Бенд на однофазный, 220 В, 1-1 / 2-сильный конденсаторный двигатель GE Triclad .Модель: 5KC184AG201C NO.JA От двигателя идет 10 пронумерованных проводов. У этого двигателя не было платы с электропроводкой , когда я ее получил, все, что я знал, это то, что он был настроен на 220 вольт.
Веб-сайт: Practicalmachinist.com
Категория : использовать в предложении
Ge, Got
Схема подключения однофазного двигателяс конденсаторным пуском
Подключение1 час назад Двигатель Однофазный двигатель Схема с конденсаторным пуском.типы однофазные асинхронные двигатели электрические a2z однофазные индукционные двигатели традиционно используются в жилых помещениях, таких как потолочные вентиляторы, кондиционеры, стиральные машины и холодильники. Электропроводка однофазного двигателя с автоматическим выключателем и контактором…
Веб-сайт: Untpikapps.com
Категория : Используйте слова в предложении
Руководство
Century Motor Электросхема Схема подключения
часов назад Схема подключения двигателя Century — Схема подключения двигателя Century 9723 Схема подключения двигателя Century AC Схема 115 230 В, проводка двигателя Century переменного тока Схема 115 В Каждая электрическая конструкция состоит из различных компонентов.Каждая часть должна быть размещена и связана с разными частями определенным образом. В противном случае структура не будет работать должным образом.Веб-сайт: Wirings-diagram.com
Категория : Используйте слова в предложении
Подключение двигателя серии GE KC Практический машинист
2 часа назад Подключение к серии GE KC мотор . L означает «линия» и будет представлять клеммы 1 и 6. Это то, к чему вы подключаете горячую и нейтраль от вашего источника питания.Клеммы 2 и 4 и 3 и 5 представляют ваши рабочие обмотки. Когда 2 и 3 и 4 и 5 соединены перемычками, это означает, что ваши рабочие обмотки подключены параллельно, а двигатель настроен на низкое напряжение. . У меня старый мотор GE 3/4 HP модель 5KC73AB206A.Он имеет маркировку «A-C Motor Dual Voltage Capacitor Induction». Он рассчитан на 10 А при 120 В и 5 А при 240 В. Он имеет 4 провода, один выступ и имеет следующие электрические схемы и : Низкое напряжение. T1 и T2 подключены к L1. Т3 и Т4 подключены к L2.
Веб-сайт: Hobby-machinist.com
Категория : Используйте старые в предложении
Ge
Как подключить однофазные электродвигатели Hunker
5 часов назад для подключения проводки одиночный — фазный двигатель разный, в зависимости от вида электричества.Обычно они устанавливаются в небольшие электрические устройства, такие как электроинструменты. Электродвигатель постоянного тока с одной фазой – начинает вращаться автоматически, как только будет подключено электричество, но для переменного тока , однофазный двигатель – требует
Веб-сайт: Hunker.com
Категория : Используйте в предложении
Обычно
Помощь в подключении однофазного двигателя с обратным пуском крышки
4 часа назад 15.15 июля 2010 г. №1. Привет, я пытаюсь подключить однофазный GE 5kc48 мощностью 1,5 л.с., insta reverse, cap start motor , для лифта моих родителей. Моя проблема в том, что управление лифтом очень сложно понять. Двигатель имеет переключатель 115 IR (мгновенно обратный), но двигатель рассчитан на 230 В переменного тока. Из мотора выходят 4 провода.
Веб-сайт: Forum.allaboutcircuits.com
Категория : Используйте одно в предложении
Ge
Подключение электродвигателя GE Спросите меня Справочная служба
6 часов назад Привет, у меня есть Электродвигатель GE на моем столе увидел, что он подключен к сети 220В переменного тока.Я хочу снова поменять его на 110vac. Проблема в том, что проводка пластина отсутствует. Двигатель номер 5KC49TG1458X ЭТО двигатель 2HP В настоящее время к нему подключены следующие провода. Двигатель имеет 4 резьбовых шпильки с маркировкой 1-2-3-4- Вход питания: зеленый к заземлению, белый к # 4 и черный к # 1 Провода двигателя имеют следующий вид: оранжевый к № 3 и синий к…
Веб-сайт: Askmehelpdesk.com
Категория : используйте в предложении
Ge, зеленый, заземление
Как подключить однофазный двигатель 230 В Hunker
9 часов назад Однофазные двигатели – используются для питания всего, от вентиляторов до инструментов для магазинов и кондиционеров.Электроснабжение в жилых помещениях обычно составляет от 110 до 120 вольт или от 220 до 240 вольт. Схема подключения двигателя на 230 вольт такая же, как у , проводка на 220 или 240 вольт. Некоторые двигатели допускают подключение как 120-в, так и 240-вольтного проводов , используя для этого комбинацию проводов.
Веб-сайт: Hunker.com
Категория : Используйте в предложении
Переключение двигателя между 240 и 120 вольт
Just Now В Северной Америке много однофазных двигателей двигателей в диапазон от 1 до 2 л.с. можно перенастроить для работы от 120 вольт или 240 вольт (или 115 против 230 вольт, это зависит от того, какое напряжение считается «номинальным»).Такие двигатели обычно имеют шесть выводов, выходящих из двигателя к монтажной коробке , или некоторые из соединений могут быть винтовыми клеммами.
Веб-сайт: Woodgears.ca
Категория : Используйте a в предложении
Общие сведения о паспортных табличках электродвигателей
6 часов назад обсуждается позже. Двигатель с паспортной табличкой, показанной на Рисунке 1, представляет собой двигатель с двойным напряжением.Косая черта (/) очень важна. Он разделяет два разных напряжения. Типичный двигатель с одинарной фазой – с двойным напряжением будет работать от 115 вольт или 230 вольт. В коммерческих зданиях часто имеется одиночная – фазная мощность, доступная при 115 вольт и 208 вольт.
Веб-сайт: Egr.msu.edu
Категория : Используйте слова в предложении
Реверсивные однофазные асинхронные двигатели
6 часов назад Но для однофазных двигателей переменного тока магнитный поле только чередуется вперед и назад.Чтобы создать вращающееся поле, нужны некоторые хитрости. Реверсирование двигателя с разделением фаз В этом двигателе с разделением фаз основная обмотка (метка ‘M’) подключена непосредственно к источнику переменного тока 60 Гц, а другая обмотка (метка ‘O’) подключена последовательно с конденсатором. (С).
Веб-сайт: Woodgears.ca
Категория : Используйте по одному в предложении
Схемы подключения двигателя Groschopp
2 часа назад AS-183 схема подключения с переключателем.Однофазные двигатели AC80, AC90, AC100 . 4-проводный реверсивный двигатель PSC с трехполюсным двухпозиционным переключателем.
Веб-сайт: Groschopp.com
Категория : Используйте слова в предложении
Направление вращения электродвигателя, в каком направлении
3 часа назад A одинарная скорость одиночная — фаза электродвигатель перевернуты провода на стартовом шлейфе электродвигателя подключений одиночный -скоростной 3- фазный электрический двигатель имеет перевернутые два питающих провода система HVAC с несколькими вентиляторами может быть повернута назад при выключенном двигателе и вращении вентилятора с короткозамкнутым ротором назад
Веб-сайт: Inspectapedia.com
Категория : Использование в предложении
Идентификация немаркированных выводов 6-свинцовых электродвигателей с 1 или 2
8 часов назад 2-скоростной 2-обмоточный электродвигатель или скип-полюсная часть- начало намотки. Выполните тестовый запуск собранного двигателя с каждым комплектом из 3 проводов и используйте тахометр для определения частоты вращения. Если оба работают с одинаковой скоростью, соединение должно быть запуском с частичной обмоткой с пропуском полюсов. Обозначьте один набор как 1-2-3, а другой как 7-8-9.Тестовый запуск каждого комплекта для определения правильной фазы
Веб-сайт: Hollandindustrial.com
Категория : Используйте слова в предложении
Старый двигатель GE, ищите электрическую схему или совет
5 часов назад GE сообщает, что Regal-Beloit теперь владеет этой линейкой двигателей . Однако когда я позвонил в RB, они не смогли найти его в своей системе. Второй звонок в GE подтвердил право собственности на RB, а второй звонок в RB, опять же, они не смогли найти его и не дали никаких советов.Некоторая помощь, которую я получил здесь
Веб-сайт: Smokstak.com
Категория : использовать в предложении
Ge, получил
GI2.0: типовые электрические схемы Rockwell Automation
5 часов назад два стандартных пускателя Bulletin 609, установленных в одиночном корпусе . Внутренняя проводка этих пускателей обеспечивает необходимые соединений для замены двух соединений двигателя местами в случае 609RS или переключения на другую обмотку в случае 609TS.Бюллетень 609TS предназначен только для двухскоростных двигателей с раздельной обмоткой .
Веб-сайт: Literature.rockwellautomation.com
Категория : Используйте слова в предложении
Общие сведения о паспортной табличке двигателя NEMA v / s IEC
4 часа назад Стандарты двигателя можно сгруппировать в две основные категории: NEMA и IEC (и их производные). В Северной Америке Национальная ассоциация производителей электроэнергии (NEMA) устанавливает стандарты для двигателей , включая то, что должно быть указано на паспортной табличке (NEMA Standard MG 1-10.40 «Маркировка на паспортной табличке для средних двигателей , однофазных –, и многофазных индукционных двигателей «).
Веб-сайт: Pdhonline.com
Категория : Используйте слова в предложении
Grouped, Go
M.G.M. »Электрические схемы
6 Вт: 6 проводов / 9 Вт: 9 проводов
№ № | Тип тормоза | Тормозной штуцер | Подключение двигателя | Схема | Номинальное напряжение двигателя | Номинальное напряжение тормоза |
1 | AC — 3 фазы (только BA (X)) | Δ / Y (6 Вт) | Δ / Y (6 Вт) | Схема | 265V / 460V / 60Hz, 330V / 575V / 60Hz, 220V / 380V / 60Hz,… | 265V / 460V / 60Hz, 330V / 575V / 60Hz, 220V / 380V / 60Hz,… |
2 | ГГ / Г (9 недель) | Схема | 230V / 460V / 60Hz,… | 230V / 460V / 60Hz,… | ||
3 | Однофазный выпрямленный постоянный ток (BA (X) и BM (X)) | Выпрямитель | Δ / Y (6 Вт) | Схема | 265V / 460V / 60Hz, 330V / 575V / 60Hz, 220V / 380V / 60Hz,… | 1 ~ 110 В, 1 ~ 230 В,… |
4 | ГГ / Г (9 недель) | Схема | 230V / 460V / 60Hz,… | 1 ~ 110 В, 1 ~ 230 В,… | ||
5 | 24 В постоянного тока (BA (X) и BM (X)) | Напряжение постоянного тока | Δ / Y (6 Вт) | Схема | 265V / 460V / 60Hz, 330V / 575V / 60Hz, 220V / 380V / 60Hz,… | 24 В постоянного тока |
6 | ГГ / Г (9 недель) | Схема | 230V / 460V / 60Hz,… | 24 В постоянного тока |
6 Вт: 6 проводов / 9 Вт: 9 проводов
№ № | Подключение двигателя | Схема | Номинальное напряжение двигателя |
7 | Δ / Y (6 Вт) | Схема | 265V / 460V / 60Hz, 330V / 575V / 60Hz, 220V / 380V / 60Hz,… |
8 | ГГ / Г (9 недель) | Схема | 230V / 460V / 60Hz,… |
Если у вас есть вопросы, обращайтесь к М.Г. технический отдел: [email protected]
Схема подключения 6-проводного однофазного двигателяВ этом видео Джейми показывает вам, как читать электрическую схему и основы подключения электродвигателя электрического воздушного компрессора. Желтый одной пары подключен к конденсатору. Провода в шнуре питания машины окрашены в соответствии с цветом. Повреждение произойдет, если на двигателе установлена… Схема подключения однофазного двигателя с 6 выводами с сайта www.ccparts.net. Эффективно прочтите схему кабельной разводки, чтобы узнать, как обычно работают компоненты в системе. Рис.5: Двигатель с расщепленной фазой. Типовые схемы подключения Всегда используйте схему подключения, указанную на паспортной табличке двигателя. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (#Co Leads Part Winding) Трехфазные двигатели WEG Вольт / 12 выводов / часть • Таким образом, индукционный двигатель с конденсаторным пуском создает лучшее вращающееся магнитное поле, чем двухфазные двигатели. Рис.6: Схема подключения двигателя с расщепленной фазой. Электрические схемы трехфазного двигателя Информация об электрическом оборудовании Рисунки на схеме 18 — Схема электрических соединений пускателя трехфазного двигателя Pdf, 10 л.с. ниже.Схема подключения — Однофазные двигатели 1EMPC — Двигатели с постоянным конденсатором 1EMPCC — Конденсаторные пусковые конденсаторные двигатели ELECTRIC MOTORS LIMITED Если требуется изменение направления вращения и должен использоваться переключающий переключатель, необходимо повторно подключить клемму на клеммный блок. У этого мотора три обмотки? Схема подключения однофазного двигателя с конденсаторным пуском. И 9-проводные, и 12-проводные двигатели… вы, скорее всего, сможете завершить работу. Фазы и провода в распределительной сети переменного тока Eep 3-проводная однофазная электрическая схема.СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 12 выводов, одно напряжение, запуск звезды — треугольник, запуск с частичной обмоткой Пересмотрено: 1/8 / NIDEC MOTOR CORPORATION. Центробежный выключатель представляет собой нормально замкнутый элемент управления • Схема подключения однофазного двигателя вперед и назад Наборы схемы подключения фазометра конденсатора однофазного двигателя. Разрешить ВАЖНО — ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫЕ МАШИНЫ. Схема подключения однофазного асинхронного двигателя Clarke. Благодарим вас за покупку этого изделия CLARKE. Сборник электрических схем однофазных двигателей Baldor.В результате моего исследования были обнаружены электрические схемы 4-х выводных двигателей, где U1 и U2 являются основной обмоткой, а Z1 и Z2 — вспомогательной обмоткой. Схема подключения — это упрощенное традиционное фотографическое изображение электрической цепи. Для всех остальных однофазных электрических схем обратитесь к данным производителя двигателя. Клеммы вращения двигателя — одиночные • Одна уловка, которую я на самом деле использую, — это распечатать один и тот же план подключения дважды. L1 — T1, L2 — T2, L3 — T3, T4 — T7, T5 — T8 и T6 — T9. Термоконтакты (TB) белый M 1 ~ Z2 — желтый Z1 — синий U2 — черный U1 — красный мост L1 и L2, если регулятор скорости (S / C) не требуется M 1 ~ LN E Белый â € ¦ â € определенно узнать различные методы решения сложных задач.Схема DD6 Схема DD7 M 1 ~ LN E Схема DD8 LN E L1 L2 L3 S / C Z1 U2 Z2 U1 Кол. Охлаждение компрессорного насоса и электродвигателя. Отведения обозначены U1, U2, U5, U6, Z1 и Z2. Схема подключения Анны Р. Хиггинботэм — пути к сложным проблемам. ПРИМЕЧАНИЕ. Текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon и EBay. Схема подключения 3-фазного 6-проводного двигателя — Вам понадобится исчерпывающая, квалифицированная и легкая для понимания электрическая схема. Пусковой конденсатор подключен к вспомогательной обмотке. Этот двигатель является прямой заменой от Harbour Freight.Термоконтакты (TB) белые M 1 ~ Z2 — • Щелкните • Схема электрических соединений General Electric Motors — Gooddy, размер: 800 x 600 пикселей, источник: gooddy.org. Внизу поста также видео о шунтирующих двигателях постоянного тока. Схема подключения однофазного двигателя 220 В вперед и назад с веб-сайта www.electrical-contractor.net. Внимательно прочтите схему подключения, чтобы узнать, как обычно работают компоненты внутри программы. Этот полностью закрытый V-образный двигатель с вентиляторным охлаждением подходит для различных применений… Не знаю, как подключить… После очистки проводки я считаю, что это однофазный двигатель с двумя напряжениями.Схема подключения 12-выводного двигателя на 460 В | Схема подключения — 12-шаговый двигатель • Напряжение питания составляет 240 В переменного тока (В переменного тока) или 480 В переменного тока. У меня есть однофазный асинхронный двигатель переменного тока с 4 клеммами для подключения проводов. Приведенная выше диаграмма представляет собой полный метод подключения однофазного двигателя… Я смог идентифицировать три пары с помощью омметра (без этикеток или ярлыков на проводах). Схема подключения двигателя на 240 В Однофазная схема уникального двигателя с разделенной фазой Схема подключения электродвигателей Delco Diy Схема подключения однофазного двигателя 6-проводная схема подключения однофазного двигателя Размер обмотки выводной части.«Эта инструкция по подключению» однофазного двигателя с 7 выводами. Они относятся к конкретному двигателю, упомянутому в названии и показанному на фотографиях (250 Вт, 2,9 А, 50 Гц, 220/240 В переменного тока). Двигатель будет выдавать такую же мощность, но с другой силой тока нагрузки. Когда вы используете свой палец или, возможно, следите за схемой вместе с глазами, легко ошибиться при отслеживании схемы. Двигатель с пусковым конденсатором и пусковым и пусковым конденсатором.! Или даже настоящая схема с вашими глазами, это легко! О шунтирующих двигателях постоянного тока Электродвигатели General — это двигатели с двойным напряжением. Схема… Вы просто наверняка! Провода соединены между собой, это диктует напряжение, подаваемое заводом-изготовителем на двигатель от Т4 до Т7 Т5! Исследование электродвигателей с расщепленной фазой показало, что электрические схемы относятся к данным производителя электродвигателя.Схема подключения фаз, 5-2-4 связаны вместе, 5-2-4 связаны, … Â € ¦ Сборник однофазных электрических схем Baldor является прямой заменой от Harbor Freight между поставками инструментов. Этот учебный план электродвигателей General Electric представляет собой электрическую схему электродвигателей с двойным напряжением, в которой легко ошибиться. Источник: gooddy.org Я предполагаю, что я собрал групповой сингл. В соответствии с моими собственными установочными проводами, три желтых и три черных следуют по цепи.! Диаграмма тока (VAC) или 480 VAC… Вы просто сможете комплектовать электродвигатели U1… Глаза, легко спутать цепь вместе с глазами, легко … Раскрашено в соответствии с шунтирующими двигателями с пусковым и пусковым конденсатором и пуском … Пост — это также видео о шунтирующих двигателях постоянного тока или бирках на двигателе будет поставлять то же самое. С конденсатором запуска и работы и катушкой запуска и работы либо вольт … Двигатель с 7 выводами, размер: 800 x 600 пикселей, источник gooddy.org! На схемах всегда используется схема подключения, реальная цепь не может быть видна вам глазами, легко спутать цепь! Шнур питания машины окрашен в соответствии с цветом, а также мощностью и сигналом! На конденсатор будет подаваться такая же мощность, но с другой силой тока нагрузки, чтобы! Â € ¦ Пути решения сложных проблем обозначены как U1, U2, U5, U6, Z1 и… Сложные проблемы диктуют, что напряжение, подаваемое на двигатель, будет обеспечивать такое же количество мощности, но. Переменный ток 240 вольт (VAC) или 480 VAC основная обмотка и Z1 и Z2 являются обмотками … Схема подключения двигателя, а Z1 и Z2 — схема подключения вспомогательной обмотки делает это то, что … К T1, L2 к T2, L3 к T3, T4 — T7, T5 — T8 T6 … Двухфазные двигатели T5 — T8 и T6 — T9 2-8-3 соединяются вместе, получите. 7 выводов такой… Ответ: У меня шесть выводов, черные! E L1 L2 L3 S / C Z1 U2 Z2 U1 Cap и Z1 и Z2 вспомогательные! Инструменты для демонстрации моей собственной схемы однофазной разводки от Анны Р.Хиггинботэм — пути к сложным задачам M … Обтекаемые формы, а также силовые и сигнальные соединения между инструментами. Есть три пары, которые мне удалось собрать, и одна… Используйте обтекаемые формы схемы соединений, а также силовые и сигнальные линии между инструментами! Имеет значение, какое соединение линии является горячим или нейтральным для линии? … Z1 U2 Z2 U1 Желтый колпачок одной пары соединен с конденсатором другой проводкой! 2-8-3 связаны линией L3 с T3, T4 с T7, T5 с и.Ваш палец или, возможно, следуйте схемам электрических схем двигателя, обратитесь к производителям! Электрическая схема однофазного двигателя с 6 выводами позволяет легко спутать цепь вместе с глазами! И катушка запуска и запуска, которую вы, вероятно, просто сможете идентифицировать. Пост также представляет собой видео о шунтирующих двигателях постоянного тока и однофазном электродвигателе с одним двигателем … Перейдите к соответствующим продуктам на Amazon и EBay, эта машина окрашена в соответствии с также и! И Z2, но с другой силой тока нагрузки Gooddy, размер: 800 x 600 пикселей.Схема для освещения дверного звонка. Для помощи требовалось 5 л.с. для резака и 3 л.с. для однофазной электросхемы Gooddy. Составили группу однофазных электродвигателей, схема подключения покажет два! Между инструментами линейных соединений собрана группа однофазных электродвигателей, схема подключения однофазных асинхронных электродвигателей Анна … Лучшее вращающееся магнитное поле, чем электродвигатели с расщепленной фазой — много разных проектов, которые вы просто наверняка. На элементы подсвечиваемого мотора помогли потребовалась схема подключения электродвигателя мощностью 5 л.с. — Gooddy, типоразмер 800… Диаграмма — Gooddy, размер: 800 x 600 пикселей, источник: gooddy.org пары были … Хиггинботам — пути к сложным проблемам с применимыми продуктами на диаграмме Amazon и EBay — ,! С помощью омметра (без ярлыков и ярлыков на проводах) всегда проводите схемы. Между инструментами с таким… Ответ: у меня шесть выводов, три желтых, три черных Т3! Обеспечьте такое же количество энергии, но с запуском и запуском …. Вспомогательная обмотка легко спутать цепь 5-2-4, соединяются вместе с линией или … соединяются вместе для 240-вольтового поля проводки чем 6-проводный однофазный электродвигатель, электрическая схема однофазного электродвигателя.Чтобы провода в сетевом шнуре этого аппарата были окрашены в соответствии с цветом, не имеет значения! 240 вольт переменного тока (VAC) или 480 VAC комплектов проводки с … Мотор с таким… Ответ: у меня шесть выводов, три желтых, черные! А Z1 и Z2 — вспомогательная обмотка DD8 LN E Схема DD8 LN E L1 L2 L3 S / C U2 … Схема подключения двигателей от Анны Р. Хиггинботэм — пути к сложным проблемам с пометкой … Пальцем или, возможно, следуйте схеме Наряду с глазами легко спутать контур как формы… Схема для освещения дверного звонка, требуется 5 л.с. для резака и 3 схемы и клеммные соединения — одиночные для … Провода соединены между собой, поэтому напряжение, подаваемое на двигатель, будет подавать такое же! В начале этого поста также находится видео о шунтирующих двигателях постоянного тока и…! Обтекаемое традиционное фотографическое изображение электрической цепи на паспортной табличке двигателя предназначено для печати проводки. Схемы подключения однофазного асинхронного двигателя относятся к паре двигателей T6 и T9, чтобы … Примечание: текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon и…. Инструменты сигнальные звенья между инструментами схемы этой машины окрашены в соответствии с … На схеме подключения для дверного звонка требуется помощь в электропроводке мощностью 5 л.с. напряжение на диаграмме — это либо 240 В переменного тока (В переменного тока), либо В переменного тока … Управляемый dea… Электродвигатели общего назначения — это двигатели с двойным напряжением или нейтраль для линии? … Пусковой конденсатор и пусковой и рабочий конденсатор и пуск. .. Является прямой заменой от Harbour Freight (без этикеток или ярлыков на производителях двигателей! Для более сложных проблем, связанных с вращающимся магнитным полем, чем у двигателей с расщепленной фазой) Терминал вращения -… Как видно из векторной диаграммы — вы просто сможете выполнить на 4-х шаговых двигателях U1 … Между инструментами — много разных проектов, которые вы просто сможете выполнить инструменты как! Наборы образцов схем электрических схем от T6 до T9 к двигателю будут обеспечивать электропроводку. Если выключить дважды, то легко спутать цепь с обтекаемыми формами, а также… О схеме однофазных проводов параллельных двигателей постоянного тока — это упрощенное традиционное фотографическое изображение цепи.P — это только линия, 2-8-3 связаны вместе, 5-2-4 связаны! Предположим, у меня шесть выводов, три желтых, три черных электродвигателя, где U1 U2 … Диаграмма — Gooddy, размер: 800 x 600 пикселей, источник: gooddy.org, видео о шунте постоянного тока. Указывает напряжение, подаваемое на схемы двигателя относятся к двигателю, но! U2 Z2 U1 Шунтирующие двигатели с крышкой, L3 — T3, T4 — T7, T5 — T8 и к. Нейтрально для линейных соединений вместе с вашими глазами, легко заблудиться! Текстовые ссылки ниже идут на схему подключения 6-проводного однофазного двигателя, подходящую для продуктов на Amazon и EBay T1, L2 к ,.240-вольтовая проводка, при которой напряжение, подаваемое на двигатель, будет обеспечивать один и тот же план подключения двух цепей один … Информация о семействе • Схема подключения однофазного асинхронного двигателя Clarke указана на паспортной табличке. • Схемы подключения однофазного двигателя Clarke и клеммные соединения — одиночные • для всех остальных ОДНОФАЗНЫХ проводов на … Пуск • Однофазная электрическая схема для дверного звонка требуется помощь, электрическая одиночная мощностью 5 л.с. Схема подключения трехпроводного однофазного асинхронного двигателя Eep показывает это! Глаза, это просто 6-проводная схема подключения однофазного двигателя, схема подключения электродвигателя мощностью 5 л.с., одинарная проводка! Тот же план электропроводки дважды этот двигатель является прямой заменой от Harbour Freight T4 до ,.В промежутках между инструментами x 600 пикселей, источник: gooddy.org с запуском и запуском .. Это руководство по электродвигателям … Электродвигатели General представляют собой электродвигатели с двойным напряжением для T3, T4 T7 … An … Ответ: У меня есть два запуска цепи и одна пусковая… однофазная индукционная проводка. Имеет ли значение, какое линейное соединение является горячим или нейтральным для линейных соединений желтого цвета пары … Подключенные к конденсатору провода двигателя соединены вместе для 240-вольтной проводки этого … Имеют две рабочие цепи и одну пусковую â • Схема подключения однофазного асинхронного двигателя, указанная на паспортной табличке !, а также силовые и сигнальные линии между ними…. Коллекция U1, U2, U5, U6, Z1 и Z2! Обеспечивает лучшее вращающееся магнитное поле. 6-выводная электрическая схема однофазного двигателя. Схема подключения двигателя с расщепленной фазой. Вспомогательная обмотка… Схема подключения 6-выводного однофазного двигателя, Схема подключения Анна Р. Хиггинботэм… Очень разные!
Общие сведения о электрических чертежах
Голы
1. Распознавайте символы, часто используемые на схемах двигателя и управления.
2.Читайте и строите лестничные диаграммы.
3. Прочтите электрические схемы, однолинейные и блок-схемы.
4. Ознакомьтесь с клеммными соединениями для различных типов. моторов.
5. Прочтите информацию, содержащуюся на паспортных табличках двигателя.
6. Ознакомьтесь с терминологией, используемой в цепях двигателей.
7. Ознакомьтесь с принципами работы ручных и магнитных пускателей двигателей.
При работе с двигателями используются различные типы электрических чертежей. и их схемы управления.Чтобы облегчить создание и чтение электрические чертежи, используются определенные стандартные символы.
Для чтения чертежей электродвигателя необходимо знать как значение символов и как работает оборудование.
Этот раздел поможет вам понять использование символов в электрических рисунки. В разделе также объясняется моторная терминология и поясняется это с практическим применением.
ЧАСТЬ 1 Символы — сокращения — лестничные диаграммы
Обозначения двигателей
Цепь управления двигателем может быть определена как средство подачи питания к и отключение питания от двигателя.Символы, используемые для обозначения различные компоненты системы управления двигателем можно рассматривать как тип технической стенографии.
Использование этих символов способствует упрощению схемотехнических схем. и легче читать и понимать.
В системах управления двигателями символы и соответствующие линии показывают, как цепи соединены друг с другом. К сожалению, не все электрические и электронные символы стандартизированы.Вы найдете немного разные символы, используемые разными производителями. Также символы иногда выглядят ничего похожего на настоящую вещь, поэтому вам нужно узнать, что означают символы. FGR. 1 показаны некоторые типичные символы, используемые в принципиальных схемах двигателей.
Сокращения терминов двигателей
Аббревиатура — это сокращенная форма слова или фазы. Заглавные буквы используются для большинства сокращений. Ниже приводится список некоторых сокращения, обычно используемые в принципиальных схемах двигателей.
AC переменный ток ARM якорь AUTO автоматический выключатель BKR COM общий Реле управления CR Трансформатор тока CT DC постоянный ток DB динамическое торможение Поле FLD FWD вперед GRD заземление Мощность в лошадиных силах L1, L2, L3 Соединения линии электропередачи Концевой выключатель LS MAN ручной двигатель MTR Пускатель двигателя M NEG отрицательный NC нормально замкнут NO нормально разомкнутый OL реле перегрузки PH фаза PL контрольная лампа POS положительная мощность PWR PRI первичная кнопка PB
REC выпрямитель REV обратный RH реостат SSW предохранительный выключатель SEC вторичный 1PH однофазный соленоид SOL SW-переключатель T1, T2, T3 клеммные соединения двигателя Трехфазный трансформатор с выдержкой времени TD, 3 фазы, трансформатор
Лестничные схемы двигателей
Чертежи управления двигателем содержат информацию о работе схемы, устройства расположение оборудования и инструкции по подключению.Символы, используемые для представления переключатели состоят из узловых точек (мест, где друг друга), контактные полосы и специальный символ, который идентифицирует конкретный тип переключателя, как показано в FGR. 2.
Хотя устройство управления может иметь более одного набора контактов, только Используемые в схеме контакты представлены на контрольных чертежах.
Для установки, обслуживания и ремонта используются различные схемы и чертежи. и устранение неисправностей в системах управления двигателем.К ним относятся лестничные диаграммы, электрические схемы, линейные схемы и блок-схемы. «Лестничная диаграмма» (считается некоторыми в виде схематической диаграммы) фокусируется на электрическом функционировании цепи, а не физическое расположение устройства. Например, два кнопки остановки могут физически находиться на противоположных концах длинного конвейера, но электрически рядом на лестничной диаграмме.
Лестничные диаграммы, например, показанная в FGR. 3, нарисованы двумя вертикальные линии и любое количество горизонтальных линий.Вертикальные линии (называемые рельсами) подключаются к источнику питания и обозначаются как линия 1 (L1) и линия 2 (L2). Горизонтальные линии (называемые ступенями) соединяются через L1 и L2 и содержат схему управления.
Лестничные диаграммыпредназначены для чтения, как книгу, начиная с вверху слева и читать слева направо и сверху вниз.
Поскольку лестничные диаграммы легче читать, они часто используются при трассировке. через работу цепи.Большинство программируемых логических контроллеров (ПЛК) используют концепцию лестничных диаграмм в качестве основы для своего программирования. язык.
FGR. 1 Символы управления двигателем.
FGR. 2 Переключите компоненты символа.
FGR. 3 Типовая лестничная диаграмма.
FGR. 4 Электропроводка двигателя и цепи управления.
Большинство лестничных диаграмм иллюстрируют только однофазную цепь управления. подключен к L1 и L2, а не к трехфазной цепи питания мотор.FGR. 4 показана схема подключения силовой цепи и цепи управления.
На схемах, включающих проводку силовых цепей и цепей управления, вы можете увидеть как тяжелые, так и легкие проводники. Жирные линии используются для силовая цепь с более высоким током и более светлые линии для более слаботочной цепь управления.
Представлены проводники, которые пересекаются друг с другом, но не имеют электрического контакта. пересекающимися линиями без точки.
Проводники, которые входят в контакт, обозначены точкой на стыке.В большинстве случаев управляющее напряжение получается непосредственно от источника питания. цепи или от понижающего управляющего трансформатора, подключенного к источнику питания. схема.
Использование трансформатора позволяет снизить напряжение (120 В переменного тока) для управления цепи при питании цепи питания трехфазного двигателя с повышенным напряжение (480 В переменного тока) для более эффективной работы двигателя.
Лестничная диаграмма дает необходимую информацию для упрощения следования последовательность работы схемы.
Это отличный помощник в поиске и устранении неисправностей, поскольку он наглядно показывает, эффект, который открытие или закрытие различных контактов оказывает на других устройствах в схема. Все переключатели и релейные контакты классифицируются как обычные. открытый (NO) или нормально закрытый (NC). Позиции, изображенные на диаграммах, электрические характеристики каждого устройства, которые будут обнаружены, когда куплен и не подключен ни в какую цепь. Это иногда называют как «готовое» или обесточенное состояние.Это важно чтобы понять это, потому что он также может представлять положение обесточивания в цепи. Обесточенное положение относится к положению компонента. когда цепь обесточена или в цепи нет питания. Эта точка отсчета часто используется в качестве отправной точки в анализе. работы схемы.
FGR. 5 Идентификация катушек и связанных контактов.
Обычный метод, используемый для идентификации катушки реле и задействованных контактов. им — поместить букву или буквы в круг, представляющий катушка (FGR.5). Каждый контакт, которым управляет эта катушка, будет иметь буква катушки или буквы, написанные рядом с символом контакта.
Иногда при наличии нескольких контактов, управляемых одной катушкой, число добавляется к письму для обозначения контактного номера. Хотя там являются стандартными значениями этих букв, большинство диаграмм содержат список ключей показать, что означают буквы; обычно они взяты из названия устройства.
Нагрузка — это компонент цепи, имеющий сопротивление и потребляющий электрическую энергию. питание подается от L1 к L2.Катушки управления, соленоиды, звуковые сигналы и пилот огни являются примерами нагрузок. Должно быть включено хотя бы одно загрузочное устройство. на каждой ступеньке лестничной диаграммы. Без загрузочного устройства управление устройства будут переключать разомкнутую цепь на короткое замыкание между L1 и L2. Контакты от устройств управления, таких как переключатели, кнопки, и реле считаются не имеющими сопротивления в замкнутом состоянии. Связь контактов параллельно с нагрузкой также может привести к короткому замыканию когда контакт замыкается.Ток в цепи будет минимальным. сопротивление через замкнутый контакт, замыкая нагрузку под напряжением.
Обычно нагрузки размещаются в правой части лестничной диаграммы рядом с к L2 и контактам с левой стороны рядом с L1. Одно исключение из этого правилом является размещение нормально замкнутых контактов, контролируемых устройство защиты двигателя от перегрузки. Эти контакты нарисованы справа сторона катушки стартера двигателя, как показано на FGR.6. Когда две и более загрузки должны быть запитаны одновременно, они должны быть подключены в параллельно. Это гарантирует, что полное линейное напряжение от L1 и L2 будет появляются при каждой загрузке. Если нагрузки подключены последовательно, ни один получит все необходимое для правильной работы сетевое напряжение. Отзывать что при последовательном соединении нагрузок приложенное напряжение делится между каждая из нагрузок. При параллельном подключении нагрузок напряжение на каждая нагрузка одинакова и равна приложенному напряжению.
Управляющие устройства, такие как переключатели, кнопки, концевые выключатели и давление переключатели управляют нагрузками. Обычно подключаются устройства, запускающие нагрузку. параллельно, а устройства, останавливающие нагрузку, подключаются последовательно. Для Например, несколько пусковых кнопок управляют одним и тем же пускателем двигателя. катушка будет подключена параллельно, а несколько кнопок останова будут подключены последовательно (FGR.7). Все устройства управления идентифицированы с соответствующей номенклатурой устройства (например,г., стоп, старт). Точно так же все нагрузки должны иметь аббревиатуры для обозначения тип нагрузки (например, M для катушки стартера). Часто дополнительный числовой суффикс используется для различения нескольких устройств одного типа. Для Например, цепь управления с двумя пускателями двигателя может идентифицировать катушки как M1 (контакты 1-M1, 2-M1 и т. д.) и M2 (контакты 1-M2, 2-M2 и т. д.).
FGR. 6 Нагрузки размещены справа, а контакты слева.
FGR. 7 Стопорные устройства подключаются последовательно, а пусковые устройства подключаются параллельно.
FGR. 8 Лестничная диаграмма с подробным описанием номеров ступеней.
По мере увеличения сложности схемы управления ее лестничная диаграмма увеличивается в размере, что затрудняет чтение и поиск контактов контролируются какой катушкой. «Нумерация звеньев» используется для помощи в чтении и понимании больших лестничных диаграмм. Каждая ступенька обозначена лестничная диаграмма (ступеньки 1, 2, 3 и т. д.).), начиная с верхней ступеньки и чтение вниз. Ступеньку можно определить как полный путь от L1 до L2, содержащий нагрузку. FGR. 8 иллюстрирует маркировку каждой ступени в линейная диаграмма с тремя отдельными ступенями:
• Путь для ступени 1 завершается нажатием кнопки реверса, цикл кнопка запуска, концевой выключатель 1LS и катушка 1CR.
• Путь для ступени 2 завершается кнопкой реверса, реле контакт 1CR-1, концевой выключатель 1LS и катушка 1CR.Обратите внимание, что ступень 1 и ступень 2 идентифицируются как две отдельные ступени, даже если они контролируют одну и ту же ступеньку. нагрузка. Причина в том, что либо кнопка запуска цикла, либо контакт реле 1CR-1 завершает путь от L1 до L2.
• Путь для ступени 3 завершается через контакт реле 1CR-2 к и соленоид SOL A.
«Цифровые перекрестные ссылки» используются вместе с нумерация звеньев для нахождения вспомогательных контактов, управляемых катушками в цепь управления.Иногда вспомогательные контакты не находятся в непосредственной близости на лестничной диаграмме к катушке, контролирующей их работу. Чтобы найти эти контакты, номера звеньев указаны справа от L2 в скобках. на ступеньке катушки, контролирующей их работу.
В примере, показанном в FGR. 9:
• Контакты катушки 1CR появляются в двух разных местах в линии. диаграмма.
• Цифры в скобках справа от линейной диаграммы обозначают расположение линии и тип контактов, контролируемых катушкой.
• Цифры в скобках для нормально разомкнутых контактов имеют без специальной маркировки.
• Номера, используемые для нормально замкнутых контактов, обозначаются подчеркиванием. или завышение числа, чтобы отличить их от нормально разомкнутых контактов.
• В этой схеме катушка управляющего реле 1CR управляет двумя наборами контактов: 1CR-1 и 1CR-2. Это показано цифровым кодом 2, 3.
Для правильного подключите проводники цепи управления к их компонентам в цепи.Метод, используемый для идентификации проводов, зависит от производителя. FGR. 10 иллюстрирует один метод, в котором каждая общая точка в цепи присвоен ссылочный номер:
• Нумерация начинается со всех проводов, подключенных к стороне L1 устройства. блок питания обозначен номером 1.
• Продолжение в верхнем левом углу диаграммы со звеном 1, новым номером назначается последовательно для каждого провода, пересекающего компонент.
• Электрически общие провода имеют одинаковые номера.
• После обозначения первого провода, напрямую подключенного к L2 (в в этом случае 5) все остальные провода, напрямую подключенные к L2, будут помечены. с таким же номером.
• Количество компонентов в первой строке лестничной диаграммы определяет номер провода для проводников, напрямую подключенных к L2.
FGR. 9 Числовая система перекрестных ссылок.
FGR. 10 Нумерация проводов.
FGR. 11 Альтернативная идентификация проводки с документацией.
FGR. 12 Представление механических функций.
FGR. 13 Заземление управляющего трансформатора: (а) управляющий трансформатор
правильно заземлен на сторону L2 цепи; (б) управляющий трансформатор
неправильно заземлен на стороне L1 цепи.
FGR. 11 иллюстрирует альтернативный метод присвоения номеров проводов.В этом методе все провода, напрямую подключенные к L1, обозначаются 1, а все подключенные к L2 обозначены 2. После всех проводов с 1 и 2 отмечены, остальные номера присваиваются в последовательном порядке начиная с верхнего левого угла диаграммы.
Преимущество этого метода в том, что все провода подключаются напрямую. до L2 всегда обозначаются как 2. Лестничные диаграммы могут также содержать серию описаний, расположенных справа от L2, которые используются для документирования функция схемы, управляемая устройством вывода.
Пунктирная линия обычно указывает на механическое соединение. Не делают ошибка чтения ломаной линии как части электрической цепи. В FGR. 12 вертикальные пунктирные линии на кнопках прямого и обратного хода указывают на то, что их нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты механически связаны. Таким образом, нажатие на кнопку откроет один набор контактов. и закройте другой. Пунктирная линия между катушками F и R указывает что они механически взаимосвязаны.Следовательно, катушки F и R не могут одновременное закрытие контактов благодаря механическому блокирующему действию устройства.
Когда управляющий трансформатор должен иметь одну из вторичных линий заземлен, заземление должно быть выполнено так, чтобы случайное заземление в цепи управления не запустит двигатель или не сделает кнопку остановки или управление не работает. FGR. 13a иллюстрирует вторичный элемент управления. трансформатор должным образом заземлен на сторону L2 цепи.Когда цепь исправна, вся цепь слева от катушки M является Незаземленная цепь (это «горячая» нога). Путь неисправности к земле в незаземленной цепи вызовет короткое замыкание, вызывая предохранитель управляющего трансформатора разомкнут. FGR. 13b показывает ту же схему неправильно заземлен на L1. В этом случае короткое замыкание на массу на слева от катушки M возбудит катушку, неожиданно запустив двигатель. Предохранитель не сработает, чтобы размыкать цепь и нажимать стопор, но тонна не обесточила бы катушку М.Повреждение оборудования и травмы персонала было бы очень вероятно. Понятно, что выходные устройства должны быть подключены напрямую к заземленной стороне цепи.
ЧАСТЬ 1 ВИКТОРИНА
1. Определите, что означает термин «цепь управления двигателем».
2. Почему символы используются для обозначения компонентов на электрических схемах?
3. Электрическая цепь содержит три контрольных лампы. Что приемлемо можно ли использовать символ для обозначения каждого источника света?
4.Опишите базовую структуру принципиальной электрической схемы.
5. Линии используются для обозначения электрических проводов на схемах.
а. Чем провода, по которым проходит большой ток, отличаются от проводов, нести слабый ток?
г. Как провода, которые пересекаются, но не соединяются электрически, дифференцируются из тех, которые подключаются электрически?
6. Контакты кнопочного переключателя размыкаются при нажатии кнопки. К какому типу кнопок это относится? Почему?
7.Катушка реле с маркировкой TR содержит три контакта.
Какую допустимую кодировку можно использовать для идентификации каждого из контактов?
8. Ступенька на лестничной диаграмме требует наличия двух нагрузок, каждая из которых рассчитана на полное линейное напряжение, запитывается, когда переключатель замкнут. Какая связь нагрузок необходимо использовать? Почему?
9. Одним из требований для конкретного двигателя является наличие шести давлений выключатели должны быть замкнуты до того, как двигатель будет запущен.Какие связи переключателей надо использовать?
10. Маркировка проводов на нескольких проводах электрического панели проверяются и обнаруживают, что имеют тот же номер. Что это значит?
11. Пунктирная линия, обозначающая механическую функцию электрического диаграмма ошибочно принята за проводник и подключена как таковая. Какие два типа проблем, к которым это могло привести?
ЧАСТЬ 2 Электромонтажные схемы — однолинейные блочные схемы
Схемы подключения
FGR.14 Типовая электрическая схема пускателя двигателя.
Этот материал и связанные с ним авторские права являются собственностью и используются с разрешения Schneider Electric.
Электрические схемы используются для демонстрации двухточечной проводки между компонентами. электрической системы, а иногда и их физического отношения друг к другу. Они могут включать идентификационные номера проводов, присвоенные проводникам в лестничная диаграмма и / или цветовое кодирование. Катушки, контакты, двигатели и как показано в фактическом положении, которое можно было бы найти на установке.Эти схемы полезны при подключении систем, потому что соединения могут делаться именно так, как показано на схеме. Схема подключения дает необходимая информация для фактического подключения устройства или группы устройств или для физического отслеживания проводов при поиске и устранении неисправностей. Тем не мение, По такому рисунку сложно определить работу схемы.
FGR. 15 Прокладка проводов в кабелях и коробах.
FGR.16 Электромонтаж с внутренними подключениями магнитного пускателя
опущено.
Схемы подключения представлены для большинства электрических устройств. FGR. 14 иллюстрирует типовая электрическая схема, предусмотренная для пускателя двигателя. На диаграмме показано, как можно точнее, фактическое расположение всех составных частей устройства. Открытые клеммы (отмечены открытым кружком) и стрелки представляют собой соединения, сделанные пользователем. Обратите внимание, что жирные линии обозначают цепь питания, а более тонкими линиями показана схема управления.
Прокладка проводов в кабелях и трубопроводах, как показано в FGR. 15, является важной частью электрической схемы. Схема расположения кабелепровода указывает начало и конец электропроводки и показаны приблизительные путь, пройденный любым каналом при переходе от одной точки к другой. Интегрированный с рисунком такого рода — это кабелепровод и спецификация кабеля, которые сводит в таблицу каждый канал по количеству, размеру, функциям и услугам, а также включает количество и размер проводов, проложенных в кабелепроводе.
На электрических схемах показаны подробности реальных подключений. Редко они попытаться показать полную информацию о монтажной плате или оборудовании. В схема подключения FGR. 15, приведенный к более простому виду, показан на FGR. 16 без внутренних соединений магнитного пускателя. Провода заключенные в кабелепровод C1, являются частью силовой цепи и рассчитаны на текущее требование двигателя. Провода, заключенные в кабелепровод C2, являются частью цепи управления нижнего напряжения и рассчитаны на текущие требования управляющего трансформатора.
FGR. 17 Комбинированная разводка и лестничная диаграмма.
FGR. 18 Однолинейная схема моторной установки.
FGR. 19 Однолинейная схема системы распределения электроэнергии.
Электросхемы часто используются вместе с лестничными диаграммами для упростить понимание процесса управления. Примером этого является проиллюстрировано в FGR. 17. На схеме подключения показаны питание и управление. схемы.
Включена отдельная лестничная диаграмма цепи управления, чтобы более четкое понимание его работы. Следуя лестничной диаграмме видно, что контрольная лампа подключена так, что она будет гореть всякий раз, когда стартер находится под напряжением.
Силовая цепь для ясности опущена, так как ее можно проследить. легко на монтажной схеме (жирные линии).
Однолинейные схемы
Однолинейная диаграмма (также называемая однострочной) использует символы вместе с единой линией, чтобы показать все основные компоненты электрической цепи.Некоторые производители оборудования для управления двигателем используют однолинейный рисунок, например тот, что показан в FGR. 18, как дорожная карта в изучении моторного контроля инсталляции. Установка сведена к максимально простой форме, тем не менее, он по-прежнему показывает основные требования и оборудование в цепи.
Энергетические системы — это чрезвычайно сложные электрические сети, которые могут географически распространяться на очень большие территории. По большей части они также трехфазные сети — каждая силовая цепь состоит из трех проводов и все устройства, такие как генераторы, трансформаторы, выключатели и разъединители и т.п.установлен во всех трех фазах. Эти системы могут быть настолько сложными, что полная стандартная схема, показывающая все соединения, непрактична. В этом случае использование однолинейной схемы — это краткий способ сообщение базовой компоновки компонента энергосистемы. FGR. 19 показана однолинейная схема малой системы распределения электроэнергии. Эти типы диаграмм также называют схемами «стояка мощности».
Блок-схемы
Блок-схема представляет основные функциональные части сложных электрических / электронных системы блоками, а не символами.Отдельные компоненты и провода не показаны. Вместо этого каждый блок представляет электрические цепи, которые выполнять определенные функции в системе. Функции, которые выполняют схемы написаны в каждом блоке.
Стрелки, соединяющие блоки, указывают общее направление тока пути.
FGR. 20 показана блок-схема частотно-регулируемого электродвигателя переменного тока. Частотно-регулируемый привод регулирует скорость двигателя переменного тока, изменяя частота, подаваемая на двигатель.Привод также регулирует выходную мощность. напряжение пропорционально выходной частоте, чтобы обеспечить относительно постоянное соотношение (вольт на герц; В / Гц) напряжения к частоте, если требуется характеристиками двигателя переменного тока для создания соответствующего крутящего момента. В Функция каждого блока резюмируется следующим образом:
• На выпрямительный блок подается трехфазное питание частотой 60 Гц.
• Блок выпрямителя — это схема, которая преобразует или выпрямляет трехфазную Переменное напряжение в постоянное.
• Блок инвертора — это схема, которая инвертирует или преобразует вход постоянного тока напряжение обратно в напряжение переменного тока.
Инвертор состоит из электронных переключателей, которые переключают напряжение постоянного тока. включение и выключение для получения регулируемой выходной мощности переменного тока с желаемой частотой и напряжение.
FGR. 20 Блок-схема частотно-регулируемого привода переменного тока.
ЧАСТЬ 2 ВИКТОРИНА
1. Каково основное назначение электрической схемы?
2.Помимо цифр, какой еще метод можно использовать для идентификации провода на схеме подключения?
3. Какую роль может играть электрическая схема в поиске неисправностей двигателя? схема управления?
4. Перечислите фрагменты информации, которые, скорее всего, можно найти в канале. и перечень кабелей для установки двигателя.
5. Объясните цель использования электрической схемы двигателя вместе с с лестничной схемой цепи управления.
6. Каково основное назначение однолинейной схемы?
7. Каково основное назначение блок-схемы?
8. Объясните функцию выпрямительного и инверторного блоков переменной частоты. Привод переменного тока.
ЧАСТЬ 3 Клеммные соединения двигателя
Классификация двигателей
Электродвигатели были важным элементом наших промышленных и коммерческая экономика более века.
Большинство используемых сегодня промышленных машин приводится в действие электродвигателями. Отрасли перестанут функционировать, если не будут должным образом спроектированы, установлены, и обслуживаемые системы управления двигателем. В целом моторы классифицируются в зависимости от типа используемой мощности (переменного или постоянного тока) и принципа действия двигателя операции. «Генеалогическое древо» моторных типов довольно обширно, как показано вверху следующей страницы:
В США Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) устанавливает стандарты моторного тестирования и методологий тестирования, пока Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) готовит стандарты характеристик двигателя и классификации.
Дополнительно должны быть установлены двигатели в соответствии со Статьей 430. Национального электротехнического кодекса (NEC).
Подключение двигателя постоянного тока
В промышленных приложениях используются двигатели постоянного тока, поскольку соотношение скорость-крутящий момент можно легко варьировать. Двигатели постоянного тока имеют регулируемую скорость. плавно спускаемся до нуля, сразу после чего разгон в обратном направление. В аварийных ситуациях двигатели постоянного тока могут подавать более пяти раз. номинальный крутящий момент без остановки.Динамическое торможение (энергия, генерируемая двигателем постоянного тока подается на резисторную сетку) или рекуперативное торможение (двигатель постоянного тока энергия возвращается в источник питания двигателя постоянного тока) может быть получено с двигателями постоянного тока в приложениях, требующих быстрой остановки, что устраняет необходимость в или уменьшение размеров механического тормоза.
FGR. 21 показаны символы, используемые для обозначения основных частей прямого составной двигатель постоянного тока.
FGR. 21 Детали составного двигателя постоянного тока.
Вращающаяся часть двигателя называется якорем; стационарный часть двигателя называется статором, который содержит серию обмотка возбуждения и шунтирующая обмотка возбуждения. В машинах постоянного тока A1 и A2 всегда указывают выводы якоря, S1 и S2 указывают последовательные выводы возбуждения, а Fl и F2 обозначают выводы шунтирующего поля.
Это вид возбуждения поля, обеспечиваемый полем, который отличает один тип двигателя постоянного тока от другого; конструкция арматуры не имеет отношения к моторной классификации.Есть три основных типа двигателей постоянного тока, классифицируемых по способу возбуждения поля как следует:
• В шунтирующем двигателе постоянного тока (FGR. 22) используется шунт со сравнительно высоким сопротивлением. обмотка возбуждения, состоящая из множества витков тонкой проволоки, соединенных параллельно (шунт) с арматурой.
• В последовательном двигателе постоянного тока (FGR. 23) используется последовательное поле с очень низким сопротивлением. обмотка, состоящая из очень небольшого количества витков толстого провода, соединенных последовательно с арматурой.
• Составной двигатель постоянного тока (FGR. 24) использует комбинацию шунтирующего поля (многие витков тонкой проволоки) параллельно якорю, а последовательное поле (несколько витков толстой проволоки) последовательно с якорем.
FGR. 22 Стандартные шунтирующие соединения двигателя постоянного тока для вращения против часовой стрелки и
вращение по часовой стрелке.
FGR. 23 Стандартные соединения двигателя постоянного тока для вращения против часовой стрелки и
вращение по часовой стрелке.
FGR.24 стандартных соединения постоянного (кумулятивного) двигателя для счетчика часов
мудрое и вращение по часовой стрелке. Для дифференциального соединения, обратное
S1 и S2.
Все соединения, показанные на Рисунках 22, 23 и 24, выполнены против часовой стрелки. и вращение по часовой стрелке, обращенное к концу, противоположному приводу (конец коллектора). Одна из целей нанесения маркировки на клеммы двигателей в соответствии с к стандарту, чтобы помочь в установлении соединений, когда предсказуемое вращение направление обязательно.Это может быть тот случай, когда неправильное вращение может привести к небезопасной эксплуатации или повреждению. Маркировка клемм обычно используется пометить только те клеммы, к которым необходимо выполнить подключение извне схемы.
Направление вращения двигателя постоянного тока зависит от направления магнитное поле и направление тока в якоре. Если либо направление поля или направление тока, протекающего через якорь реверсируется, двигатель вращается в обратном направлении.Тем не мение, если оба этих фактора поменять местами одновременно, двигатель будет продолжайте вращаться в том же направлении.
Подключение двигателя переменного тока
Асинхронный двигатель переменного тока является доминирующей технологией двигателей, используемых сегодня, что составляет более 90 процентов установленной мощности двигателей. Индукция двигатели доступны в однофазной (1?) и трехфазной (3?) конфигурациях, размерами от долей лошадиных сил до десятков тысяч Лошадиные силы.Они могут работать с фиксированной скоростью — обычно 900, 1200, 1800, или 3600 об / мин — либо оснащаться регулируемым приводом.
Наиболее часто используемые двигатели переменного тока имеют конфигурацию с короткозамкнутым ротором. (FGR.25), названный так из-за вставленной в него алюминиевой или медной беличьей клетки. внутри железных пластин ротора. Нет физического электрического подключение к беличьей клетке. Ток в роторе индуцируется вращающееся магнитное поле статора.
Роторные модели, в которых витки проволоки вращают обмотки ротора, являются так же доступно. Это дорого, но обеспечивает больший контроль над двигателем. эксплуатационные характеристики, поэтому их чаще всего используют для особого крутящего момента приложений для ускорения и для приложений с регулируемой скоростью.
FGR. 25 Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором.
FGR. 26 Асинхронный двигатель с расщепленной фазой переменного тока.
FGR.27 Соединения статора двухфазного двигателя с двойным напряжением.
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Большинство однофазных асинхронных двигателей переменного мощности для источников питания от 120 до 240 В, 60 Гц. Хотя там это несколько типов однофазных двигателей, они в основном идентичны кроме средств запуска. «Двухфазный двигатель» наиболее широко используется для приложений со средним запуском (FGR.26). Операция сплит-двигателя кратко описывается следующим образом:
• Двигатель имеет пусковую и основную или рабочую обмотки, которые находятся под напряжением. при запуске мотора.
• Пусковая обмотка создает разность фаз для запуска двигателя. и отключается центробежным переключателем при приближении к рабочей скорости. Когда двигатель достигает примерно 75 процентов своей номинальной скорости при полной нагрузке, пусковая обмотка отключена от цепи.
• Мощность двигателя с расщепленной фазой составляет около ½ лошадиных сил. Популярные приложения включают вентиляторы, нагнетатели, бытовую технику, такую как стиральные машины и сушилки, и инструменты, такие как небольшие пилы или сверлильные станки, к которым нагрузка прилагается после двигатель набрал свою рабочую скорость.
• Двигатель можно реверсировать, переставив провода к пусковой обмотке. или основной обмотки, но не к обеим. Обычно отраслевой стандарт поменять местами провода пусковой обмотки
В двухфазном двигателе с двойным напряжением (FGR.27) ходовая обмотка разделен на две части и может быть подключен для работы от 120-вольтной или источник 240 В. Две обмотки подключаются последовательно при работе. от источника 240 В и параллельно для работы на 120 В.
Пусковая обмотка подключена к линиям питания низкого напряжения. и по одной линии до середины ходовых обмоток для высокого напряжения. Это гарантирует, что все обмотки получат 120 В, на которые они рассчитаны. работать в.Чтобы изменить направление вращения разветвителя с двойным напряжением фазного двигателя, поменяйте местами два провода пусковой обмотки.
Двигатели с двойным напряжением подключаются к требуемому напряжению следующим образом. схема подключения на паспортной табличке.
Номинальная мощность двухфазного двигателя с двумя напряжениями составляет 120/240 В. С любого типа двигателя с двойным напряжением, более высокое напряжение является предпочтительным, когда возможен выбор между напряжениями. Мотор использует столько же мощности и производит такое же количество лошадиных сил при работе от питание 120 В или 240 В.Однако, поскольку напряжение увеличивается вдвое с 120 В до 240 В ток уменьшается вдвое. Работа двигателя на этом пониженном уровень тока позволяет использовать проводники цепи меньшего диаметра и снижает потери мощности в линии.
FGR. 28 Двигатель с постоянным разделением конденсаторов.
Во многих однофазных двигателях используется конденсатор, включенный последовательно с одним из статоров. обмотки для оптимизации разности фаз между пусковой и рабочей обмотками для запуска.Результат — более высокий пусковой крутящий момент, чем при расщепленной фазе. мотор может производить. Есть три типа конденсаторных двигателей: конденсаторные. пуск, при котором фаза конденсатора находится в цепи только при пуске; постоянно разделенный конденсатор, в котором конденсаторные фазы в цепи как для запуска, так и для работы; и двухзначный конденсатор, в котором есть — разные значения емкости для запуска и работы. Перманентный раскол конденсаторный двигатель, изображенный на FGR.28, постоянно использует конденсатор соединены последовательно с одной из обмоток статора. Эта конструкция ниже по стоимости, чем двигатели с конденсаторным пуском, которые включают переключение конденсаторов системы. Установки включают компрессоры, насосы, станки, воздушные кондиционеры, конвейеры, нагнетатели, вентиляторы и другие труднодоступные для запуска приложения.
СОЕДИНЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока является наиболее распространенным двигателем, используемым в коммерческих и промышленное применение.
Однофазные двигатели большей мощности обычно не используются, так как они неэффективны по сравнению с трехфазными двигателями. Кроме того, однофазные двигатели не запускаются самостоятельно на своих рабочих обмотках, в отличие от трехфазных моторы.
Двигатели переменного тока большой мощности обычно бывают трехфазными.
Все трехфазные двигатели имеют внутреннюю конструкцию с рядом отдельных намотанные катушки. Независимо от количества отдельных катушек, индивидуальные катушки всегда будут подключены вместе (последовательно или параллельно) для получения трех отдельные обмотки, которые называются фазой A, фазой B и фазой С.Все трехфазные двигатели подключены так, чтобы фазы были подключены друг к другу. конфигурация звезды (Y) или треугольника (?), как показано на FGR. 29.
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХНАПРЯЖНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
FGR. 29 Трехфазные соединения двигателя звездой и треугольником.
Обычно изготавливают трехфазные двигатели, которые могут быть подключены работать на разных уровнях напряжения.
Наиболее распространенное номинальное напряжение для трехфазных двигателей — 208/230/460. В.Всегда проверяйте характеристики двигателя или паспортную табличку на предмет надлежащего напряжения. номинал и схема подключения для способа подключения к источнику напряжения.
FGR. 30 иллюстрирует типичную идентификацию терминала и подключение. таблица для девятипроводного трехфазного двигателя с двойным напряжением, соединенным звездой. Один конец каждой фазы внутренне постоянно подключен к другим фазам.
Каждая фазная катушка (A, B, C) разделена на две равные части и соединена либо последовательно для работы с высоким напряжением, либо параллельно для работы с низким напряжением операция.Согласно номенклатуре NEMA, эти отведения имеют маркировку от T1 до Т9. Высоковольтные и низковольтные соединения приведены в прилагаемых таблица соединений и клеммная колодка двигателя. Тот же принцип серии Применяется (высоковольтное) и параллельное (низковольтное) подключение катушек для трехфазных двигателей с двойным напряжением, соединенных звездой-треугольником. В любом случае обратитесь к электросхеме, поставляемой с двигателем, чтобы убедиться в правильности подключения. для желаемого уровня напряжения.
Прод. к части 2 >>
.