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单相电机的运行电容起什么作用?
单相电机的运行电容起什么作用?
单相电机基本结构
三相电机有三组线圈,当它通入三相交流电源以后会产生旋转磁场。旋转磁场会切割转子绕组并在转子绕组上产生感应电流,然后转子会在磁场中受到电磁力而旋转起来。
单相电机和三相电机不一样,单相电机只有两个线圈,分别是主线圈和副线圈。如果给主线圈和副线圈同时通入单相电,那么它们产生的磁场及转子收到的作用力是相同并且是静止状态。为了让主副线圈产生的磁场旋转起来,那么就需要给主副线圈通入不同相序的交流电。
电容移相
但是单相交流电机只有单相电,那么怎么样才能简单经济的得到两个不同相位的交流电呢?这时就需要利用电容来实现移相,即在副线圈上电源上串联一个电容。
这样的话,主线圈电流交流波形如下图曲线a所示,副线圈电流波形图如曲线b所示
如上图,电流a在1时刻到达最大值,而电流b为零;紧接着电流a在2时刻降低到零,而电流b却上升到最大值;然后电流a变成反方向最大值,而电流b却减少到零
...
a
、b两个交流电它们依次先后到达电流最大值,并且它们之间的相位相差1/4个周期,所以它们产生的磁场也依次先后到达最大值。这样就能实现主线圈磁场推一下转子、副线圈磁场推一下转子,然后让转子旋转起来。大功率单相电机
对于小功率单相电机,由于它的功率小、负载轻、对启动转矩要求不大(比如电风扇)。所以它只有一个小电容,同时起到启动和运行的作用。
但是对于工业用的大功率单相电机,如果只用一个电容来兼顾启动和运行,由于它的启动转矩小。再加上它所带的负载比较重,所以容易造成启动困难。这时候就需要在运行电容上再并联一个大的电容来提升启动转矩,把这个电容叫作“启动电容”。
有些朋友可能会好奇,为什么不直接接一个大电容作启动和运行呢?
当接入的电容容量太大,虽然能提升转矩,但是也会造成单相电机发热严重、甚至烧毁电机,所以大功率单相电机都有一个离心开关。离心开关的作用就是在电机转速达到一定程度以后断开启动电容,防止因电流过大、绕组过热而烧毁。
单相电机电容接线实物图
小功率单相电机接线时,先分出主线圈和副线圈,主线圈电阻最小、副线圈电阻第二。然后把零火线接在主线圈的两端,再把电容一头接副线圈一端,电容另一头接火线或者零线。如图所示:
对于大功率(双值电容)单相电机接线。启动电容和离心开关V1、V2串联,然后再与运行电容并联,最后一头接副线圈,另外一头接零线。如下所示
电容选择
电容大小选择对单相电机正常运行至关重要。如果电容选择过小,那么会造成电机启动困难、甚至无法启动;如果电容选择过大,虽然启动转矩比较大,但是容易造成电机温度升高、甚至烧毁电机。
在选择电容时,注意以下几点:
电容耐压值≥1.5倍电源电压,一般选400V或450V即可;
电容容量按以下公式计算:
对于单相电机,1kw功率大概6A电流;另外单相电机功率因素比较高,取0.95即可。
举个例子:假设有一个1.5KW单相双值电容电动机,计算一下需要多大的启动电容和运行电容?
所以,该电机启动电容取138uF,运行电容取46uF。
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单相电机的运行电容起什么作用?
答:单相电机有分相式电机和电容启动式电机,一般运行电容器为CBB系列无极性电容,而启动电容器一般都是用CD60系列电容器,并且根据不同电机容量来匹配它们的容量。
单相电机没有启动力矩,必须利用电容器的特性来为电机启动提供超前一个90⁰的电流特性,正好电容器有这个特性。见下图所示
一般的三相交流感应电动机在接通三相交流电后,电机定子绕组通过交变电流后产生旋转磁场并感应转子,从而使转子产生电动势,并相互作用而形成转矩,使转子转动。三相交流电它们的三根相线(火线)都是按照相位角不同的120⁰连续变化的,故这种三相交流电机无论是正反转都不需要一个启动转矩的。
但单相交流感应电动机,只能产生极性和强度交替变化的磁场,不能产生旋转磁场,因此单相交流电动机必须另外设计使它产生旋转的磁场,转子才能转动,所以常见单相交流电机有分相启动式、罩极式、电容启动式等种类。
在家用电气设备中,常配有小型单相交流感应电动机。交流感应电动机因应用类别的差异,一般可分为分相式电动机、电容启动式电动机、永久分相式电容电动机、罩极式电动机、永磁直流电动机及交直流电动机等类型。
分相式电机广泛应用于电冰箱、空调、小型水泵等电器中,它的结构见下图所示
单相电机有一个笼式转子和主绕组和副绕组。两个绕组排列位置相差一个很大的相位角,使副绕组中的电流和磁通达到最大值的时间比主绕组早一些。因而能产生一个环绕定子旋转的磁通。但前提是必须在副绕组线圈两端并联一只运行电容,提供源源不断运行电流给电机。
知足常乐2023.5.18日于上海
单相电机有两个绕组,分别是主绕组和副绕组。三相电机在启动的时候可以产生旋转磁场,单相电机却无法产生旋转磁场。为了正常启动单相电机在工作的时候一般会背着两个电容,一个容量比较大叫做启动电容,另一个容量相对较小叫做运行电容。
单相电机的启动原理
单相电机的原理框图如下图所示,由主副绕组、启动电容、运行电容以及离心开关构成。离心开关在电机低速时处于闭合状态。
上图中,电机上电时离心开关先处于闭合状态,启动电容的容量较大,由电容的特性可知,电容两端的电压不会发生变化,上电瞬间电容流过的电流最大,导致副绕组的电流相位超前于主绕组,于是产生旋转磁场,使电机启动。电机启动后转速越来越大,当转速达到额定转速的70%-80%左右时,离心开关断开,所以启动电容断路,只剩下运行电容仍在工作。
启动电容和运行电容的作用
故名思意,启动电容只在启动时起作用,在启动瞬间使副绕组产生和主绕组垂直的磁场,实现单相电机的启动。而运行电容起到补偿作用提高功率因数提高电机的输出功率。如果电机输出功率不是很大而且成本控制比较严苛的话,可以将运行电容去掉只留一个启动电容,或者让启动电容和运行电容共用一个电容。
上图是单相电机外接的启动电容和运行电容。
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