在上一篇文章中,我们谈到了三相电机转向的调整规则以及相对容易理解的转换原理。应粉丝要求,女士参与讲单相电机转向控制。
为了方便您的理解,我们先简单介绍一下单相电机的绕组。单相电机绕组由两部分组成,即初级绕组和次级绕组。相比较而言,主绕组是电机的运行绕组,即工作绕组,使用的电磁线直径较大,而副边绕组使用的电磁线直径相对较小,与电容串联起移相作用,即起动绕组。
对于单相电容起动电机,电容的作用是向电机的主组和次级绕组提供不同相位的电源。为了保证旋转磁场是圆形的,尽量选择两者相差90度,这样就会形成圆形磁场。所选电容应与电机的功率相匹配,以保证电机的正常运行。
对于大多数由电容器起动的单相交流电动机,电容器与次级绕组串联,电动机正转。当电容器与主绕组串联时,电动机反向旋转。
为了简化分析思路,本文不涉及绕组与电容的匹配关系,而是用主绕组与辅助绕组的相位关系来讨论电机转向问题。
在图1中,我们将R1设为对应于电机A相的初级绕组,将R2设为对应于电机B相的次级绕组,将C设为电容。当没有电容时,A相与B相之间没有相位差,当电容C串联在次级绕组上时,B相发生位移。假设磁场方向按AB逆时针方向,就要改变电机的方向。
图1
在图2中,电容器C与主绕组串联连接。自然,相位A会发生变化。此时磁场的方向按照AB顺时针方向变化,电机的旋转方向也随之变化。
图2
以上是单相电容起动电机转向变化的理论分析。如果要保证电机的性能指标符合要求,电机的绕组和电容如何匹配,具体的控制要求,我们会在后面的推文中和大家交流。
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