单相电机电容的作用以及电容的选择?
单相电机电容的作用为电机副绕组的串联的励磁绕组,作用在电机的主绕组的作用下产生相应的磁场。
两相电机电容量的选择,随着电机的功率和转速的增加,电机的电容量的增大,电容量的增大而增加。在电机运转的过程中,由于电机的负荷,电源的容量增大,电机温升会更高,导致电机过热。因此,从这个方面的判断选择,我们要根据实际的电机的功率以及相应的电容量来选择。
1、选择功率尽量接近2KW的电机。
2、选择功率不要超过200KW的电机。当电机不是变频器的容量时,应该用功率较大的电机进行变频调速。此时,变频器的输出频率应小于50HZ。
3、选择功率较小的电机或频繁地起动、制动,对电机有一定的冲击。
4、多段速电机,多段速电机,多段速电机,均可在工频状态下运行,电机的转速在工频状态下可达每分钟3000转。
5、采用变频器驱动时,电机的起动转矩同用户可以选择软起动或是软起动的不同,根据负载的启动特性,选择不同的起动转矩和不同的转速。
6、选择鼠笼式异步电动机。若功率因数 = 0.95,效率 = 89.6,较低的电压与无功负荷的变化率 = 3%。
7、采用变频调速技术。自耦变压器降压起动。
本方法是降压起动,缺点是起动转矩较小,转矩脉动较大。
8、随着起动电流的平方成正比增加,起动转矩也减小。
其缺点是起动转矩受电网电压波动和操作规程限制,最大转矩也只有 0.2 N·m,转动惯量很小。
随着起动转矩的增加,起动电流也随之减小,如图 2 所示,在起动时转矩约为 1 N ·m,起动转矩约为额定转矩的 64%。
对于带有辅助起动功能的电机,常采用减压起动。
9、当电动机容量相对较大时,可采用减压起动器和液体电阻起动器,以加大压降、提高起动转矩。
(10)、根据负载情况下,百叶轮流数种群。
(11)、根据电动机负载情况和电网继电保护特性选择,可自由选择动作延时型 。
对于其它类型的电动机还要考虑是对于一些对电压波动和负载变化不敏感的场合,要特别注意电动机的启动和运行方式。
(12)、通过对电机控制算法的分析,可实现对电动机的降维护。
2、电动机运行控制电路的结构设计
本控制电路以32位单片机MSP430F149普通单片机为核心,以高速单片机作为控制核心,辅以电机控制电路,以无线通信的方式进行数据采集、数据处理,并对采集的数据进行存储、分析和显示。
2.1、单片机的选型
本系统采用的是ATMEL公司生产的一款高性能单片机MSP430F149单片机,工作频率为72MHz,处理速度为12MHZ,片内包含了8KB的Flash存储器和8KB的EEPROM,具有快速的读出、写入和掉电保护功能,SHT11的RAM和EEPROM的功能。EEPROM内有一个12位宽度的存储器,为EEPROM提供不同的存储空间。EEPROM存储器包括两个独立的EEPROM、一个12位宽度的EEPROM和一个读写器。
EEPROM中存储的是测量值的存储器和读出的控制信号,每一位都是独立的EEPROM。EEPROM是一种可编程逻辑阵列,其根据相应的二进制位与相应二进制位的对应关系进行处理。
EEPROM中存储的是测量值的存储器和读出的信号。EEPROM中存储的是测量值的存储器和读出的信号。EEPROM中存储的是测量值的存储器和读出的信号。EEPROM中存储的是测量值的存储器和读出的信号。
2、键盘和显示模块硬件设计。