单相电动机一般指由单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子为普通鼠笼式。两相绕组在定子上的不同分布和不同的供电条件会产生不同的起动特性和运行特性。
当单相正弦电流通过定子绕组时,电机会产生交变磁场。这种磁场的强度和方向随时随正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以也叫交变脉动磁场。这种交变脉动磁场可以分解为两个转速相同、旋转方向相反的旋转磁场。当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等方向相反的转矩,使合成转矩为零,所以电机不能旋转。
当我们用外力使电机向某一方向旋转时(例如顺时针旋转),顺时针旋转时转子与旋转磁场之间切割磁力线的运动变小;转子和逆时针方向的旋转磁场之间的切割磁力线的运动变大。这样平衡被打破,转子产生的总电磁力矩将不再为零,转子将沿推动方向旋转。为了使单相电机自动旋转,我们可以在定子中增加一个起动绕组,它在空间上与主绕组相隔90度。起动绕组应该与合适的电容器串联,使得起动绕组和主绕组之间的相位差大约为90度,这就是所谓的相位分离原理。
这样,两个在时间上相差90度的电流流入两个在空间上相差90度的绕组,就会在空间上产生一个(两相)旋转磁场。在这个旋转磁场的作用下,转子可以自动启动。起动后,当转速上升到一定水平时,起动绕组将通过安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置断开,正常运行时只有主绕组工作。因此,启动绕组可以被制成短时间工作模式。然而,在许多情况下,起动绕组不会连续断开。我们称这种电机为单相电机。要改变这个电机的方向,只需改变辅助绕组的端子。
在单相电机中,另一种产生旋转磁场的方法叫做罩极法,也称为单相罩极电机。这种电机定子采用凸极式,有两极和四极。每个磁极在1/3-1/4全极面有一个小槽,把磁极分成两部分。一个短路铜环套在小部分上,好像盖住了磁极的这一部分,所以叫罩极电机。
单相绕组套在整个磁极上,每极的线圈串联。连接时,线圈产生的极性必须按N、S、N、S的顺序排列,当定子绕组通电时,磁极中产生主磁通。根据楞次定律,通过短路铜环的主磁通在铜环中产生感应电流,该感应电流在相位上滞后于主磁通90度。该电流产生的磁通在相位上也滞后于主磁通,其作用相当于电容电机的起动绕组,从而产生旋转磁场使电机旋转。
三相电机是指当电机的三相定子绕组(各有120度电角度差)通以三相交流电时,会产生旋转磁场,切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组为闭合路径)。
载流的转子导体在定子旋转磁场的作用下会产生电磁力,从而在电机的转轴上形成电磁转矩驱动电机旋转,电机的旋转方向与旋转磁场方向相同。电机也叫(俗称马达),用th表示
电机电容器不能代替励磁机。励磁机是带碳刷的可调速电机,只有定子线圈和转子线圈同时通电才能旋转。
两相电只存在于单相电机中。它是通过将单相分成两个绕组而形成的。比如一个绕组不接电容,另一个接电容,两个绕组的电流相差90左右,就会产生旋转磁场,使电机工作。给电机供电的是同样的单相电,只有一根火线,而不是两根火线。
三相电主要作为电机的电源,也就是需要转动的负载。因为三相电的三个相位差都是120度。转子不会被卡住。
想象一下:自行车的一个踏板停在底部,另一个在最高位置。这意味着,如果踩自行车的脚力是向下的,可能会‘卡’(当脚力的方向与两个踏板的连接方向一致时),也可能会向后转,这可能无法保证第一次向前转。有必要用脚改变踏板的角度。
三相电就是要形成这个‘角’,不然的话,人们也不用搞那么复杂的三相电了。
三相电和单相电是有区别的:三相电用于工业生产,其电压为380V;普通居民生活用单相电,电压220V;
三相电有四根线,三根是220V火线,一根是零线。把任何一根火线和零线结合起来就是我们通常所说的市电,也就是220V电。但是为了三相电的平衡,建议有条件的话最好连接相应的负载。
能产生等幅、等频、相差120电势的发电机称为三相发电机。以三相发电机为电源的,称为三相电源;由三相电源供电的电路称为三相电路;
u、V、W(ABC)称为三相,相间电压为线电压,电压为380V;到中心线的相称为相电压,电压为220V。
1.三相电源与单相电源的区别:所有来自发电机的电源都是三相的,三相电源的每一相及其中性点都可以形成单相电路,为用户提供电能。注意,这里交流电路不能叫正或负,应该叫线端(民电叫火线)和零线(民电叫零线)。
2.按照规定,380V(三相)民用电源的中性点不应在进线端接地(变压器端接地,考虑到高于电源电压的点不能由浮点引起,用户端接地与变压器端接地在大地中存在一定的电阻)。供电方式是火线和零线(中性点引线)形成回路,在单相三芯电源插座内接入接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现。(漏电保护器的工作原理是:如果人体接触到电源的线端,也就是火线,或者电气设备内部漏电,那么电流就从火线通过人体或者电气设备外壳流入大地,而不是流过零线,火线和零线的电流就会不相等。漏电保护器在检测到这部分电流的差值后会立即跳闸,以保护人和电器的安全,一般这个差动电流选在几十毫安。)如果,如果电源的中性点直接接地(民用电施工中是不允许的),漏电保护器就会失去作用,起不到保护人身和用电设备短路的作用。
三相电一般是380伏,四根线,其中三根是火线,一根是零线;30伏的电是工业用的。两相电一般是220V,两根线,一根是火线,一根是零线。220伏电用于家庭用电或小型机器用电
这是有区别的。三相电380伏。单相电是220伏。所谓三相电,指的是三相火线。相邻火线之间的电压是380V V,没有零线。所以只有三相负载相同(比如一台三相电机),才能施加三相电。此时由于三相电的电流矢量之和为0(三相电之和相互成120度角,所以之和为0),所以不需要中性线(相当于零线)。
三相异步电动机由定子和转子组成,其定子绕组为三相对称绕组,采用对称供电。两相电机指定带有两相绕组的电机。两相电机分为驱动和伺服两大类。大多数家用电器和小家电中使用的(单相)异步电动机属于两相驱动电动机。控制采用两相伺服电机。定子的两相绕组分别为励磁绕组和控制绕组,空间相差90度。(通过电容改变相位差?)零线
一般定义:确定公差和配合偏差的基准线。
是中性变压器(为什么不直接从发电机引出?)从二次侧中性点引出的线路与相线形成回路,向用电设备供电。通常零线在变压器二次侧中性点与接地线重复接地,起到双重保护作用。
中性线(n):主要用于工作回路,在变压器中性点接地后引出主线。接地线(PE):不用于工作电路,仅作为保护线。利用大地的绝对‘0’电压,当设备套管漏电时,电流会迅速流入大地,即使PE线开路,也会从附近的接地体流入大地。
交流电源线分为中性线(符号字母‘N’中性线)和火线(符号字母‘L’火线)。连接到电器的是地线——和地线;火线、零线、地线都是接在三孔插座上的导线,火线和零线之间的电压差是正弦的。因为大地和零线的电位相同,所以火线和地线之间的电压差是正弦的。当人体接触到火线时,火线的电流通过人体流入大地或零线,会发生触电,而接触零线则不会触电(电流通过零线直接流入大地)。将带导电外壳的电器外壳连接到地线。漏电时,电流会通过地线而不是身体直接流入大地,避免触电事故的发生。
:
1.零线带电,说明没有良好接地。如果接地良好,电流会流入地下,用电笔是检测不到的。如果电笔检测到零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。然而,这其实是结果;而不是零线被充电;
2.原因:正常情况下,零线应该是没有电的。所以,一旦有电,一定是失败的征兆;最简单的就是电磁感应,此时零线接地不良,无法形成回路;其次是电气设备漏电或相线碰到外壳,但电流不大,所以还没跳闸;
小结:零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因
在三相四线供电系统中,如果零线接地不好或接地端断开,后果就是三相负载不平衡时零线电位不等于0,也就是说中性点偏移。具体零线电位与三相负荷的不平衡程度有关。负载越不平衡,中性点偏移越大,零线电位越高。一般零线电位偏移后,三相的相电压不是220V。一些相可能超过220伏,而另一些相可能低于220伏。中性点偏移过大时,三相相电压升高的相可能导致其电器烧毁,三相相电压降低的相可能
直播线:1。有电流:这是三相不平衡造成的。2.有电压:这是一根断开的零线,非常危险,容易造成电气设备损坏。它必须被修理。对于三相四线制(TN-C)中的带电线路,大部分原因是由于三相负荷不平衡引起的。在故障状态下,零线会带电。但是在三相五线制(TN-S)中呢?一般零线有很弱的电流,特别是在计算机系统的电源中。这是因为计算机系统的工作电压是一个微电压,一般在0-5v之间,它也是一个DC电源。因此,根据DC系统的工作原理,其零电势中有电流流过,计算机中的DC零电势是通过DC/交流转换的输入电源的零电势点。所以在计算机系统中,电源线中的零线正常情况下是有微电流流过的,所以在计算机中是分布的。
一般情况下,规定输电线上面向输电方向左边第二根线为零线,特殊的除外。