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空调电容的接法实物图篇1:单相电机电容接线图
单相电机电容接线图
时间:2010-01-24 17:22:24 来源:资料室 作者: 编号: 210272 更新日期20150404 013138
220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。接线图第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图3。838电子带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。
电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般都大于400V。838电子正反转控制:图4是带正反转倒顺开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。图1,图2,图3,图5 正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。对于图1,图2,图3,的起动与运行绕组的判断,通常起动绕组比运行绕组直流电阻大很多,用万用表可测出。一般运行绕组直流电阻为几欧姆,而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。
以后我们会陆续告诉大家倒顺开关实物的接线图
图1 电容运转型接线电路
图2 电容起动型接线电路
图3 电容启动运转型接线电路(双值电容器)
图4 开关控制正反转接线图5 双值电容异步电动机倒顺接线图
图6是实际的开关与电机连接图,这个倒顺开关如应用在三相电动机不需任何改动,如做单相电机换向用则稍做改动,红色,兰色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的,这种开关不足之处就是开关关闭后仍有一根线没有关闭,因此在安全上没有一定保障。
图6 .实际的倒顺开关与电机接线图
220v接线图-接法-电容的作用-单向电机正反转控制-电动机倒顺开关
空调电容的接法实物图篇2:单相电机的倒顺开关正反转接线图及原理
单相电机的倒顺开关接线及原理
有不少电工对单相电机的接线搞不清。我先对单相电机的正反转原理讲一下。单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。启动的线圈串了电容器的。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
有接线盒的单相电动机内部接线图
上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。
单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组
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王者之师-帝国时代
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-09-06 10:12:27 1楼
楼主介绍的不太全面,我这有网上下载的比较全的资料。
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王者之师-帝国时代
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-09-06 10:18:36 2楼
单相电机电容接线图
220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图3。838电子带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。
电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般都大于400V。838电子正反转控制:图4是带正反转开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。图1,图2,图3,图5 正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。对于图1,图2,图3,的起动与运行绕组的判断,通常起动绕组比运行绕组直流电阻大很多,用万用表可测出。一般运行绕组直流电阻为几欧姆,而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。
以后我们会陆续告诉大家倒顺开关实物的接线图
图1 电容运转型接线电路
图2 电容起动型接线电路
图3 电容启动运转型接线电路(双值电容器)
图4 开关控制正反转接线
图5 双值电容异步电动机倒顺接线图
图6是实际的开关与电机连接图,这个倒顺开关如应用在三相电动机不需任何改动,如做单相电机换向用则稍做改动,红色,兰色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的,这种开关不足之处就是开关关闭后仍有一根线没有关闭,因此在安全上没有一定保障。
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王者之师-帝国时代
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-09-06 10:26:44 3楼
怎么以表格形式保存的图片不能上传啊?
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ahukuaipao
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-09-06 10:52:11 4楼
楼主的资料蛮详细的,收藏。。。
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余 辉
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-09-06 11:05:32 5楼
偶来学习了 温故而知新
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纵横军团-王道火山
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-09-06 11:37:48 6楼
回复内容:对:王者之师-帝国时代关于单相电机电容接线图 220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图3。838电子带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般都大于400V。838电子正反转控制:图4是带正反转开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。图1,图2,图3,图5 正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。对于图1,图2,图3,的起动与运行绕组的判断,通常起动绕组比运行绕组直流电阻大很多,用万用表可测出。一般运行绕组直流电阻为几欧姆,而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。以后我们会陆续告诉大家倒顺开关实物的接线图 图1 电容运转型接线电路 图2 电容起动型接线电路 图3 电容启动运转型接线电路(双值电容器) 图4 开关控制正反转接线 图5 双值电容异步电动机倒顺接线图图6是实际的开关与电机连接图,这个倒顺开关如应用在三相电动机不需任何改动,如做单相电机换向用则稍做改动,红色,兰色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的,这种开关不足之处就是开关关闭后仍有一根线没有关闭,因此在安全上没有一定保障。 内容的回复:
图先另存为,然后单击插入图片,直接复制粘贴不行的。
我这也是刚接触到一个双电容的单相电机,所以才跟大家分享下!
空调电容的接法实物图篇3:电工怎麽知道电容烧没烧?
电工怎麽知道电容烧没烧? 电工怎么知道电容烧没烧?这个问题我来回答,题主没有告诉我什么用途的电容器,那我就来谈一谈电工日常接触的无功补偿柜里面的自愈式无功补偿电容器查看它有没有烧的问题吧。
自愈式无功补偿电容器
无功补偿柜
无功功率补偿柜是低压配电房配套设施,它的作用是抵消三相四线低压供电网络的感性无功,提高电气设备的有功功率利用率,稳定系统电压和减少线路的损耗,对于节能降耗意义重大。那么我们日常怎样观察电容器好坏,烧没烧呢?
一、直观观察:对于自愈式油浸补偿电容器来说,好的电容器它的轮廓清晰,没有鼓肚和漏油现象,如果发现电容器漏油和鼓肚说明电容器已经损毁,需要更换。
二、手动实验:无功功率补偿柜上面都有无功功率补偿控制器,它有手动功能和自动功能,把功能键打到手动状态,一组一组投入,看一看它的电流是多少,三相电流是否平衡,在与电容器的铭牌上给定的参数对比一下,如果电容器容量减少或者是电流下降很多,说明电容器损毁,需要更换。
三、测量法:用万用表电容档测试,看一看电容器的容量和电容器铭牌上面给定的参数相差多大,相差大了,说明电容器损毁了。 电容坏没坏,电工和电子设备维修工都会测试出。最简单的方法是,用万用表的电阻档测电容的充放电情况,0阻值的是击穿,阻值无穷大的是内部断线。容值是否正确,电工可凭经验看放电时间。容值在10微法左右的用10K档,100微法用1K档。值得提醒的是,测前低压的可直接短路放电,高压的需用100W的白炽灯泡放电。 电容的故障检测及代换技巧
小白打工驿站 2018-01-13 01:41:23
小白打工驿站
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电容的故障检测及代换技巧
电容实物图
电容实物图
电容器是一个能储存电荷的电子元件,也称作电容。其在物理学中用符号"C"表示。单位有F(法拉)、mf(毫法)、uF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法)。
电容是一个很重要的电子元件,在电路中有滤波、耦合、振荡、调谐、旁路、控制等等作用。其基本特性是通交流阻直流;通高频阻低频。
电容,按材质可分为电解电容、瓷片电容、涤纶电容、钽电容等。其中电解电容是有极性的电容。
电容同其他电子元件一样也会出现故障。其主要故障现象有开路、短路、容量发生变化等。
故障电容从外观上往往表现为:漏液、崩裂、涨鼓等等。但是有些电容仅仅从外观上是看不出故障的,为了准确无误还得用仪表来测量。下面根据个人经验,谈谈电容故障检测方法,供参考。
电容的故障检测
检测故障电容通常使用万用表来检测。万用表可选用指针式万用表,也可选用数字式万用表。
一、指针式万用表检测电容故障
1、 无极性电容的故障检测:
检测时先将指针式万用表进行机械调零。然后选择万用表Rx10k欧姆档,将表的红、黑两表笔分别接触待测电容的两个引脚,观察万用表指示电阻值的变化。
若表笔接通瞬间,指针向右微小摆动然后又回到无穷大;调换表笔后重新测量,表笔接通瞬间,指针还是向右微小摆动后回到无穷大处,则说明此电容正常。
若万用表接通的瞬间,指针向右摆动到"0"附近,则说明电容严重漏电或已被击穿。
若万用表接通瞬间,指针向右摆动后不能回到无穷大处,说明电容漏电。
若万用表接通瞬间,指针不动,说明电容开路。
2、 电解电容的故障检测:
电解电容是有极性的电容。检测前先用螺丝刀或一字起将电容残存的电荷进行放电。然后用万用表的黑表笔接电容的正极,红表笔接负极,观察表指针的摆动情况。
在刚接通的瞬间,万用表应向右偏转较大角度,然后向左返回。直到回到某处停下来,这时所测的电阻值即为电容正向绝缘电阻。将表笔调换后所测的电阻即为电容的反向绝缘电阻。
若表的指针不动,则说明此电容容量消失或内部断路。
若表测出电容的正反向绝缘电阻都很小或为0,则说明电容漏电大或内部短路。
二、数字万用表检测电容故障
将数字万用表置于电容档,根据电量的大小选用合适的档位。待测电容充分放电后,将电容两引脚直接插到测试孔内测量;或用两表笔直接接触电容引脚测量,此时万用表上会直接显示出所测电容的容量。
用数字万用表测量电解电容时,将待测电容充分放电后,应将表的红表笔接触电容的正极,黑表笔接电容的负极,此时所测得的是电容的正向绝缘电阻,反之,测出的电阻即为负向绝缘电阻。
电容的代换技巧:
1、 代换电容的容量要与原电容容量基本相同。
2、 高耐压电容可代换低耐压的电容,但低耐压的电容不能代换高耐压的电容。
3、 小容量电容并联可代换大容量的电容;大容量的电容串联可代换小容量的电容。
4、 电解电容反串可代换无极性电容。
5、 对于高频振荡电容和电源滤波电容,不能用普通电容代替。
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