為什么單相電機需要用電容,三相電機不需要?
一個單相電機里一共有兩個線圈,主線圈和副線圈。當單相正弦電暢通過主線圈時,主線圈就會發生一個交變脈動磁場,這個磁場的強弱---間作正弦電流變革而變化,
假如沒有其他線圈提供的力,那么電機轉90度今后就不轉了。假如想要讓他旋轉,還須給它加一個與主線徑向向垂直的力,由啟動線圈提供,也就是副線圈。
要想讓副線圈提供與主線圈徑向垂直的力,那就必需要給副線圈通入別的一相電流。假如通入的是同一相電流,那么它們發生力的徑向也一樣?墒侵挥袉蜗嚯姡窃趺崔k呢?
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這時候就要回收電容移相了。簡樸的來說,就是把電容串聯在所需要移相的電路里,從而讓電流相位改變。
永磁同步電機與異步電機性能比較
1、效率及功率因素
異步電機在工作時,轉子繞組要從電網吸收部分電能勵磁,消耗了電網電能,這部分電能終以電流在轉子繞組中---消耗掉,小型異步電機功率,該損耗約占電機總損耗的20~30%,它使電機的效率降低。永磁同步電機在轉子上嵌了永磁體后,由永磁體來建立轉子磁場,在正常工作時轉子與定子磁場同步運行,轉子中無感應電流,小型異步電機選型,不存在轉子電阻損耗,只此一項可提高電機效率4%~50%。由于在水磁電機轉子中無感應電流勵磁,定子繞組有可能呈純阻性負載,使電機功率因數幾乎為1
2、起動轉矩
異步電機起動時,要求電機具有足夠大的起動轉矩,但又希望起動電流不要太大,以免電網產生過大的電壓降落而影響接在電網上的其他電機和電氣設備的正常運行。此外,起動電流過大時,將使電機本身受到過大電做力的沖擊,如果經常起動,還有使繞組過熱的危險。因此,異步電機的起動設計往往面臨著兩難選擇。
3、工作溫升
由于異步電機工作時,轉子繞組有電流流動,而這個電流完全以熱能的形式消耗掉,所以在轉子繞組---產生大量的熱量,使電機的沮度升高,影響了電機的使用壽命。由于永磁電機,轉子繞組中不存在電阻損耗,定子繞組中較少有或幾乎不存在無功電流,使電機溫升低,小型異步電機,延長了電機的使用壽命。
4、對電網運行的影響
因異步電機的功率因數低,電機要從電網中吸收大量的無功電流,造成電網、翰變電設備及發電設備中有大量無功電流,進而使電網的品質因數下降,加重了電網及變電設備及發電設備的負荷,同時無功電流在電網、翰變電設備及發電設備中均要消耗部分電能,造成電力電網效率變低,影晌了電能的有效利用。風機三相異步電機,軸流風機鋁殼電機,畜牧風機電機廠家,ec電機,風機永磁同步電機,鋁殼電機,掛式電機,農牧風機電機,冷卻塔風機電機,屋頂風機電機,直驅式電機
永磁同步電機常用的電流方式你了解嗎?
在永磁同步電機空載時,氣隙中只要一個以同步速旋轉的永磁磁場,它在電樞繞組內發生三相對稱感應電動勢。且此電機氣隙內的磁場是由電樞磁動勢和永磁磁動勢同時作用所產生的。
在改變永磁同步電機的勵磁電流中,一般不直接在其轉子回路中進行,因為該回路中的電流很大,不便于進行直接調節。所以,我們通常使用的方法是改變勵磁機的勵磁電流,以達到調節轉子電流的目的。
永磁同步電機的電流方式常用有改變勵磁機勵磁回路的電阻,改變勵磁機的附加勵磁電流,改變可控硅的導通角等。改變可控硅導通角的方法是根據電壓、電流或功率因數的變化,相應地改變可控硅整流器的導通角,于是發電機的勵磁電流便跟著改變。
裝置一般由晶體管,可控硅電子元件所構成,具有靈敏、快速、無失靈區、輸出功率大、體積小和重量輕等優點。在事故情況下,可以有效地抑制永磁同步電機的過電壓,以及實現快速滅磁的目的。
自動調節勵磁裝置通常由測量單元、同步單元、放大單元、調差單元、穩定單元、---單元及一些輔助單元所構成。被測量信號經測量單元變換后與給定值相比較,然后將比較結果經前置放大單元和功率放大單元放大,并用于控制可控硅的導通角,以達到調節勵磁電流的目的。
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在這過程中,同步單元的作用是使移相部分輸出的觸發脈沖與可控硅整流器的交流勵磁電源同步,以---控硅的正確觸發。調差單元的作用是為了使并聯運行的發電機能穩定和合理地分配無功負荷。穩定單元是為了---電力系統的穩定而引進的單元。