Ganske ofte kræver driftstilstanden for hjælpemekaniseret udstyr en reduktion i standardrotationshastigheder. Denne effekt kan opnås ved at justere hastigheden asynkron motor med dine egne hænder. Sådan gør du i praksis (beregning og montage), vha standard kredsløb ledelse eller hjemmelavede enheder, lad os prøve at finde ud af det yderligere.

    • Sårede rotormotorer

Hvad er en asynkronmotor?

AC-motorer har fundet ganske bred anvendelse på forskellige områder af vores liv, i løft, transport, forarbejdning, måleudstyr. De bruges til at transformere elektrisk energi, som kommer fra netværket, ind i den roterende aksels mekaniske energi. Oftest bruges de asynkrone omformere AC. I dem er rotationshastigheden af ​​rotoren og statoren anderledes. En strukturel luftspalte er tilvejebragt mellem disse aktive elementer.

Både statoren og rotoren har en stiv kerne lavet af elektrisk stål (sammensat type, lavet af plader), der fungerer som et magnetisk kredsløb, samt en vikling, der passer ind i kernens strukturelle riller. Det er måden, hvorpå rotorviklingen er organiseret eller lagt ud, der er nøglekriteriet for klassificering af disse maskiner.

Egern-burmotorer (SCR)

Her bruges en vikling i form af aluminium-, kobber- eller messingstænger, som indsættes i kernens riller og lukkes på begge sider af skiver (ringe). Typen af ​​forbindelse af disse elementer afhænger af motorkraften: for små værdier bruges metoden til fælles støbning af skiver og stænger, og for store værdier anvendes separat produktion efterfulgt af svejsning til hinanden. Et typisk design af sådanne motorer kan ses i illustrationen nedenfor. Statorviklingen er forbundet ved hjælp af delta- eller stjernekredsløb.

Sårede rotormotorer

Opretter forbindelse til netværket trefaset vikling rotor, gennem slæberinge på hovedakslen og børster. "Stjerne"-ordningen tages som grundlag. Nedenstående figur viser et typisk design af en sådan motor.


Driftsprincip og hastighed for asynkronmotorer

Lad os overveje dette problem ved at bruge eksemplet med ADKR, som den mest almindelige type elektriske motorer i løfte-, transport- og procesudstyr. Netspændingen tilføres statorviklingen, hvor hver af de tre faser er geometrisk forskudt med 120°. Efter påføring af spænding opstår et magnetfelt, som ved induktion skaber en emk og en strøm i rotorviklingerne. Sidstnævnte forårsager elektromagnetiske kræfter, der får rotoren til at rotere. En anden grund til, at alt dette sker, nemlig EMF opstår, er forskellen i hastigheden af ​​statoren og rotoren.

En af nøgleegenskaber af enhver ADCR er rotationsfrekvensen, som kan beregnes ved hjælp af følgende forhold:

n=60f/p, rpm

hvor f er frekvensen af ​​netspændingen, Hz; p – antal statorpolpar.

Alle tekniske specifikationer angivet på en metalplade fastgjort til huset. Men hvis det mangler af en eller anden grund, så kan og bør antallet af omdrejninger bestemmes manuelt ved hjælp af indirekte indikatorer. Typisk anvendes tre hovedmetoder:

  • Beregning af antallet af spoler. Den resulterende værdi sammenlignes med nuværende standarder for spænding 220 og 380V (se tabel nedenfor);


  • Beregning af omdrejninger under hensyntagen til viklingens diametriske stigning. For at bestemme, bruges en formel af formen:

hvor 2p – antal poler; Z 1 - antal slidser i statorkernen; y – faktisk trinnet med at lægge viklingen.

Standardhastighedsværdier kan således præsenteres i tabellen:


2p = 0,35Z 1 b/h eller 2p = 0,5D i/h,

hvor 2p – antal poler; Z 1 - antal slidser i statoren; b – tandbredde, cm; h - ryghøjde, cm; D i – indvendig diameter dannet af kernetænderne, cm.

Efter dette, baseret på de opnåede data og magnetisk induktion, er det nødvendigt at bestemme antallet af omdrejninger, som kontrolleres i forhold til motorernes pasdata.

Måder at ændre motorhastigheden på

Justering af hastigheden af ​​enhver trefaset elektrisk motor, der bruges i løfte- og transportmaskiner og -udstyr, giver dig mulighed for at opnå de nødvendige driftstilstande nøjagtigt og jævnt, hvilket ikke altid er muligt, for eksempel på grund af mekaniske gearkasser. I praksis bruges syv hovedmetoder til korrektion af rotationshastighed, som er opdelt i to nøgleområder:

  1. Skift hastighed magnetisk felt i statoren. Opnås ved frekvensregulering, skift af antallet af polpar eller spændingskorrektion. Det skal tilføjes, at disse metoder er anvendelige til elektriske motorer med egern-burrotor;
  2. Ændring af mængden af ​​slip. Denne parameter kan justeres ved at bruge forsyningsspændingen, tilslutte yderligere modstand til elektriske kredsløb rotor, brug af en ventilkaskade eller dobbelt forsyning. Anvendes til modeller med viklet rotor.

De mest populære metoder er spændings- og frekvensregulering (ved brug af omformere) samt ændring af antallet af polpar (implementeret ved at organisere en ekstra vikling med koblingsevner).

Typiske hastighedsregulatorkredsløb

På markedet i dag kan du se et ret bredt udvalg af regulatorer og frekvensomformere til asynkronmotorer. Til husholdningsbehov kan løfte- eller behandlingsudstyr dog beregnes og samles på et mikrokredsløb hjemmelavet enhed baseret på tyristorer eller kraftige transistorer.

Et eksempel på et kredsløb med en tilstrækkelig kraftig regulator til en asynkronmotor kan ses i illustrationen nedenfor. På grund af dette kan du opnå en jævn kontrol af dens driftsparametre, reducere energiforbruget med op til 50 % og reducere vedligeholdelsesomkostningerne.


Denne ordning er kompleks. Til huslige behov kan det forenkles betydeligt ved at bruge en triac, for eksempel VT138-600, som et arbejdselement. I dette tilfælde vil diagrammet se sådan ud:


Motorhastigheden vil blive reguleret af et potentiometer, som bestemmer fasen af ​​indgangsimpulsen, der åbner triacen.

Som det kan bedømmes ud fra de oplysninger, der er præsenteret ovenfor, afhænger ikke kun dets driftsparametre, men også effektiviteten af ​​det motordrevne løfte- eller behandlingsudstyr af hastigheden af ​​en asynkron motor. I handelsnetværk I dag kan du købe en bred vifte af regulatorer, men du kan også lave beregninger og samle en effektiv enhed med dine egne hænder.

Feltet vil pulsere. Da rækkefølgen af ​​omskiftning af vekselretterens udgange kan ændres programmæssigt, er det let at ændre spændingsskiftet på viklingerne og derfor ændre motorrotorens rotationsretning. På samme måde finder vi begyndelsen og slutningen af ​​den anden vikling og betegner dem C2 og C5, og begyndelsen og slutningen af ​​den tredje - SZ og C6. I gennemsnit, for hver procent stigning i spænding, forbruges reaktiv effekt stiger med 3 % eller mere (hovedsageligt på grund af en stigning i strømstyrken tomgangshastighed motor), hvilket igen fører til øgede tab aktiv effekt i elementer elektrisk netværk. Med en sådan forbindelse, lineær spænding mere end fasespændingen med 1,73 gange.

Denne metode er den mest "ældste", det skyldes fraværet, indtil for nylig, af frekvensregulatorer og deres relativt til en høj pris. En spænding på 380V påføres mellem enderne af viklingerne AB, BC, CA.

Rotationsregulator asynkron elektrisk motor 220V fungerer som en enhed, der ændrer pumpehjulets rotationshastighed og udgangstrykket (det regulerer næsten hele det mulige effektområde - IKKE FREKVENSER!).

På nogle motorer bringes enderne af viklingsfaserne ud på klempladen. Hvordan viklingerne er forbundet med en eller anden konfiguration er vist i figurerne nedenfor.

For at ændre omdrejningsretningen for en trefaset elektrisk motor, er det nødvendigt at ombytte to af de tre faser på det punkt, hvor strømmen er forbundet til motoren.

Motorer med effekt over 1,5 kW kræver en tilslutning og en startkondensator. Disse crimpringe er dog tabt. Først bestemmes ledningernes tilhørsforhold til statorviklingens individuelle faser.

Diagrammet af løfteraketten er vist i figuren nedenfor.

Ofte er der behov for at tilslutte en trefaset elmotor i en dattergård, men der er kun et enfaset netværk (220 V).

Asynkrone elektriske motorer findes i to hovedtyper: med en viklet rotor og med en egern-burrotor, hvor forskellen ligger i de forskellige designs af rotorviklingen. Dette sker, fordi vi forbinder en 3-faset motor til et enfaset netværk. Den primære vikling indeholder 120 vindinger tråd med en diameter på 0,7 mm, med et tap fra midten, sekundærviklingen indeholder to separate vindinger på 60 vindinger af samme tråd. Spændingsværdien afhænger i sidste ende af maskinens egenskaber og kondensatorernes kapacitans. Det er kendt, at modstanden af ​​en kold glødetråd i en glødelampe er 10 gange mindre end modstanden af ​​en varm glødetråd.

Hvis du tænder for IM i et 1-faset netværk, vil drejningsmomentet kun blive skabt af en vikling.

I dette tilfælde er motorviklingerne forbundet i serie. Når lyset tændes, betyder det, at de 2 klemmer tilhører samme fase. Tags K1 og H3 (eller H2) placeres på terminalerne placeret i fælles knob (bundet under den første del af arbejdet) med henholdsvis H1 og K3. For at skabe det er det nødvendigt at skifte faserne på viklingerne ved hjælp af et specielt kredsløb.

Kondensatorer blev brugt som KBG-MN eller andre med en driftsspænding på mindst 400 V. Når generatoren blev slukket, var der elektrisk ladning, så de var forsvarligt indhegnet for at undgå elektrisk stød.

At forbinde motoren i henhold til et ret sjældent stjernekredsløb ved opstart, med efterfølgende overførsel til et deltakredsløb for drift i driftstilstand. Motoren begynder at give en karakteristisk lyd (brum). Motoren skiftes fra en spænding til en anden ved at forbinde viklingerne. Du bør ikke overbelaste motoren og arbejde "dag og nat".

Hvis motoren stadig brummer efter dette, skal denne fase også indstilles som før, og den næste fase skal drejes - II.

Ulemperne er: reduceret og pulserende moment enfaset motor; øget opvarmning; ikke alle standardkonvertere er klar til sådan arbejde, fordi... Nogle producenter forbyder direkte brugen af ​​deres produkter i denne tilstand.

Hvis du bruger lysdæmperen i overensstemmelse med dens formål og overholder alle brugsbetingelser, kan du opnå gode resultater til styring af lyskilder indendørs og udendørs.

Instruktioner

Uanset hvordan induktionsmotoren er forbundet til netværket, skal du slukke for strømmen til den enhed, den er installeret i. Hvis der er højspændingskondensatorer, skal du aflade dem, før du rører ved nogen dele af enheden.

Sørg for at sikre dig, at ændring af rotationsretningen ikke vil føre til fejl eller accelereret slid på enheden, der inkluderer den elektriske motor.

Hvis en trefaset motor drives af enkeltfaset netværk gennem en kondensator skal du først sørge for, at belastningen på dens aksel er lille, og at den ikke vil stige, når du ændrer omdrejningsretningen. Husk, at forøgelse af belastningen med denne strømforsyningsmetode kan føre til motorstop og efterfølgende brand. Afbryd derefter terminalen på kondensatoren, der ikke er forbundet til motoren, men til en af ​​forsyningsledningerne, fra den og skift til en anden forsyningsledning. Hvis der er en anden startkondensator, skal du gøre det samme med den (hold startknappen forbundet i serie med den).

Hvis motoren får strøm gennem en trefaset inverter, skal du ikke skifte. Find ud af instruktionerne til enheden, hvordan du vende tilbage (ved at flytte en jumper, trykke på en knap, ændre indstillinger gennem menuen eller bruge en speciel tastekombination osv.), og derefter udføre handlingerne beskrevet der.

I dag bruges asynkrone enheder hovedsageligt i motortilstand. Enheder med en effekt på mere end 0,5 kW er normalt lavet trefasede, mens dem med mindre effekt er enfasede. I løbet af deres lange eksistens har asynkronmotorer fundet bred anvendelse i forskellige industrier og landbrug. De bruges i elektrisk drev af hejse- og transportmaskiner, metalskæremaskiner, transportører, ventilatorer og pumper. Mindre kraftige motorer bruges i automationsenheder.

Du skal bruge

  • - ohmmeter

Instruktioner

Tag trefaset asynkron motor. Fjern klemkassen. For at gøre dette skal du bruge en skruetrækker til at skrue de to skruer ud, der fastgør den til kabinettet. Enderne af motorviklingerne er normalt forbundet med en 3 eller 6 klemrække. I det første tilfælde betyder det, at fasen statorviklinger forbundet med trekant eller stjerne. I den anden er de ikke forbundet med hinanden. I dette tilfælde er deres korrekt forbindelse. Stjerneskift involverer at kombinere viklingsterminaler med samme navn (slut eller begyndelse) til nulpunktet. Når du forbinder med en trekant, skal du forbinde slutningen af ​​den første vikling til begyndelsen af ​​den anden, derefter slutningen af ​​den anden til begyndelsen af ​​den tredje, og derefter slutningen af ​​den tredje til begyndelsen af ​​den første.

Tag et ohmmeter. Brug det, når terminalerne på viklingerne på en asynkron elektrisk motor ikke er markeret. Bestem tre viklinger med enheden, benævn dem konventionelt I, II og III. Forbind to af dem i serie for at finde begyndelsen og slutningen af ​​hver vikling. Fil dem vekselspænding en værdi på 6 - 36 V. Tilslut et AC voltmeter til de to ender af den tredje vikling. Udseendet af vekselspænding indikerer, at viklingerne I og II var forbundet i overensstemmelse med dem, så i modsatte retninger. I dette tilfælde skal du udskifte ledningerne til en af ​​viklingerne. Marker derefter begyndelsen og slutningen af ​​viklinger I og II. For at bestemme begyndelsen og slutningen af ​​den tredje vikling, skift enderne af viklingerne, f.eks. II og III, og gentag målingerne ved hjælp af metoden beskrevet ovenfor.

Tilslut en faseskiftende kondensator til en trefaset asynkronmotor, som er forbundet til et enfaset netværk. Dens nødvendige kapacitet (i μF) kan bestemmes ved hjælp af formlen C = k*Iph/U, hvor U er spændingen i et enfaset netværk, V, k er en koefficient, der afhænger af forbindelsen af ​​viklingerne, Iph er den elektriske motors mærkefasestrøm, A. Husk, at når viklingerne på en asynkron elektrisk motor er forbundet med en "trekant", så er k = 4800, med en "stjerne" - k = 2800. Påfør papir kondensatorer MBGCH, K42-19, som skal være konstrueret til en spænding, der ikke er mindre end forsyningsspændingen. Husk, at selv med en korrekt beregnet kondensator kapacitans, asynkron elektrisk motor vil udvikle magt ikke mere end 50-60% af den nominelle.

Kilder:

  • Tilslutning af en trefaset asynkronmotor til et enfaset netværk

En asynkron maskine er en enhed, der kører på el med vekselstrøm, og maskinens rotationshastighed er ikke lig med magnetfeltets rotationsfrekvens, som skabes som et resultat af statorviklingsstrømmen. Så hvilke typer er der? lignende enheder og efter hvilket princip fungerer de?



Instruktioner

I nogle lande er sådanne enheder også klassificeret som samler maskiner og kaldes også asynkron induktion, hvilket forklares med den proces, hvor strømmen i rotorviklingen induceres af statorfeltet. Moderne verden fundet anvendelse i asynkrone maskiner som elektriske motorer, der omdanner elektrisk energi til mekanisk kraft.

Den store efterspørgsel efter sådanne enheder forklares af deres to fordele - let og ret simpel fremstilling og fraværet af elektrisk kontakt i rotoren med den stationære del af maskinen. Men asynkrone maskiner har også deres ulemper - dette er en relativt lille startmoment og betydelig startstrøm.

Historien om skabelsen af ​​asynkrone enheder går tilbage til englænderen Galileo Ferraris og Nikola Tesla. Den første i 1888 offentliggjorde sin egen forskning, som skitserede teoretiske grundlag lignende motor. Men Ferrares tog fejl ved at tro, at en asynkron maskine har lav effektivitet. Samme år blev en artikel af Galileo Ferraris læst af russeren Mikhail Osipovich Dolivo-Dobrovolsky, som allerede i 1889 modtog patent på en trefaset asynkronmotor, designet som f.eks. egern bur rotor"egernhjul" Det er denne trio, der var banebrydende for æraen med massebrug af elektriske maskiner i industrien, og nu er asynkrone enheder de mest almindelige motorer.

Princippet for drift af asynkrone enheder er at levere vekselspænding gennem viklingerne med strøm og yderligere skabe et roterende magnetfelt. Sidstnævnte påvirker igen rotorviklingen i overensstemmelse med loven om elektromekanisk induktion og interagerer med statorfeltet, som roterer. Resultatet af disse handlinger er indvirkningen på hver tand i det magnetiske kredsløb

Hej kære læsere og besøgende på Elektrikerens Notes hjemmeside.

I den sidste artikel talte vi om det, blev bekendt med diagrammet over dets forbindelse til et elektrisk netværk med en spænding på 220 (V), betegnelsen og mærkningen af ​​terminalerne.

I samme artikel lovede jeg at fortælle dig i den nærmeste fremtid om, hvordan du kan organisere dets omvendte, dvs. fjernstyre motorens omdrejningsretning og ikke bruge jumpere i klemkassen.

Så lad os komme i gang.

I princippet er der ikke noget kompliceret. Princippet for styrekredsløbet er det samme, med undtagelse af nogle detaljer. Faktisk havde jeg aldrig stødt på et omvendt kredsløb til enfasede motorer før, og det var første gang, jeg havde brugt dette kredsløb i praksis.

Essensen af ​​kredsløbet kommer ned til at ændre rotationsretningen af ​​akslen på en enfaset kondensatormotor eksternt ved hjælp af knapper (knapstation). Husk, at vi i den forrige artikel manuelt ændrede positionen af ​​to jumpere på motorklemmen for at ændre retningen af ​​arbejdsviklingen (U1-U2). Nu skal du fjerne disse jumpere, fordi... deres rolle i dette kredsløb vil blive udført af normalt åbne (NO) kontakter på kontaktorerne.

Klargøring af udstyr til at vende en enfaset motor

Lad os først liste alt det elektriske udstyr, vi skal købe for at organisere det omvendte af AIR 80S2 kondensatormotoren:

1. Strømafbryder

Vi bruger to-polet 16 (A), med karakteristisk "C" fra IEK.


Der er 3 knapper i dette knapindlæg:

  • frem knap (sort)
  • tilbage knap (sort)
  • stop knap (rød)



Lad os se på trykknappen.


Vi ser, at hver knap har 2 kontakter:

  • normalt åben kontakt (1-2), som lukker, når du trykker på knappen
  • normalt lukket kontakt (3-4), som er lukket indtil der trykkes på knappen


Bemærk venligst, at den yderste knap til venstre på billedet er på hovedet. Hvis du selv tilslutter det omvendte kredsløb på en enfaset motor, så vær forsigtig, knapperne i trykknapstolpen kan være på hovedet. Se kontaktmærkningerne (1-2) og (3-4).

3. Kontaktorer

Du skal også købe to kontaktorer. I mit eksempel bruger jeg små kontaktorer KMI-11210 fra IEK, som er installeret på en DIN-skinne. Disse kontaktorer har 4 normalt åbne (NO) kontakter og er i stand til at skifte belastninger op til 3 (kW) ved en vekselspænding på 230 (V). Så de er lige rigtige for os, fordi... Vores testede enfasede motor AIRE 80S2 har en effekt på 2,2 (kW).

I stedet for kontaktorer kan du købe dem ved at bruge det eksempel, som jeg beskrev deres struktur og funktionsprincip.


Spolerne på denne kontaktor er designet til en vekselspænding på 220 (V), som skal tages i betragtning ved montering af det omvendte kontrolkredsløb til en enfaset motor.

Her er faktisk mit arbejde.

Jeg sagde allerede i den forrige artikel, at en af ​​læserne af webstedet "Notes of an Electrician" ved navn Vladimir bad mig hjælpe ham med en effekt på 2,2 (kW) og tegne (finde op) et omvendt kredsløb til ham. Baseret på mine skitser (inklusive installationer) samlede Vladimir ovenstående diagram i . Lidt senere sendte han mig en e-mail for at sige, at han testede kredsløbet, alt fungerer, ingen klager.



Hvis du har spørgsmål om webstedets materialer, så spørg mig i kommentarerne eller på . Inden for 12-24 timer, eller måske hurtigere, afhænger det hele af, hvor travlt jeg har, så svarer jeg dig.

Nu vil jeg fortælle dig, hvordan denne ordning fungerer.

Funktionsprincip for et enfaset motoromvendt kredsløb

Først og fremmest skal du tænde for strømforsyningen.

1. Fremaddrejning

Når du trykker på "frem"-knappen, modtager spolen på kontaktor K1 strøm gennem følgende kredsløb: fase - NC. kontakt (3-4) på ​​"stop"-knappen - n.c. kontakt (3-4) på ​​"tilbage"-knappen - n.o. kontakt (1-2) på den trykkede "frem"-knap - kontaktorspole K1 (A1-A2) - nul.

Kontaktor K1 trækker op og lukker alle sine normalt åbne (NO) kontakter:

  • 1L1-2T1 (selvgendannelse af spole K1)
  • 5L3-6T3 (simulerer jumper U1-W2)
  • 13NO-14NO (simulerer jumper V1-U2)

Der er ingen grund til at holde "frem" knappen nede, fordi kontaktorspolen K1 er "selvholdende" gennem sin egen n.o. kontakt (1L1-2T1).

Den enfasede motor begynder at rotere i fremadgående retning.

2. Omvendt rotation

Når du trykker på "tilbage"-knappen, modtager spolen på kontaktor K2 strøm gennem følgende kredsløb: fase - NC. kontakt (3-4) på ​​"stop"-knappen - n.c. kontakt (3-4) på ​​knappen "frem" - n.o. kontakt (1-2) på den trykkede "tilbage"-knap - kontaktorspole K2 (A1-A2) - nul.

Kontaktor K2 fungerer og lukker sine følgende normalt åbne (NO) kontakter:

  • 1L1-2T1 (selvafhentningsspole K2)
  • 3L2-4T2 (fase til motor i strømkredsløb)
  • 5L3-6T3 (simulerer jumper W2-U2)
  • 13NO-14NO (simulerer jumper U1-V1)

Der er ingen grund til at holde tilbage-knappen nede med fingeren, fordi... kontaktorspolen K2 er "selvholdende" gennem sin egen n.o. kontakt (1L1-2T1).

Den enfasede motor begynder at rotere i den modsatte retning.

For at stoppe motoren skal du trykke på "stop"-knappen.

3. Blokering

Det præsenterede omvendte kredsløb af en kondensator enfaset motor har en knaplås, dvs. Hvis du ved en fejl trykker på "tilbage"-knappen, når motoren er tændt i fremadgående retning, vil først kontaktor K1 slukke, og derefter vil kontaktor K2 fungere. Og omvendt. Vi har således en spærring fra to samtidigt tændte kontaktorer K1 og K2.

Du kan bruge andre typer låse, men jeg begrænsede mig til denne.

P.S. Dette afslutter min artikel. Hvis du kunne lide min artikel, vil jeg være meget taknemmelig, hvis du deler den videre sociale netværk. Og glem heller ikke at abonnere på mine nye artikler - det bliver mere interessant yderligere.

Før du vælger et tilslutningsdiagram for en enfaset asynkronmotor, er det vigtigt at bestemme, om der skal vendes. Hvis du for korrekt drift ofte skal ændre rotorens rotationsretning, er det tilrådeligt at organisere vending ved hjælp af en trykknapstation. Hvis envejsrotation er nok for dig, så vil den klare sig uden muligheden for at skifte. Men hvad skal du gøre, hvis du efter at have oprettet forbindelse via den beslutter dig for, at retningen stadig skal ændres?

Lad os antage, at en asynkron enfaset motor, der allerede er forbundet med en start-opladningskapacitet, i første omgang har en akselrotation rettet med uret, som på billedet nedenfor.

Lad os præcisere de vigtige punkter:

  • Punkt A markerer begyndelsen begynder vikling, og punkt B er dens afslutning. En brun ledning er forbundet til startterminal A, og en grøn ledning er forbundet til slutterminalen.
  • Punkt C markerer begyndelsen af ​​arbejdsviklingen, og punkt D markerer dens slutning. En rød ledning er forbundet til den indledende kontakt, og en blå ledning er forbundet til den endelige kontakt.
  • Rotorens rotationsretning er angivet med pile.

Vi sætter os selv til opgave at vende en enfaset motor uden at åbne dens hus, så rotoren begynder at rotere i den anden retning (i i dette eksempel mod uret). Det kan løses på tre måder. Lad os se nærmere på dem.

Mulighed 1: gentilslutning af arbejdsviklingen

For at ændre motorens rotationsretning kan du kun skifte begyndelsen og slutningen af ​​den arbejdende (permanent på) vikling, som vist på figuren. Du tror måske, at for at gøre dette skal du åbne kabinettet, tage viklingen ud og vende den. Det er ikke nødvendigt at gøre dette, fordi det er nok at arbejde med kontakterne udefra:

  1. Der skal komme fire ledninger ud af huset. 2 af dem svarer til begyndelsen af ​​arbejds- og startviklingerne og 2 til deres ender. Bestem hvilket par der kun hører til arbejdsviklingen.
  2. Du vil se, at to linjer er forbundet til dette par: fase og nul. Med motoren slukket, vend fasen ved at skifte fasen fra den indledende viklingskontakt til den sidste, og nul - fra den sidste til den indledende. Eller omvendt.


Som et resultat får vi et diagram, hvor punkt C og D skifter plads med hinanden. Nu vil rotoren på asynkronmotoren rotere i den anden retning.

Mulighed 2: gentilslutning af startviklingen

Den anden måde at organisere omvendt på asynkron motor 220 Volt - skift begyndelsen og slutningen af ​​startviklingen. Dette gøres analogt med den første mulighed:

  1. Af de fire ledninger, der kommer ud af motorboksen, skal du finde ud af, hvilken af ​​dem der svarer til starthanerne.
  2. Indledningsvis blev ende B af startviklingen forbundet med begyndelsen C af arbejdsviklingen, og begyndelsen A blev forbundet til start-opladningskondensatoren. Du kan vende en enfaset motor ved at forbinde kapacitansen til klemme B og begyndelsen af ​​C til begyndelsen af ​​A.


Efter handlingerne beskrevet ovenfor får vi et diagram som i figuren ovenfor: punkt A og B har byttet plads, hvilket betyder at rotoren begyndte at dreje i den modsatte retning.

Mulighed 3: ændring af startviklingen til arbejdsviklingen og omvendt

Organiser omvendt enfaset motor 220V på de ovenfor beskrevne måder er kun muligt, hvis haner fra begge viklinger med alle begyndelser og ender kommer ud af huset: A, B, C og D. Men der er ofte motorer, hvor producenten med vilje kun efterlod 3 kontakter udenfor. På denne måde beskyttede han enheden mod forskellige "hjemmelavede produkter". Men der er stadig en vej ud.


Figuren ovenfor viser et diagram over en sådan "problematisk" motor. Den har kun tre ledninger, der kommer ud af huset. De er markeret i brun, blå og lilla blomster. De grønne og røde linjer svarende til enden B af startviklingen og begyndelsen C af arbejdsviklingen er indbyrdes forbundet internt. Vi vil ikke kunne få adgang til dem uden at skille motoren ad. Derfor er det ikke muligt at ændre rotorrotationen ved at bruge en af ​​de to første muligheder.

I dette tilfælde skal du gøre dette:

  1. Fjern kondensatoren fra den oprindelige terminal A;
  2. Tilslut den til den endelige terminal D;
  3. Vandhaner startes fra ledningerne A og D, samt fasen (du kan vende den ved hjælp af en tast).


Se på billedet ovenfor. Nu, hvis du forbinder fasen til tap D, roterer rotoren i én retning. Hvis fase ledning overførsel til gren A, kan du ændre omdrejningsretningen i den modsatte retning. Vende kan udføres ved manuelt at frakoble og forbinde ledningerne. Brug af en nøgle hjælper med at gøre arbejdet lettere.

Vigtig! Sidste mulighed omvendt kredsløb Tilslutningen af ​​den asynkrone enfasede motor er forkert. Det kan kun bruges, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Længden af ​​start- og arbejdsviklingerne er den samme;
  • Deres tværsnitsareal svarer til hinanden;
  • Disse ledninger er lavet af samme materiale.

Alle disse mængder påvirker modstanden. Den skal være konstant ved viklingerne. Hvis længden eller tykkelsen af ​​ledningerne pludselig adskiller sig fra hinanden, så efter at du har organiseret det omvendte, viser det sig, at modstanden af ​​arbejdsviklingen bliver den samme som den var før for startviklingen og omvendt. Dette kan også medføre, at motoren ikke starter.



Denne artikel er også tilgængelig på følgende sprog: Thai

  • Næste

    TAK for den meget nyttige information i artiklen. Alt er præsenteret meget tydeligt. Det føles som om der er blevet gjort meget arbejde for at analysere driften af ​​eBay-butikken

    • Tak til jer og andre faste læsere af min blog. Uden dig ville jeg ikke være motiveret nok til at dedikere megen tid til at vedligeholde denne side. Min hjerne er struktureret på denne måde: Jeg kan godt lide at grave dybt, systematisere spredte data, prøve ting, som ingen har gjort før eller set fra denne vinkel. Det er en skam, at vores landsmænd ikke har tid til at shoppe på eBay på grund af krisen i Rusland. De køber fra Aliexpress fra Kina, da varer der er meget billigere (ofte på bekostning af kvalitet). Men online-auktioner eBay, Amazon, ETSY vil nemt give kineserne et forspring inden for rækken af ​​mærkevarer, vintageartikler, håndlavede varer og forskellige etniske varer.

      • Næste

        Det, der er værdifuldt i dine artikler, er din personlige holdning og analyse af emnet. Giv ikke op denne blog, jeg kommer her ofte. Sådan burde vi være mange. Email mig Jeg modtog for nylig en e-mail med et tilbud om, at de ville lære mig at handle på Amazon og eBay.

  • Det er også rart, at eBays forsøg på at russificere grænsefladen for brugere fra Rusland og SNG-landene er begyndt at bære frugt. Trods alt har det overvældende flertal af borgere i landene i det tidligere USSR ikke et stærkt kendskab til fremmedsprog. Ikke mere end 5% af befolkningen taler engelsk. Der er flere blandt unge. Derfor er grænsefladen i det mindste på russisk - dette er en stor hjælp til online shopping på denne handelsplatform. eBay fulgte ikke sin kinesiske modpart Aliexpress, hvor der udføres en maskinel (meget klodset og uforståelig, nogle gange lattervækkende) oversættelse af produktbeskrivelser. Jeg håber, at maskinoversættelse af høj kvalitet fra ethvert sprog til et hvilket som helst i løbet af få sekunder vil blive en realitet på et mere avanceret stadium af udviklingen af ​​kunstig intelligens. Indtil videre har vi denne (profilen af ​​en af ​​sælgerne på eBay med en russisk grænseflade, men en engelsk beskrivelse):
    Jeg ønsker dig held og lykke og vær sikker i Asien.