什么是單相電機
單相電機一般是指用單相交流電源(AC220V)供電的小功率單相異步電動機。這種電機通常在定子上有兩相繞組,轉子是普通鼠籠型的。兩相繞組在定子上的分布以及供電情況的不同,可以產生不同的起動特性和運行特性。
工作原理:
當單相正弦電流通過定子繞組時,電機就會產生一個交變磁場,這個磁場的強弱和方向隨時間作正弦規律變化,但在空間方位上是固定的,所以又稱這個磁場是交變脈動磁場。這個交變脈動磁場可分解為兩個以相同轉速、旋轉方向互為相反的旋轉磁場,當轉子靜止時,這兩個旋轉磁場在轉子中產生兩個大小相等、方向相反的轉矩,使得合成轉矩為零,所以電機無法旋轉。
當我們用外力使電動機向某一方向旋轉時(如順時針方向旋轉),這時轉子與順時針旋轉方向的旋轉磁場間的切割磁力線運動變小;轉子與逆時針旋轉方向的旋轉磁場間的切割磁力線運動變大。這樣平衡就打破了,轉子所產生的總的電磁轉矩將不再是零,轉子將順著推動方向旋轉起來。要使單相電機能自動旋轉起來,我們可在定子中加上一個起動繞組,起動繞組與主繞組在空間上相差90度,起動繞組要串接一個合適的電容,使得與主繞組的電流在相位上近似相差90度,即所謂的分相原理。
這樣兩個在時間上相差90度的電流通入兩個在空間上相差90度的繞組,將會在空間上產生(兩相)旋轉磁場,在這個旋轉磁場作用下,轉子就能自動起動,起動后,待轉速升到一定時,借助于一個安裝在轉子上的離心開關或其他自動控制裝置將起動繞組斷開,正常工作時只有主繞組工作。因此,起動繞組可以做成短時工作方式。但有很多時候,起動繞組并不斷開,我們稱這種電機為單相電機,要改變這種電機的轉向,只要把輔助繞組的接線端頭調換一下即可。
在單相電動機中,產生旋轉磁場的另一種方法稱為罩極法,又稱單相罩極式電動機。此種電動機定子做成凸極式的,有兩極和四極兩種。每個磁極在1/3--1/4全極面處開有小槽,把磁極分成兩個部分,在小的部分上套裝上一個短路銅環,好象把這部分磁極罩起來一樣,所以叫罩極式電動機。
單相繞組套裝在整個磁極上,每個極的線圈是串聯的,連接時必須使其產生的極性依次按N、S、N、S排列。當定子繞組通電后,在磁極中產生主磁通,根據楞次定律,其中穿過短路銅環的主磁通在銅環內產生一個在相位上滯后90度的感應電流,此電流產生的磁通在相位上也滯后于主磁通,它的作用與電容式電動機的起動繞組相當,從而產生旋轉磁場使電動機轉動起來。
什么是三相電機
三相電機,是指當電機的三相定子繞組(各相差120度電角度),通入三相交流電后,將產生一個旋轉磁場,該旋轉磁場切割轉子繞組,從而在轉子繞組中產生感應電流(轉子繞組是閉合通路)。
三相電機工作原理:
載流的轉子導體在定子旋轉磁場作用下將產生電磁力,從而在電機轉軸上形成電磁轉矩,驅動電動機旋轉,并且電機旋轉方向與旋轉磁場方向相同。電動機也稱(俗稱馬達),在電路中用字母“M”(舊標準用“D”)表示。它的主要作用是產生驅動轉矩,作為用電器或各種機械的動力源,電機系全封閉、外扇冷式、鼠籠型結構
單相電和三相電的區別聯系圖解
單相是220伏電壓。相線對零線間的電壓。兩相的是相線的A和B或C,之間的相電壓是380,常見的用電器是380的電焊機。三相的是A.B.C之間的380V的相間電壓,用電器是三相電380V的電機或設備。 整流器將交流電變成直流電。
電機電容不能代替勵磁機。勵磁機是定子線圈和轉子線圈同時送電才能轉的有碳刷可調速的電機 。
兩相電只在單相電動機中存在,它是由單相在兩個繞組中分裂而成,例如,一個繞組不串電容器,另一個繞組串電容器,兩個繞組的電流的相位就相差約90°,就會產生旋轉磁場,使電動機工作。供給電動機的還是同一單相電,僅一根火線,并無兩根火線。
三相電主要用于作為電動機的電源,即需要轉動的負荷。 因為三相電的三個相位差均為120度。轉子不會發生卡住現象。
試想:自行車一個踏板停在最底部,另一個在最高位置,這是踩上自行車的腳力是向下的,就可能“卡住”(當腳力的方向與兩踏板連線一致的時候),或向后轉,不一定能保證先向前轉,需要用腳把踏板改變一點角度。
三相電就是為了形成這個“角度”,否則,人沒必要搞那么復雜的三相電
三相電和單相電有區別:三相電用于工業生產,其電壓為380V;單相電用于普通居民生活,其電壓為220V;
三相電,有4根線其中3根為220V火線,1根為零線,將任何一根火線與零線合起來使用就是我們通常說的市電,即220V電,但為了三相電的平衡,建議如果可能都接相應的負載是最好的。
能產生幅值相等、頻率相等、相位互差120°電勢的發電機稱為三相發電機; 以三相發電機作為電源,稱為三相電源; 以三相電源供電的電路,稱為三相電路;
U、V、W(ABC)稱為三相,相與相之間的電壓是線電壓,電壓為380V; 相與中心線之間稱為相電壓,電壓是220V。
1,三相電源與單相電源的區別:發電機發出的電源都是三相的,三相電源的每一相與其中性點都可以構成一個單相回路為用戶提供電力能源。注意在這里交流回路中不能稱做正極或負極,應該叫線端(民用電中稱火線)和中性線(民用電中稱零線)。
2,按照規定,380伏(三相)的民用電源的中性點是不應該在進戶端接地的(在變壓器端接地,這個接地是考慮到不能因懸浮點位造成高于電源電壓的點位,用戶端的接地與變壓器端的接地在大地中是存在一定的電阻的),供電方式是一根火線和一根零線(中性點引出線)構成回路,在單相三芯的電源插孔中還接有一根接地線,這是考慮到漏電保護器功能的實現,(漏電保護器的工作原理是:如果有人體觸摸到電源的線端即火線,或電器設備內部漏電,這時電流從火線通過人體或電器設備外殼流入大地,而不流經零線,火線和零線的電流就會不相等,漏電保護器檢測到這部分電流差別后立刻跳閘保護人身和電器的安全,一般這個差流選擇在幾十毫安)如果,把電源的中性點直接接地(這在民用電施工中是不允許的),漏電保護器就失去了作用,不能保護人身和電器設備的短路了。
三相電一般是380伏的,有四根線,其中三根是火線,一根是零線;380伏的電是作為工業用電。 二相電一般是220伏的,有二根線,其中一根是火線,一根是零線.220伏的電是作為民用電,或者小形機械用電。
三相電可以提供更加合理的動力能源,在作為電動機能源方面,不需要其他的東西,只要直接把三相電接到電動機上,電動機就可以運轉。如果是單向電動機,還需要在給電動機加一個復雜的東西才能保證電動機運轉。
有區別。三相電380伏。單相電220伏。所謂三相電是指三相火線,相鄰火線之間的電壓為380V.沒有零線。因此只有三相負載相同情況下(例如,三相電動機),才能適用三相電,此時由于三相電的電流矢量和為0(這三相電之間互成120度角,所以之和為0)這時不需要中線(相當于零線)
三相異步電機由定子和轉子組成,它的定子繞組是三相對稱繞組,使用對稱電源。 兩相電機指定子具有2相繞組的電機。兩相電機分為驅動和伺服兩大類。大部分家用電器和小型電器 中使用的(單相)異步電機屬于兩相驅動電機。控制用的兩相伺服電機,定子的兩相繞組分別為激磁繞組和控制繞組,在空間相差90度電角。(通過電容改變相位差?) 零線
一般定義:公差與配合中確定偏差的一條基準直線。
零線是變壓器(為何不直接從發電機引出?)二次側中性點引出的線路,與相線構成回路對用電設備進行供電,通常情況下,零線在變壓器二次側中性點處與地線重復接地,起到雙重保護作用。
零線(N):主要應用于工作回路,從變壓器中性點接地后引出主干線。地線(PE): 不用于工作回路,只作為保護線。利用大地的絕對“0”電壓,當設備外殼發生漏電,電流會迅速流入大地,即使發生PE線有開路的情況,也會從附近的接地體流入大地。
交流電
交流電源線分為零線(標志字母為“N”Neutral wire)和火線(標志字母為“L”Live Wire)。和用電器相連還有地線——和大地相連的導線;火線、零線、地線都是連接在三孔插座的導線,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差。由于大地和零線電位相同,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差。當人體接觸火線時,火線的電流通過人體流入大地或者零線,會發生觸電事故,而接觸零線則不會被電擊的(電流通過零線直接流入大地了)。把外殼能導電的用電器的外殼與地線連接,在漏電的情況下,電流會直接通過地線流入大地而不通過身體,從而避免發生觸電事故。
帶電的起因和解決方法
1、零線帶電是沒有良好接地的體現,如果良好接地了,電流會流入地下,用電筆將會檢測不出來。如果用電筆檢測出零線帶電,要么是零線斷了,要么是接觸不好。但是,這其實是結果;而不是零線帶電的原因;
2、原因:正常情況下,零線上不應該有電。所以,一旦有電,肯定是故障的表現;最簡單的就是電磁感應,而且這時候零線沒有良好接地,未能形成回路;其次,用電設備漏電或者相線碰殼,但是電流不算大,因此還沒有跳閘;
小結:零線帶電,零線肯定沒有良好接地;解決以后,再去找設備原因
在三相四線制的供電系統中,如果零線接地不好或者接地端斷了,其后果是在三相負載不平衡時使零線的電位不等于0,也就是說中性點發生偏移。具體零線電位多少與三相負載不平衡度有關,越不平衡,中性點偏移就越大,零線的電位就越高。零線電位偏移后三相的相電壓一般就不是220V了。有的相可能超過220V,有的相則可能低于220V。 當中性點偏移量太大,三相的相電壓增加的相就可能使其用電電器燒毀,三相的相電壓減少的相就可能使其用電電器不能工作。零線的電位升高后,達到一定的值時觸地線將會造成觸電事故危險。
零線帶電:1.有電流:這是三相不平衡造成的.2.有電壓:這是零線斷了,這很危險,極易造成電氣設備的損壞,必須檢修 對于三相四線制(TN-C)系統中零線帶電,大多數原因是因為三相負載不平衡造成的,有
故障狀態下,零線會帶電。但是在三相五線制中(TN-S)?零線一般都帶有很微弱的電流,尤其是在計算機系統的供電中,這個是因為計算機系統的工作電壓是微電壓一般在0~5V之間,而且還是直流電源,所以根據直流系統的工作原理,其零電位是有電流通過的,計算機內的直流零電位就是通過DC/AC轉換將進線電源交流的零作為直流的零電位點了,故此在計算機系統中電源線中的零線正常是有微電流通過的,所以在計算機配電設計時都不安裝漏電保護裝置。
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