单相串励电机的调速,大多数采用调节电压的方法,就是改变电动势。根据其机械特性,影响电机转速的有电动势,磁通和电枢导体数。对于已经制成的电机,导体数已定,不能改变,所以不能采用这个方法,如果采用改变磁通的方法,就是要在激磁线圈处并联可调电阻,但此电阻消耗功率多,而且体积大,因此不是简单经济的方法。采用调节电压方法,采用可控硅调速技术,具有线路简单,元件体积小等特点,是一种简单有效的方法。
单相串励电机的电压调速方法采用的可控移相调压,利用可控硅的触发电压滞后于输入电压实现对输入电压的移相触发。在实现方法上有硬件和软件方式。在硬件设计上要得到可靠的电机速度控制,采用的专用集成电路作为控制线路,在电机转轴上装置速度传感器,以反馈转速信号,从而使电机调定的转速保持稳定,而不随负载而变化,但这些高性能的调速装置,由于线路复杂,成本高和体积大等原因,在实际的家电的速度控制中,没有竞争力。而采用软件方法,硬件上只需增加微处理,将控制算法程序写入微处理器,利用微处理器来触发可控硅的延时导通从而实现对串励电机的速度控制。这种方法的电路比较简单,应用单片机就可以完成,节省了成本。所以在实际的应用中,多采用这种方法。
根据可控移相整流的方法,有全波整流和半波整流两种,同样的串励电机的调速方法也有全波和半波之分。采用半波整流的方式,在交流电源正弦信号的正半周期内,由可控硅的特性中,当延迟时间给其一适当正脉冲信号,可控硅导通,串励电机从而获得电源激励而工作。不同的延迟时间对应的不同的电压激励,电机就会输出不同的速度,从而实现速度控制。全波方式的原理和半波是一样的,采用双向可控硅,在交流正弦信号的负半周期内,通过给出可控硅的控制脉冲,实现对系统输入电源电压的控制。这样的话,在一个电源周期内,对电机的速度信号进行两次调节,能够提高系统的反应速度,及时对电机速度的调节使电机的运行更加平稳,调速范围更广。
单相串励电动机是一种带有电刷和换向器的交流电动机,有的串励电动机既可由交流亦可由直流供电,称为交直流两用电动机。因其励磁绕组和电枢绕组串联而得名。单相串励电机的结构同直流串励电机十分相似,主要的区别在于单相串励电机的定子铁心必须由硅钢片叠压而成,而直流的磁极既可以由叠压而成,又可以做成整体结构。单相交流串励电机产生旋转力矩的原理和直流串励电机相似,可以用直流电机的运行原理来解释 。
单相串励电机的定子绕组与电枢绕组是串联的,串励电机转向取决于电磁转矩方向和电流方向,因此工作在交流电源情况下,电源交变时,定子磁场的极性和转子电流或其产生的磁场同时变换方向,根据左手定则,电磁力的方向不会改变,所以串励电机能够始终维持一个恒定的转向。
如图2 所示,当正向通电时,电磁转矩方向为逆时针方向;如果电源的正负极性调换,则激磁磁通和电枢电流方向同时改变,电磁转矩方向仍为逆时针方向,所以电机转向不变,亦即单相交流串励电动机的电磁转矩和旋转方向不随电源极性的改变而变化 。
单相串励电动机的工作原理,是建立在直流串励电动机的基础上的。原理如图1所示,励磁绕组和电枢绕组串联,直流电源上,根据主磁通Φ和电枢电流Ia的方向,按照左手定则,可以决定转子旋转的方向,在a中是按逆时针方向旋转;如果把电源的极性反过来,如图1b所示由于是串励电动机,主磁通Φ和电枢电流Ia也都同时改变了方向,按照左手定则,转子转向不变,仍为按逆时针方向旋转。因此,串励电动机加上单相交流电压后,如图1c所示,虽然电源极性在周期性变化,但转子始终维持一恒定的转向,所以,串励电动机可以应用在交、直流两种电源上。
单相串励电动机的工作原理,是建立在直流串励电动机的基础上的。励磁绕组和电枢绕组串联,直流电源上,根据主磁通Φ和电枢电流Ia的方向,按照左手定则,可以决定转子旋转的方向,在a中是按逆时针方向旋转;如果把...
用变频器加上交流微型电机
你那个电机是反馈试调速电机,控制那3根线是连接单片机的,是转速信号,一般是霍尔原件,供电是连接电源,用可控硅调速,这类调速电机控制先进。原理是这样的! 电机启动后单片机在控制线得到转速信号,并根据档位...
串励电机因转速可调范围广,启动力矩大的特点被广泛的应用于电动工具,厨房用品,地板护理产品领域。
单相串励电机的转矩的瞬时表达式为:
式中 : T——转矩瞬时值;CT——转矩常数;
由此得出单相交流串励电机的机械特性:单相串励电机的转矩是随时间变化的,即每一瞬间的转矩大小是不同的,这和直流的电动机转矩的平稳性存在明显的差别,输出转矩实际上是平均值。
电动机在磁路未饱和时,因磁通大小和励磁电流大小成正比,故转矩和电流的二次方成正比;当电动机的磁路饱和时,电流的变化对磁通的影响很小,故转矩近似按照电流的变化而变化。启动转矩大,不容易堵转,这是这类电动机的可贵优点,适用于启动比较困难的场合。
在串励电机工作中,电机的定子和转子的漏磁通较小,在不考虑漏磁通等情况下,根据直流电机的工作特性,得到单相串励电机的转速方程:
式中:
在外施电压恒定,磁路不饱和的情况下,负载增大,电枢电流相应的增大,因而磁通
由图3 得出负载变化时转速变化情况,当负载增大时,电枢绕组中的电流相应的增大,由于定子励磁绕组是与电枢绕组是串联的,定子激磁绕组中的电流就是电枢绕组中的电流,因此也增大了,从而使磁通增大,因磁通与转速成反比,所以转速下降。电流的增大使各部分的电阻压降增大,从而使电动势下降,又造成了转速的下降。所以同直流电机的机械特性相比,单相串励电机的机械特性更软,这造成了其速度控制的难度。
单相串励电动机属于单相交流异步电动机,是交直流两用的,所以又称为交直流两用串励电动机。由于它转速高、体积小、启动转矩大、转速可调,既可在直流电源上使用,又可在单相交流电源上使用,因而在电动工具中得到广泛的应用。
电机主要由定子转子及支架三部分组,定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕组、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。
软启动器工作原理 软起动器 (软启动器 )是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖 电机控制装置,国外称为 Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入 电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时, 晶闸管的输出电压逐渐增加, 电动机逐渐加速, 直到晶闸管全导通, 电动机工作在额定电压 的机械特性上, 实现平滑启动, 降低启动电流, 避免启动过流跳闸。 待电机达到额定转数时, 启动过程结束, 软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管, 为电动机正常运转提 供额 定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使 电网避免了谐波污染。 软启动器同时还提供软停车功能, 软停车与软启动过程相反, 电压逐 渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。 保护功能 过载保 护功
串励直流电动机的电气调速方法与他励和井励电动机的电气调速方法相同,即电枢回路串电阻调速、改变主磁通调速和改变电枢电压调速三种方法。其中,改变主磁通调速,在大型串励电动机上,常采用在励磁绕组两端并联可调分流电阻的方法进行调磁调速,在小型串励电动机上,常采用改变励磁绕组的匝数或接线的方式来实现调磁调速。
备案信息
备案号:53679-2016
备案公告: 2016年第4号(总第196号) 2100433B
上海电动工具研究所。