hello大家好,我是本站的小编子芊,今天来给大家介绍一下单相异步电机书籍(单相异步电机正反转接线方法)的相关知识,希望能解决您的疑问,我们的知识点较多,篇幅较长,还希望您耐心阅读,如果有讲得不对的地方,您也可以向我们反馈,我们及时修正,如果能帮助到您,也请你收藏本站,谢谢您的支持!

单相异步电机是目前应用最广泛的电动机之一,被广泛应用于家庭、商业及工业领域。本文将介绍一本关于单相异步电机的书籍,其中包含了单相异步电机的正反转接线方法,希望能为读者提供有用的信息。

单相异步电机书籍

这本书的标题是《单相异步电机正反转接线方法》,它是由电机工程师李明编写的。书籍共分为六个章节,涵盖了单相异步电机的基本原理、原理图、接线方法以及正反转控制方法。

第一章介绍了单相异步电机的工作原理和基本概念,包括旋转磁场、定子和转子的结构等。读者可以通过这一章的学习,对单相异步电机有一个基本的了解。

第二章详细介绍了单相异步电机的原理图,包括定子绕组、起动电容器、运行电容器等。通过这一章的学习,读者可以了解不同元件在电路中的作用和连接方式。

第三章讲解了单相异步电机的接线方法,包括直接启动、转子电阻启动、启动电容器启动和起动电容器启动等。这些方法各有特点,读者可以根据具体情况选择合适的接线方法。

第四章阐述了单相异步电机的正转和反转控制方法,包括正转接线和反转接线等。这些控制方法可以实现单相异步电机的正向和反向旋转,读者可以根据需要进行设置。

第五章是实例分析,对一些实际工程中常见的单相异步电机的接线和控制方法进行了详细的分析和说明。这些实例对读者来说非常有参考价值,可以帮助读者更好地理解单相异步电机的接线和控制方法。

第六章总结了全书的内容,并给出了一些实用的建议。读者可以通过这一章的学习,深化对单相异步电机的理解,提高其应用能力。

这本书通过详细的介绍和实例分析,为读者提供了关于单相异步电机正反转接线方法的全面指导。无论是从事电机工程的专业人士,还是对单相异步电机有兴趣的读者,都可以从中获得实用的知识和技能。希望这本书能成为单相异步电机领域的重要参考书籍,帮助读者更好地应用单相异步电机。

单相异步电机书籍(单相异步电机正反转接线方法)

书 代 号:G0134870

作 译 者:王宗才

出版日期:2011-06

定 价:¥38.0元

出 版 社:电子工业出版社

I S B N:9787121134876

丛 书 名:普通高等教育“十二五”机电类规划教材

责任编辑:谭丽莎

适用对象:

研究生本科教育>工学>机械类>机械设计制造及其自动化 全书分为两篇,共8章,内容包括直流电动机的工作原理及特性,三相异步电动机的工作原理及特性,常用控制电动机的工作原理和应用及电动机的选择,机电传动系统的继电器-接触器控制、可编程序控制器控制和微机控制。

本书课程体系新,内容实用,重点突出。本书内容分成机电传动系统的驱动元件(即电动机)与机电传动系统的控制两部分,层次分明又相互联系,知识体系完整。在内容组织上,本书突出新(新技术、新元件),侧重应用,适当淡化纯理论分析,彰显应用实例。

读者对象:本书适合作为高等工科院校机械电子工程、机械工程与自动化,以及相关机电类专业的本科生、研究生教材,也可供高职高专、函大、夜大及职大等相关专业使用及有关的工程技术人员参考 目 录

绪论 1

一、机电传动系统的组成 1

二、机电传动及其控制系统的发展概况 1

三、机电传动系统的动力学基础 3

四、课程的性质与任务 10

习题与思考题 11

第1篇 机电传动系统的驱动元件

第1章 电动机概述 15

1.1 电动机的型号与分类 15

1.2 电动机外壳防护等级 17

1.3 电动机中的电磁定律 18

1.4 电动机中使用的材料 22

1.5 电动机中的电磁功率损耗 22

习题与思考题 23

第2章 直流电动机 24

2.1 直流电动机的结构和分类 24

2.1.1 直流电动机的基本结构 24

2.1.2 直流电动机的分类 28

2.2 直流电动机的工作原理 29

2.3 直流电动机的额定参数 32

2.4 直流电动机的机械特性 33

2.4.1 他励直流电动机的机械特性 33

2.4.2 串励直流电动机的机械特性 41

2.4.3 复励直流电动机的机械特性 43

2.5 他励直流电动机的启动特性 43

2.6 他励直流电动机的调速特性 46

2.6.1 改变电枢电路外串电阻调速 48

2.6.2 改变电动机电枢供电电压调速 50

2.6.3 改变电动机主磁通调速 51

2.7 他励直流电动机的制动特性 54

2.7.1 能耗制动 56

2.7.2 反接制动 58

2.7.3 反馈制动 61

习题与思考题 64

第3章 交流电动机 67

3.1 三相异步电动机的结构和工作原理 67

3.1.1三相异步电动机的基本结构 67

3.1.2 三相异步电动机的工作原理 69

3.1.3 三相异步电动机的旋转磁场 69

3.1.4 定子绕组出线端子的连接方式 72

3.2 三相异步电动机的定子电路和转子电路 73

3.2.1 三相异步电动机的定子电路 73

3.2.2 三相异步电动机的转子电路 75

3.2.3 三相异步电动机的额定参数 76

3.2.4 三相异步电动机的功率传递 77

3.3 三相异步电动机的电磁转矩与机械特性 78

3.3.1 三相异步电动机的电磁转矩 78

3.3.2 三相异步电动机的机械特性 79

3.4 三相异步电动机的启动方法 82

3.4.1 三相笼型异步电动机的启动方法 82

3.4.2 绕线式三相异步电动机的启动方法 87

3.4.3 特殊鼠笼式三相异步电动机 89

3.5 三相异步电动机的调速方法 91

3.5.1 调压调速 91

3.5.2 转子电路串电阻调速 92

3.5.3 变极对数调速 93

3.5.4 变频调速 94

3.6 三相异步电动机的制动 97

3.6.1 反馈制动 97

3.6.2 反接制动 98

3.6.3 能耗制动 99

3.7 单相异步电动机 100

3.7.1 单相异步电动机的工作原理 100

3.7.2 单相异步电动机的启动方法 102

3.7.3 单相异步电动机的调速方法 103

3.8 三相同步电动机 104

3.8.1 三相同步电动机的结构 104

3.8.2 三相同步电动机的工作原理 105

3.8.3 三相同步电动机的启动方法 106

习题与思考题 107

第4章 控制电动机 110

4.1 伺服电动机 110

4.1.1 交流伺服电动机 111

4.1.2 直流伺服电动机 115

4.1.3 两相交流伺服电动机与直流伺服电动机的性能比较 118

4.2 力矩电动机 119

4.2.1 永磁式直流力矩电动机的结构特性 119

4.2.2 直流力矩电动机的特点 120

4.3 小功率同步电动机 121

4.3.1 永磁式同步电动机 121

4.3.2 磁阻式电磁减速同步电动机 123

4.3.3 磁滞式同步电动机 124

4.4 步进电动机 126

4.4.1 步进电动机的结构与分类 126

4.4.2 步进电动机的工作原理 128

4.4.3 步进电动机的运行特性 131

4.4.4 步进电动机的主要性能指标 134

4.4.5 步进电动机的选择 135

4.5 直线电动机 135

4.5.1 直线异步电动机 136

4.5.2 直线直流电动机 139

4.5.3 直线同步电动机 141

4.5.4 直线步进电动机 142

习题与思考题 144

第5章 机电传动控制系统中电动机的选择 146

5.1 电动机功率选择的原则 146

5.2 电动机的温度变化规律 147

5.3 不同工作制电动机功率的选择 148

5.3.1 连续工作制电动机功率的选择 148

5.3.2 短时工作制电动机功率的选择 151

5.3.3 重复短时工作制电动机功率的选择 152

5.4 电动机功率选择的统计法和类比法 154

5.5 电动机种类、电压、转速和结构形式的选择 154

5.5.1 根据生产机械的负载性质来选择电动机的类型 154

5.5.2 电动机电压等级的选择 155

5.5.3 电动机额定转速的选择 155

5.5.4 电动机结构形式的选择 156

习题与思考题 156

第2篇 机电传动系统的控制

第6章 机电传动系统的继电器-接触器控制 161

6.1 常用低压电器 162

6.1.1 低压开关 163

6.1.2 低压断路器 165

6.1.3 接触器 167

6.1.4 继电器 169

6.1.5 熔断器 175

6.1.6 主令电器 177

6.2 电气控制系统的电路图及绘制原则 181

6.2.1 电气控制系统图中的图形符号和文字符号 181

6.2.2 电气原理图 182

6.2.3 电气元件布置图 184

6.2.4 电气安装接线图 185

6.3 三相笼型异步电动机的基本控制线路 186

6.3.1 三相笼型异步电动机全压启动控制线路 186

6.3.2 三相笼型异步电动机降压启动控制线路 187

6.3.3 三相笼型异步电动机正反转控制线路 193

6.3.4 三相笼型异步电动机制动控制线路 195

6.3.5 多速三相笼型异步电动机控制线路 201

6.3.6 三相笼型异步电动机的其他控制线路- 202

6.4 继电器-接触器控制系统的设计 205

6.4.1 继电器-接触器控制系统设计的基本内容 205

6.4.2 电气原理图设计的基本步骤及一般规律 205

6.4.3 电气控制线路设计举例 207

习题与思考题 212

第7章 机电传动系统的可编程序控制器控制 213

7.1 可编程序控制器概述 213

7.1.1 可编程序控制器的产生 213

7.1.2 可编程序控制器的特点 214

7.1.3 可编程序控制器的主要功能及应用 216

7.1.4 可编程序控制器与继电器-接触器控制系统的区别 217

7.1.5 可编程序控制器的发展趋势 218

7.2 可编程序控制器的组成与工作原理 221

7.2.1 可编程序控制器的基本组成 221

7.2.2 可编程序控制器的工作原理及主要技术指标 225

7.2.3 可编程序控制器的分类 227

7.2.4 可编程序控制器的编程语言 227

7.3 S7—200系列PLC的基础知识 230

7.3.1 S7—200系列PLC的硬件系统 230

7.3.2 S7—200 系列PLC的内部资源及寻址方式 237

7.3.3 S7—200系列PLC的指令系统及编程软件 244

7.4 S7—200系列PLC的基本指令及编程方法 246

7.4.1 基本逻辑指令及使用举例 246

7.4.2 定时器指令和计数器指令 256

7.4.3 顺序控制指令 262

7.4.4 程序控制指令 264

7.4.5 梯形图编程的基本规则及注意事项 271

7.5 典型简单电路的PLC程序设计 274

7.5.1 启动、保持、停止电路 274

7.5.2 互锁电路 274

7.5.3 脉冲信号发生电路 275

7.5.4 脉冲宽度可调电路 275

7.5.5 长计数电路 276

7.5.6 长定时电路 276

7.5.7 报警电路 278

7.5.8 单按钮启停电路 278

7.6 PLC 控制系统的设计及应用 279

7.6.1 PLC控制系统设计概述 279

7.6.2 PLC控制系统的硬件设计 281

7.6.3 PLC程序设计常用的方法 284

7.6.4 PLC工程应用实例 284

习题与思考题 293

第8章 机电传动系统的微机控制 295

8.1 电动机微机控制系统的组成与特点 295

8.2 常用电力电子开关器件 297

8.2.1 晶闸管 297

8.2.2 功率晶体管(GTR) 299

8.2.3 功率场效应晶体管(功率MOSFET) 300

8.2.4 绝缘栅双极型功率晶体管(IGBT) 302

8.3 直流电动机的调速控制系统 304

8.3.1 直流电动机的调速方法 304

8.3.2 直流电动机的脉宽调制(PWM)调速 304

8.3.3 直流电动机调速的微机控制系统 308

8.4 三相交流异步电动机的变频调速控制系统 312

8.4.1 三相交流异步电动机的变频调速概述 312

8.4.2 变频器简介 314

8.4.3 SPWM电压型变频器 317

8.4.4 通用变频器的介绍及应用 323

8.4.5 PLC控制变频器的方法及应用 327

8.5 步进电动机的微机控制 330

8.5.1 步进电动机的驱动 330

8.5.2 步进电动机的控制设计 334

习题与思考题 339

参考文献 340 前 言

机电传动与控制是高等工科院校中一门应用性很强的技术基础课,同时又具有专业课的性质,涉及的基础理论和实际知识面广,是电磁学、动力学、热力学、电气控制、伺服控制等学科知识的综合。随着计算机技术、电力电子技术、自动控制技术的发展,机电传动系统的控制已由继电器—接触器硬接线的常规控制转向以微机为核心的软件控制。特别是可编程控制器(PLC),它具有抗干扰能力强、可靠性和性能价格比高、编程方便、易于应用等特点,在机电传动系统中得到了广泛的应用。

为了适应新技术的发展,满足工程实际的需要,我们编写了这本教材。本书分为两篇,共8章内容。第1篇介绍机电传动系统的驱动元件,包括第1章电动机概述、第2章直流电动机、第3章交流电动机、第4章控制电动机、第5章机电传动控制系统中电动机的选择。第2篇介绍机电传动系统的控制,包括第6章机电传动系统继电器—接触器控制、第7章机电传动系统可编程序控制器控制、第8章机电传动系统微机控制。本书层次分明又相互联系,知识体系完整。在内容组织上,本书突出新(新技术、新元件),侧重应用,适当淡化纯理论分析,彰显应用实例。每章后均有习题与思考题,便于学生课后练习。

本书适合作为高等工科院校机械电子工程、机械工程与自动化,以及相关机电类专业的本科生、研究生教材,也可供高职高专、函大、夜大及职大等相关专业使用及有关的工程技术人员参考。

本书由河南工业大学王宗才任主编,负责全书的组织、通稿和改稿工作。本书的绪论、第1章、第7章由河南工业大学王宗才编写;第2章、第4章由河南理工大学张小明编写;第3章、第5章由河南理工大学杜习波编写;第6章由新乡学院郭宏亮编写;第8章由河南工业大学邱超编写。

在本书的编写过程中,参考了大量相关教材和资料,在此对这些教材和资料的作者致以深切的感谢。在本书的出版过程中,得到了电子工业出版社的大力支持和帮助,在此也一并表示衷心的感谢。

由于编者水平及编写时间所限,书中难免存在错误和不妥之处,恳请广大读者给予批评指正。

单相异步电机怎么测量好坏

单相电机中有两组绕组线圈,一组是主线圈,也叫运行线圈,另一组是副绕组线圈,也叫启动线圈。启动线圈与启动电容器相配合,组成启动电路。电路图如下:单相电机的好坏可以用万用表(最好使用指针式万用表)测量,办法如下:

1、将表拨至测量电阻档Rx100。

2、分别测量主线圈(如图中的1~2),和启动线圈(如图中的3~4)阻值,两组线圈的阻值相差不大、且与电机外壳不通,就是好的。

3、如果这两组线圈阻值相差很大,说明电阻值小的绕组中,有匝间短路现象,或者有一组线圈不通,则说明这个电机是坏的。

4、尽管两组线圈阻值相差不大,但与电机外壳相通,那么这个电机有漏电故障,也是坏的。

单相异步电机正反转接线方法

三相电机正反转的要点是换相,让三相存在120°的相位差,从而出现正反转的情况。想要单相电机正反转,就要搞清楚单相电机能够启动的原因。

一、原理:

在启动绕组后串联合适容量的电容让两个绕组的相位差相差90°,从而产生磁场旋转,如果这个连接方式记为正转;那么调换一下接进电容的电源线,电机就会产生相反的磁场,电机反转。

单相电机一共有两组线圈,分别是主线圈和副线圈。主线圈和副线圈一端各引出一条线,另外一端则连接在一起引出一条线,所以单相电机一共引出三条线。二、接线方式:

不管是接正转还是反转,在接线之前我们都要先分出电动机的主线圈和副线圈。

1、主副线圈判断方法:

用万用表测电机三个端子,可以得到三组数值。其中阻值最小的那一组就是主线圈,阻值最大的一组就是主线圈和副线圈串联的阻值,剩下的一组就是副线圈。

因为主线圈线径比副线圈粗,所以阻值比副线圈要小。

2、正转接线方法

先把电容接在阻值最大的两个端子上,然后把火线和零线分别接在主线圈两端即可。如图所示3、反转接线方法

先把电容接在阻值最大的两个端子上,然后把火线和零线分别接在副线圈两端即可。如图所示4、总结

不管是正转还是反转,电容两端始终是接在阻值最大的两根线(即主线圈和副线圈)两端。如果要正转,那就把零线和火线接在主线圈两端;如果要反转,就零线和火线接在副线圈两端。

正反转接线方法

5、单相电机随时切换正转和反转

需要把电容两端的两根线引出来,然后加装一个转换开关。这样转换开关接上、接下,火线就切换到电容的上端和下端,从而实现正反转。

单相异步电机工作原理

同步电动机 tóng bù diàn dòng jī转子转速与定子旋转磁场的转速相同的交流电动机。其转子转速n与磁极对数p、电源频率f之间满足n=f/p。转速n决定于电源频率f,故电源频率一定时,转速不变,且与负载无关。具有运行稳定性高和过载能力大等特点。常用于多机同步传动系统、精密调速稳速系统和大型设备(如轧钢机)等。 同步电动机是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为同步电动机。正由于同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,即同步电动机是一个容性负载。在很多时候,同步电动机是用以改进供电系统的功率因数的。同步电动机在结构上大致有两种:1、转子用直流电进行励磁。它的转子做成显极式的,安装在磁极铁芯上面的磁场线圈是相互串联的,接成具有交替相反的极性,并有两根引线连接到装在轴上的两只滑环上面。磁场线圈是由一只小型直流发电机或蓄电池来激励,在大多数同步电动机中,直流发电机是装在电动机轴上的,用以供应转子磁极线圈的励磁电流。由于这种同步电动机不能自动启动,所以在转子上还装有鼠笼式绕组而作为电动机启动之用。鼠笼绕组放在转子的周围,结构与异步电动机相似。当在定子绕组通上三相交流电源时,电动机内就产生了一个旋转磁场,鼠笼绕组切割磁力线而产生感应电流,从而使电动机旋转起来。电动机旋转之后,其速度慢慢增高到稍低于旋转磁场的转速,此时转子磁场线圈经由直流电来激励,使转子上面形成一定的磁极,这些磁极就企图跟踪定子上的旋转磁极,这样就增加电动机转子的速率直至与旋转磁场同步旋转为止。2、转子不需要励磁的同步电机转子不励磁的同步电动机能够运用于单相电源上,也能运用于多相电源上。这种电动机中,有一种的定子绕组与分相电动机或多相电动机的定子相似,同时有一个鼠笼转子,而转子的表面切成平面。所以是属于显极转子,转子磁极是由一种磁化钢做成的,而且能够经常保持磁性。鼠笼绕组是用来产生启动转矩的,而当电动机旋转到一定的转速时,转子显极就跟住定子线圈的电流频率而达到同步。显极的极性是由定子感应出来的,因此它的数目应和定子上极数相等,当电动机转到它应有的速度时,鼠笼绕组就失去了作用,维持旋转是靠着转子与磁极跟住定子磁极,使之同步

单相异步电机

什么叫单相异步电动机,解析如下: 采用单相交流电源的异步电动机称为单相异步电动机。单相异步电动机由于只需要单相交流电,故使用方便、应用广泛,并且有结构简单、成本低廉、噪声小、对无线电系统干扰小等优点,因而常用在功率不大的家用电器和小型动力机械中,如电风扇、洗衣机、电冰箱、空调、抽油烟机、电钻、医疗器械、小型风机及家用水泵等。 由于中国的单相电压是220V,而国外的单相电压如美国120V、日本100V、德国英国法国230V,[所以在使用国外的单相异步电动机时需要注意电机的额定电压与电源电压是否相同。

工作原理

在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解为两个幅值相等、转速相反的旋转磁动势和,从而在气隙中建立正转和反转磁场和。这两个旋转磁场切割转子导体,并分别在转子导体中产生感应电动势和感应电流 。

该电流与磁场相互作用产生正、反电磁转矩。正向电磁转矩企图使转子正转;反向电磁转矩企图使转子反转。这两个转矩叠加起来就是推动电动机转动的合成转矩。

不论是正转磁场还是反转磁场,他们的大小与转差率的关系和三相异步电动机的情况是一样的。若电动机的转速是n,

则对正转磁场而言,转差率为:s+=(n1-n)/n1=s

对反转磁场而言,转差率为:s-=(-n1-n)/-n1=s

单相异步电动机的T-s曲线见左图

由图可知单相异步电动机的主要特点有:

(1)n=0,s=1,T=T++ T- =0,说明单相异步电动机无启动转矩,如不采取其他措施,电动机不能启动。

(2)当s≠1时, T≠0,T无固定方向,它取决于s的正、负。

(3)由于反向转矩存在,使合成转矩也随之减小,故单相异步电动机的过载能力较低。

电容分相式起动工作原理

启动时开关K闭合,使两绕组电流I1,I2相位差约为90°,从而产生旋转磁场,电机转起来;转动正

常以后离心开关被甩开,启动绕组被切断。

罩极式单相电机的工作原理

定子通入电流以后,部分磁通穿过短路环,并在其中产生感应电流。短路环中的电流阻碍磁通的变化,致使有短路环部分和没有短路环部分产生的磁通有了相位差,从而形成旋转磁场,使转子转起来。

上图中电机的转动方向:瞬时针旋转。因为没有短路环部分的磁通比有短路环部分的磁通领先。

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