Как подключить электродвигатель 380В на 220В через конденсатор
Большинство собственников частных гаражей или мастерских сталкиваются с таким вопросом, как подключить электродвигатель 380В на 220В через конденсатор или другими методами. Некоторые виды оборудования, которые могут находиться в частной собственности, например, бетономешалки, точильные или деревообрабатывающие станки, потребляют большую мощность.
Обеспечить ее может асинхронный трехфазный двигатель, только главная его беда – расчет на подключение к силовой сети напряжением 380В, которое в большинстве частных домохозяйств отсутствует или сильно ограничено. Варианты выхода из существующей ситуации 380/220 рассмотрим далее.
Разница между однофазными и трехфазными агрегатами
Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению схем подключения типа 380/220, нужно разобраться в следующем:
- что собой представляют двигатели обоих классов,
- как они работают,
- каковы принципы функционирования однофазной (220) и трехфазной (380) сети.
Поскольку большинство асинхронных электродвигателей являются трехфазными (на 380В), то начнем, пожалуй, с них. Любой подобный агрегат имеет два ключевых элемента: подвижный ротор, соединенный с приводным валом, и неподвижный кольцевидный статор. Каждый из них имеет фазные обмотки, смещенные относительно друг друга на 120º. Принцип действия двигателя на 380В заключается в создании подвижного (вращающегося) магнитного поля. Оно создается в обмотках статора при подаче напряжения на них. За счет разности частот полей ротора и статора, между контактными обмотками возникает ЭДС, которая заставляет вал вращаться. На клеммы такого двигателя должны приходить три фазы (по 220 В) через соединение по схеме звезда или треугольник.
Однофазным принято называть силовой агрегат, рассчитанный на подключение к идентичной, чаще всего бытовой сети 220В. Учитывая, что любой такой кабель имеет две жилы (фаза и ноль), двигателю достаточно иметь всего одну фазную обмотку.
Как можно заключить, главная разница между этими двумя классами двигателей (220 и 380 В) заключается не столько в количестве фаз/проводов подключения, сколько в организации пуска.
Особенности и способы подключения к однофазной сети
Однофазный ток 220В, подающийся на электродвигатель, точнее на его статор и ротор, формирует два равнозначных магнитных поля, вращающихся в противоположные стороны. Для того, чтобы заставить ротор вращаться, нужно вручную или за счет пусковых устройств организовать сдвиг фаз. Мощность будет ниже номинальной (50…70%), но двигатель будет работать.
Очевидно, что прямым включением одной из фазных обмоток к сети в 220В при неработающих остальных запустить двигатель не удастся. Следовательно, нужно все три фазы соединить через промежуточный контур. Сделать это можно двумя основными способами:
- Емкостная цепь. Одна из обмоток двигателя подключается через емкость, которая формирует сдвиг фазы тока вперед на 90º. После пуска, эту цепь можно отключить,
- Индуктивная цепь. Действует примерно так же, как и предыдущая, только сдвиг фазы происходит в обратном направлении.
Иногда бывает достаточно даже механического поворота ротора, чтобы двигатель на 380 заработал от 220.
Общие схемы подключения двигателей с 380В на 220В через конденсатор
Чаще всего при необходимости решения такой задачи используют рабочий и пусковой конденсаторы (батареи конденсаторов). Базовые схемы подключения треугольником и звездой на 380В можно видеть на следующей иллюстрации:
Нефиксированная кнопка «Разгон» используется для активации параллельно подключенного пускового конденсатора. Ее необходимо удерживать до тех пор, пока двигатель не наберет максимальных оборотов. После этого пусковую цепь необходимо обязательно разъединить, чтобы предотвратить перегревание обмоток. Если мощность двигателя мала, пусковым конденсатором можно пренебречь, работая только через рабочий.
Расчет емкости конденсаторов ведется по следующим формулам:
Емкость пускового конденсатора при этом должна быть вдвое выше рабочей. Если не прибегать к расчету по формулам, то можно воспользоваться значением 7 мкФ/кВт.
Практическое применение показывает, что более эффективным является подключение треугольником, так как при этом распределение напряжения в обмотках будет более равномерным, да и мощность снижается меньше. Есть правда одно ограничение, которое касается компоновки клеммного блока двигателя. Если под его крышкой находится лишь три вывода на 380, то имеет место заранее предустановленная схема соединения, которую не изменишь. Если же там располагается шесть выводов, то можно выбирать, какой вариант организовать. Характерное обозначение наносится на металлическую табличку с характеристиками.
Если 380-вольтовый двигатель предполагается использовать на 220В в режиме с частыми пусками и остановками, то базовую схему можно доработать с организацией цепи динамического торможения:
Здесь можно видеть включение двигателя треугольником через емкостную цепь конденсаторов С1 (пускового) и С2 (рабочего). Дополнительно организована цепь на транзисторе и элементе сопротивления, которая подключается трехпозиционным ключом. Когда он находится в положении «3», напряжение сети 220В поступает на обмотки статора и кнопкой К1 можно совершить его запуск. Для остановки двигателя ключ переводится в положение «1», после чего на обмотки подается постоянный ток и осуществляется торможение. Следует отметить, что этот переключатель имеет только два фиксированных положения «2» и «3». Для использования обычного двухпозиционного ключа в эту цепь необходимо будет добавить еще один конденсатор. Выглядит это следующим образом:
Ранее уже упоминался тот факт, что однофазный ток приводит к организации разнонаправленных эквивалентных магнитных полей статора и ротора, которые можно сдвинуть (заставить вращаться) в ту или иную сторону. Следовательно, можно реализовать на практике схему реверсного подключения электродвигателя на 380В:
Схема является в некотором роде комбинацией двух предыдущих, только здесь использованы сдвоенный переключатель и пуск через реле Р1.
Рассмотренные в статье схемы являются базовыми, но в зависимости от конкретного случая их можно модифицировать как угодно, чтобы добиться включения в однофазную сеть 220В трехфазного асинхронного электродвигателя на 380В.
Подключение однофазного двигателя: схемы, проверка, видео
Чаще всего к нашим домам, участкам, гаражам подведена однофазная сеть 220 В. Поэтому оборудование и все самоделки делают так, чтобы они работали от этого источника питания. В этой статье рассмотрим, как правильно сделать подключение однофазного двигателя.Асинхронный или коллекторный: как отличить
Содержание статьи
Вообще, отличить тип двигателя можно по табличке — шильдику — на которой написаны его данные и тип. Но это только в том случае, если его не ремонтировали. Ведь под кожухом может быть что угодно. Так что если вы не уверены, лучше определить тип самостоятельно.
Так выглядит новый однофазный конденсаторный двигатель
Как устроены коллекторные движки
Отличить асинхронный и коллекторный двигатели можно по строению. У коллекторных обязательно есть щетки. Они расположены возле коллектора. Еще обязательный атрибут движка этого типа — наличие медного барабана, разделенного на секции.
Строение коллекторного двигателя
Недостатки коллекторных двигателей — высокая шумность работы на больших оборотах. Вспомните дрель, болгарку, пылесос, стиральную машину и т.д.. Шум при их работе стоит приличный. На малых оборотах коллекторные двигатели не так шумят (стиральная машина), но не все инструменты работают в таком режиме.
Второй неприятный момент — наличие щеток и постоянного трения приводит к необходимости регулярного технического обслуживания. Если токосъемник не чистить, загрязнение графитом (от стирающихся щеток) может привести к тому, что соседние секции в барабане соединятся, мотор попросту перестанет работать.
Асинхронные
Асинхронный двигатель имеет статор и ротор, может быть одно и трёхфазным. В данной статье рассматриваем подключение однофазных двигателей, потому речь пойдет только о них.
Асинхронные двигатели отличаются невысоким уровнем шумов при работе, потому устанавливаются в технике, шум работы которой критичен. Это кондиционеры, сплит-системы, холодильники.
Строение асинхронного двигателя
Есть два типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Вся разница состоит в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это необходимо, так как после разгона она только снижает КПД.
В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная — смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.
Более точно определить бифилярный или конденсаторный двигатель перед вами, можно при помощи измерений сопротивления обмоток. Если сопротивление вспомогательной обмотки больше в два раза (разница может быть еще более значительная), скорее всего, это бифилярный двигатель и эта вспомогательная обмотка пусковая, а значит, в схеме должен присутствовать выключатель или пусковое реле. В конденсаторных двигателях обе обмотки постоянно находятся в работе и подключение однофазного двигателя возможно через обычную кнопку, тумблер, автомат.
Схемы подключения однофазных асинхронных двигателей
С пусковой обмоткой
Для подключения двигателя с пусковой обмоткой потребуется кнопка, у которой один из контактов после включения размыкается. Эти размыкающиеся контакты надо будет подключить к пусковой обмотке. В магазинах есть такая кнопка — это ПНВС. У нее средний контакт замыкается на время удержания, а два крайних остаются в замкнутом состоянии.
Внешний вид кнопки ПНВС и состояние контактов после того как кнопка «пуск» отпущена»
Сначала при помощи измерений определяем какая обмотка рабочая, какая — пусковая. Обычно вывод от мотора имеет три или четыре провода.
Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).
Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):
- один с рабочей обмотки — рабочий;
- с пусковой обмотки;
- общий.
С этими тремя проводами и работаем дальше — используем для подключения однофазного двигателя.
Со всеми этими
Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайние (произвольно). К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифилярного) через кнопку.
Конденсаторный
При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть варианты: есть три схемы подключения и все с конденсаторами. Без них мотор гудит, но не запускается (если подключить его по схеме, описанной выше).
Схемы подключения однофазного конденсаторного двигателя
Первая схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже. Схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском (бетономешалки, например), а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.
Схема с двумя конденсаторами
Есть еще третий вариант подключение однофазного двигателя (асинхронного) — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и реализуется чаще всего. Она на рисунке выше в середине или на фото ниже более детально. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.
Подключение однофазного двигателя: схема с двумя конденсаторами — рабочим и пусковым
При реализации других схем — с одним конденсатором — понадобится обычная кнопка, автомат или тумблер. Там все соединяется просто.
Подбор конденсаторов
Есть довольно сложная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:
- рабочий конденсатор берут из расчета 70-80 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
- пусковой — в 2-3 раза больше.
Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 вольт берем емкости с рабочим напряжением 330 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, для пусковой цепи ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting, но можно взять и обычные.
Изменение направления движения мотора
Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Когда собирали схему, один из проводов подали на кнопку, второй соединили с проводом от рабочей обмотки и вывели общий. Вот тут и надо перекинуть проводники.
Как все может выглядеть на практике
Схема и способы подключения электродвигателя
В промышленности наибольшее распространение получили трехфазные асинхронные двигатели. Такие привода обладают массой достоинств, как, например, жесткая характеристика. Это выражается в том, что при увеличении нагрузки и снижении оборотов крутящий момент резко возрастает. Схема подключения трехфазного асинхронного двигателя имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при монтаже и ремонте устройств.
Условия для подключения электродвигателя
Основным условием для нормальной работы трехфазных двигателей является стабильность напряжения и тока в каждой из фаз электрической сети. Обрыв хотя бы одной фазы приведет к тому, что двигатель потеряет значительную часть мощности и при нагрузке на валу свыше 50 % нормативной остановится и выйдет из строя. Пуск на двух фазах возможен только при полном отсутствии нагрузки и только в то время, когда ротор сохраняет хотя бы небольшую угловую скорость.
К сведению! В момент пуска асинхронный двигатель потребляет ток, в 3-5 раз превышающий номинальный до тех пор, пока ротор не наберет определенные обороты. Это явление исходит из принципа работы двигателя.
Таким образом, если в рабочем режиме ток двигателя позволяет использовать обычные автоматические выключатели, то для обеспечения нормального пуска коммутацию следует производить через мощный контактор (магнитный пускатель).
Магнитный пускательВ отдельных случаях возможно подключение трехфазного двигателя в бытовую однофазную сеть. При этом сильно падают мощностные характеристики. Такая ситуация возникает очень часто, когда необходимо использовать промышленный привод в бытовых условиях. Используя специальную схему включения, обеспечивают нормальную работу мотора с учетом снижения мощности.
Как подготовить для подключения
Для правильного включения трехфазного двигателя необходимо помнить, что существует несколько схем соединения обмоток, среди которых:
- «Звезда». Одни концы обмотки соединяют вместе, а другими подключаются к фазным проводам сети;
- «Треугольник». Все три обмотки соединяются последовательно — конец каждой обмотки с началом следующей. Напряжение сети подается на точки соединения.
Обратите внимание! Для получения одинаковой мощности при соединении типа «звезда» требуется напряжение в √3 раз больше, чем при «треугольнике». Для двигателей, у которых допускается произвольное переключение обмоток, на шильдике обязательно указывается рабочее напряжение «220/380» или «127/220». Первое значение относится к соединению «треугольник», второе к «звезде».
Колодка двигателя, соединение «звезда»В таких электродвигателях на клеммную колодку попарно в три ряда выведены начало и концы всех обмоток:
- начало первой обмотки — конец второй;
- начало второй — конец третьей;
- начало третьей — конец первой.
Для соединения «звезда» подключают один ряд из трех клемм двумя перемычками, а для соединения «треугольник» замыкают каждую пару тремя перемычками.
Как правильно подсоединить электродвигатель
От правильности включения обмоток электродвигателя зависит как ток потребления, так и направление вращения. Ток потребления вырастает, если двигатель, у которого на данное напряжение сети обмотки должны быть соединены «звездой», переключить на «треугольник». Такой режим работы является аварийным и приведет к выходу из строя.
Из теории трехфазного тока известно, что направление вращения электрической машины можно изменить, поменяв любые две фазы из трех местами. На этом основана схема реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей.
Важно! Схема реверсирования должна обеспечивать невозможность переключения фаз до момента остановки двигателя (прекращения подачи питания). В противном случае произойдет короткое замыкание сети.
Как подключить с 3 или 6 проводами
В большинстве случаев соединение двигателя с питающей сетью производится при помощи трех проводов. Даже если на клеммную колодку выведено шесть проводов, что соответствует трем парам обмотки, то путем соединения в нужную схему для подключения к питанию используется три провода.
Для мощных устройств учитывается, что асинхронный двигатель в момент запуска потребляет в несколько раз больший ток, поэтому используется сложная схема запуска, в которой в момент пуска обмотки подключаются «звездой», а после того как ротор наберет необходимые минимальные обороты, обмотки переключаются в «треугольник».
Шестипроводная схема включенияВажно! Для таких схем включения нужно подсоединять все шесть проводов обмоток электрической машины.
Схема подключения асинхронного электродвигателя
Асинхронные двигатели бывают не только трехфазные. Разработаны конструкции, которые могут подключаться в бытовую однофазную сеть. Схема электродвигателя для подключения к однофазной сети состоит из двух обмоток — рабочей и пусковой. Пусковая обмотка предназначена для формирования внутри статора вращающегося магнитного сдвига в момент пуска. Это необходимо для обеспечения начала вращения ротора. Фазный сдвиг осуществляется за счет включения пусковой обмотки через конденсатор.
Подключение однофазного двигателяПосле того как ротор наберет обороты, пусковая обмотка уже не нужна. Маломощный однофазный привод будет работать нормально в таком режиме, но мощность двигателя возрастет, если оставить в работе пусковую обмотку, включенную через рабочий конденсатор.
Обратите внимание! Емкость рабочего конденсатора меньше, чем у пускового, так как нет необходимости сильного сдвига фазы. При высокой емкости через пусковую обмотку будет проходить большой ток, что приведет к ее перегреву.
В трехфазную электрическую сеть электромоторы включаются согласно их характеристикам и напряжению сети. Здесь главное — правильно выполнить необходимые соединения обмоток в соответствии с напряжением питания.
Нестандартная схема подключения трехфазного асинхронного электродвигателя применяется при использовании промышленных устройств в быту.
Подсоединение производят по нескольким вариантам:
- с использованием частотного преобразователя;
- через конденсатор.
Электронный частотный преобразователь (инвертор) позволяет не только сохранить мощность, но и улучшить целый ряд характеристик, недостижимых при включении по стандартной схеме. Это:
- Плавный пуск.
- Регулирование мощности.
- Регулирование оборотов.
Частотный преобразователь преобразует однофазное питание в полноценную трехфазную сеть, в которой можно менять частоту, амплитуду, выполнять стабилизацию тока и напряжения в фазных проводах.
Обратите внимание! Большой недостаток частотных инверторов — их высокая стоимость.
Схема с конденсатором разработана таким образом, чтобы получить на одной из трех обмоток сдвиг фазы, достаточный для работы двигателя. Конденсаторная электросхема работоспособна как для «треугольника», так и для «звезды». Включение электромотора через конденсатор является наиболее простым решением проблемы, но имеет несколько недостатков:
- максимальная мощность двигателя снижается до 50 %;
- емкость фазосдвигающего конденсатора сильно зависит от нагрузки на электродвигатель.
То есть при работе на холостом ходу емкость должна быть минимальна и достигать максимума на полной мощности двигателя. Наиболее высокий ток потребления у асинхронного двигателя в момент запуска.
Подключение в однофазную сетьОбратите внимание! На практике используют усредненное значение емкости для наиболее ожидаемого режима работы, поскольку малое значение не даст необходимую мощность, а высокое приведет к перегреву обмоток.
Правильный расчет емкости учитывает напряжение сети, схему включения обмоток и мощность двигателя. Конденсаторная схема включения должна предусматривать запуск двигателя через отдельный пусковой конденсатор, емкость которого должна быть выше рабочей в 2-3 раза.
Принципиальный момент — реверс обеспечивается подключение конденсатора к любой другой обмотке.
Однолинейная схема подключения электродвигателя
В энергетике часто применяются однолинейные схемы, в которых все линии питания вне зависимости от количества проводов и фаз обозначаются одной линией. Однолинейный чертеж не перегружен мелкими деталями, и это упрощает его чтение.
По однолинейной схеме удобно получать общее представление о работе и устройстве электроустановки. Трехфазные электродвигатели также обозначаются на однолинейных схемах. Важно учитывать при этом, что при разных способах коммутации фаз необходимо на чертеже указывать каждую фазу во избежание путаницы.
Чтобы подключать электрический двигатель к сети важно правильное определение назначения выводов обмоток и уже на основании имеющихся данных количество фаз, напряжение, мощность. Немаловажно выбрать наиболее подходящую схему включения.
Подключение трехфазного двигателя к сети 220 или 380 В по схеме
Среди электрических машин, предназначенных для совершения механической работы, одними из наиболее продуктивных считаются трехфазные агрегаты. Вращение ротора осуществляется посредством одновременного воздействия магнитного потока от фазных обмоток. Что и обеспечивает одновременное усилие сразу трех моментов, пропорционально взаимодействующих друг с другом. Как можно выполнить подключение трехфазного двигателя в зависимости от их конструктивных особенностей и параметров электрической сети мы рассмотрим далее.
Общая информация
Подключение трехфазных двигателей подразумевает относительно сложную операцию, которая требует понимания процессов, протекающих в электроустановке. Для чего необходимо рассмотреть как составляющие элементы, так и их назначение.
Конструктивно трехфазные электродвигатели состоят из:
- Статора с магнитопроводом;
- Ротора с валом;
- Обмоток.
В зависимости от типа двигателя встречаются модели с короткозамкнутым или фазным ротором. В одних ротор вращается только за счет электромагнитного поля, наводимого от обмоток статора, в других, вращение вала получает усилие от поля ротора при протекании тока в его обмотках. Для включения трехфазных двигателей необходимо разобраться с тем, как фазы обмоток соединяются между собой.
Схемы подключения обмоток двигателя
В трехфазных асинхронных электродвигателях применяется два варианта соединения – в звезду и треугольник. В трехфазных асинхронных электрических машинах, в зависимости от модели, можно реализовать схему:
- Звезда;
- Треугольник;
- Звезда и треугольник.
Простейший способ определения возможностей конкретного асинхронного электромотора – посмотреть на шильд (металлическая пластина с техническими параметрами). На них обозначается в том числе и номинал рабочего напряжения для соответствующего соединения. Здесь может указываться обозначение только для звезды, только для треугольника или и тот и другой вариант одновременно, пример такой маркировки приведен на рисунке ниже:
Пример обозначения на шильдеЕсли шильд отсутствует или информация на нем стерлась, то схему подключения можно узнать, открыв блок распределения начал обмотки (БРНО). Если вы увидите 6 выводов, имеющих клеммные соединения, можно определить тип включения обмоток. Гораздо хуже, когда борно имеет только три вывода, а подключение производится внутри корпуса. В этом случае нужно разобрать трехфазный электромотор, чтобы увидеть способ соединения.
Звезда
Схема подключения трехфазного двигателя звездой предусматривает, что начало каждой обмотки объединяется в одну точку, а к их концам подключаются фазы от питающей линии. Такой тип обеспечивает значительно более плавный пуск и относительно щадящий режим работы. Однако мощность, с которой вращается ротор, в полтора раза ниже, чем при подключении треугольником. Схематически данное подключение выглядит следующим образом:
Схема подключения звездаКак видите на рисунке, концы выводов обмоток трехфазного двигателя A2, B2, C2 соединены в один электрический узел. А к клеммам A1, B1, C1 – подключаются фазные провода, как правило, на 220 или 380 вольт.
Если рассматривать данную схему на примере борна, выглядеть оно будет так:
Соединение обмоток звездойТреугольник
Чтобы подключить электродвигатель треугольником вам необходимо подвести конец одной обмотки к началу другой. И таким образом замкнуть обмотки в своеобразное кольцо, в точки соединения которых и подключаются выводы питающей линии. Схема соединения треугольником обеспечивает максимальный момент и усилие на валу, что особенно актуально для больших нагрузок. Однако и ток в обмотках при номинальной нагрузке также пропорционально повысится, не уже говоря о режимах перегрузки.
Поэтому включение трехфазного двигателя треугольником и требует понижения напряжения. К примеру, если одну и ту же электрическую машину можно подключить с соединением обмоток и треугольником, и звездой, то звезда будет иметь напряжение питания 380, а треугольник 220 вольт или 220 и 127 вольт соответственно. Схематически подключение обмоток треугольником будет выглядеть так:
Схема подключения треугольникКак видите, соединение производится от A2 к B1, от B2 к C1, от C2 к A1, в некоторых моделях электрических машин маркировка выводов может отличаться, но на крышке борна будет отображаться их принадлежность к той или иной обмотке и возможные варианты соединения между собой.
Соединение обмоток треугольникомВарианты подключения
Трехфазные двигатели имеют отличные характеристики, довольно широкий модельный ряд и применяются в самых разнообразных устройствах. Поэтому их применяют как в промышленных устройствах с трехфазным питанием, так и в бытовых однофазных электроустановках. Далее разберем оба варианта подключения электрических машин.
В однофазную сеть
Конструктивная особенность трехфазного агрегата, в отличии от однофазных асинхронных двигателей, состоит в необходимости сдвига фаз в обмотках, иначе вращения вала не будет происходить. Чтобы изменить ситуацию одну фазу разделяют для всех трех обмоток, в две из которых включаются дополнительная индуктивность и пусковая емкость. Которые и обеспечивают сдвиг тока и напряжения относительно напряжения в сети. Индуктивность позволяет осуществить сдвиг напряжения в отрицательную область до -90°, а вот однофазный конденсатор, наоборот, в положительную до +90°.
Графически функция отставания напряжения от тока будет выглядеть следующим образом:
Изменение тока и напряжения на емкости и индуктивностиОднако на практике смещение обеспечивается только емкостными элементами, которые включаются в цепь электроснабжения одной из обмоток, а две другие запускаются между фазным и нулевым проводом. Схема подключения трехфазного двигателя в однофазной цепи приведена на рисунке ниже:
Схема включения в однофазную сетьКак видите на рисунке, от фазного провода делается отпайка, содержащая конденсаторный однофазный магазин из двух элементов, один для пуска C2, второй для постоянной работы C1. При нажатии кнопки пуска происходит одновременное замыкание контактов SA1 и SA2, но после создания достаточного момента и начала вращения SA1 отбрасывается и выводит C1 из цепи, оставляя C2. Мощность, при такой схеме включения двигателя, снижается до 30 – 50%.
Расчет конденсаторного пуска производится по формуле:
Сраб = (2800*I)/U — для включения трехфазного двигателя звездой
Cраб = (4800*I)/U — для включения трехфазного двигателя треугольником
Пусковой конденсатор используется только в нагруженном пуске, поэтому в легком запуске его можно не применять. Тогда вместо емкости пускового будет задействоваться рабочий.
В трёхфазную сеть
В трехфазной сети, несмотря на наличие необходимого типа питающего напряжения, всегда используется магнитный пускатель для приведения двигателя во вращение. Производить запуск без пускателя или контактора довольно опасно, поэтому они являются неотъемлемым элементом.
Схема включения в трехфазную сетьНа рисунке выше приведена обычная схема подключения двигателя к трехфазной сети, которая работает по такому принципу:
- подача напряжения на двигатель от сети производится через рубильник 1.
- далее, при включении кнопки пуска 6 осуществляется питание катушки контактора 4, которая притягивает силовые контакты пускателя 3;
- после чего двигатель начинает вращение, а пусковая кнопка 6 шунтируется через повторитель 5;
- для остановки трехфазного двигателя используется кнопка Стоп – 7, находящаяся в нормально замкнутом положении;
- защита двигателя от перегрузки контролирует токовую нагрузку в сети и при возникновении угрозы размыкает контакты 2.
Данная схема может упрощаться в связи с конструктивными особенностями применяемых пускателей. Так как некоторые из них изготавливаются без повторителей, могут иметь функцию реверсирования трехфазного двигателя или выпускаться без защиты. Более детальную информацию о магнитных пускателях вы можете почерпнуть из соответствующей статьи на сайте: https://www.asutpp.ru/elektromagnitnyj-puskatel.html
Видео по теме
Схема подключения трехфазного электродвигателя | У электрика.ру
Здравствуйте. Информацию по этой теме трудно не найти, но я постараюсь сделать данную статью наиболее полной. Речь пойдет о такой теме, как схема подключения трехфазного двигателя на 220 вольт и схема подключения трехфазного двигателя на 380 вольт.
Для начала немного разберемся, что такое три фазы и для чего они нужны. В обычной жизни три фазы нужны только для того, чтобы не прокладывать по квартире или по дому провода большого сечения. Но когда речь идет о двигателях, то здесь три фазы нужны для создания кругового магнитного поля и как результат, более высокого КПД. Двигатели бывают синхронные и асинхронные. Если очень грубо, то синхронные двигатели имеют большой пусковой момент и возможность плавной регулировки оборотов, но более сложные в изготовлении. Там, где эти характеристики не нужны, получили распространение асинхронные двигатели. Нижеизложенный материал подходит для обоих типов двигателей, но в бóльшей степени относится к асинхронным.
Что нужно знать о двигателе? На всех моторах есть шильдики с информацией, где указаны основные характеристики двигателя. Как правило, двигатели выпускаются сразу на два напряжения. Хотя если у вас двигатель на одно напряжение, то при сильном желании его можно переделать на два. Это возможно из-за конструктивной особенности. Все асинхронные двигатели имеют минимум три обмотки. Начала и концы этих обмоток выводятся в коробку БРНО (блок расключения (или распределения) начал обмоток) и в неё же, как правило, вкладывается паспорт двигателя:
Если двигатель на два напряжения, то в БРНО будет шесть выводов. Если двигатель на одно напряжение, то вывода будет три, а остальные выводы расключены и находятся внутри двигателя. Как их оттуда «достать» в этой статье мы рассматривать не будем.
Итак, какие двигатели нам подойдут. Для включения трёхфазного двигателя на 220 вольт подойдут только те, где есть напряжение 220 вольт, а именно 127/220 или 220/380 вольт. Как я уже говорил, двигатель имеет три независимых обмотки и в зависимости от схемы соединения они способны работать на двух напряжениях. Схемы эти называются «треугольник» и «звезда»:
Думаю, даже не нужно объяснять, почему они так называются. Нужно обратить внимание, что у обмоток есть начало и конец и это не просто слова. Если, к примеру, лампочке неважно, куда подключить фазу, а куда ноль, то в двигателе при неправильном подключении возникнет «короткое замыкание» магнитного потока. Сразу двигатель не сгорит, но как минимум не будет вращаться, как максимум потеряет 33% своей мощности, начнёт сильно греться и, в итоге, сгорит. В то же время, нет чёткого определения, что «вот это начало», а «вот это конец». Тут речь идет скорее об однонаправленности обмоток. Дам небольшой пример.
Представим, что у нас есть три трубки в некоем сосуде. Примем за начала этих трубок обозначения с заглавными буквами (A1, B1, C1), а за концы со строчными (a1, b1, c1) Теперь, если мы подадим воду в начала трубок, то вода закрутится по часовой стрелке, а если в концы трубок, то против часовой. Ключевое слово здесь «примем». То есть, от того назовём мы три однонаправленных вывода обмотки началом или концом меняется только направление вращения.
А вот такая картина будет, если мы перепутаем начало и конец одной из обмоток, а точнее не начало и конец, а направление обмотки. Эта обмотка начнёт работать «против течения». В итоге, неважно, какой именно вывод мы называем началом, а какой концом, важно, чтобы при подаче фаз на концы или начала обмоток не произошло замыкания магнитных потоков, создаваемых обмотками, то есть, совпало направление обмоток, или ещё точнее, направление магнитных потоков, которые создают обмотки.
В идеале, для трёхфазного двигателя желательно использовать три фазы, потому что конденсаторное включение в однофазную сеть даёт потерю мощности порядка 30%.
Ну, а теперь непосредственно к практике. Смотрим на шильдик двигателя. Если напряжение на двигателе 127/220 вольт, то схема соединения будет «звезда», если 220/380 – «треугольник». Если напряжения другие, например, 380/660, то для включения двигателя в сеть 220 вольт такой двигатель не подойдет. Точнее, двигатель напряжением 380/660 можно включить, но потери мощности здесь уже будут более 70%. Как правило, на внутренней стороне крышки коробки БРНО указано, как надо соединить выводы двигателя, чтобы получить нужную схему. Посмотрите ещё раз внимательно на схему соединения:
Что мы здесь видим: при включении треугольником напряжение 220 вольт подаётся на одну обмотку, а при включении звездой — 380 вольт подаётся на две последовательно соединённых обмотки, что в результате даёт те же 220 вольт на одну обмотку. Именно за счёт этого и появляется возможность использовать для одного двигателя сразу два напряжения.
Существует два метода включения трехфазного двигателя в однофазную сеть.
- Использовать частотный преобразователь, который преобразует одну фазу 220 вольт в три фазы 220 вольт (в этой статье мы рассматривать такой метод не будем)
- Использовать конденсаторы (этот метод мы и рассмотрим более подробно).
Схема включения трехфазного двигателя на 220 вольт
Для этого нам потребуются конденсаторы, но не абы какие, а для переменного напряжения и номиналом не менее 300, а лучше 350 вольт и выше. Схема очень простая.
А это более наглядная картинка:
Как правило, используется два конденсатора (или два набора конденсаторов), которые условно называются пусковые и рабочие. Пусковой конденсатор используется только для старта и разгона двигателя, а рабочий включен постоянно и служит для формирования кругового магнитного поля. Для того, чтобы рассчитать ёмкость конденсатора применяются две формулы:
Ток для расчёта мы возьмём с шильдика двигателя:
Здесь, на шильдике мы видим через дробь несколько окошек: треугольник/звезда, 220/380V и 2,0/1,16А. То есть, если мы соединяем обмотки по схеме треугольник (первое значение дроби), то рабочее напряжение двигателя будет 220 вольт и ток 2,0 ампера. Осталось подставить в формулу:
Ёмкость пусковых конденсаторов, как правило, берётся в 2-3 раза больше, здесь всё зависит от того, какая нагрузка находится на двигателе – чем больше нагрузка, тем больше нужно брать пусковых конденсаторов, чтобы двигатель запустился. Иногда для запуска хватает и рабочих конденсаторов, но это обычно случается, когда нагрузка на валу двигателя мала.
Чаще всего, на пусковые конденсаторы ставят кнопку, которую нажимают в момент запуска, а после того, как двигатель набирает обороты, отпускают. Наиболее продвинутые мастера ставят полуавтоматические системы запуска на основе реле тока или таймера.
Есть ещё один способ определения ёмкости, чтобы получилась схема включения трёхфазного двигателя на 220 вольт. Для этого потребуется два вольтметра. Как вы помните, из закона Ома, сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Сопротивление двигателя можно считать константой, следовательно, если мы создадим равные напряжения на обмотках двигателя, то автоматически получим требуемое круговое поле. Схема выглядит так:
Суть метода, как я уже говорил, заключается в том, чтобы показания вольтметра V1 и вольтметра V2 были одинаковые. Добиваются равенства показаний изменением номинала ёмкости «Cраб»
Подключение трехфазного двигателя на 380 вольт
Здесь вообще нет ничего сложного. Есть три фазы, есть три вывода двигателя и рубильник. Нулевую точку (где соединяются три обмотки, началами или концами – как я уже говорил выше, абсолютно неважно, как мы назовём выводы обмоток) при схеме соединения обмоток звездой, подключать к нулевому проводу не надо. То есть, для включения трехфазного двигателя в трехфазную сеть 380 вольт (если двигатель 220/380) нужно соединить обмотки по схеме звезда, и подать на двигатель только три провода с тремя фазами. А если двигатель 380/660 вольт, то схема соединения обмоток будет треугольник, ну а там точно нулевой провод некуда подключать.
Смена направления вращения вала трехфазного двигателя
Независимо от того, будет это конденсаторная схема включения или полноценная трехфазная, для смены вращения вала нужно поменять местами две любые обмотки. Другими словами поменять местами два любых провода.
На чём хочется остановиться более подробно. Когда мы считали ёмкость рабочего конденсатора, то мы использовали номинальный ток двигателя. Проще говоря, такой ток в двигателе будет только тогда, когда он будет полностью нагружен. Чем меньше нагружен двигатель, тем меньше будет ток, поэтому ёмкость рабочего конденсатора, полученная по этой формуле будет МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ ёмкостью для данного двигателя. Чем плохо использовать максимальную емкость для недогруженного двигателя – это вызывает повышенный нагрев обмоток. В общем, чем-то приходится жертвовать: маленькая ёмкость не даёт двигателю набрать полную мощность, большая ёмкость при недогрузке вызывает повышенный нагрев. Обычно в этом случае я предлагаю такой выход – сделать рабочие конденсаторы из четырёх одинаковых конденсаторов с переключателем или набором переключателей (что будет доступнее). Допустим, мы посчитали ёмкость 40 мкФ. Значит, для работы нам надо использовать 4 конденсатора по 10 мкФ (или три конденсатора 10, 10 и 20 мкФ) и в зависимости от нагрузки использовать 10, 20, 30 или 40 мкФ.
Ещё один момент по пусковым конденсаторам. Конденсаторы для переменного напряжения стоят гораздо дороже конденсаторов для постоянного. Использовать конденсаторы для постоянного напряжения в сетях с переменным, крайне не рекомендуется по причине того, что конденсаторы взрываются. Однако, для двигателей существует специальная серия конденсаторов Starter, предназначенная именно для работы, как пусковые. Использовать конденсаторы серии Starter в качестве рабочих тоже запрещено.
И в завершение нужно отметить такой момент – добиваться идеальных значений нет смысла, поскольку это возможно только, если нагрузка будет стабильной, например, если двигатель будет использоваться в качестве вытяжки. Погрешность в 30-40% это нормально. Другими словами, конденсаторы надо подбирать так, чтобы был запас по мощности в 30-40%.
Поделиться ссылкой:
Похожее
Схема подключения двигателя через конденсатор
Есть 2 типа однофазных асинхронных двигателей — бифилярные (с пусковой обмоткой) и конденсаторные. Их различие в том, что в бифилярных однофазных двигателях пусковая обмотка работает только до разгона мотора. После она выключается специальным устройством — центробежным выключателем или пускозащитным реле (в холодильниках). Это нужно потому, что после разгона она снижает КПД.
В конденсаторных однофазных двигателях конденсаторная обмотка работает все время. Две обмотки — основная и вспомогательная, они смещены относительно друг друга на 90°. Благодаря этому можно менять менять направление вращения. Конденсатор на таких двигателях обычно крепится к корпусу и по этому признаку его несложно опознать.
Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор
При подключении однофазного конденсаторного двигателя есть несколько вариантов схем подключения. Без конденсаторов электромотор гудит, но не запускается.
- 1 схема — с конденсатором в цепи питания пусковой обмотки — хорошо запускаются, но при работе мощность выдают далеко не номинальную, а намного ниже.
- 3 схема включения с конденсатором в цепи подключения рабочей обмотки дает обратный эффект: не очень хорошие показатели при пуске, но хорошие рабочие характеристики. Соответственно, первую схему используют в устройствах с тяжелым пуском, а с рабочим конденсором — если нужны хорошие рабочие характеристики.
- 2 схема — подключения однофазного двигателя — установить оба конденсатора. Получается нечто среднее между описанными выше вариантами. Эта схема и используется чаще всего. Она на втором рисунке. При организации данной схемы тоже нужна кнопка типа ПНВС, которая будет подключать конденсатор только не время старта, пока мотор «разгонится». Потом подключенными останутся две обмотки, причем вспомогательная через конденсатор.
Схема подключения трёхфазного двигателя через конденсатор
Здесь напряжение 220 вольт распределяется на 2 последовательно соединенные обмотки, где каждая рассчитана на такое напряжение. Поэтому теряется мощность почти в два раза, но использовать такой двигатель можно во многих маломощных устройствах.
Максимальной мощности двигателя на 380 В в сети 220 В можно достичь используя соединение типа треугольник. Кроме минимальных потерь по мощности, неизменным остается и число оборотов двигателя. Здесь каждая обмотка используется на свое рабочее напряжение, отсюда и мощность.
Важно помнить: трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 В. Поэтому если есть ввод на 380 В — обязательно подключайте к нему — это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств. Для пуска мотора не понадобятся различные пусковики и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре сразу после подключения к сети 380 В.
Онлайн расчет емкости конденсатора мотора
Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД |
Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:
Рабочий конденсатор берут из расчета 0,8 мкФ на 1 кВт мощности двигателя;
Пусковой подбирается в 2-3 раза больше.
Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.
Пусковые конденсаторы для моторовЭти конденсаторы можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.
При нормальной работе трехфазных асинхронных электродвигателей с конденсаторным пуском, включенных в однофазную сеть предполагается изменение (уменьшение) емкости конденсатора с увеличением частоты вращения вала. В момент пуска асинхронных двигателей (особенно, с нагрузкой на валу) в сети 220 В требуется повышенная емкость фазосдвигающего конденсатора.
Реверс направления движения двигателя
Если после подключения мотор работает, но вал крутится не в том направлении, которое вам надо, можно поменять это направление. Это делают поменяв обмотки вспомогательной обмотки. Такую операцию может делать двухпозиционный переключатель, на центральный контакт которого подключается вывод от конденсатора, а на два крайних вывода от «фазы» и «нуля».
Как для подключения трехфазных розеток и защиты от перенапряженияТорговые точки бренда CooperУстройства защиты от перенапряжения Intermatic Цветовые коды проводов в Википедии Трехфазная проводка Форум электриков Набор инструментов для инженеров Оценить линейное напряжение Трехфазные электрические счетчики Схемы подключения трехфазного двигателя Формулы для 3 -фаз Линейное напряжение = фаза к нейтраль x √3 3-фазная имеет 2 разновидности: 3-проводная: три провода под напряжением и без нейтрали, и 4-проводный: три провода под напряжением и нейтраль | Виды фазной разводки | |||||
Изображение большего размера | 277
480 Три
Фаза WYE 480 вольт между фазой 277 вольт между фазой и нейтралью
| Напряжения выше или ниже в зависимости от обмоток внутри трансформатора. Мощность генерируется на заводе вращением 3 катушек в магнитном поле => мощность передается по 3 линиям => мощность передается по проводам к местным площадь => линии питания подключены к трансформатору => мощность изменяется на определенное напряжение в зависимости от того, какой трансформатор установлен, и как трансформатор подключен.Конфигурация WYE или Delta определяет способ подключения катушек 3-фазного трансформатора. Внутри у каждого трансформатора две катушки: первичная катушка подключена к источнику питания сторона поколения. Вторичная катушка подключена к служебным проводам, которые питают панель обслуживания и автоматические выключатели. Если вторичная катушка намотана по схеме «звезда», то питание сервисной панели всегда будет иметь нейтраль и два напряжения. Читать | ||||
Изображение большего размера | 277
480 Три
Фаза WYE 480 В между фазой 277 В между фазой Показывает заземление оборудования | Используйте сетевой фильтр AG4803CE | ||||
Изображение большего размера | Три
Фаза 480 В 480 В между фазами Нет системного заземления Показывает заземление оборудования | Используйте сетевой фильтр AG4803D3 | ||||
Три
Фаза 480 В, треугольник, угол заземления 480 В между фазами | ||||||
Изображение большего размера | 120
208 В, трехфазная звезда Линия-звезда 208 В Линия-нейтраль 120 В | |||||
Изображение большего размера | 120 208 В, трехфазная звезда 3 фазы, 4 провода 208 В между фазами Линия – нейтраль 120 В Показывает заземление оборудования | Используйте сетевой фильтр AG2083C3 | ||||
120
208 В, трехфазная звезда Intermatic AG208C3 Скачок | ||||||
208 В, трехпроводной, треугольник , 3 фазы, 3 провода 208 Нет нейтрали Между фазами 208 В | ||||||
Изображение большего размера | 347
600 В трехфазная звезда 600 В между фазой 347 В между фазой | |||||
Изображение большего размера | 347
600 В, трехфазная звезда 600 В между фазами 347 В между фазами Показывает заземление оборудования | Используйте сетевой фильтр AG65033 | ||||
347
Трехфазная звезда, 600 В Intermatic AG65033 Защита от перенапряжения | ||||||
Изображение большего размера | Три
Фаза 600 В 600 В между фазами Нет системного заземления Показывает заземление оборудования | |||||
Изображение большего размера | Три
фаза 250 В 250 В по каждой линии Нет заземления | Используйте сетевой фильтр AG2403D3 | ||||
120–240
Высокая ножка Delta Intermatic AG2403C3 Защита от перенапряжения Черная линия на черную линию 240 В Черная линия на нейтраль 120 В Красная или оранжевая линия на нейтраль 208 В | Используйте сетевой фильтр AG2403C3 | |||||
240-480
Дельта верхнего плеча Фаза к фазе 480 В Фаза A Фаза C к нейтрали 240 В Фаза B от верхнего плеча к нейтрали 415 В Напряжения удвоены по сравнению с верхним плечом 120-240 | ||||||
| ||||||
Изображение большего размера | 277
480 В Однофазный С заземлением | Используйте устройство защиты от перенапряжения AG48013 | ||||
277
480 В однофазный Intermatic AG48013 Скачок | ||||||
Домашнее хозяйство
Электропроводка Однофазное 120 В и двухфазное 240 В | Электропроводка бытовая | Электропроводка бытовая |
Подключение двигателя звезда / треугольник 380 В / 220 В | GoHz.com
Если двигатель спроектирован для работы по схеме звезды от трехфазного источника питания 380 В, то он не может быть подключен по схеме треугольника к «тому же» источнику питания. Это было бы эквивалентно приложению 380 вольт к обмоткам 220 в, так что двигатель явно выйдет из строя.
Обратите внимание, что в схеме «звезда» каждая обмотка получает корень 3 от приложенного напряжения (или 380 / 1,732). Соединение по схеме «треугольник» означает, что каждая обмотка получает напряжение фаза-фаза EG 380 В.
Если двигатель рассчитан на 380 В — «соединение треугольником», то его можно подключить звездой или треугольником, поскольку подключение двигателя с номиналом 380 В, треугольник, звездой снизит напряжение на обмотках до 220 В, что нормально и часто используется в звездах / Пуск по схеме треугольника для уменьшения пускового тока.Разумеется, все 6 обмоток двигателя должны быть доступны.
Как указано выше, вы можете взять двигатель 380 В, 3-фазный, соединенный звездой, и запустить его как двигатель 220 В, соединенный трехфазным треугольником. Возвращаясь к основам, это ток, управляемый напряжением, который создает магнитный поток. Плотность потока (зависит от многих факторов) является функцией тока и напряжения. Сила тока регулируется импедансом цепи и нагрузкой на двигатель. Поскольку большая часть изоляции, используемой в двигателях, рассчитана на 1000 В плюс, напряжение не является проблемой, пока сопротивление не станет достаточно низким, чтобы превысить ограничение тока на проводниках до точки, где температура разрушит изоляцию.Мы подключили 380 В к 525 В и наоборот в аварийной ситуации. КПД и коэффициент мощности НЕ будут соответствовать проекту, и вы должны это понимать. Настроить защиту сложно, и безопасность прежде всего, пожалуйста.
Таким образом, вы можете подавать любое напряжение на двигатель, если оно не превышает уровень изоляции и ограничения по току этого конкретного двигателя.
В заключение, есть однофазные входы для трехфазных преобразователей частоты (VFD). Очень часто я получаю запрос, что они не могут разогнать двигатель до полной нагрузки без превышения данных, указанных на паспортной табличке.Небольшие двигатели, для которых эти частотно-регулируемые приводы были разработаны, как правило, соединены звездой. Поскольку ЧРП не может генерировать шину постоянного тока выше пикового напряжения на входе, вы никогда не сможете получить 380 В на входе 220 В. Таким образом, ЧРП выдает три фазы 220В. Двигатель должен быть подключен по схеме треугольника для работы с полной нагрузкой / мощностью.
Замечания по применению> Bodine Electric Company
Перейти к основному содержанию- Поговорите с инженером
- Блог
- Тележка | 0
- Войти
- Дом
- Товары
Безопасное использование удлинителей при зарядке электромобиля или мотоцикла
Иногда приходится игнорировать предупреждение автопроизводителей о запрете зарядки электромобилей с помощью удлинителя.Ваш электромобиль предназначен для перевозки вас по городу и за его пределы. Проблема в наличии зарядной станции. При наличии достаточного количества общественных зарядных станций электромобили могут проехать любое расстояние, которое нам нравится. К сожалению, общественная зарядка не всегда доступна или удобна, а удлинитель позволяет обойти различные ограничения. Означает ли это, что мы должны быть ограничены поездками на небольшое расстояние от дома? Нет. Решение (на данный момент) заключается в том, чтобы знать, как безопасно использовать существующие розетки с удлинителями и портативными зарядными станциями.
Электричество есть везде, и теоретически оно может приводить в действие электромобили везде, где мы захотим. Но для подзарядки электромобиля требуется зарядная станция, а в подавляющем большинстве мест нет зарядных станций. Использование удлинителей, адаптеров питания и портативной зарядной станции может помочь вам заряжаться от обычной розетки.
Или, может быть, есть зарядная станция, но другой автомобиль или грузовик блокирует доступ. Если не удается найти владельца блокирующего автомобиля, вы застряли? Нет, если вы носите удлинитель J1772, который позволяет расширить зону действия зарядной станции.Просто припаркуйтесь в ближайшем месте и протяните удлинитель J1772 к зарядной станции.
Поскольку электричество есть повсюду, было бы ужасно удобно иметь возможность заряжать машину, куда бы мы ни пошли. С соответствующими адаптерами и удлинителями мы можем заряжать электромобиль в местах, где нет зарядных станций для электромобилей.
Для того, чтобы сделать это безопасно, необходимо изучить некоторые простые правила безопасного использования удлинителей и переходных кабелей. Вы должны уметь распознавать различные розетки, понимать ограничения мощности, доступные для каждой, и иметь при себе портативную зарядную станцию высокой мощности вместе с необходимыми адаптерами.
См .: Неформальная зарядка электромобиля от любой розетки, в сравнении с обычной зарядной станцией
ПРИМЕЧАНИЕ НА ЯЗЫКЕ: Похоже, что в некоторых странах используется фраза «удлинитель», которая означает то же самое, что и «удлинитель».
Информация здесь была впервые написана с американской точки зрения. Представленные в настоящее время продукты предназначены для электрических систем США и Канады. Насколько это возможно, поставщики из США и Канады были определены и внесены в список.План состоит в том, чтобы расширить охват сначала в Соединенном Королевстве, а затем расширить, чтобы включить данные о странах Europlug.
- Безопасно ли использовать удлинители и адаптеры для зарядки электромобиля? Да, осторожно.
- Можно ли зарядить электромобиль от розетки сушилки? Да, осторожно.
- Есть ли проблемы с зарядкой электромобиля при помощи удлинителя? Может быть, но все проблемы решаемы.
Короткий ответ — использовать качественный удлинитель с толстыми проводами и мощными вилками, а также качественную розетку.В приведенных ниже списках мы показываем несколько вариантов удлинителей 120 В 10 калибра, которые безопасны для использования с зарядным устройством для сетевого шнура, и нескольких удлинителей на 240 В и 40 А, безопасных для использования с зарядными станциями более высокой мощности. Самый безопасный выбор — удлинитель J1772 хорошего качества, и мы покажем пару таких.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Производители автомобилей во всем мире предостерегают от использования удлинителя для увеличения досягаемости входящего в комплект зарядного устройства с сетевым шнуром. Пожалуйста, будьте осторожны при чтении того, что здесь написано.
Общие принципы:
- Тщательно проверьте мощность розетки
- Тщательно проверьте проводку к розетке
- Используйте кабели для тяжелых условий эксплуатации с достаточно высоким сечением, чтобы выдерживать ток.
- Не используйте изношенные или сломанные кабели
- Если можете, отрегулируйте автомобильное зарядное устройство, чтобы не потреблять больше тока, чем вы считаете безопасным
- Ваша сила ограничена самым слабым звеном в цепи — не потребляйте через цепь больше, чем рейтинг самого слабого компонента
- Проверьте, не нагреваются ли шнуры или соединения во время использования
- Используйте шнур наименьшей длины
Тонкий шнур, изношенная проводка, плохая розетка, действуют как «резистор» или «нагревательный элемент».Передача слишком большого тока через плохое соединение действует как нагреватель. Допустим, ваша машина потребляет 6 киловатт, 10% потерь из-за плохого соединения означает 600 ватт, рассеиваемых в виде тепла. Это примерно то же самое, что и обычный фен.
Тепло, выделяемое из-за плохого подключения к электросети, является частой причиной электрических пожаров.
Умные электрики и инженеры-электрики потратили десятилетия на совместную разработку электрических норм. Их рекомендации были выиграны благодаря упорному труду и иногда электрического огня.
Я предлагаю это для обучения, и вы несете ответственность за свои действия. Неправильное применение может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Береги себя, будь умным и образованным, и все будет в порядке.
Плохо сделано, возможно повреждение. Предупреждение против удлинителей — не прихоть, они справедливо озабочены безопасностью. Было несколько пожаров от электромобилей, заряжаемых из-за нестандартной проводки.Осторожное использование удлинителей и розеток хорошего качества — способ избежать электрического пожара.
Почему на этой странице говорится, что удлинитель можно использовать, а производители говорят НЕТ?
Производители проявляют осторожность и боятся ответственности. Электрический пожар, связанный с зарядкой электромобиля, может помешать внедрению электромобилей и навредить репутации производителя, связанного с пожаром. Избыточная осторожность — это хорошо, когда существует риск электрического пожара, и мы не виним производителей в осторожности.
В то же время, обладая знаниями, можно делать то, что производители не рекомендуют делать. Самый безопасный метод — удлинители J1772, о которых мы поговорим позже.
Падение напряжения увеличивается по мере удлинения зарядного кабеля. Пониженное напряжение вызывает проблемы с зарядным оборудованием, что может привести к проблемам. Два решения проблемы падения напряжения — использовать более толстые провода и сделать кабели как можно короче.
Для большинства из нас естественный способ использования «удлинителя» — это подключить его к розетке, а затем подключить к нему одну или несколько штуковин.Мы делаем это постоянно с помощью рождественских огней, утюгов, радио, компьютеров, телевизоров и т. Д.
Для зарядки электромобиля у нас есть два варианта использования удлинителя. На картинке выше показаны эти варианты:
- Мы можем подключить зарядную станцию электромобиля непосредственно к розетке, а затем использовать удлинитель J1772, чтобы добраться до автомобиля.
- Мы можем подключить обычный удлинитель к розетке, а затем подключить зарядную станцию электромобиля к удлинителю.
Из двух наиболее безопасным является удлинитель J1772. Удлинитель хорошего качества J1772 создан для бесперебойной работы с зарядным током, тогда как обычный удлинитель может быть неоптимальным.
Это было много информации, так что давайте немного свяжем ее.
С чисто технической точки зрения лучшим выбором будет удлинитель J1772 хорошего качества. Вы знаете, что он выдержит ток и не станет причиной электрического пожара.
Но вашего бюджета может не хватить на стоимость, и поэтому обычный удлинитель может оказаться предпочтительнее.Если это так, выберите в зависимости от используемой розетки и необходимой скорости зарядки. Шнуры NEMA 14-50 или 6-50 являются наиболее безопасными, если они подходят для условий, с которыми вы столкнетесь. Если, как на изображении ниже, сделанном в Lucious Garage, вы часто используете розетку с меньшей мощностью, такую как NEMA L6-20, удлинитель, соответствующий этой розетке, может оказаться очень полезным.
Ознакомившись со всеми предупреждениями по технике безопасности в предыдущем разделе, давайте посмотрим на практичность.
Каждый электромобиль продается с «зарядной станцией для сетевого шнура».В большинстве случаев это зарядное устройство малой мощности — например, в США обычно поддерживается зарядка на 120 В. Но это одна из областей, где сияют Tesla и пара других производителей электромобилей.
Каждый Tesla продается с универсальным мобильным соединителем , который поддерживает зарядку 120 вольт и зарядку мощностью 6 киловатт через разъем NEMA 14-50. Кроме того, Tesla продает комплект адаптеров для всех видов розеток. С этими адаптерами UMC автоматически регулирует скорость зарядки в соответствии с адаптером питания.Каждый владелец Tesla должен получить комплект адаптеров, а для определенных мест, требующих удлинителя, получить тот, который соответствует вилке питания, используемой в этом месте.
Владельцам других электромобилей будет полезно изучить раздел Which End to Extend выше. У нас есть выбор между удлинителем J1772 или обычным удлинителем. Вероятно, безопаснее использовать удлинитель J1772, хотя и более дорогой.
Первый шаг — выбор мобильной зарядной станции.В большинстве случаев зарядное устройство, поставляемое с автомобилем, поддерживает зарядку только на 120 вольт, но может потребоваться более быстрое устройство. Некоторые производители теперь поставляют вместе с автомобилем более мощные зарядные станции. На выбор есть несколько портативных зарядных станций для электромобилей.
Использовать эти детали довольно просто. Если вы используете удлинитель J1772, подключите его к автомобилю, затем подключите зарядную станцию к другому концу удлинителя J1772, затем подключите зарядную станцию к розетке.Если вы используете обычный удлинитель, подключите его к розетке, затем подключите зарядную станцию к удлинителю, а затем подключите зарядную станцию к автомобилю.
Последний шаг — убедиться, что скорость зарядки находится в пределах, установленных сетевой розеткой. Если вы подключились к розетке NEMA 6-20, вы ограничены скоростью зарядки 16 ампер при 240 вольт. Автомобилю лучше знать, как правильно ограничить себя, иначе сломается автоматический выключатель. Некоторые электромобили позволяют регулировать скорость зарядки как параметр в информационно-развлекательной системе.Некоторые портативные зарядные станции поддерживают установку скорости зарядки.
Полезно научиться распознавать разные розетки и их номиналы. См. Раздел Зарядка электромобиля в соответствии с электрическими правилами и ограничениями розетки
Это пример используемого плана. Место проведения — Lucious Garage, автомастерская в Сан-Франциско, которая специализируется на гибридных автомобилях. Этот гараж любезно предоставляет место для собраний Ассоциации электромобилей Golden Gate (GGEVA) каждый месяц и позволяет членам GGEVA бесплатно заряжать свои автомобили во время собраний.В этом случае адаптер NEMA L6-20 — NEMA 14-50 используется для доступа к розетке, установленной на автомобильном подъемнике. Зарядная станция подключается к этому адаптеру, а затем зарядная станция получает указание ограничить ток заряда до 16 А. Автомобиль Kia Soul EV не позволяет пользователю вручную устанавливать скорость зарядки.
[Вернуться к оглавлению]
Лучшим удлинителем для электромобиля может быть шнур между вилкой J1772 зарядной станции и розеткой J1772 вашего автомобиля.Шнуры J1772 обычно изготавливаются из сверхпрочных проводов и компонентов, предназначенных для передачи тока, необходимого для зарядки электромобиля. Это должно быть намного безопаснее, чем включение в нестандартную розетку с тонким изношенным шнуром, который может вызвать электрический пожар.
Некоторые соображения, которые помогут отделить шнуры J1772 хорошего качества от плохих:
Номинальные параметры : Как и любой другой компонент в системе зарядки, удлинитель J1772 должен быть рассчитан на ток, необходимый для скорости зарядки.Для сеанса зарядки мощностью 6+ киловатт шнур должен быть рассчитан не менее чем на 40 ампер.
EVSE тип | Дальность за час зарядки | Требуемая мощность | Схема |
---|---|---|---|
Типовое зарядное устройство | 4 мили | 120 вольт 12 ампер | 120 вольт 20 ампер |
3 кВт EVSE | 10-12 миль | 240 вольт 16 ампер | 240 вольт 20 ампер |
4-5 кВт EVSE | 18 миль | 240 В 24 А | 240 вольт 30 ампер |
6 кВт EVSE | 20-25 миль | 240 вольт 32 ампер | 240 вольт 40 ампер |
Размер провода : Чтобы быть полезным, удлинитель J1772 должен иметь длину 25 футов или больше, что может означать значительное падение напряжения на тонких проводах.Для зарядки 6+ киловатт провода должны быть калибра 8 или больше.
Гибкость : Удлинитель J1772 будет использоваться в различных условиях, поэтому гибкий шнур просто необходим.
JLONG — удлинительный кабель 40 А, 40 футов, J1772
JLong, пожалуй, лучший удлинительный кабель J1772 из имеющихся. Длина 40 футов означает, что он может вывести вас из более сложных ситуаций, чем другие более короткие шнуры.Поскольку он рассчитан на пиковую мощность 40 ампер, он может выдерживать непрерывную полную 32 ампер. Все компоненты прочные и качественные. В рукоятке J1772 есть небольшое отверстие, позволяющее добавить замок (который входит в комплект) для обеспечения безопасности.EV Everything 20 футов удлинитель Кабель J1772 32 А Зарядка электромобиля
Удлинительный кабель EV Everything J1772 имеет длину 20 футов, которая будет полезна в некоторых случаях, но другие производители поставляют более длинные шнуры, что делает их более полезными.В описании продукта говорится, что он поддерживает 32 А, но неясно, означает ли это непрерывный ток 32 А. Это может означать, что он поддерживает пиковое значение 32 А, и в этом случае оно будет ограничено до 24 А непрерывно. Непонятно, зачем к нему прилагается футляр для зарядного шнура, так как его цель — взять его с собой.50 AMP J1772 25-дюймовый удлинительный кабель (одобрен UL)
Удлинитель TeslaTap J1772 рассчитан на 50 ампер, что немного больше, чем у конкурирующих кабелей.Как удлинитель J1772, он имеет разъемы J1772 на каждом конце. Он проходит через все управляющие сигналы, так что протоколы безопасности соблюдаются на обоих концах.- Номинальный ток 50 А
- 12,5 фунтов
- 13 x 13 x 7 дюймов
Могут быть и другие Удлинители J1772 на ebay.com
Ниже приведены некоторые полезные удлинители для зарядной станции электромобиля. Поскольку они предназначены для обычных розеток, они подходят между зарядной станцией и розеткой.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРИМЕЧАНИЕ. Когда вы будете в магазине смотреть на удлинители, внимательно прочтите этикетку и посмотрите на толщину провода.
Некоторые из них имеют на одном конце литой штекер, а на другом — оголенный провод. Это делает их отличной отправной точкой для создания переходных шнуров. Просто прикрепите нужный штекер или розетку к концу с помощью оголенных проводов.
[Вернуться к оглавлению]
Розетка NEMA 14-50. Они будут в основном использоваться с более мощными зарядными станциями мощностью 6+ киловатт.Каждый из этих удлинителей имеет мощные провода и разъемы, необходимые для непрерывной зарядки до 40 ампер. Этого достаточно, чтобы справиться с любой ситуацией с зарядкой электромобиля, с которой вы столкнетесь. Эти шнуры являются хорошей альтернативой удлинителям J1772, перечисленным ранее.Camco 55195 50 AMP 30 ‘удлинитель с ручкой PowerGrip
Этот шнур рассчитан на 50 ампер, использует проводку калибра 6 и имеет разъемы NEMA 14-50 на каждом конце.Это отличная комбинация, которая справится практически с любой текущей нагрузкой, которую вы можете на нее возложить. Посмотреть увеличенное изображениеNU-CORD Удлинительный шнур 25 футов 6/3 8/1 NEMA 14-50 RV
Благодаря проводке 6-го калибра и литым штекерам этот удлинитель имеет вес, необходимый для выполнения поставленной задачи.На концах штекера / разъема есть встроенные ручки для облегчения работы. Этот шнур питания имеет специальные штекеры / коннекторы со встроенными ручками для легкого подсоединения и расцепления.РАЗДЕЛ 4 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ БЛОК 17: ВИДЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
1 РАЗДЕЛ 4 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ БЛОК 17: ВИДЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
2 ЗАДАЧИ УСТРОЙСТВА Изучив этот модуль, читатель должен уметь описывать различные типы открытых однофазных двигателей, используемых для привода вентиляторов, компрессоров и насосов.Опишите применение различных типов двигателей. Укажите, какие двигатели имеют высокий пусковой момент. Перечислите компоненты, которые вызывают у двигателя более высокий пусковой момент. Опишите многоскоростной двигатель с постоянным разделенным конденсатором и укажите, как получаются разные скорости.
3 ЗАДАЧИ УСТРОЙСТВА Изучив этот блок, читатель должен уметь объяснять принцип работы трехфазного двигателя.Опишите двигатель, используемый для герметичного компрессора. Объясните клеммные соединения двигателя в различных компрессорах. Опишите различные типы компрессоров, в которых используются герметичные двигатели. Опишите использование двигателей с регулируемой скоростью.
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ Используется для вращения вентиляторов, насосов и компрессоров. Облегчение циркуляции воздуха, воды, хладагента и других жидкостей. Двигатели предназначены для определенных применений. Всегда необходимо использовать правильный двигатель. Большинство двигателей работают по схожим принципам.
5 Вентиляторы используются для перемещения воздуха Насосы используются для перемещения жидкостей
6 ЧАСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ Статор с обмотками двигателя Стационарная часть двигателя Ротор Вращающаяся часть двигателя Подшипники Обеспечивают свободное вращение вала двигателя Концевые раструбы Поддерживают подшипники и / или вал Корпус Удерживает все компоненты двигателя вместе и облегчает монтаж двигателя
7 Электрические соединения корпуса и статора Концевая часть ротора Крепление раструба Вал основания Детали электродвигателя
8 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ И МАГНЕТИЗМ Электроэнергия и магнетизм используются для создания вращения Статор имеет изолированные обмотки, называемые рабочими обмотками Ротор может быть построен из стержней Ротор с короткозамкнутым ротором Расположен между обмотками рабочего колеса Обороты ротора в магнитном поле
9 Магнит, поддерживаемый сверху N S N S Так как полюса отталкиваются друг от друга, магнит будет вращаться. Неподвижный магнит
10 N S Стационарный магнит
11 N S Стационарный магнит
12 N N S S Стационарный магнит
13 N S Стационарный магнит
14 N S Стационарный магнит
15 S N Когда противоположные полюса выровнены друг с другом, вращение остановится N S Стационарный магнит
16 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ По мере увеличения числа полюсов скорость двигателя уменьшается Скорость двигателя (об / мин) = Частота x 120 Число полюсов В США частота составляет 60 Гц. Например, 2-полюсный двигатель будет вращаться со скоростью 60 x = = 3600 об / мин Двигатель будет вращаться со скоростью ниже расчетного значения Скольжение = разница между расчетной и фактической скоростью двигателя
17 ПУСКОВАЯ ОБМОТКА Позволяет двигателю запускаться в правильном направлении Пусковая обмотка имеет более высокое сопротивление, чем рабочая обмотка. Намотка с большим количеством витков, чем рабочая обмотка. Намотка с проводом меньшего диаметра, чем рабочая обмотка. Удаляется из активной цепи после запуска двигателя.
18 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУСКА И РАБОТЫ Холодильные компрессоры имеют высокий пусковой крутящий момент Пусковой крутящий момент Сила вращения, запускающая двигатель Сила заторможенного ротора (LRA) Сила тока полной нагрузки (FLA) Номинальная сила тока нагрузки (RLA) Двигатель может запускаться при неравном давлении на нем Небольшие вентиляторы не работают требует большого пускового момента
19 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ Жилые дома снабжены однофазным питанием Дома могут получать питание от трансформатора Питание подается на панель автоматического выключателя или блок предохранителей Автоматические выключатели защищают каждую отдельную цепь Электропитание распределяется по всему дому Типичные жилые панели обеспечивают напряжение 115 и 230 вольт Торговые и промышленные объекты требуют трехфазного питания
20 Отдельные цепи на 115 В с однофазными выключателями на 115 В L1 L2 Главные автоматические выключатели Двухполюсные выключатели на 230 В и цепи на 230 В Шина нейтрали и заземления ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ЦЕПЕЙ
21 ОДНОФАЗНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ДВИГАТЕЛИ Двигатели для жилых помещений работают при 115, 208 или 230 В Коммерческие двигатели работают при напряжении до 460 В Некоторые двигатели предназначены для работы при одном из двух разных напряжений (двигатели с двумя напряжениями) Двигатели с двумя напряжениями подключаются по-разному для каждого напряжения Некоторые двигатели имеют реверсивное вращение.
22 ДВИГАТЕЛЬ С ДВОЙНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ (230 В) Пусковая обмотка Пусковой выключатель Пусковые обмотки Источник питания 230 В Рабочие обмотки соединены последовательно друг с другом для высоковольтных приложений
23 ДВИГАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (115- Вольт) Пусковая обмотка Пусковой выключатель Пусковые обмотки Источник питания 115 В Пусковые обмотки подключены параллельно друг другу для низковольтных приложений
24 РАЗДЕЛЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ Две отдельные обмотки двигателя Хорошая эффективность работы Средняя величина пускового момента Скорость обычно составляет от об / мин Скорость двигателя определяется количество полюсов Проскальзывание — это разница между расчетной и фактической скоростями двигателя
25 ЗАПУСК НАМОТКА Малый провод Большое количество витков Высокое сопротивление L1 РАБОТА НАМОТКА Большой провод Малое количество витков Низкое сопротивление L2
26 120 Вольт РАБОТА Ротор ПУСК НАЧАЛО РАБОТА
27 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Обычно используется на открытых двигателях для обесточивания пусковой обмотки. Размыкает контакты, когда двигатель достигает примерно 75% своей номинальной скорости. Когда контакты размыкаются и замыкаются, возникает искра (дуга). Не используется в атмосфера хладагента
28 ПУСКОВАЯ ОБМОТКА Маленький провод Большое количество витков Высокое сопротивление ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ L1 РАБОЧАЯ ОБМОТКА Большой провод Малое количество витков Низкое сопротивление L2
29 КОНДЕНСАТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Двигатель с разделенной фазой с запуском и пусковые обмотки Пусковой конденсатор помогает запуску двигателя за счет увеличения пускового момента Пусковой конденсатор подключается последовательно с пусковой обмоткой двигателя Пусковой конденсатор удаляется из цепи при удалении пусковой обмотки Пусковой конденсатор увеличивает фазовый угол
30 ПУСК КОНДЕНСАТОРА ДВИГАТЕЛЬ L1 ПУСК ПУСК КОНДЕНСАТОР РАБОТА L2
31 ФАЗОВЫЙ УГОЛ Число электрических градусов между током и напряжением В резистивной цепи ток и напряжение находятся в фазе друг с другом, а фазовый угол равен нулю Ток может опережать или отставать от напряжения В индуктивных цепях ток отстает от напряжения В емкостных цепях ток ведет к напряжению
32 КОНДЕНСАТОР-ЗАПУСК, КОНДЕНСАТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Самый эффективный однофазный двигатель Часто используется с вентиляторами и нагнетателями с ременным приводом Рабочий конденсатор повышает эффективность работы Работа конденсатор в цепи при подаче питания на двигатель Пусковой и рабочий конденсаторы подключены параллельно Сила тока двигателя возрастет, если рабочий конденсатор выйдет из строя
33 КОНДЕНСАТОР-ЗАПУСК, КОНДЕНСАТОР-ДВИГАТЕЛЬ (CSCR) РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР ЗАПУСКНОЙ КОНДЕНСАТОР L1 L2
34 ПОСТОЯННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОР (PSC) ДВИГАТЕЛЬ Простейший двигатель с расщепленной фазой Используется только рабочий конденсатор Низкий пусковой момент и хорошая эффективность работы Могут быть одно- или многоскоростные двигатели Многоскоростные двигатели имеют выводы для каждой скорости При уменьшении сопротивления скорость двигателя увеличивается При увеличении сопротивления двигатель скорость уменьшается
35 ДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА (PSC) РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР L1 L2
36 ДВИГАТЕЛЬ С ТЕНЕННЫМ ПОЛЮСОМ Очень низкий пусковой крутящий момент Не так эффективен, как двигатель PSC Часть рабочей обмотки заштрихована, чтобы обеспечить дисбаланс магнитного поля, который позволяет двигатель для пуска Для защиты обмотки рабочего колеса используются толстые медные проволоки или ленты. Изготовлены в дробном диапазоне мощности.
37 ЗАТЕМНЕННЫЕ ПОЛЮСНЫЕ ПОЛОСЫ ДВИГАТЕЛЯ С ТЯЖЕЛЫМ МЕДНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СЕРДЕРОМ РОТОРА
38 ТРЕХФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Обычно используется в коммерческих целях. иметь трехфазный источник питания. Питание от трех однофазных ветвей питания. Отсутствие пусковой обмотки или конденсаторов. Очень высокий пусковой крутящий момент. Вращение двигателя может быть изменено переключением любых двух ветвей питания.
39 ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 220 В L1 L2 L3 ЭТИ ТРИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ НА 120 ГРАДУСОВ ОТ ФАЗЫ КАЖДОГО ДРУГОГО
40 ОДНОФАЗНЫХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ Герметично изолированы от внешнего воздуха Аналогично однофазным двигателям Используйте реле для удаления пусковой обмотки g от контура В них не используются центробежные переключатели. Часто используются рабочие конденсаторы для повышения эффективности. Разработаны для работы в атмосфере хладагента. Клеммы двигателя, обозначенные как общие, запуск и работа.
41 ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ Используется в двигателях, требующих высокого пускового момента Катушка с очень высоким сопротивлением Нормально замкнутые контакты Реле работает от наведенного напряжения на пусковой обмотке. Контакты размыкаются, когда наведенное напряжение возрастает. Когда двигатель выключается, индуцированное напряжение падает, и контакты реле замыкаются.
42 2 ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ 1 5 Нормально закрытые контакты, подключенные между клеммы 1 и 2 Катушка, подключенная между клеммами 2 и 5
43 КОНДЕНСАТОР-ЗАПУСК, КОНДЕНСАТОР-РАБОТАЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ (CSCR) ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР L1 РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР L2
44 РЕЛЕ ТОКА Используется на двигателях с дробной мощностью Используется с дозаторами с фиксированной диафрагмой. Катушка с низким сопротивлением, последовательно включенная с обмоткой рабочего хода. Нормально разомкнутые контакты, последовательно соединенные с обмоткой запуска. При запуске запитана только обмотка рабочего хода. Двигатель потребляет ток заторможенного ротора. Повышенный ток замыкает контакты реле. Обмотка запуска находится под напряжением. и двигатель запускается Сила тока падает, и контакты реле размыкаются.
45 ЗАПУСК НАМОТКИ Маленький провод Большое количество витков Высокое сопротивление ТОКОВОЕ МАГНИТНОЕ РЕЛЕ (CMR) L1 РАБОЧАЯ ОБМОТКА Большой провод Малое количество витков Низкое сопротивление L2
46 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРЫ (PTC) ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО Термисторы изменяют сопротивление при изменении температуры Во время запуска сопротивление PTC составляет от 4 до 10 Ом. Во время работы двигателя ток выделяет тепло, которое вызывает увеличение сопротивления. Сопротивление может увеличиваться до 10 000–12 000 Ом
47 ДВУХСКОРОСТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ КОМПРЕССОРА Используются для управления производительностью компрессоров Изменения скорости достигаются путем изменения проводки Термостат контролирует изменения проводки Считается, что два компрессора в одном корпусе Один двигатель вращается со скоростью 1800 об / мин, другой — с 3600 об / мин. Двухскоростные компрессоры имеют более трех клемм двигателя
48 ДВИГАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Некоторые односкоростные двигатели имеют более трех клемм двигателя. Некоторые имеют вспомогательные обмотки компрессора для повышения эффективности двигателя. Некоторые двигатели имеют обмоточные термостаты, подключенные через кожух компрессора. Трехфазные двигатели имеют один термостат. для каждой обмотки Обмоточные термостаты соединены последовательно
49 ТРЕХФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ КОМПРЕССОРА Используются в крупных коммерческих / промышленных приложениях Обычно имеют три клеммы двигателя. Конденсаторы не требуются. Сопротивление на каждой обмотке одинаковое. Трехфазные двигатели имеют высокую звезду. крутящий момент Некоторые более крупные трехфазные двигатели компрессора работают как устройство с двойным напряжением
50 ДВИГАТЕЛИ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ Скорость двигателя снижается в условиях низкой нагрузки Напряжение и частота определяют скорость двигателя Новые двигатели управляются электронными схемами Двигатели постоянного тока с регулируемой скоростью с электронной коммутацией (ECM) Двигатели постоянного тока Двигатели могут увеличиваться или уменьшаться для снижения износа двигателя. Переменный ток можно преобразовать в постоянный с помощью выпрямителей.
51 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ВЫПРЯМИТЕЛИ) Выпрямитель с фазовым управлением Преобразует мощность переменного тока в мощность постоянного тока Использует кремниевые выпрямители и транзисторы Конденсаторы сглаживают выпрямителя постоянного напряжения Диодный мостовой выпрямитель Не регулирует постоянное напряжение Диоды не регулируются Напряжение и частота регулируются на инверторе
52 ИНВЕРТОРЫ Изменяйте частоту для получения желаемой скорости Шестиступенчатый инвертор Принимает напряжение f Из преобразователя Может управлять напряжением или током Широтно-импульсный модулятор (ШИМ) Получает фиксированное постоянное напряжение от преобразователя Напряжение подается в импульсном режиме на двигатель Короткие импульсы на низкой скорости, длинные импульсы на высокой скорости
53 ДВИГАТЕЛИ С ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУТАЦИЕЙ (ЕСМ) Используемые на вентиляторах с открытым приводом менее 1 л.с. Якорь коммутируется с помощью постоянных магнитов Двигатели откалиброваны на заводе Двухкомпонентный двигатель: секция двигателя и органы управления Двигатель можно проверить с помощью омметра Элементы управления можно проверить с помощью тестового модуля Неисправные органы управления можно заменить
54 ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ Все двигатели должны охлаждаться Двигатель герметичного компрессора охлаждается воздухом и хладагентом Открытые двигатели охлаждаются воздухом Открытые двигатели должны располагаться в местах с хорошей подачей воздуха Некоторые очень большие двигатели охлаждаются водой
55 РЕЗЮМЕ УСТРОЙСТВА — 1 Двигатели облегчают циркуляцию воздуха , вода, хладагент и другие жидкости В некоторых случаях требуется высокий пусковой крутящий момент Компоненты двигателя включают корпус, ротор, статор, концевые раструбы, подшипники и опору двигателя Электричество и магнетизм создают вращение двигателя Скорость двигателя определяется числом полюсов Стартовая обмотка имеет более высокую сопротивление, чем рабочая обмотка. Важная сила тока двигателя — LRA, FLA и RLA.
56 ОБЗОР УСТРОЙСТВА — 2 Жилые помещения питаются однофазным питанием. Некоторые двигатели рассчитаны на работу при более чем одном напряжении. Двигатели с разделенной фазой имеют средний пусковой момент и хорошая эффективность работы Центробежный переключатель размыкает и замыкает свои контакты в зависимости от скорости двигателя. Реле тока размыкает и замыкает свои контакты в зависимости от тока, протекающего через рабочую обмотку.
57 ОБЗОР УСТРОЙСТВА — 3 Реле потенциала размыкает и замыкает контакты в зависимости от наведенного напряжения на пусковая обмотка Конденсаторные пусковые двигатели используют пусковые конденсаторы для увеличения пускового момента двигателя. Пусковая обмотка и пусковой конденсатор удаляются из цепи после запуска двигателя. Пуск конденсатора, в двигателях с конденсаторным режимом используются как пусковой, так и рабочий конденсаторы. Рабочие конденсаторы помогают увеличить мощность двигателя. s эффективность работы
58 ОБЗОР УСТРОЙСТВА — 4 В двигателе PSC используется только рабочий конденсатор. Двигатель с экранированными полюсами имеет очень низкий пусковой крутящий момент. Трехфазные двигатели используются для коммерческих и промышленных применений. PTC и NTC — это электронные устройства, которые изменяют свое сопротивление при регистрируемые изменения температуры Двигатели с регулируемой скоростью увеличивают и уменьшают скорость, часто с использованием преобразователей постоянного тока, инверторов и выпрямителей Двигатели ECM коммутируются с помощью постоянных магнитов
Схемы электрических соединений в жилых помещениях
| |||||||||||
»Как правильно подключить: Руководство по домашнему электромонтажу
» Электрическая проблема? Задайте вопрос! .