电动工具上的电容有什么用
电动工具上的电容,是单相电动机的启动作用。
单相电动机产生的是椭圆磁场,因为不是旋转磁场,所以启动时不转。这时转子需用手扳动半圈,或由启动绕组加电容,使转子转过半圈开始切割磁力线,产生转子电流才开始正常旋转。还有运行电容电动机,电机启动后,电容不断开,他和启动绕组参与运行,等于增加一台小电动机的功率。
电动工具上的电容,是单相电动机的启动作用。120V的不用原因可能是用的电动机是串极电机,不是异步电机,用碳刷换相,不用电容器。
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电机启动时需要的一个反冲电压,而启动电容则起这个作用。
由于单相电动机的相位角是180度,只能产生一个左右摆动平衡磁场.要单相电动机产生旋转就需要增加一个副绕组,副绕组和主绕组同时接入同一电源的220V电压,由于电源是同一电源,电动机无法产生旋转磁场,还是摆动平衡磁场,电动机还是无法旋转,此时就需要通过副绕组串接电容移相产生旋转磁场,相位角为90度。
拓展资料:
电容是用来分相的,意图是使两个饶组中的电流发生近于90゜的相位差,以发生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流自身就有相位差,不用分相。电容感应式电机有两个绕组,即发动绕组和运转绕组。两个绕组在空间上相差90度。
在发动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运转绕组和发动绕组经过单项交流电时,因为电容器效果使发动绕组中的电流在时刻上比运转绕组的电流超前90度角,先抵达最大值。在时刻和空间上构成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中发生了一个旋转磁场,在旋转磁场的效果下,电机转子中发生感应电流,电流与旋转磁场相互效果发生电磁场转矩,使电机旋转起来。
参考资料:百度百科/电容式电机
一般马达上常见到使用电容的场合,是单相电机的启动,这种电容也叫启动电容,从电路原理上看,它是起到了移相的作用,因为单相电机只有一组运行绕组,转子是鼠笼式的,单相电无法产生旋转的磁场,需要另外一组启动绕组来配合,因为只有单相220伏交流电,所以在启动绕组上串联了一个电容,电容的特点是电压不能突变,所以会让启动线圈的电流超前于运行线圈90°,这样可以在空间上形成两个旋转的磁场,从而让电机正常启动了。
单相电机的定子有两组,在空间上相差90度,分别为启动绕组和运行绕组,可以获得相差90度的电流,在启动电容的移相作用下,单相电会让启动绕组和运行绕组的电流相差90度的相位差,在定子空间产生了旋转的磁场,而转子会切割磁力线而产生电流,进而会有旋转磁场,定子转子磁场相互作用,转子就可以源源不断的转动起来了。
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有些直流电机也在电枢两端并联一个电容,这个电容主要是滤波和抗干扰使用。因为直流电机有碳刷,碳刷和换向片断开时候会产生尖峰电压,电容加上去了,可以释放掉这个电压,当然也有一些在碳刷和地之间接电容同样可以起到类似作用。
电容对电机一个用处就是无功补偿,电机是感性负载,使用后功率因素比较低,供电房都需要利用电容来做无功补偿。而远距离的无功补偿损耗比较大,效果不是太好,所以有时候需要直接在电机附近做启动无功就地补偿,比如下边这种星三角启动电路,就加上电容来完成这个功能。
就地无功补偿,直接让功率消耗变小,功率因素明显提升,充分提升挖掘了电网传输的潜力。
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。
单相电机不是必须配电容。也有电阻类的分相单相电机。
电容分相单相电机由于电容的移相作用比较明显,只要在启动绕组中串人适当容量的电容(一般约为20~50μF),就可使两绕组的电流相位差接近于90°,这时的合成旋转磁场接近于圆形旋转磁场,因而启动转矩大同时启动电流较小。
这种单相电机应用普遍,启动后可根据需要保留(称为电容运行电机)或切除(称为电容启动电机,由置于电机内部的离心开关执行)。
如果需要改变电机的转向,只需将任意一个绕组的出线端对调即可,这时两绕组的电流相位关系相反。
扩展资料
电阻分相单相电机。这种电机启动绕组匝数少、导线细,与运行绕组相比电抗小、电阻大。采用电阻分相启动时,启动绕组电流超前于运行绕组,合成磁场为椭圆度较大的椭圆形旋转磁场,启动转矩小,仅用于空载或轻载场合,应用较少。
电阻分相式单相电机的启动绕组一般按短时工作设计,启动后由离心开关切除,由工作绕组维持运行。
将定子磁极的一部分嵌放短路铜环或短路线圈(组)就构成了罩极式单相电机。罩极式单相电机包括凸极式和隐极式两种类型。
当定子绕组通以单相交流电流后,由它产生的脉振磁场大部分磁通经过气隙直接耦合到转子上,另有少部分磁通则在穿过罩极铜环时产生感应磁通并与之合成后经气隙进入转子磁路。根据楞次定律可知,感应磁通总是阻碍原磁通的变化,且感应磁通相位上落后于原磁通。
这样就有了两个在空间上错开一定角度并且又有一定相位差的磁通,合成磁场是一个椭圆度很大的旋转磁场。罩极式电机的旋转方向固定由未罩极部分转向罩极部分,其功率较小,启动转矩小,结构简单,价格低廉,维护简便。罩极式电机一般用于小型鼓风机电机和电扇电机等。
参考资料来源:百度百科-单相电机
电机启动时需要的一个反冲电压,而启动电容则起这个作用。
由于单相电动机的相位角是180度,只能产生一个左右摆动平衡磁场。要单相电动机产生旋转就需要增加一个副绕组,副绕组和主绕组同时接入同一电源的220V电压,由于电源是同一电源,电动机无法产生旋转磁场,还是摆动平衡磁场,电动机还是无法旋转,此时就需要通过副绕组串接电容移相产生旋转磁场,相位角为90度。
交流电机按品种分有同步电机、异步电机两大类。同步电机转子的转速ns与旋转磁场的转速相同,称为同步转速。ns与所接交流电的频率(f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系。
扩展资料:
原理:单相电机有两个绕组,即起动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在起动绕组上串联了一个容量较大的电容器,当运行绕组和起动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使起动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。
在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场互相作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
在电力系统中,有很多地方是用不接地系统供电,比如在粉尘严重,易燃易爆等特殊场地,我们国家所有6—10千伏,35千伏供电系统等,采用的都是中性点不接地或经大电阻接地的供电系统,这样的系统单相接地后,由于没有回路或没有产生大电流的回路,没有接地电流或没有大的接地电流,所以不影响系统的正常运行。
参考资料来源:百度百科——交流电机
单相电机
的运行绕组,只能产生脉动磁场——对应于电机定子任何一点的电磁场,都只能在该点作包括极性方向变化与幅度的变化。亦即,无法形成旋转磁场。2,在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度。起动绕组串接一个合适的电容后,该绕组的
等效电路
就变成了电阻电感与电容串联的电路,只要电容值满足电流的相位角超前电压一定的角度,比如30度;与此同时,如果感性的运行绕组的电流滞后电压60度,那么两种绕组的电流
相位差
就达到了90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,电机理所当然地要旋转起来了。
单相异步电动机
如果直接接
正弦交流电
,将产生脉振
磁动势
。一个脉振磁动势可分解为两个转向相反的旋转磁动势,因此,单相异步电动机不能自行起动。单相异步电动机定子上一般有两个绕组:起动绕组、工作绕组,两绕组在空间上相距90度电角度。转子是笼型结构。起动绕组只在起动时接入,起动完毕从电源断开。启动绕组和工作绕组之间的90°相位差,就是经过电容移相获得的。1,单相电机的运行绕组,只能产生脉动磁场——对应于电机定子任何一点的电磁场,都只能在该点作包括极性方向变化与幅度的变化。亦即,无法形成旋转磁场。[
三相电源
则不同,可以产生旋转磁场。]2,而电容绕组,在空间上,与运行绕组正交,亦即成90度[电角,对4极与四极以上的电机而言]的关系。如果电容绕组通的与运行绕组一样的电源,那么,两种绕组的合成所产生的磁场,还是脉动磁场。3,实际上,电容绕组中串联了容量一定的电容器,如此一来,该绕组的等效电路就变成了电阻电感与电容串联的电路,只要电容值满足电流的相位角超前电压一定的角度,比如30度;4,与此同时:如果感性的运行绕组的电流滞后电压60度,那么两种绕组的电流相位差就达到了90度[接近即可]。在这样的情况下,在定子的圆周上,电磁场的最大点就以90度电角的间隔,周期性地出现——于是产生了旋转磁场。这时候,电机理所当然地要旋转起来了。5,而离开了电容,3就不能实现。于是不会有4的结果。故:需要电容。
交流电机
要接电容,简单的说电容就是起到产生相位差,而让电动机磁场产生“异步”,电动机就旋转了。电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在
时间和空间
上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的
气隙
中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,
电机转子
中产生
感应电流
,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。交流电机接电容的目的是通过电容移相作用,将
单相交流电
分离出另一相相位差90度的交流电。将这两相交流电分别送入两组或四组电机
线圈绕组
,就在电机内形成旋转的磁场,旋转磁场在电机转子内产生感应电流,感应电流产生的磁场与旋转磁场方向相反,被旋转磁场推拉进入旋转状态。我们都知道,交流电机的旋转依靠电流产生的旋转磁场,而单相电机不同于
三相电机
,三相电机流过的是相位互差120度的三
相电流
,能产生旋转磁场;而单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取一定的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是最常见的方法,电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
这就是单相电机为什么要串接电容的原因。