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单相电动机具有两组带有公共端子的线圈2113、5261运行端子和4102启动端子. 电容器连接在运行端子和启动端子之间. 当1653电源连接到公共端子和运行端子时,电动机正转;当电源连接到公共端和起动端时,电动机反转. 否则,将无法加载反向旋转.
单相电机正反接线图
单相电机正反转原理
单相电容器电动机具有两个绕组,即启动绕组和运行绕组. 两个绕组的空间相差90度. 较大容量的电容器与启动绕组串联连接. 当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器的作用单向电机正反转接线图,启动绕组中的电流在时间上比运行绕组提前了90度,并首先达到最大值. 值. 在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,从而在定子和转子之间的气隙中产生旋转磁场. 在旋转磁场的作用下,在电动机的转子中产生感应电流,并且电流与旋转磁场的相互作用产生了电磁场的转矩.
通常,运转绕组(主线圈)的线径较粗,起动绕组(次级线圈)的线径较细. 用万用表测量启动绕组要比运行绕组的电阻值大一点.

单相电动机的起动原理分为: 1.电阻起动方式(制冷电动机等); 2.电容启动方式(木工刨床电机等); 3.电容器运行方式(洗衣机,电风扇等); 4.电容器启动操作类型.
电容器启动的电动机在电动机启动后将电容器断电. 断电原理是在电机轴上有一个离心开关. 达到一定速度后,该开关将被切断. 如果入门包未损坏,则将被燃烧;电动机启动或正常运行时,运行中的电动机电容器正在工作. 如果减小电容器的容量,将导致电动机启动困难,风扇将缓慢旋转,风速将减小.
单相电动机正反接线方法
是的,初级线圈的1(2)连接到次级线圈的2(1),这样它就可以转发,反之亦然
主线圈的1(2)连接到次级线圈的1(2),以使其反转,

以上两个数字可用于一般常规单相电动机单向电机正反转接线图,无论主线圈和辅助线圈的参数是否相同,
还有一个单相电动机,在工作过程中需要将其反转,但是上述方法比较麻烦,需要自动控制,并且设备很多,因此不管主电动机是什么,都存在单相电动机. 和辅助线圈. 电机与主线圈和辅助线圈的参数相同. 除了上述方法外,还可以使用这种没有主线圈和辅助线圈的单相电动机
第一张图片与第二张图片相同,第二张图片更清晰.
第二张图像也可以像这样变形,以便也可以反转.
还有另一种绘制单相电动机的方法.
由反向开关控制的单相电动机为正向和反向.
落地扇电机接线图.
由接触器控制的单相电动机为正向和反向.
KM1下方的红色和粉红色线互换,或者蓝色和的线互换,并且电动机可以反转.
在KM1和KM2的次级电路上,三相电动机的正常正向和反向互锁电路已足够.
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