1.感应马达的特征 |
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小型感应马达通常是指电容启动感应马达。该马达在启动时以及运行期间始终使用辅助绕组和电容器。一般来说,其启动扭矩并不怎么大,但是结构简单可靠,并且效率高。参见(图1)。
该马达可以连续额定运行。
该马达的额定转数因施加在其上的负荷而异。
适用于不需要调速的运行。
其绝缘等级为E。我们的UL马达属于A级产品。
有单相感应马达和三相感应马达2种。
单相马达是电容启动式感应马达,效率高、噪音低。
单相马达的电源包括:A(110V 60Hz)、B(220V 60Hz)、C(100V 50/60Hz)、D(200V 50/60Hz)、E(115V 60Hz)以及X(220 - 240V 50Hz)。
对于单相感应马达,务必确保电容器的容量符合马达的容量。
对于单相感应马达,由于逆向施加的惯性扭矩,运行期间无法在短时间内改变旋转方向。因此,应当先停止马达,然后再改变旋转方向。
作为由三相电源驱动的感应马达,三相马达效率高、启动扭矩较大,并且可靠性高。三相马达被广泛用作通用马达。
三相感应马达的电源包括U(200V 50/60Hz)、T(220V 50/60Hz)以及S(380 - 440V 50/60Hz)。参见(图2)。 |
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2.旋转和扭矩的特征 |
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在恒定电压下,转数与扭矩之间的关系如(图3)所示。在没有负荷的情况下,转数大约为同步转数,但是随着负荷的增加,转数减少,逐渐接近P点所示的速度(rpm);在P点,扭矩Tp与负荷曲线水平相交。
当负荷进一步增加并达到M点时,马达会在R点停止,因为马达不再产生扭矩。因此,R-M段表示运行不稳定区,而M-O段则是运行稳定区。 |
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3.电压和电容器的特征 |
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电压的特征可以通过扭矩有关施加电压的特征来体现。
感应马达的扭矩变化是电压的两倍。
扭矩的特征也根据电容器容量而变。
电容器容量增加时,启动扭矩和停止扭矩也会增加。但是如果容量增加2.5-3.0倍,运行扭矩会减少,并且启动扭矩也不会增加。
感应马达扭矩不足时,一种增加扭矩的简单方式是增加电压或电容器容量,从而继续运行。在这种情况下,马达的输入损耗增加,并且温度快速上升。
但是,如果马达必须在扭矩不足的情况下运行,则必须采取措施让马达尽可能散热,并且将马达外壳温度保持在90℃以下。参见(图4)。 |
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4.感应马达的一般规格 |
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项目
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规格
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绝缘电阻 |
在常温、常湿度下马达额定运行后,以DC500V高阻表测量线圈和外壳间,测量值在100mΩ以上; |
绝缘耐压 |
在常温、常湿度下马达额定运转后,在线圈和外壳间施加一分钟50Hz或60Hz、1.5KV电压,亦无异常。 |
升温 |
马达额定运行后,温度计所测温度的增加不超过60℃(如果是带风扇的马达,则不超过45℃) |
绝缘等级 |
等级E(120℃),UL马达等级A(105℃)。 |
过热保护装置 |
内置式热保护器(自动返回型);打开:120℃±5℃。关闭:77℃±5℃ |
环境温度 |
-10℃ ~ 40℃ 【带UL、CE标记的马达:-10℃ ~ + 40℃】 |
环境湿度 |
85%以下(无结露) |
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