380V電気モーターの接続図

一部の職人は、自宅で木材や金属の加工機を独自に組み立てています。 このために、適切な出力の利用可能なモーターを使用することができます。 場合によっては、三相モーターを単相ネットワークに接続する方法を理解する必要があります。 この記事はこのトピックに専念しています。 また、適切なコンデンサを選択する方法についても説明します。

単相および三相

380〜220ボルトのエンジンの接続を説明する議論の主題を正しく理解するためには、そのようなユニット間の基本的な違いが何であるかを理解する必要があります。 すべての三相モーターは非同期です。 これは、その中の位相が何らかのオフセットで接続されていることを意味します。 構造的には、エンジンは回転しない静止部分が配置されたハウジングで構成されており、ステーターと呼ばれます。 ローターと呼ばれる回転要素もあります。 ローターはステーターの内側にあります。 固定子には三相電圧が印加され、各相は220ボルトです。 その後、電磁界が形成されます。 位相が角変位しているため、起電力が発生します。 これにより、固定子の磁場内にある回転子が回転します。

ノート!電圧は、星形または三角形の形で作られたタイプの接続を介して三相モーターの巻線に供給されます。

単相非同期ユニットは、220ボルトのネットワークから電力が供給されるため、接続のタイプが少し異なります。 ワイヤーは2本だけです。 1つはフェーズと呼ばれ、2つ目はゼロです。 始動するには、モーターは相が接続されている1つの巻線のみを必要とします。 しかし、最初の衝動には1つだけでは不十分です。 したがって、起動時に関与する巻線もあります。 それがその役割を果たすために、それはコンデンサを介して接続することができます。これは最も頻繁に発生するか、または一時的に閉じられます。

三相モーターの接続

三相モーターを三相ネットワークに接続する通常の接続は、これに遭遇したことがない人にとっては困難な作業になる可能性があります。 一部のユニットには、接続するワイヤが3本しかない場合があります。 彼らはあなたが「スター」スキームに従ってこれを行うことを可能にします。 他のデバイスには6本のワイヤーがあります。 この場合、三角形と星のどちらかを選択できます。 下の写真では、星のつながりの実際の例を見ることができます。 白巻線は電源ケーブルが適しており、3端子のみで接続されています。 次に、巻線に適切な電力を供給する特別なジャンパーが取り付けられています。

自分で実装する方法を明確にするために、以下にそのような接続の図を示します。 3つの追加端子が欠落しているため、デルタ接続はやや単純です。 ただし、これは、ジャンパーメカニズムがエンジン自体にすでに実装されていることを意味するだけです。 同時に、巻線の接続方法に影響を与えることはできません。つまり、このようなエンジンを単相ネットワークに接続するときは、ニュアンスを観察する必要があります。

単相ネットワークへの接続

三相ユニットは、単相ネットワークに正常に接続できます。 ただし、「スター」と呼ばれる方式では、ユニットの電力が定格電力の半分を超えないことに注意してください。 この数値を増やすには、三角形の接続を提供する必要があります。 この場合、電力の30%の低下のみを達成することが可能になります。 同時に、220ボルトのネットワークでは、モーターの巻線に損傷を与えるような臨界電圧が発生することは不可能であるため、恐れることはありません。

配線図

三相モーターが380ネットワークに接続されている場合、その各巻線は1つの相から電力を供給されます。 それを220ボルトのネットワークに接続する場合、相および中性線は2つの巻線になり、3番目は未使用のままになります。 このニュアンスを修正するには、必要な瞬間に電圧を印加できる適切なコンデンサを選択する必要があります。 理想的には、回路には2つのコンデンサが必要です。 1つはランチャーで、もう1つはワーカーです。 三相ユニットの電力が1.5kWを超えず、必要な速度に達した後に負荷がかかる場合は、動作中のコンデンサのみを使用できます。

ノート!追加のコンデンサまたは他のデバイスがないと、モーターを380〜220に直接接続することはできません。

この場合、三角形の3番目の接点と中性線の間のギャップに取り付ける必要があります。 モーターが逆方向に回転する効果を出す必要がある場合は、コンデンサーの一方の端子にゼロではなく相線を接続する必要があります。 エンジンが上記の出力を超える場合は、始動コンデンサも必要になります。 作業者と平行に取り付けられます。 ただし、ラッチ以外のスイッチは、それらの間にあるワイヤのギャップに取り付ける必要があることに注意してください。 このボタンを使用すると、起動時にのみコンデンサを使用できます。 この場合、ネットワーク内のエンジンをオンにした後、ユニットが必要な速度を得るには、このキーを数秒間押し続けます。 その後、巻線を焦がさないように解放する必要があります。

このようなユニットを逆に組み込む必要がある場合は、3ピンのトグルスイッチが取り付けられています。 真ん中のものは常に動作コンデンサに接続する必要があります。 外側のものは、相線と中性線に接続する必要があります。 回転の方向に応じて、トグルスイッチをゼロまたはフェーズに設定する必要があります。 以下は、そのような接続の概略図です。

コンデンサの選択

すべてのユニットに無差別に適合するユニバーサルコンデンサはありません。 彼らの特徴は、彼らが保持できる能力です。 したがって、それぞれを個別に選択する必要があります。 その主な要件は、220ボルトの主電源電圧で動作することであり、多くの場合、300ボルト用に設計されています。 必要な要素を決定するには、式を使用する必要があります。 スターで接続する場合は、電流強度を220ボルトの電圧で割り、2800を掛ける必要があります。エンジン特性に示されている数値を電流強度の指標とします。 三角形の接続の場合、式は同じままですが、最後の係数が4800に変更されます。

たとえば、ユニットがその巻線を流れることができる定格電流が6アンペアであると言っている場合、動作中のコンデンサの静電容量は76マイクロファラッドになります。 これは、星と接続した場合です。三角形と接続した場合、結果は130マイクロファラッドになります。 しかし、ユニットが起動時に負荷を経験するか、1.5 kWを超える電力を持っている場合は、別のコンデンサが必要であると前述しました。 その容量は通常、作業容量の2〜3倍です。 つまり、スター接続の場合、150〜175マイクロファラッドの容量を持つ2番目のコンデンサが必要になります。 経験的に選択する必要があります。 必要な容量のコンデンサが販売されていない場合がありますので、ブロックを組み立てて必要な数値を得ることができます。 これを行うには、使用可能なコンデンサを並列に接続して、それらの容量を追加します。

ノート!単相ネットワークから電力を供給できる三相ユニットの電力には、いくつかの制限があります。 3kWです。 この値を超えると、配線に失敗する場合があります。

最小のものから始めて、経験的に始動コンデンサを選択する方が良いのはなぜですか? 事実、その値が不十分な場合、より大きな電流が供給され、巻線が損傷する可能性があります。 その値が必要以上に大きい場合、ユニットには始動するのに十分なインパルスがありません。 ビデオを使用すると、接続をより明確に視覚化できます。

結論

電流を扱うときは、安全上の注意を守ってください。 確立された接続の正確性が完全にわからない場合は、何も開始しないでください。 配線がユニットからの必要な負荷に耐えられるかどうかを教えてくれる経験豊富な電気技師に必ず相談してください。