非同期モーターを220に接続するのに最適な方法。容量のバッテリーを作成します。 非同期モーターを単相ネットワークに接続します。

三相モーターをネットワークに接続する方法 交流電流 220Vの電圧-あなたは尋ねます。 結局のところ、モーター自体には3つのフェーズがあり、ネットワークには2本のワイヤーがあります。 これを理解してみましょう。

誘導電動機の外観

非同期モーターそれらは、固定子と回転子の磁場の回転周波数が異なるために呼ばれます。 ローターがこれらの周波数に追いつくか、均等化しようとしていることがわかります。 これが回転が起こる方法です。

非同期モーターの固定子巻線の接続図

3個の固定子巻線には、次の2つの接続方法があります。

  • スター接続;
  • 三角形の接続。

エンジンカバーにはC1-C6と指定された端子があります。 C1-C3は巻線の終わりであり、C4-C6はそれらの始まりです。 巻線が1つまたは別の構成にどのように接続されているかを次の図に示します。

誘導電動機のしくみ

このようなモーターの動作原理は、よく知られている電磁誘導の法則に基づいています。 モーターの固定子には3つの巻線があり、これらは交互に通電されます。 巻線には 電気これもこれらの巻線に交互に現れます。

ご存知のように、電流はそれ自体の「周り」に交番磁界を生成します。 そして、電磁誘導の法則によれば、交番磁界が金属に電流を誘導します。 その結果、回転子巻線に電流が誘導されます。 この電流は、相互作用する独自の磁場を作成します 磁場固定子。 それは、それ自体と相互作用する2つの磁石の一種の類似物であることがわかります。 磁石がどのように反発して引き付けられるか、説明する価値はないと思います。

電流はローターに供給されません-これは理解する価値があります。 回転子巻線は、可変抵抗のブロックによって相互接続されています。 可変抵抗この場合、エンジン速度を調整するために使用されます。 それに伴って回転子電流を変化させることにより、回転子と固定子の間の相互作用力が変化します。

非同期モーターを220Vネットワークに接続するスキーム

非同期モーターを接続するには、コンデンサを介して2つの巻線出力を相互に接続し、結論を出す必要があります。 上記のスキームに従って非同期を220Vネットワークに接続すると、非同期で出力される電力は公称値の0.7になります。 これは、3ストロークエンジンを1つの花瓶ネットワークに接続しているために発生します。 静電容量の計算には、近似式を使用できます。

  • 正しい接続のための磁気スターターの使用

単相モーターはさまざまな用途に使用されます 家庭用器具。 彼らはポンプにいます 洗濯機。 必要に応じて、自分の手で修理・接続し、巻き方を確認してください。 単相電気モーターを接続するには、回路を選択して、プロセスに正確に従う必要があります。


単相モーターとは何ですか? この場合、電流は動作中に異なる振幅の磁場脈動場を生成します。 これにより、モーターを始動したときに、結果として生じるトルクがゼロに等しくなります。 特別な装置回転しません。 ローターが一方向または別の方向に動いている場合(つまり、その回転が観察されている場合)、ある瞬間が他の瞬間に優先し始め、モーターシャフトは動き続けます。

回転磁界の発生によりモーターが始動します。 巻き数は2本、回転子はかご形です。 基本的に、単相モーターは、家電製品、ファン、ポンプ、井戸の下での掘削などの低電力デバイスに使用されます。

AIRE80C2電気モーターを自分の手で接続する方法

たとえば、単相電気モーターAIRE80C2を接続する必要があります。 次の仕様にします。

  • 回転速度は3000rpmです。
  • モーター出力は2.2kWです。
  • このモーターの効率(効率)は76%です。
  • 動作モード-S1;
  • cosφ=0.9;
  • 構造物の保護の程度-IP54;
  • モーターは220Vネットワークで動作できます。
  • 動作中のコンデンサの電圧は450Vです。
  • 使用するワークコンデンサの静電容量は50uFです。

このような単相モーターは、通常、日常生活で使用できる小型機械に使用されます。 220Vネットワークへの接続が必要です。設定パラメータはエンジンパスポートに記載されており、使用条件を設定しているので注意が必要です。

単相電気モーターの接続は、次のように実行されます。

  1. エンジンの設計は、互いに厳密に90°シフトされた2つの巻線で構成されています。 始動(補助)はZ1、Z2、作動巻線-U1、U2と指定されます。 主巻線はに接続されています 単相ネットワーク、開始-提供された動作コンデンサを介して。 この段階で間違えないことが重要です。単相非同期モーターの場合、始動直後に補助巻線をオフにする必要があります。 このタイプのモーターの場合、このような巻線は常に通電する必要があります。 オフにしないでください。 これは、モーターが回転型の起磁力を持っているために必要です。
  2. コンデンサの静電容量は50uFで、モーターのパスポートに示されています。 もちろん、容量は自分で計算することもできますが、複雑な計算式を使用しており、かなりの経験が必要ですので、すぐに示された技術的特性に注意を払うことをお勧めします。
  3. 次に、始動コンデンサを動作コンデンサと並列に接続する必要があります。その容量は、次の式を取得することによってのみ経験的に決定されます。 最大の価値開始の瞬間。 作業者の容量の約2〜3倍の容器を用意するのが最適です。
  4. 始動コンデンサはタイムリレーを使用して接続されますが、そのような回路は複雑に見えるかもしれません。 しかし、それはより信頼性が高く、異なる品質です。 より多くの使用が許可されています 簡単な回路たとえば、従来のスタートボタンを使用します。

単相モーターの場合、かご形回転子が使用されます。 次に、6ピンの端子台に注意してください。 直接接続の場合、220Vの交流電圧が端子V1とW2に印加されます。 ジャンパは端子V1-U2、U1-W2の間に配置されます。

逆接続が必要な場合は、以前に使用したのと同じ端子に220 Vの交流電圧を印加する必要がありますが、ジャンパーはU1-V1、W2-U2のように配置されます。

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ユニットの性能を確認する方法

組み立てを始める前に、エンジンの性能を確認する必要があります。 これを行うには、最初にモーターをオンにして、15分間操作します。 モーターハウジングが非常に高温の場合、その理由は次のとおりです。

  • ベアリングの気密性;
  • 構造の深刻な劣化;
  • ベアリング汚染;
  • コンデンサが大きすぎます。

この場合、モーターをオフにするか、コンデンサーの静電容量を減らすか、エンジンの清掃、修理、つまり、作業を行う必要があります。 トラブルシューティング。

単相モーターをオンにする前に、その巻線を確認することが重要です。

その前に、どの巻線を使用するかを決定する必要があります。 通常、2つの部分で構成される2相巻線が使用されます。

  • 巻き始め;
  • 主巻線。

このようなシステムは、ローターの回転を確実に開始するために必要です。この値によって、すべての単相モーターを次のカテゴリに分類できます。

  • 動作コンデンサを備えた単相電気モーター。
  • モーターの巻き上げを開始します。

単相コンデンサモーターのスイッチオンのスキーム:a-動作容量Cp、b-動作容量Cpおよび始動容量Sp。

たとえば、ユニットには3つの出力があり、測定値は次の値を示します:10オーム、25および15オーム。 測定が行われた後、読み取り値が10オームと15オームになるネットワークワイヤを決定する必要があります。 この場合、10オームのワイヤがネットワークワイヤになり、15オームのワイヤがネットワークワイヤを介して接続された開始ワイヤになります。

さまざまな単相モーター巻線でも、10、10、および20オームの読み取り値が得られます。 通常、同様の電気モーターは、家庭用洗濯機や家庭用に設計されたその他の機器に使用されます。 始動巻線と作動巻線は同じ意味で、三相ユニットの場合と同じように実行されます。

220Vの単相電気ネットワークで380ボルトのモーターを接続して始動する方法を説明しました。次に、壊れた状態から単相の電気モーターを接続する方法について説明します。 洗濯機、掃除機など。他の目的にも使用できます。 家庭例:鉛筆削り、研磨機、芝刈り機などを運転するため。

220ボルトのコレクターモーターの配線図

電気ドリル、ロータリーハンマー、グラインダー自動洗濯機の一部のモデルは、同期コレクターモーターを使用しています。 不要な起動デバイスがなくても、単相ネットワークで正常に起動して動作します。

にとって、 コレクター電気モーターを接続する、ジャンパーで2つの端No.2とNo.3を接続する必要があります。1つは電機子から、もう1つは固定子からです。 そして残りの2つの端を220ボルトの電源に接続します。

コレクターを接続するときは覚えておいてください電子機器ユニットのない電気モーターは、最高速度でのみ動作し、始動時に、コレクターに強いジャーク、高い始動電流が発生します。

モーターと2スピードにすることができます、次に、その巻線の半分からの3つの端が固定子から出てきます。 接続するとシャフトの回転数は低下しますが、モーター始動時に絶縁破壊のリスクが高まります。

回転方向を変えるには固定子または電機子の接続の端を交換する必要があります。

単相非同期電気モーターの接続図

の場合 単相電気モーター巻線は1つだけです固定子では、その中の電磁界は回転ではなく脈動します。 そして、発射は手でシャフトをほどいた後にのみ起こります。 したがって、起動するには 誘導電動機補助巻線または始動巻線が追加され、コンデンサまたはインダクタンスの助けを借りて位相が90度シフトされます。 始動巻線は、スイッチをオンにした瞬間に電気モーターのローターを押します。 主なスイッチング回路を図に示します。

最初の2つの図モーター始動中は始動巻線を接続するように設計されていますが、持続時間は3秒以内です。 このために、リレーまたはスタートボタンが使用されます。これらはモーターが始動するまで押し続ける必要があります。

巻き始めますコンデンサを介して接続することも、ごくまれに抵抗を介して接続することもできます。 後者の場合、巻線はバイファイラー技術を使用して巻かなければなりません。つまり、抵抗は巻線の一部です。 ワイヤーの長さにより増加しますが、コイルのインダクタンスは変化しません。

3番目に一般的なスキームコンデンサは、電気モーターの始動時だけでなく、動作中も常にネットワークに接続されています。

どのワイヤーを決定するにはそれぞれの巻線に行き、最初にそれらをペアで呼び出し、次にそれぞれの抵抗をで測定します。 開始巻線は、常に動作巻線(ほとんどの場合約10〜13オーム)よりも大きな抵抗(通常は約30オーム)を持ちます。

コンデンサを拾うモーターが消費する電流に必要です。たとえば、I \ u003d 1.4 Aの場合、6μFのコンデンサが必要です。

洗濯機モーターの接続方法

現代の洗濯機でコレクターまたは三相モーターのいずれかが立つことができます。 後者は、電子式始動制御装置を使用してのみ始動できます。これは、洗濯機から取り外して手動始動に変換する必要があります。 しかし、このためには、無線工学に精通している必要があります。

整流子モーターは洗濯機と同じモーターです接続はとても簡単です。

原則として、6〜7本のワイヤが接続ブロックに接続され、ハウジングのアースはカウントされません。

2本のワイヤーは使用されないタコメーターから来ます。 そして、固定子と電機子(回転子)から一対のワイヤーが出ています。 また、巻線の半分から別の端が出てくることもあります。

巻線のペアと呼びます回転子の端と固定子巻線の始点の間にジャンパーを接続します。 電源の一方の端をロータリーの最初に接続し、もう一方の端を静的なものの端に接続します。

2速接続が必要な場合次に、電源の一方の端を巻線の半分からの出力に接続します。 彼女は全体よりも抵抗が少なくなります。

場合によっては、熱保護からの追加の接点のペアが接続ブロックに接続されることがあります。

古いソビエト式の洗濯機には、始動巻線を備えた単純な非同期電気モーターがありました。 それらを開始するには、ケースのポインターに従って垂直にのみ取り付けられている洗濯機からの適切なリレーを使用することをお勧めします。 接続はこのスキームに従って行われます。
また、始動巻線に接続された動作コンデンサを使用する場合にのみ、別の方式に従って始動できます。

健康診断

にとって、 正しさを確認する 組み立てられた回路 電気モーターをオンにして、最初に1分間、次に約15分間作動させる必要があります。エンジンが高温の場合は、次の理由が考えられます。

  1. 摩耗した、汚れた、またはきついベアリング。
  2. 大容量、電源を切り、手動でエンジンを始動します。加熱が停止した場合は、コンデンサの静電容量を減らします。

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三相電気モーターの動作は、よりもはるかに効率的で生産的であると考えられています 単相モーター定格は220Vです。したがって、3相がある場合は、適切な3相機器を接続することをお勧めします。 その結果、三相モーターを三相ネットワークに接続することで、経済的であるだけでなく、デバイスの安定した動作も提供されます。 エンジン始動直後は固定子巻線に磁界が発生するため、接続図に始動装置を追加する必要はありません。 このようなデバイスが正常に動作するための主な条件は、正しい接続とすべての推奨事項への準拠です。

配線図

3つの巻線によって生成される磁場により、電気モーターの回転子が確実に回転します。 したがって、 電気エネルギー機械式に変換されます。

接続は、スターまたはデルタの2つの主な方法で行うことができます。 それぞれに長所と短所があります。 スター回路はユニットのよりスムーズな始動を提供しますが、エンジン出力は公称値の約30%低下します。 この場合、電力損失がないため、デルタ接続には特定の利点があります。 ただし、これには、起動時に急激に増加する電流負荷に関連する独自の特性もあります。 この状態は、ワイヤの絶縁に悪影響を及ぼします。 断熱材に穴を開けることができ、エンジンは完全に故障します。

400/690 Vの電圧用に設計された電気モーターを備えたヨーロッパの機器には特に注意を払う必要があります。これらは、三角形の方法でのみ380ボルトのネットワークに接続することをお勧めします。 スター接続の場合、そのようなモーターは負荷がかかるとすぐに燃え尽きます。 この方法は、家庭用三相電気モーターにのみ適用できます。


最新のユニットには、巻線の端が出力される接続ボックスがあります。 それらの数は3または6かもしれません。 最初のケースでは、接続スキームは最初にスター方式で想定されています。 2番目のケースでは、電気モーターを両方の方法で三相ネットワークに接続できます。 つまり、スタースキームでは、巻線の先頭にある3つの端が共通のツイストに接続されます。 両端は380Vネットワークの相に接続されており、そこから電力が供給されます。 三角オプションを使用すると、巻線のすべての端が互いに直列に接続されます。 相は、巻線の端が互いに接続されている3つのポイントに接続されています。

スターデルタスキームの使用

「スターデルタ」として知られる複合接続方式は、比較的まれにしか使用されません。 スター回路でソフトスタートを行うことができ、メインワーク中に三角形がオンになり、ユニットの最大電力を提供します。


この接続方式は非常に複雑で、接続に一度に3つの巻線を取り付ける必要があります。 最初のMPはネットワークに含まれ、巻線の端に含まれています。 MP-2とMP-3は巻線の両端に接続されています。 デルタ接続は2番目のスターターに対して行われ、スター接続は3番目のスターターに対して行われます。 2番目と3番目のスターターを同時にアクティブにすることは固く禁じられています。 これにより、それらに接続されている相間で短絡が発生します。 このような状況を防ぐために、これらのスターター間にインターロックが確立されます。 一方のMPをオンにすると、もう一方の接点が開きます。

システム全体の動作は、次の原則に従って行われます。MP-1を含めると同時に、MP-3がオンになり、スターで接続されます。 エンジンのソフトスタート後、リレーによって設定された一定時間後、通常の動作モードに移行します。 次に、ネズミ講に従って、MP-3がオフになり、MP-2がオンになります。

磁気スターター付き三相モーター

磁気スターターを使用した三相モーターの接続は、 サーキットブレーカ。 このスキームは、対応するSTARTボタンとSTOPボタンを備えたオンブロックとオフブロックによって補完されているだけです。


モーターに接続されている1つのノーマルクローズフェーズは、STARTボタンに接続されています。 押すと接点が閉じ、その後電流がモーターに流れます。 ただし、STARTボタンを離すと接点が開き、電源が入らないことに注意してください。 これを防ぐには 磁気スイッチ別の追加の接点コネクタ、いわゆる自己保持接点が装備されています。 ブロッキングエレメントの機能を実行し、STARTボタンがオフのときに回路が破損するのを防ぎます。 回路は、STOPボタンを使用してのみ完全に切断できます。

したがって、三相モーターを三相ネットワークに接続することは、さまざまな方法で行うことができます。 それぞれ、ユニットのモデルと特定の動作条件に従って選択されます。

おそらく、三相非同期モーターをに接続する方法がいくつかあることを誰もが知っているわけではありません 三相ネットワーク。 それらを見て、それらが持つ長所と短所を見てみましょう。 したがって、そのような接続オプションがあります-直接始動、スター/デルタ始動、ソフトスターターを介してモーターを始動し、それを介して始動します 周波数変換器(chastotnik、ベクトルコンバーター、周波数コンバーター、周波数インバーター)。

ほとんどによって シンプルタイプ三相モーターを三相ネットワークに接続することは、直接始動回路です。 この接続方法では、電気モーターからスイッチングデバイス(サーキットブレーカー、コンタクター、磁気スターター)を介して三相電源に接続された3本のワイヤーを使用します。 電気ネットワーク。 電気モーターを接続するためのこのオプションの利点は、その単純さと低コストです(最小限の追加デバイスが必要です)。 不利な点は、エンジンがオンになった瞬間にこのような接続を使用すると、大きな始動電流(始動時は公称値の7倍)によって電流過負荷の影響が発生するという事実が含まれます。 電気モーターの出力が低い場合(最大約4 kW)、この悪影響はそれほど問題にはなりませんが、すでに4 kWを超えている場合は、この現象を除外することをお勧めします。

三相モーターを三相ネットワークに接続する古典的な方法(タイプ)は、スター/デルタオプションです。 つまり、ご存知のように、非同期電動機の巻線は、スター回路とトライアングル回路で接続できます。 スタースキームに従って接続が行われる場合、 定格電圧エンジン出力は0.59(1から)です。 つまり、このエンジンの可能な出力よりも低くなります。 ネズミ講に従って電気モーター(その巻線)をオンにすると、この場合、エンジンは全力を発揮します。

したがって、エンジン始動時の大きな始動電流を回避するために、最初にスター回路に従って電気モーターをオンにし、必要な速度を取得すると、回路を三角形に切り替えます。よりスムーズなスタート、そしてそのフルスピードとパワーに到達します。 三相電気モーターの三相ネットワークへのこのタイプの接続では、より複雑なスキームが使用されます(したがって、この接続スキームの総コストに影響を与える追加の制御デバイスが増えます)。

電気モーターをネットワークに接続する3番目の方法(三相)は、ソフトスタートを使用するオプションです。 ソフトスタートは、エンジン始動時に電流が増加しないトライアックデバイスです。 当然、これは電気モーターを接続するための合理的なオプションですが、上記のオプションを使用するよりもコストがかかります。

ええと、最も高価ですが、最も 一番いい方法三相モーターを三相ネットワークに接続するには、周波数変換器を使用します。これは、chastotnik、周波数インバーター、ベクトル変換器とも呼ばれます。 その使用には多くの利点があります。 それは電気モーター速度の全範囲で速度を調整することができます。 さらに、それは多くの動作モードを含み、外部電子を介して制御し、 情報システム。 もちろん、chastotnikには、現在の過負荷に対するすべての保護が含まれています。 短絡、フェーズの誤った接続など。 予算の制限がない場合、これが最も 一番いい方法モーターを三相電気ネットワークに接続する方法。

P.S. ご覧のとおり、接続の種類ごとに長所と短所があります。 そして、すべては基本的に予算に依存し、そしてもちろん、便宜に依存します。 モーター出力が小さい場合は、単純な直接接続を使用する方が安価です。 スター/デルタ接続を使用して、過度の突入電流を回避します。 資金が許せば、ソフトスタートと周波数変換器を設置してください。