CN101345462A - 一种单相异步电动机的电子移相器结构 - Google Patents

一种单相异步电动机的电子移相器结构 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种单相异步电动机的电子移相器结构,它包括主绕组(1)及与所述主绕组(1)并联连接的副绕组(2),主绕组(1)连接电源,其特征在于:还包括串接在一起的用于为副绕组(2)提供移相后电源的电容(C1)和双向可控硅(3),上述串接在一起的电容(C1)和双向可控硅(3)与所述副绕组(2)串联连接,所述双向可控硅(3)的门极(G)与一用于触发该双向可控硅(3)的触发电路连接。本发明由于采用了上述电路结构,故其达到了现有单相电动机所达不到的功能,其使单相异步电动机的启动力矩增大及启动性能得到提高。

Description

一种单相异步电动机的电子移相器结构
技术领域
本发明涉及单相异步电动机领域,具体地说,涉及一种单相异步电动机的电子移相器结构。
背景技术
单相异步电动机上有两套装在定子上的主绕组和副绕组。主绕组接电流工作,副绕组按运行方式的不同串接不同的分相元件与主绕组并联起来,通电使其运转。目前,传统的运行方式有电容运转电动机、电阻启动异步电动机、电容启动电动机三种,但分相元件的移相一般只有30°,故导致单相异步电动机的启动力矩低,即其启动性能差。因此,如何解决上述问题,成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明在于提供一种使单相异步电动机的启动力矩增大以及启动性能得到提高的单相异步电动机的电子移相器结构。
为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:
一种单相异步电动机的电子移相器结构,包括主绕组及与所述主绕组并联连接的副绕组,主绕组连接电源,其特征在于:还包括串接在一起的用于为副绕组提供移相后电源的电容C1和双向可控硅,上述串接在一起的电容C1和双向可控硅与所述副绕组串联连接,所述双向可控硅的门极与一个用于触发该双向可控硅的触发电路连接。
为了进一步改进本技术方案,所述触发电路由电阻R、电容C2、触发二极管组成。
为了进一步改进本技术方案,本发明还包括有一个延时电路,所述双向可控硅的门极与该延时电路连接;所述延时电路为延时继电器常开开关。
为了进一步改进本技术方案,所述主绕组与副绕组的电角度在空间上互隔90°。
本发明由于采用了上述电路结构,故其具有以下有益效果:
在本发明中,串接在一起的电容C1和双向可控硅与副绕组串联连接,其中电容C1和双向可控硅串接在一起用于为副绕组提供移相后电源,即单相异步电动机的移相器由可控硅移相经电容供给副绕组。由于副绕组串接了电容C1和双向可控硅,即双向可控硅串联电容C1的组合方式为电动机的副绕组提供移相后的电源,因主绕组为电感性负载其电流滞后,而副绕组因串入的电容C1为电容性负载,即副绕组电流超前30°,因此双向可控硅移相120°,即主绕组和副绕组的电角度相差为90°,此时副绕组电流滞后,从而使单向异步电动机的启动转矩最大,即单向异步电动机的启动性能得到提高。另外,本发明还可设置有延时电路,例如该延时电路为一个延时继电器常开开关,单向异步电动机起动时断开该延时继电器常开开关,此时移相电路工作,数秒后接通该延时继电器常开开关,双向可控硅处于常通状态,即本发明可达到电容运转电机的性能。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1是本发明的实施例一的电路原理图。
图2是本发明的实施例二的电路原理图。
图3是本发明移相前的电源波形图。
图4是本发明移相后的波形图。
具体实施方式
实施例一:
如图1所示,它是本实施例的电路原理图。一种单相异步电动机的电子移相器结构,包括主绕组1及与主绕组1并联连接的副绕组2,主绕组1连接电源。本发明还包括串接在一起的用于为副绕组2提供移相后电源的电容C1和双向可控硅3,上述串接在一起的电容C1和双向可控硅3与所述副绕组2串联连接。双向可控硅3的门极G与触发电路连接,其中触发电路由电阻R、电容C2、触发二极管4组成。其中上述串接在一起的电容C1和双向可控硅3与副绕组2串联连接,它们由触发电路在120°时对双向可控硅3触发。另外,主绕组1与副绕组2的电角度在空间上互隔90°。
本发明工作原理为:由于副绕组2串接了电容C1和双向可控硅3,即双向可控硅3串联电容C1的组合方式为电动机的副绕组2提供移相后的电源,因主绕组1为电感性负载其电流滞后,而副绕组2因串入了电容C1为电容性负载,副绕组2电流超前30°;因此双向可控硅3移相120°,即两绕组的电角度相差为90°,此时副绕组2电流滞后,从而使单向异步电动机的启动转矩最大,即单向异步电动机的启动性能得到提高。
如图3、图4所示,它们分别是本发明移相前、移相后的的电源波形图。
本发明使用时,双向可控硅3和触发电路相配合,双向可控硅3在波峰120°时导通电容C1,从而实现了本发明的功效。
此外,双向可控硅3的可调电角度也可直通,主绕组1、副绕组2的电角度变化空间上相隔90°,进一步完善了本发明的功效。
实施例二:
本实施例与实施例一的区别在于:在本实施例中,本发明还包括有一延时电路,该延时电路与所述双向可控硅3的门极G连接,见图2,该延时电路为延时继电器常开开关K。
在本实施例中,单向异步电动机起动时断开该延时继电器常开开关K,此时移相电路工作,数秒后接通该延时继电器常开开关K,此时双向可控硅3处于常通状态,即可达到了电容运转电机的性能。
总之,本发明虽然例举了上述优选实施方式,但是应该说明,显然本领域的技术人员可以进行各种变化和改型。因此,除非这样的变化和改型偏离了本发明的范围,否则都应该包括在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1、一种单相异步电动机的电子移相器结构,包括主绕组(1)及与所述主绕组(1)并联连接的副绕组(2),主绕组(1)连接电源,其特征在于:还包括串接在一起的用于为副绕组(2)提供移相后电源的电容(C1)和双向可控硅(3),上述串接在一起的电容(C1)和双向可控硅(3)与所述副绕组(2)串联连接,所述双向可控硅(3)的门极(G)与一个用于触发该双向可控硅(3)的触发电路连接。
2、根据权利要求1所述的单相异步电动机的电子移相器结构,其特征在于:所述触发电路由电阻(R)、电容(C2)、触发二极管(4)组成。
3、根据权利要求1或2所述的单相异步电动机的电子移相器结构,其特征在于:还包括有一个延时电路,所述双向可控硅(3)的门极(G)与该延时电路连接。
4、根据权利要求3所述的单相异步电动机的电子移相器结构,其特征在于:所述延时电路为延时继电器常开开关(K)。
5、根据权利要求4所述的单相异步电动机的电子移相器结构,其特征在于:所述主绕组(1)与副绕组(2)的电角度在空间上互隔90°。
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