无线电电子与电气工程百科全书 用于电容器电机动态制动的装置。 无线电电子电气工程百科全书 本文介绍了一种简单的装置,用于对具有低功率鼠笼式转子(微型机器)的异步电容器电机进行动态制动,该装置在与网络断开时,通过其绕组中的短期脉动电流流动来提供自动制动。 用于电容器电动机(CE)的动态制动的装置[1、2]是已知的,其包含并联连接的主绕组和辅助绕组、与辅助绕组串联连接的移相电容器、开关单元和二极管。 这些装置的缺点是可靠性低,因为当电机关闭时,开关触点上会产生电弧,从而导致开关设备磨损。 下面描述了一种更可靠的设备,没有这个缺点(见图)。 所提出的技术解决方案受版权保护[3]。 该装置包含开关SA1,通过该开关SA1,电动机的主绕组“G”和辅助绕组“B”通过移相元件C1连接到电源端子。 CE主绕组电路中开关SA5的1-1触头并联有二极管VD2和电解电容C3的串联电路。 电容器通过开关SA4的触点1-1与电阻R并联,触点2-1与电阻R串联。移相元件CXNUMX和辅助绕组“B”的连接点连接到开关SAXNUMX的端子XNUMX。 在初始(预启动)位置,移相元件C1被SA1开关的触点2-1分流,其在电阻R电路中的触点3-4断开。 该装置的工作原理如下。 当CE借助SA1开关的5-1触点导通时,主绕组“G”和辅助绕组“B”流过移相元件C1。 在这种情况下,SA3开关的触点4-1与电阻器R并联电容器C2。 电动机启动。 电阻R并联的二极管VD1和电容C2的串联电路对SA1开关的闭合触点5-1进行分流,不影响CE的工作。 当CE通过SA1开关的触头5-1与网络断开时,其触头3-4在电阻R的电路中断开,触头1-2并联移相元件C1和绕组“G”,并联连接的“B”通过元件VD1和C2在网络的整流电流周围流动,结果CE被强烈抑制。 当电容器C2充电结束时,二极管VD1被其截止,因此,流经电动机的绕组“G”和“B”的电流停止。 重新启动CE会导致电容器C2通过SA3开关的闭合触点4-1向电阻器R放电,并且电路准备好进行新的制动周期。 因此,该装置提供电动机的动态制动,在制动过程结束时自动关闭,并且由于二极管电容器链的分流作用而将开关触点的火花减少至少一半,这提高了设备的可靠性。 细节。 作为开关SA1,使用适合于电流和电压的任意开关。 二极管VD1的类型和电容器C2的容量由所使用的电动机的功率决定。 因此,对于功率高达 0,6 kW 的 CE,作为二极管 VD1,可以使用电流为 227 A、电压为 5 V 的 KD800Zh 型二极管,或使用 2D203G、D 为 10 A、700 V 的二极管,以及适用于 1010 A 电流和 10 V 及以上电压的 V14 - V10-700。 任何其他指定电流和电压的都可以。 可以使用旧系列的二极管,电流至少为 5 A,将它们串联两个,例如具有任何字母索引的 D232 - D234 或 D246 - D248。 在这种情况下,二极管必须与电阻为 1 ... 150 kOhm 的 MLT-200 型电阻器并联。 电容器 C2 - 电解型 KE-2 或 EM,电压至少为 400 V。其容量通过实验确定,直到获得电动机所需的制动时间。 MLT2 型放电电阻,电阻为 150 ... 200 kOhm。 参考文献:
作者:K.V. 科洛莫伊采夫 查看其他文章 部分 电动马达. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 花园疏花机
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