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1,电风扇上面为什么要装电容

移相产生假的旋转磁场
装电容是为了移相便于起动。
不接电容电机不转

电风扇上面为什么要装电容

2,电风扇为什么要接电容

主要起启动作用,如果电容坏了,电机将不能启动,如果你借助其他力量,比方说用手,转动电机,电机就会正常工作。 也就是说,电容只对电机刚开始的时候起作用,等电机正常运转的时候,电容相当于是多余的。

电风扇为什么要接电容

3,风扇里的电容有什么用

电风扇的结构一般由电机,风叶,定时器,整流器,电容等等一些配件组成,那么电容在里面通过改变启动绕组线圈的电流相位启动电机的,俗称启动电容。为无极性电容器,一般耐压大于250伏,容量0.2微法左右,没有它风扇就不能正常启动了,电风扇的电容,通常就一个,就是启动电容 ,因为电风扇大多是单相的,而直接用单相电无法产生一个足够的启动磁场,也无法维持良好的运转 。所以这种电动机一般都有两个绕组,就是主绕组和辅助绕组 。主绕组直接并入电路,辅助绕组经过电容器后串入电路 。这样辅助绕组就有一个角度差 。而电容器则起到移相的作用,让相位出现一个偏离,这样相当于获得了2相电,而且相位不同,就可以将转子启动起来,然后主绕组维持磁场让他运转, 辅绕组继续推动,使其不因为外力作用而停下来。

风扇里的电容有什么用

4,吊扇为什么要接电容

吊扇电机是单相交流电机!是靠电容裂相的剖相电机!也就是利用电容充电时的电流超前电压90度角的特性!在交流电路里用电容剖出一相来做为启动相!
有没有电容根据,电机形式电机有很多种形式的,比如交流的罩极式,串励电机,同步电机等等,还有直流电机等等都不用电容,不用电容的不能加电容
吊扇有两路线圈,一路产生的电磁吸引力。另一路也产生电磁力,但第二路产生的电磁力延迟一点时间,就像骑自行车左右脚交替发力才能让自行车转起来。用专业的语言就是让两路线圈相位不同,三相的电扇就不再需要电容移相。因为他相位本身就不同。
单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取一定的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是最常见的方法电容是用来分相的,目的是使两个绕组中的电流产生近于90度的相位差,以产生旋转磁场。

5,风扇马达为什么需要外接电容

电容的作用是移相。加电容后,产生与原电场相位角不同的电场,以使电机定子有旋转磁场驱动定子旋转。
电容感应式电机有两个绕组,既启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串联了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场互相作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来 。目的就是给电机启动。
风扇里面三个头分别是公共端(主、副绕组的头)、主绕组尾、副绕组尾,一般黑色是公共端,主绕组棕色,黄色是副绕组(也有例外,最好利用万用表找出主、副绕组和公共端),你把黑线直接进电源,黄色与电容一头连接包好。电容另一头和棕色一起接电源另一端。
单相电机需要加个旋转磁场,使电机启动
防止EMC测试不通过

6,电风扇上面的电容是起什么作用的

一般2相电机有3种启动(据我了解)1电容启动电机内部有2个线圈启动绕组和运行绕组改变启动绕组的线就可以实现正反转.例如启动绕组的引出线为A.B运行绕组的引出线为C.D.电容为R1.R2..如果正转接线.火线和C和R1..零线和B和D..把A和R2连接.就可以.要反转把C和D反一下就可以..一般为小功率电机如电风扇..洗衣机..小吹风机.2激磁启动..如1.5KW吹风机..3离心启动如电锯...所以改变其零线与火线不会影响电风扇马达的正反转..你可以把我刚才的接线方法画一下..只有改变A.B的接线可以实现正反转.其他2种的正反转我就不做说明了..顺便说一下如果不接启动线圈也可以启动.但是的借助外力..送电后用手转动.你用手正转 电机就正转启动..你用手反转 电机就反转启动.启动后电机可以正常运行..
电风扇的结构一般由电机,风叶,定时器,整流器,电容等等一些配件组成,那么电容在里面通过改变启动绕组线圈的电流相位启动电机的,俗称启动电容。为无极性电容器,一般耐压大于250伏,容量0.2微法左右,没有它风扇就不能正常启动了,电风扇的电容,通常就一个,就是启动电容 ,因为电风扇大多是单相的,而直接用单相电无法产生一个足够的启动磁场,也无法维持良好的运转 。所以这种电动机一般都有两个绕组,就是主绕组和辅助绕组 。主绕组直接并入电路,辅助绕组经过电容器后串入电路 。这样辅助绕组就有一个角度差 。而电容器则起到移相的作用,让相位出现一个偏离,这样相当于获得了2相电,而且相位不同,就可以将转子启动起来,然后主绕组维持磁场让他运转, 辅绕组继续推动,使其不因为外力作用而停下来。

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