❶ 冰箱压缩机启动原理
启动器实质上是一种蝶型热金属片,当压缩机运行电流过高后,或者压缩机长期运行而产生的高温会使蝶型热金属片动作,从而切断压缩机电源。
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在刚启动时因热敏电阻阻值小,启动电流很大,很轻松就使压缩机运转起来,当热敏电阻温度上升,阻值就变得很大,启动回路切断。
❷ 电冰箱压缩机电动机为什么要安装启动继电器其结构和工作原理是怎样的
启动继电器是电冰箱压缩机电动机实现启动的专用元件。其作用是在启动过程中接通电动机的启动绕组电路,启动结束后,电动机进入正常运行时,断开启动绕组的电路。
目前电冰箱使用的启动继电器主要有:重锤式启动继电器和PTC式启动继电器。
(1)重锤式启动继电器
重锤式启动继电器属于电流式启动继电器,是目前电冰箱压缩机电动机中主要使用的启动继电器之一,其结构如图3-6所示。它是由磁力线圈、重力衔铁(重锤)、弹簧、动触点、静触点、T形架和绝缘外壳组成的。
表3-1 重锤式启动继电器技术参数
注:1kW=1.34Hp;RSIR为阻抗分相启动式;CSIR为电容分相启动式。
(2)PTC式启动继电器
PTC是正温度系数热敏电阻英文名称的缩写。它是以高纯度的钛酸钡为主,添加微量的铂和锑稀土元素,采用陶瓷工艺经过高温烧结而成的一种具有正温度系数的半导体,具有随温度增高而电阻值增大的特点。其外形和内部结构如图3-7所示。
图3-7 PTC式启动继电器
(a)外形 (b)结构 1.管脚 2.电板面
①PTC式启动继电器的工作原理。PTC元件与启动绕组串联,电动机接通电源时,PTC元件的温度较低,电阻值较小,压缩机电动机迅速启动;同时PTC随着通电时间的延长,使其温度迅速上升,当温度值超过居里点(110℃左右)后,进入高阻值状态,电路中的电流急剧降为10~20mA,使启动绕组处于近乎“断路”的状态,电动机启动过程结束,进入正常运行状态。
②PTC式启动继电器的优缺点。
a.PTC启动继电器的优点。启动时因PTC启动继电器本身没有触头,因而启动时无噪声、无电弧、无磨损,可以避免触头通断过程中造成的触头不平及触头黏结等现象。同时PTC元件还有耐振动和冲击的特性,从而提高了电动机的启动性能,延长了电动机的使用寿命。
b.PTC启动继电器的缺点。由于PTC元件本身的热惯性,在电动机停止工作后不能立即降温,仍处于高阻值的状态,因而不能连续启动,两次启动的间隔时间为3~5min。若短时间连续启动,PTC元件仍处于高阻值状态,电动机启动绕组得不到足够大的启动电流而不能启动电动机,但此时运行绕组中却因通过较大电流而使其绕组迅速升温,会造成电动机的损坏。
PTC元件在电动机运行过程中本身要消耗约4W左右的功率,因此,使用PTC元件作启动继电器的电路的耗电量较使用重锤式启动继电器的电路会略有增加。
③目前电冰箱用PTC启动元件的主要技术参数。
室温电阻值:R=15~40Ω(室温25℃时)。
瓷片耐压:U耐>300V(50Hz)。
最大电流:Im=7~8A。
工作电流:J=10~15mA,最大为20mA。
动作时间:0.1~1.0s。
居里温度:110~120℃。
冲击电流:I冲=3.9+0.4-0.6A。
外壳绝缘:>500V。
❸ 冰箱压缩机运行电容工作原理是
冰箱压缩机是一台220V的单相电动机。电容器起移相的作用,压缩机里有两套绕组,主绕组和副绕组,如果没有电容,主绕组和副绕组的相位是相同的,就不能产生一个旋转磁场,当在副绕组中串入一个电容时,主副绕之间形成了90度的相位差,在定子中产生了一个旋转磁场,转子中产生了感生电流,转子在磁场中受到安培力的作用的旋转起来。
❹ 电冰箱压缩机启动器和保护器各自工作原理是什么
电冰箱有PTC启动器和重锤式启动器两种
PTC是Polymeric
Positive
Temperature
Coefficient的缩写,PTC器件即高分子聚合物正温度系数器件,该器件能在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用。使用时,将其串接在电路中,在正常情况下,其阻值很小,损耗也很小,不影响电路正常工作;但若有过流(如短路)发生,其温度升高,它的阻值随之急剧升高,达到限制电流的作用,避免损坏电路中的元器件。当故障排除后,PPTC器件的温度自动下降,又恢复到低阻状态,因此PPTC器件又称为可复性保险丝。
ptc的工作原理
自恢复保险丝是由高分子材料添加导电粒子制成
其基本原理是一种能量的平衡,当电流流过元件时产生热量,所产生的热量一部分散发到环境中去,一部分增加了高分子材料的温度.在工作电流下,产生的热量和散发的热量达到平衡电流可以正常通过,当过大电流通过时,元件产生大量的热量不能急时的散发出去,导致高分子材料温度上升,当温度达到材料结晶融化温度时,高分子材料集聚膨胀,阻断由导电粒子组成的导电通路,导致电阻迅速上升,限制了大电流通过,从而起到过流保护作用.
重锤启动器在电路中的作用是:当压缩机接入电源时,启动电流会很大,启动器上的线圈产生的电磁力也很大,启动器内的重锤在这个电磁力的作用下移动,使动触点与启动绕组的定触点接触,把压缩机的启动绕组接入电路,压缩机开始运转,图3所示。这时启动电流逐渐下降,当压缩机转数达到同步转数的75~80%时,启动器上的电磁力已不能将重锤吸起,重锤下降使动触点与定触点断开,把启动绕组从电路中断开,重锤启动器则完成了启动任务。在电源电压低于允许范围时,启动器的重锤不能被电磁力吸起来,启动绕组不会被接入电路,因而压缩机不能启动,此时通过运转绕组的电流非常大将会烧坏绕组。在电源电压太高超过允许范围时,重锤启动器内的动触点会被粘在启动绕组的定触点上,启动绕组不能从电路中断开而被烧坏,这样重锤启动器就不能顺利完成压缩机的启动任务。要选择重锤启动器与压缩机匹配,实际上就是要求重锤启动器在电压低时或电压高时能使压缩机顺利启动。
PTC式的判断很简单,就是摇一摇,听听有没有杂碎物碰撞的声音,如果有就是元件损坏了,造成压缩机启动不了。重锤式的损坏很少。
❺ 冰箱压缩机为什么同时有电容与起动器
有没有启动电容要看生产厂家的设计.一般的都不带电容,不过也有一些带电容.
有一些冰箱是靠启动电容和启动器一起来保证压缩机工作的.
温控器失灵(指触点长闭),压缩机长时间工作,过热会导致保护器过热保护,压缩机停机.经常过热才会损坏压缩机
❻ 电冰箱压缩机启动器的原理
电冰箱压缩机一般只有两种启动器;任何电冰箱上的压缩机用的只能是其中一种:PTC启动器;重锤式启动器。
1、工作过程及原理
PTC启动器实质一只特殊的热敏电阻,(正温度特性的热敏电阻;即受热后阻值变大)平常阻值为18----30左右欧姆,通过启动电流后阻体受热其阻值迅速变至极大,并以高温使其维持高阻值(相当于断开),PTC形状大小类似一个大的药片,封装在一个小壳体内,损坏时内部片体已经烧碎,(拆开可见),更换即可,市场价(3—4元)。PTC启动器结构简单,廉价,缺点是PTC启动器工作时PTC本体总是热的,一旦电源电压高时经常发生PTC元件被击碎,进而出现启动—喀哒---停止---反复现象,是最容易将压缩机烧毁的危险故障。
重锤式启动器是早期和现在都常用的另一种启动器,启动器由绕有很粗的线圈绕成,其安装都直立的,内部有一铁“重锤”上镶触头,无电和运行时“重锤”触头下落,,只有在启动时因电流为额定的5---8倍时铁“重锤”触头被线圈产生的磁力吸引向上运动接合完成了启动,随着运转加快,电流减小,故线圈产生的磁力吸引不足,铁“重锤”触头下落断开了启动,完成了启动过程。
重锤式启动器启动时,实际相当于重锤所带的触点上跳动作接合一下然后又断开了,所以银触点上不许有油汲和污汲,否则不能一次启动成功和造成不断重复启动。另外由于重锤式启动器是直立的安装,其缝隙容易进入灰尘和杂物,当出现重锤式启动器是反复启动必须立即关机,否则也最容易烧坏压缩机。
启动器重锤安装时必须是直立的,(凡安重锤启动器的压缩机,电机上的三个接线端子都是正立的等腰三角形,接线的端子都没有倒立的。也就是上边一个端子,下面两个端子,公成三角形,而下面两个端子就是用来插在重锤启动器上的接口。
拓展资料:
冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。
工作原理
根据《2013-2017年中国冰箱行业市场前瞻与投资机会分析报告》统计分析,冰箱按照分类的不同,工作原理有以下9种:
1)压缩式电冰箱:该种电冰箱由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统作功。制冷系统利用低沸点的制冷剂,蒸发汽化时吸收热量的原理制成的。其优点是寿命长,使用方便,世界上91~95%的电冰箱属于这一类。常用的电冰箱利用了一种叫做R600冰箱a的制冷剂作为热的“搬运工”,把冰箱里的“热”“搬运”到冰箱的外面。
2)吸收式电冰箱:该种电冰箱可以利用热源(如煤气、煤油、电等)作为动力。利用氨-水-氢混合溶液在连续吸收-扩散过程中达到制冷的目的。其缺点是效率低,降温慢,现已逐渐被淘汰。
3)半导体电冰箱:它是利用对PN型半导体,通以直流电,在结点上产生珀尔帖效应的原理来实现制冷的电冰箱。
4)化学冰箱:它是利用某些化学物质溶解于水时强烈吸热而获得制冷效果的冰箱。
5)电磁振动式冰箱:它是用电磁振动机作本动力来驱动压缩机的冰箱。其原理、结构与压缩式电冰箱基本相同。
6)太阳能电冰箱:它是利用太阳能作为制冷能源的电冰箱。
7)绝热去磁制冷电冰箱。
8)辐射制冷电冰箱。
9)固体制冷电冰箱。
❼ 空调压缩机的启动继电器,是怎样工作的,工作原理,它有两个电容,一个运行电容,一个启动电容,画个简图
电压式启动继电器是家用电器中最常采用的启动继电器,由线圈、铁芯、可动铁片、可动触头、固定触头及引线端子等组成,电压式启动继电器的线圈与压缩机启动绕组并联,其常闭触点与启动电容器串联,压缩机启动后,继电器线圈两端的电压随着压缩机电机转速的升高而增大。当电机的转速达到额定转速的70%~80%时,线圈上的电压使之产生电磁力吸引衔铁,使常闭触点曝断开,启动电容失去作用;当压缩机断电时,常闭触点在弹簧的作用下自动闭合,为压缩机的的再启动做好准备。公共端C,启动端A/S,运行端。
❽ 冰箱压缩机ptc启动器的工作原理
工作原理:
PTC启动器直接与电机次绕组(启动绕组)串联后再与电机主绕组并联。
AC220V电压加到电机两个绕组上后,由于分相作用,两绕组间产生相位差,从而形成椭圆旋转磁场,产生启动转矩,带动电机正常运转。之后,由于PTC启动器变成高阻态,启动电路接近断开,仅由运行绕组带动电机运行。
PTC(正温度系数)启动器又称为无触点启动器,实际上就是正温度系数热敏电阻启动器。
当压缩机刚开始启动时,PTC元件温度较低,电阻较小,可以近似为直通电路。当启动电流增大到正常运转电流的4~6倍时,大电流使元件温度迅速升高,其电阻值可增加到几个数量级,通过的电流又下降到很小的稳定值,可近似为开路。
(8)压缩机带电容启动器工作原理扩展阅读:
分类
压缩机按其原理可分 为容积型压缩机与速度型压缩机。容积型又分为:往复式压缩机、回转式压缩机;速度型压缩机又分为:轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机。
如今家用冰箱和空调器压缩机都是容积式,其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构,旋转式使用的多是滚动转子压缩机。在商用空调上,又多是离心式、涡旋式、螺杆式。
按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。
低背压式 ( 蒸发温度 -35 ~ -15 ℃ ) 。一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式 ( 蒸发温度 -20 ~ 0 ℃ ) ,一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。高背压式 ( 蒸发温度 -5 ~ 15 ℃ ) ,一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。
❾ 启动电容的原理是什么
单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取电容用来分相,目的是使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连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,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
(9)压缩机带电容启动器工作原理扩展阅读:
一、起动绕组
要使单相电动机能自动旋转起来,可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。
这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场。在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。
因此,起动绕组可以做成短时工作方式。但有很多时候,起动绕组并不断开,称这种电动机为电容式单相电动机,要改变这种电动机的转向,可由改变电容器串接的位置来实现。
二、计算公式
单相电机运行电容的计算公式:C=1950I/Ucos∮(微法)
公式中:
I:电机电流, U:电源电压; cos∮:功率因数, 取0.75,1950:常数
起动电容一般按运行电容容量的1-4倍计算。
❿ 我今天看到一个压缩机上有两个电容请把他的原理说下
第一大容量电容为启动电容,第二电容为启动运行电容,第一电容把电机启动起来坏,电机内部有个磁力开关自动跳开,这时启动绕组完全不工作,只有工作运行绕组和辅助电容工作,辅助电容是以冲放电来加大力距的