冰箱壓縮機單相電機起動器的能耗_第1頁
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文檔簡介

冰箱壓縮機單相電機起動器的能耗第一頁,共二十頁,2022年,8月28日前言目前的冰箱壓縮機電機多數采用單相異步電機。單相異步電機的起動方式有電容分相起動和電阻分相起動,電機起動后通常切斷起動回路的電流,因此就要在相應回路中串聯開關器件,即起動器。見圖1,圖2。第二頁,共二十頁,2022年,8月28日

第三頁,共二十頁,2022年,8月28日

第四頁,共二十頁,2022年,8月28日起動器類型起動器類型按其工作方式可分為電流型和延時型兩大類。第五頁,共二十頁,2022年,8月28日電流型起動器的原理是利用電機起動時(即轉子從靜止開始轉動時)與運行時(即以接近同步轉速運轉時)的繞組電流值差異(起動電流比運行電流大),通過繞組電流驅動開關(觸點開關或半導體開關)的通斷。繞組電流值信號的取樣方式有電磁線圈、互感器和分壓阻抗三種,取樣信號直接驅動或通過二次電路處理后驅動開關的通斷。第六頁,共二十頁,2022年,8月28日延時型起動器的工作方式是在電機通電初期讓起動回路電流接通一定的時間(通常0.5~1.0秒),然后關斷,在此時間內轉子已經達到接近同步轉速的運行轉速,能夠不再依賴起動回路電流而持續(xù)運轉。第七頁,共二十頁,2022年,8月28日目前常見的起動器有如下幾種:重錘式起動器:屬電流型起動器類。電機繞組電流通過電磁線圈驅動電磁鐵,電磁鐵帶動機械觸點開關。見圖3。第八頁,共二十頁,2022年,8月28日

第九頁,共二十頁,2022年,8月28日PTC起動器:屬延時型起動器。利用PTCR的特性,起動回路電流通過PTCR使其溫度上升,達到居里點溫度時其阻值迅速增大,從而使起動回路電流接近關斷。見圖4。第十頁,共二十頁,2022年,8月28日

第十一頁,共二十頁,2022年,8月28日互感式起動器:屬電流型起動器類。利用電流互感器對繞組電流值取樣,取樣信號經二次電路處理后再驅動主開關的通斷。見圖5。第十二頁,共二十頁,2022年,8月28日

第十三頁,共二十頁,2022年,8月28日電子式延時起動器:屬延時型起動器。包含延時電路和主開關。電機接通電源時主開關導通,經過預設的時間后主開關關斷。見圖6。第十四頁,共二十頁,2022年,8月28日

第十五頁,共二十頁,2022年,8月28日各種起動器的特點及能耗見表1。重錘式起動器產生的能耗極小,可以忽略。PTC起動器目前使用很普遍。其最主要缺點是能耗較大,特別對于一些高性能冰箱,其能耗問題會受到重視。第十六頁,共二十頁,2022年,8月28日

現在部分廠商也在考慮開發(fā)低能耗的PTC起動器,技術措施是縮小PTCR芯片體積、降低PTCR芯片的動作溫度。但是這些措施的發(fā)揮空間有限,能夠收到的效果也就有限,因為PTCR芯片縮小后其耐電流和耐電壓性能會下降,而降低其動作溫度會導致復位時間延長(這可能會造成電機異常停機后不能正常再起動)。目前,冰箱壓縮機PTC起動器工作時的能耗最小的可以降至1.7W。第十七頁,共二十頁,2022年,8月28日互感式起動器的能耗與重錘式起動器類似,可忽略。電子式延時起動器可以有各種各樣的設計,但一般會遵循兩大原則:減小能耗和單線連接。單線連接是為了器件的安裝方便和安全可靠。而減小能耗無疑是設計電子式延時起動器的初衷。后面將介紹萬寶冷機集團廣州電器有限公司設計的電子起動器。第十八頁,共二十頁,2022年,8月28日表1各種起動器的特點及能耗起動器種類優(yōu)點缺點能耗市場重錘式起動器工藝成熟,供應商多,工作可靠有機械觸點,通用性差,堵轉時不能及時斷開副繞組≤1/4W有一些市場份額PTC起動器結構簡單,供應商多,通用性好能耗較大,復位慢

2~3W占有量最大互感式起動器成本較低通用性差;參數不穩(wěn)定≤1/4W天銀公司開發(fā)較早,有較多客戶電子式延時起動器通用性好元件較多,成本較高≤1/4W樣式多,不同設計有待市場認知和接受第十九頁,共二十頁,2022年,8月28日發(fā)展前景估計在至少5年內,仍將保持PTC起動器為主,重錘式起動器為輔的市場格局,各種設計的互感式起

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