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유도 전동기, 대형

부품 및 재료

<울>
  • AC 전원:120VAC
  • 커패시터, 3.3µF 120VAC 또는 350VDC, 무극성
  • #33 AWG 자석 와이어, 2파운드
  • 목판 약. 6~12인치 정사각형
  • 플러그가 있는 AC 라인 코드
  • 5.1인치 직경 플라스틱 3리터 소다병
  • 버려진 볼펜
  • 기타. 작은 나무 블록
  • 상호 참조

    전기 회로의 교훈 , 2권, 13장:"AC 모터", "단상 유도 모터", "영구 분할 커패시터 모터".

    학습 목표

    <울>
  • 대형 전시용 AC 영구 분할 커패시터 유도 전동기 제작
  • AC 유도 전동기의 단순성을 설명하기 위해.
  • 개략도

    그림

    지침

    이것은 "영구 커패시터 분할상 유도 전동기"의 더 큰 버전입니다. 두 개의 다른 고정자 코일이 있습니다. 1.0인치 너비의 3200턴 L2 와인딩은 위의 그림(b)에 나와 있으며, 직경 5.1인치의 플라스틱 3리터 소다병 부분에 감겨 있습니다. L1은 (b)에 표시된 것보다 더 넓은 소다병 단면의 1.25 너비에 감긴 #33 AWG(미국식 와이어 게이지) 에나멜 자석 와이어를 약 3800회 감았습니다. 양쪽 끝에 0.25인치 여백이 있는 1.25인치 너비의 실린더를 표시합니다.

    와이어는 1.25인치 영역에 감깁니다. 형태는 여백의 바깥쪽 가장자리에 있는 병에서 자릅니다. 여백에서 와인딩 영역까지의 0.25인치 컷은 여백이 90 o 에서 위로 구부러질 수 있도록 양쪽 끝 둘레 주위에 1인치 간격으로 배치됩니다. 양식에 와이어를 고정합니다. 3800회 회전을 계산하지 않으려면 1인치 너비의 폼 위에 1/8인치 두께의 자석 와이어를 스크램블 감습니다. 그렇지 않으면 회전을 계산합니다. 에나멜의 자유 끝에서 1인치 정도 긁어내고 리드에서 스풀까지의 작은 부분만 긁습니다.

    스풀의 리드를 자르지 마십시오. 저항을 측정하고 894Ω을 달성하기 위해 얼마나 더 많은 전선을 감아야 하는지 추정하십시오. 스풀 리드의 노출된 부분에 에나멜, 매니큐어, 테이프 또는 기타 단열재를 바르십시오. 감기를 계속하고 저항을 다시 확인하십시오. 대략 894Ω에 도달하면 리드용으로 몇 인치의 자석 와이어를 남겨 둡니다. 스풀에서 리드를 자릅니다. 끈으로 묶거나 다른 수단을 사용하여 형태에 권선을 고정합니다.

    3200회 감은 L1권선은 약 744Ω이며, 앞의 L2권선과 유사한 방식으로 (b)와 같이 1.0인치 너비의 형태로 감았다. 아직 하지 않은 경우 마그넷 와이어 리드 끝의 1인치에서 에나멜을 벗겨냅니다. 맨 끝을 더 무거운 게이지 절연 훅업 와이어에 연결합니다. 접합을 납땜하십시오. 테이프 또는 열수축 튜브로 절연하십시오. 스플라이스를 코일 본체에 고정합니다. 그런 다음 두 번째 코일로 진행하십시오. 코일은 나무 받침대의 한 모서리에 장착할 수 있습니다. 또는 사용 유연성을 높이기 위해 이동식 팔레트에 장착할 수 있습니다.

    조립에 대한 개략도와 그림을 모두 참조하십시오. 코일은 직각으로 장착되어 있습니다. L2, 더 작은 코일은 120 Vac 라인의 양쪽에 배선됩니다. 커패시터는 더 넓은 코일 L1과 직렬로 배선됩니다. 커패시터는 전압에 대한 전류의 선도적인 위상 변이를 제공합니다. 회로도와 그림에는 전원 스위치나 퓨즈가 없습니다.

    이러한 추가를 권장합니다.

    이 장치를 비전문가가 감독되지 않는 전시용으로 사용하도록 의도된 경우 커패시터와 같이 노출된 모든 노출된 종단은 차폐로 덮어서 손가락을 안전하게 보호해야 합니다. 위에서 언급한 스위치와 퓨즈가 필요합니다. 마지막으로 코일의 에나멜은 단일 절연층만 제공합니다. 안전을 위해 절연 포장, 플렉시 유리 상자 또는 기타 수단과 같은 두 번째 레이어가 필요합니다. 감독되지 않는 전시에서 탁월한 화재 안전을 위해 모든 나무 구성 요소를 Plexiglas로 교체하십시오.

    로터는 강철 야채 캔, 과일 케이크 캔 등과 같은 강자성 재료로 만들어져야 합니다. 너무 긴 야채는 반으로 자를 수 있습니다. 이전 소형 유도 전동기에 대한 그림은 회전자 딤플 베어링과 피벗 세부 사항을 보여줍니다. 로터는 야채 캔을 자른 경우와 같이 코일 형태보다 작을 수 있습니다. 이전 소형 모터에 사용된 캔 뚜껑 로터만큼 작을 수도 있습니다. 과일 케이크 캔의 경우와 같이 코일보다 큰 로터를 구동하는 것도 가능합니다. 로터의 중심을 찾아 표시하십시오. 센터는 딤플이 필요합니다. 8인치 지름(몇 mm) 못(a)을 선택하고 끝을 둥글게 줄로 갈아서 갈아냅니다. 이전 소형 모터에서와 같이 이것을 나무 블록과 딤플을 사용하여 로터를 딤플하십시오. 상당히 긴 캔은 무게 중심이 낮기 때문에 평평한 로터보다 균형이 좋습니다. 볼펜의 끝은 더 큰 로터의 피벗으로 잘 작동합니다. 이동식 나무 받침대에 피벗을 장착합니다.

    배선을 다시 확인하십시오. 피복이 벗겨진 전선이 절연되어 있는지 확인하십시오. 회 전자 없이 회로에 전원이 공급될 수 있습니다. L2의 과도한 가열은 더 많은 회전이 필요함을 나타냅니다. L1의 과도한 열은 C1의 정전용량 감소를 요구합니다. 열이 전혀 발생하지 않으면 영향을 받는 코일에 개방 회로가 있음을 나타냅니다.

    회전자를 피벗 위에 놓고 두 개의 에너지가 공급된 코일 사이로 이동합니다. 회전해야 합니다. 가까울수록 더 빨리 회전해야 합니다. 두 코일 모두 따뜻해야 전원이 표시됩니다. 다양한 크기와 스타일의 로터를 사용해 보십시오. 그림과 비교하여 코일의 반대쪽에 작은 로터를 사용해 보십시오.

    이 모터의 세 가지 모델은 큰 스풀이 있었기 때문에 #33 AWG 마그넷 와이어를 사용하여 제작되었습니다. AWG #32 마그넷 와이어가 더 쉽게 구할 수 있습니다. 작동해야 합니다. 더 큰 직경의 #32 와이어의 더 낮은 저항으로 인해 전류가 더 높지만. 3.3µF 커패시터를 사용할 수 없는 경우 정격 전압이 적절하다면 가까운 것을 사용하십시오. 저자는 폐기된 AC 모터 구동 커패시터(욕조 모양)를 사용했습니다. 모터 기동 콘덴서(검정 실린더)를 사용하지 마십시오. 이들은 모터 시동 몇 초 동안만 사용할 수 있으며 그보다 오래 사용하면 폭발할 수 있습니다.

    이렇게 해보세요: 하나 이상의 로터를 동시에 회전시키는 것이 가능합니다. 예를 들어, 코일에 의해 형성된 직각 내부의 메인 로터 외에도 정점에서 직각 외부의 코일 쌍 근처에 두 번째 작은 로터(캔 또는 병 뚜껑)를 배치합니다. 코일 중 하나를 반대로 하여 회전 방향을 바꿀 수 있습니다. 코일이 이동식 팔레트에 장착된 경우 하나의 코일을 180 o 회전합니다. . 고정 코일에 특히 유용한 또 다른 방법은 코일 중 하나를 DPDT 극성 반전 스위치에 연결하는 것입니다. 예를 들어 L2를 분리하고 DPDT 스위치의 와이퍼(중앙 접점)에 배선합니다. 상단 접점은 120 Vac로 이동합니다. 상단 접점은 X-크로스오버 패턴의 하단 접점으로도 이동합니다.

    관련 워크시트:

    <울>
  • AC 모터 이론 워크시트
  • AC 모터 제어 회로 워크시트

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