可以。
220V的电源加个电容就能让三相电动机工作,但是带负载很弱,而且都是小电机才可以这样简单使用,从机理上来看,实际上是把三相电机绕组简单接成了单相线圈的绕组,而大家都知道单相电机要都有启动电容的,实际当然也是通过电容来改变相位实现的。
最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。
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电容的特点是阻止电压突变,也就是让电压滞后了90°,由于交流电是正弦波,所以从0°到90°,电压是升高,电容器在充电,开始电流大,等电容器电压=交流电时,电流=0,相位差刚好是90°。
电感的作用是阻止电流突变,交流电电压升高,电感抑制电流的升高,等到电压开始降低,电感补偿电压,电流变大,也是90°。所以无论电容还是电感,都可以改变相位,就是所谓移相了。
参考资料来源:百度百科-三相电动机
参考资料来源:百度百科-电容
可以与电机的三根电源线(另开关控制电容器的投入)并接电容作无功补偿,若线路过长引起的电压降,经电容补偿后的末端电压略有提高(只针对无功电流引起的部分压降),补偿电容为8Kvar(不能过大),同时,电机宜采用Y/△启动方式以降低起动电流,电压也就相对得以提高。
当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组来发电。它包括三相同步电动机与三相异步电动机。
扩展资料:
当磁场以n1速度顺时针方向旋转时,由于转子导体与旋转磁场间产生相对运动而在转子导体内产生感应电势,该电势方向可用发电机右手定则确定。
在应用右手定则时必须注意,右手定则所指的磁场是静止的,是导体去切割磁力线。而异步电动机的情况却与此相反,因此在这里可将磁场看作不动,导体则以逆时针(即反向运动)去切割磁力线。
若n=n1,转子导体将不会切割磁力线,也就不产生感应电势、电流和电磁转矩。由此可见,异步电动机转子的转速n总是低于旋转磁场的同步转速n1,这样旋转磁场才能保持对转子导体的切割而使其产生感应电动势。
实际应用中的异步电动机定子磁场不是静止让转子导体切割的,而它是依靠交流电源在定子绕组中的作用所产生的旋转磁场去切割转子导体的。
参考资料来源:百度百科--三相电动机
参考资料来源:百度百科--电容
可以加的。
电容分相式电动机在定子绕组上设有主绕组和副绕组并在启动绕组中串联大容量启动电容器,使通电后主、副绕组的电相角成90度,从而能产生较大的启动转矩,使转子启动运转。对于永久分相电容电动机来说,其串接的电容器,当电机在通电启动或者正常运行时,均与启动绕组串接。
由于永久分相电机其启动的转矩较小,因此很适于排风机、抽风机等要求启动力矩低的电器设备中应用。电容式启动电动机,由于其运行绕组分正、反相绕制设定,所以只要切换运行绕组和启动绕组的串接方向,即可方便实现电机逆、顺方向运转。
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三相电动机使用要求规定:
1、通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。
2、载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
3、三相同步电动机由于具有在电源电压波动或负载转矩变化时,仍可保持其转速恒定不变的良好特性,因而被广泛应用于驱动不要求调速和功率较大的机械设备中,如轧钢机、透平压缩机、鼓风机、各种泵和变流机组等。
参考资料来源:百度百科-电容式电机
可以与电机的三根电源线(另开关控制电容器的投入)并接电容作无功补偿,若线路过长引起的电压降,经电容补偿后的末端电压略有提高(只针对无功电流引起的部分压降),补偿电容为8Kvar(不能过大),同时,电机宜采用Y/△启动方式以降低起动电流,电压也就相对得以提高。
参考三相电力电容实物(图中是16Kvar):
呵呵
电容可以加,相当于就地做无功补偿。但是好像加电容不会改善电压降低的问题!