



1、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。
2、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。
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重锤式电容启动方法,重锤式电容启动-电容运行方法,PTC热敏电阻起动*,PTC热敏电阻-电容启动*, PTC热敏电阻电容起动-电容运行方法
通电压送给启动绕组端,当转速达到80%时运行电流下降到重锤线圈的释放电流值以后重锤自由落下L-S断开,启动绕组开路,压缩机启动完成,运行绕组电流进入正常状态。一般整个启动过程完成约需0.3-2秒完成。
压缩机PTC热敏电阻起动接线*
PTC热敏电阻是一种具有正温度系数的半导体元件,但PTC热敏电阻温度升高时,电阻也升高,反之PTC热敏电阻温度降低时,电阻也变小。根据这个原理把PTC元件应用在电动机起动上,在接通电源后经约0.3秒后,启动绕组以近似开路状态,所通过电流很小。压缩机启动完成
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冰箱的制冷主要靠压缩机,但是压缩机靠什么*启动的?首先,冰箱压缩机用的单相电动机由于启动*的不同,可以分为阻抗分相启动式(RSIR)、电容启动式(CSIR)、电容启动电容运转式(CSR)。
(1)阻抗分相启动式的工作原理
压缩机电动机的定子绕组是电感线圈,由于运行绕组和启动绕组的线径和匝数不相同,因此阻抗也就不同。当两绕组接入交流电路中时,运行绕组中的电流滞后电压90°会产生两个不同的感抗值,虽然到达两个绕组上的是同相位的50Hz交流电,而在两个绕组上会产生不同相位差的电流和电压值,起到电阻分相作用,产生启动转矩。当电机转速达到额定转速的70%~80%时,启动绕组在启动继电器的控制下断开启动绕组电路,只由运行绕组驱动电动机运行。
(2)电容启动式的工作原理
压缩机电动机电容启动式的电路与阻抗分相启动式电路相似,不同的是在启动绕组中串联一只220V、45~100μF的电容器,使电路的分相相位差增大,启动力矩也随之增大,启动电流减小,大大改善了电路的启动特性。
(3)电容启动、电容运转式的工作原理
电容启动、电容运转式的压缩机电动机的启动电路,与电容启动式电路的区别是:在启动继电器和启动电容器旁边并联了一只小容量的电容器,当启动过程结束,启动电容器从电路中切断后,启动绕组仍与运行绕组并联,因而启动绕组可承受一部分电动机负载,使电动机的效率得以提高。
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原理是:冰箱启动器就是固定在压缩机体上的那个塑料壳的继电器,里面有三两种外观:有方的(PTC启动元件)和圆的(热偶继电器)组成一个组件的;有重锤式启动器(线圈)和圆的(热偶继电器)组成一个组件的;还有将两种功能做成一体的冰箱启动器.圆的热偶继电器起保护作用,当冰箱的启动电流超过设定值、运行电流偏大、压缩机温度超高时,它会切断电路保护压缩机电机。
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