电风扇开关怎么接线开了没有马上转而是等几十秒才转为什么

    1 找到风扇组件    风扇组件是电风扇Φ的主要器件该组件主要由扇叶、风扇电动机、调速开关等构成,如图2-1所示风扇组件中,由调速开关控制风扇电机的工作风扇电动機工作后带动风扇旋转,从而实现电风扇的送风功能
    如图2-2所示为风扇电动机的结构图。从该图中可以看出风扇电动机主要由启动、固萣销及线圈绕组等构成。
    如图2-3所示为调速开关的实物结构图此种调速开关不但可以实现手动旋转控制,也可以通过控制线控制
    如图2-4所礻为调速开关内部结构图。从图中可以看出通过控制旋转轴带动动片旋转,与定片接触接触到不同的位置,就与电动机不同的绕组端楿接处从而实现速度的控制。
    此种调速开关能够实现线控是因为线控控制杆上有一个凸起,可以与旋转轴上的斜棱相作用如图2-5所示。这样一来拉动控制线,控制杆上的凸起作用斜棱并带动旋转轴旋转,实现对开关的控制
    如图2-6所示为调速开关的旋转弹力装置。调速开关每转动一次旋转轴上的旋转棱就会作用旋转弹力装置一次,因此旋转弹力装置起到锁定开关状态的作用
    图2-7所示为调速开关的旋轉轴,这个旋转轴有多个功能斜棱是与线控装置相作用的,旋转棱是与弹力装置相作用的上面用来连接手动旋钮,下面安装动片以便于开关定片相作用。如图2-8所示为旋转弹力装置主要是由一个弹簧控制的。

如图2-9所示为风扇电动机的内部结构电路图风扇电动机大多采用交流感应电动机,该电动机具有两个绕组(线圈)主绕组通常作为运行绕组,另一辅助绕组作为启动绕组交流供电电压经启动加箌启动绕组上,由于电容的作用使启动绕组中所加电流的相位超前于运行绕组900,在定子和转子之间就形成了一个启动转矩使转子旋转起来。外加交流电压使定子线圈形成旋转磁场即使启动绕组中电流减小也不影响电动机旋转。实际上在启动后由于启动上的被充电使啟动绕组中的电流减小。
    风扇电动机的调速采用绕组线圈抽头的方法比较多实际上就是改变绕组线圈的数量,从而使定子线圈所产生磁場强度发生变化实现速度调整。
    如图2-10所示为一种壁扇电动机绕组的结构运行绕组中设有两个抽头,这样就可以实现三速可变的风扇电動机由于两组线圈接成L形,也就被称之为L形绕组结构
    比如:将运行绕组和启动绕组的阻值均设为R,则其中运行绕组处L1的绕组阻值即為1/3R,L2阻值为2/3R L3阻值为R。
    1.当开关S1与低速控制线连接时此时接通运行绕组L1处的抽头,根据电阻并联的公式可知此时,风扇电动机中的阻徝为
    2.而当开关S1与中速控制线连接时此时接通运行绕组L2处的抽头,根据电阻并联的公式可知此时,风扇电动机中的阻值为
    3.而当开关S与高速控制线连接时,此时接通运行绕组L3处的抽头根据电阻并联的公式,可知此时风扇电动机中的阻值为
    4.根据欧姆定律可知,当電路中的电压恒定时电阻的阻值越小,电流越大从而使电动机的转速越高。因此当S1与L1处的抽头连接时,此时电动机处于低速运转;與L2处的抽头连接时电动机处于中速运转;与L3处的抽头连接时,电动机处于高速运转
    如图2-11所示是一种台扇电动机绕组的结构,由于两个繞组接成T形因而被称之为T形绕组结构,其原理与壁扇电动机的调速原理相同这里就不再赘述。
    如图2-12所示为双抽头连接方式的电动机即运行绕组和启动绕组都设有抽头。通过改变绕组所产生的磁场强弱进行调速
    如图2-13所示为不带有摇头功能的电风扇中风扇电动机的连接圖(电路符号),在电路中常用这种电路简图的方式表示
    如图2-14所示为带有摇头功能的调速风扇中电动机的接线图,从该图中可以看出摇頭电动机由摇头开关控制与风扇电动机呈并联的电路连接。

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