Einrichtung zum Umsteuern von aus einem Einphasennetz gespeisten Mehrphaseninduktionsmotoren. Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Umsteuern von aus einem Einphasen netz gespeisten Mehrphaseninduktionsmotoren, deren Ständerwicklung aus zwei oder drei Wicklungsteilen besteht, von denen die Enden von zwei Wicklungsteilen durch einen Kon densator miteinander verbunden sind. Der artige Motoren sind in letzter Zeit für ver schiedene Zwecke vielfach verwendet worden. Um die Drehrichtung eines derartigen Motors zu verändern, musste bisher ein Umschalter mit mindestens vier Kontakten vorgesehen werden.
Bei der gemäss der Erfindung aus gebildeten Einrichtung genügt aber zum Um steuern eines derartigen Motors ein einpoliger Umschalter mit nur zwei Kontakten, wenn die beiden durch den Kondensator miteinan der verbundenen Enden der Feldwicklung an die beiden Klemmen des Umschalters gelegt werden, an den der eine Netzleiter ange schlossen ist, während das andere Ende der Ständerwicklung an dem zweiten Netzleiter liegt.
In der Abb. 1 ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung schematisch dargestellt. Die Ständerwicklung des Einphaseninduktions motors besteht aus den beiden um 90 wie bei einem Zweiphasenmotor gegeneinander verschobenen Wicklungsteilen U, X und V, Y, deren freie Enden U und V durch einen Kondensator C miteinander verbunden sind. An dem Knotenpunkt X, Y der beiden Wicklungsteile ist der eine Leiter T des Netzes angeschlossen, während der zweite Leiter R an dem Umschalter A liegt, dessen einer Kontakt 1 mit dem Ende U und dessen zweiter Kontakt 2 mit dem Ende V der Ständerwicklung verbunden ist. Der Läufer K des Motors ist in bekannter Weise mit einer Kurzschlusswicklung versehen.
Hat der Umschalter die punktiert gezeich- riete Stellung, so wird der Punkt U an die Leitung R angeschlossen, und der Strom I fliesst in der durch Pfeile angegebenen Rich tung durch die Feldwicklung. Hierbei hat der durch den Wicklungsteil V, Y fliessende Strom 12 infolge des mit ihm in Reihe ge schalteten Kondensators C eine Voreilung gegen den Strom Il des Wicklungsteiles U X, wodurch sich für das Drehfeld und damit für den Motor eine bestimmte Drehrichtung ergibt. Wird der Umschalter auf den Kon takt 2 gelegt, so erhält nun der Strom I1 eine Voreilung gegen den Strom I2, so dass sich infolgedessen die Drehrichtung des Fel des und hiermit die Drehrichtung des Motors umkehrt.
Infolge Verwendung eines Umschalters mit nur zwei Kontakten kann das Umsteuern des Motors in überaus einfacher Weise er erfolgen, so dass sich der Motor besonders gut für Fernsteuerung eignet, da der Um schalter unmittelbar durch ein Relais ge steuert werden kann. Dies kommt besonders dann in Frage, wenn der Motor beispiels weise als Servomotor dient und infolgedessen nur geringe Leistung hat. Die Erfindung ist besonders für Schaltanlagen vorteilhaft, in denen zum Antrieb eines Spannungsreglers oder dergleichen ein leicht umsteuerbarer Motor erforderlich ist, da das Umsteuern des gemäss der Erfindung ausgebildeten Motors durch ein einziges Relais erfolgen kann, so dass die Steuerschaltung einfach und über sichtlich wird.
Die Feldwicklung des Motors kann statt aus einer Zweiphasenwicklung auch aus einer Dreiphasenwicklung bestehen, in welchem Falle die drei Wicklungsteile zweckmässig in Stern geschaltet sind. Hierbei werden die Enden von zwei Wicklungsteilen durch den Kondensator miteinander verbunden und an die Klemmen des Umschalters geführt, wäh rend der dritte Wicklungsteil unmittelbar an einen Netzleiter angeschlossen wird.
Ein Ausführungsbeispiel dieser Schaltung zeigt Abb. 2. Die Wicklung besteht aus den drei Wicklungszweigen U, X, V, Y und W Z, die in Stern geschaltet sind. Die Enden U, V von zwei Wicklungsteilen sind in glei cher Weise wie bei Abb. 1 durch den Kon densator C miteinander verbunden und an die Klemmen 1 und 2 des Umschalters a angeschlossen, während das Ende W des dritten Wicklungsteiles unmittelbar an dem zweiten Netzleiter T liegt.
Device for reversing multi-phase induction motors fed from a single-phase network. The invention relates to a device for reversing from a single-phase network fed polyphase induction motors, the stator winding consists of two or three winding parts, of which the ends of two winding parts are connected to each other by a capacitor Kon. The like motors have been used in many ways for various purposes recently. In order to change the direction of rotation of such a motor, a changeover switch with at least four contacts had to be provided.
In the device formed according to the invention, however, a single-pole changeover switch with only two contacts is sufficient to control such a motor when the two ends of the field winding connected to the capacitor miteinan are placed on the two terminals of the changeover switch to which the one power line is connected, while the other end of the stator winding is on the second power line.
In Fig. 1, an embodiment of the invention is shown schematically. The stator winding of the single-phase induction motor consists of the two winding parts U, X and V, Y, which are shifted relative to one another by 90 as in a two-phase motor, the free ends U and V of which are connected to one another by a capacitor C. One conductor T of the network is connected to the node X, Y of the two winding parts, while the second conductor R is connected to the changeover switch A, one contact 1 of which is connected to the end U and the second contact 2 to the end V of the stator winding . The rotor K of the motor is provided with a short-circuit winding in a known manner.
If the changeover switch has the position shown in dotted lines, point U is connected to line R and current I flows through the field winding in the direction indicated by the arrows. In this case, the current 12 flowing through the winding part V, Y has a lead against the current II of the winding part U X due to the capacitor C connected in series with it, which results in a certain direction of rotation for the rotating field and thus for the motor. If the changeover switch is placed on contact 2, the current I1 now has a lead over the current I2, so that as a result the direction of rotation of the field and thus the direction of rotation of the motor is reversed.
As a result of using a changeover switch with only two contacts, the reversing of the motor can be done in an extremely simple manner, so that the motor is particularly suitable for remote control, since the switch can be controlled directly by a relay. This is particularly useful when the motor is used as a servomotor, for example, and as a result has little power. The invention is particularly advantageous for switchgears in which an easily reversible motor is required to drive a voltage regulator or the like, since the reversing of the motor designed according to the invention can be done by a single relay, so that the control circuit is simple and clear.
Instead of a two-phase winding, the field winding of the motor can also consist of a three-phase winding, in which case the three winding parts are usefully connected in star. Here, the ends of two winding parts are connected to one another by the capacitor and led to the terminals of the switch, while the third winding part is connected directly to a power line.
An embodiment of this circuit is shown in Fig. 2. The winding consists of the three winding branches U, X, V, Y and W Z, which are connected in star. The ends U, V of two winding parts are connected in the same way as in Fig. 1 through the capacitor C and connected to terminals 1 and 2 of the changeover switch a, while the end W of the third winding part is directly connected to the second power line T. lies.