若利用电力电容器进行电网无功功率的补偿,因为调节速度震动盘的自然功率因数不可以增强,电动机定子侧的无功电流不会降低,电动机的放入电功率不会降低,相对,还增强电容器的有功消耗达1%。进相后,可增强调节速度震动盘的过载功能。伴随着电动机的定子电流的降低,可增强电动机的负载,如在球磨机中加研磨体,可增强磨机的台时生产产量。







振动盘的平滑调速是通过电磁转差离合器来实现的,其工作原理为:笼型异步电动机拖动电枢旋转,若励磁绕组没有通入电流,此时输出轴不会转动。当离合器的励磁绕组通以直流电流时,则沿气隙圆周面的各爪极将形成形成若干对N、S极交替的磁极,其磁路经爪极N→气隙→电枢→气隙→爪极S形成闭合回路,此时电枢切割磁通而产生感应电动势,从而电枢中产生涡流。
此涡流与磁场相互作用,产生电磁转矩,带动输出轴与电枢同一方向旋转,其转速恒低与电枢的转速。励磁电流越大,电枢与磁极间的作用力越大,则转速升高;反之,则转速降低。因此,只要改变离合器的励磁电流的大小,就可调节输出轴的转速,从而实现调速的目的。

振动盘如何在交、直流电源上工作:振动盘即可在直流电源上使用,又可在交流电源上使用,所以又叫通用减速电机或交、直流两用串励减速电机。由于其体积小、转速高、起动转矩大、转速可调,加之交、直流两用,所以在点动工具中被广泛采用。单相电钻就采用了这种减速电机。
振动盘是如何在交、直流电源上工作的?振动盘的工作原理和串励直流减速电机类似,它的励磁绕组和电枢绕组串联后接到直流电源上,按左手定则可以判断出转子的转向为逆时针方向;如果将电源极性反过来,主磁通与电枢电流方向也都反向,转子的转向仍为逆时针方向;当电源极性周期地变化时,显然转子的转向总是朝一个方向。所以振动盘可以在交、直流两种电源上使用。
