En primer lloc, entenem el principi de funcionament del motor asíncron de CA trifàsic: Hi ha tres parells de bobines a l'estator del motor asíncron de CA trifàsic. Quan el motor està connectat a la font d'alimentació de CA trifàsica, es generarà un camp magnètic giratori, de manera que el camp magnètic giratori tallarà el metall del rotor. Les barres (o bobinats) i els corrents induïts es generen a les barres metàl·liques, de manera que el rotor serà girat per la força electromagnètica del camp magnètic giratori.

El motor asíncron de CA monofàsic només necessita un parell de bobines. Quan el parell de bobines està connectat a l'AC monofàsic, el parell de bobines només generarà un camp magnètic pulsant, però no un camp magnètic giratori. Per tant, cal afegir un altre parell de bobines. Aquest parell de bobines és el que anomenem la bobina inicial, i l'angle espacial entre la bobina inicial i la bobina de treball de l'estator és de 90 graus diferents. Per tant, el motor asíncron de CA monofàsic en realitat té dos parells de bobines, és a dir, la bobina principal (bobina de treball) i la bobina auxiliar (bobina d'arrencada). Les forces del rotor són iguals i oposades, de manera que el rotor està estacionari. Per fer girar els camps magnètics generats per les bobines primàries i secundàries, cal subministrar corrents alterns de diferents seqüències de fase a les bobines primàries i secundàries.
Com realitzar corrent altern amb diferents seqüències de fase?
Atès que un motor de CA monofàsic només es pot connectar a una font d'alimentació monofàsica de 220 V, com podem obtenir de manera senzilla i econòmica dues potències de CA de diferents fases per obtenir un camp magnètic giratori? En aquest moment, cal utilitzar un condensador per realitzar el canvi de fase, és a dir, un condensador està connectat en sèrie amb la bobina secundària. Com es mostra a continuació:
En aquest cas, la forma d'ona actual de la bobina principal es mostra com a corba a, i la forma d'ona actual de la bobina secundària es mostra com a corba b
Com es mostra a la figura anterior, el corrent de bobina principal a arriba al valor màxim en el moment 1, mentre que el corrent de bobina secundària b és zero; llavors el corrent de bobina principal a disminueix a zero en el moment 2, mentre que el corrent de bobina secundària b puja al valor màxim; llavors el corrent de bobina principal a es converteix en el valor màxim en sentit contrari, mentre que el corrent de bobina secundària b es redueix a zero... Els dos corrents alterns de la bobina primària a i la bobina secundària b arriben successivament al valor màxim actual, i la diferència de fase entre ells és d'1/4 cicle, també És a dir, la diferència és de 90 graus, de manera que els camps magnètics generats per ells també arriben al valor màxim al seu torn. D'aquesta manera, el camp magnètic de la bobina principal pot empènyer el rotor, el camp magnètic de la bobina secundària pot empènyer el rotor i, a continuació, es pot girar el rotor.
El principi de començar amb un condensador gran i funcionar amb un condensador petit
Per als motors asíncrons de CA monofàsics de baixa potència, a causa de la seva baixa potència, càrrega lleugera i baixos requisits de parell inicial (com ara ventiladors elèctrics), només té un petit condensador, que només té el paper d'arrencada (el motor s'inicia Després que l'interruptor centrífug desconnecti la bobina d'arrencada, només funciona la bobina en funcionament, el rotor talla contínuament el camp magnètic pulsant generat per la bobina de treball mitjançant la seva pròpia rotació, i el rotor realitza una rotació contínua), o juga el paper d'iniciar i córrer al mateix temps (el motor no es desconnecta després d'iniciar La bobina d'arrencada, el condensador d'arrencada, la bobina d'arrencada i la bobina de funcionament treballen junts. En aquest moment, el rotor talla les línies de camp magnètic en el camp magnètic continu giratori generat per la bobina inicial i la bobina de treball, i el rotor realitza la rotació contínua).
Tanmateix, per als motors asíncrons de CA monofàsics industrials d'alta potència, si només s'utilitza un condensador per tenir en compte tant l'arrencada com el funcionament, en aquest moment, a causa del petit parell inicial del motor i la pesada càrrega que porta el motor, és fàcil provocar el motor a Dificultat d'arrencada. En aquest moment, cal connectar un condensador gran en paral·lel amb el condensador en funcionament per augmentar el parell inicial. A aquest condensador l'anomenem "condensador d'arrencada".
Alguns amics poden tenir curiositat, per què no connectar directament un gran condensador per a l'inici i el funcionament? Perquè quan la capacitància del condensador connectat és massa gran, tot i que es pot augmentar el parell, també provocarà un escalfament greu del motor asíncron de CA monofàsic i fins i tot cremarà el motor, de manera que el motor asíncron de CA monofàsic d'alta potència té un interruptor centrífug. La funció de l'interruptor centrífug és desconnectar el condensador d'arrencada després que la velocitat del motor arribi a un nivell determinat (al voltant del 70 ~ 80% de la velocitat nominal) per evitar que el bobinatge es cremi a causa d'un corrent excessiu i un sobreescalfament. Per tant, el motor asíncron de CA monofàsic adopta el principi de "començar amb un condensador gran i funcionar amb un condensador petit".
Hi ha dues funcions del condensador en el motor asíncron de CA monofàsic: una és realitzar el canvi de fase de la font d'alimentació monofàsica entre els dos parells de bobines principals i auxiliars de l'estator motor monofàsic per formar un camp magnètic giratori; l'altra és arrencar i fer funcionar el motor. Proporcionen un corrent d'excitació més gran.






