可逆單相電機
感應電動機稱為單相電動機,其定子上只有一個工作繞組,由網絡的一相直接供電。單相電動機中還有一個輔助(啟動)繞組,它只是在電動機啟動時用來給轉子一個初始脈衝,實際上是接通啟動繞組把轉子帶出平衡位置,否則它不會在沒有幫助的情況下移動,他將不得不以其他方式被推動。
與任何電機一樣,單相電機也有一個旋轉的轉子和一個靜止的定子,但只用於產生隨時間變化的磁場。工作繞組和啟動繞組位於定子上,彼此成直角,工作繞組佔用的槽數是啟動繞組的兩倍。
可以說,這樣的電機在啟動時是兩相工作,然後切換到單相工作模式。單相異步電動機的轉子是最常見的結構——鼠籠(squirrel cage)或圓柱形(空心)。

如果定子上根本沒有啟動繞組,或者有但沒有使用怎麼辦?在這種情況下,當電機接入網絡時,工作線圈中會出現脈動磁場,轉子會在不斷變化的磁通量穿透它的情況下下降。
但是,如果轉子最初是靜止的,而我們突然僅向工作線圈施加交流電,則轉子不會從其位置移動,因為總扭矩(順時針和逆時針)將為零,儘管在轉子。沒有理由旋轉,因為安培的湧現力相互抵消。
這是完全不同的事情,如果推動轉子,它將繼續沿與最初推動相同的方向旋轉,因為現在,不僅根據電磁感應定律,轉子中會感應出電動勢,並且,因此,會出現電流,根據安培定律,電流會被磁場排斥,而且(因為轉子已經旋轉)在推動方向上產生的扭矩將大於與推動方向相反的扭矩.結果,我們得到轉子的持續旋轉。
為了使啟動繞組在啟動時刻推動轉子,它不僅必須相對於工作繞組在空間上發生位移,而且其中的電流也必須相對於工作繞組電流發生相位偏移,然後這兩個定子繞組的聯合作用不僅相當於一個脈動磁場,而且已經相當於一個旋轉磁場。而這正是在單相電機啟動期間加速轉子所需要的。
為了對啟動繞組中的電流進行相移,通常使用具有所需電容的電容器,該電容器與啟動繞組串聯並產生 90 度的相移。這是分相電機的標準解決方案。
一旦電機連接到網絡,操作員按下開關按鈕,它向線圈啟動電路提供能量,一旦速度達到與網絡給定頻率下的額定值對應的所需值,按鈕被釋放。

為了獲得單相電容啟動電機的反轉,提供啟動脈衝將在與最初提供的方向不同的方向上提供的條件就足夠了。這是通過改變工作繞組和啟動繞組中相位旋轉的相對順序來實現的。
為確保這些條件,必須切換工作線圈或啟動線圈,即改變其端子與網絡或與網絡和電容器的連接的“極性”。這很容易做到,因為在單相電機上有一個接線盒,啟動繞組和運行繞組的每一端都引出到該接線盒。運行線圈的有效電阻比啟動線圈低,所以用萬用表很容易找到。最好的解決辦法是將啟動線圈導線放在一個雙極瞬時開關上。