三相异步电动机的接法与星三角起动

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三相异步电动机星三角启动电气控制图详解电动机

三相异步电动机星三角启动电气控制图详解电动机

三相异步电动机星三角启动电气把握图详解 - 电动机三相异步电动机星三角启动电气把握图详解1.一次图画法:(1)(2)均可表示星三角的一次图画法形式。

2.星三角启动:(1)启动过程:就是先星型启动("Y型启动"),经过时间继电器切换到三角形("△型启动")。

(2)为什么叫星三角起动?其实是三相异步电动机定子绕组的接线,先接成星(Y)型,再切换后接成三角(△)型,如下图图注:(1)U1表示绕组首端,U2表示绕组末端,其他类推。

(2)星型和三角形上下两个图是一样的,红色线表示连接起来(3)三角形要首尾相接(3)怎样接通切换?1.利用接触器和时间继电器,这里的接触器分别用途:主用的KM,Y型用的KM,△型用的KM(这里并不是说有专用的这种Y△接触器,而是说这接触器用来实现怎么样的把握功能)时间继电器:通电延时型时间继电器2.起动过程:按下起动按钮rarr;接触器动作接成星型rarr;经过时间继电器延时rarr;切换到三角型.(4)一,二次原理图主KM:从按下启动按钮时会始终吸合的接触器。

YKM:星型启动时吸合,切换三角形时不吸合middot; KM:星型启动时不吸合,切换三角形时吸合(1)我们要记住星三角起动过程:1.按下起动按钮2.主KM和YKM接触器吸合,星型起动3.经过时间继电器延时4.切断YKM,并接通△KM,切换到三角型.(2)通电延时型时间继电器:通电后,在设定的时间后才动作,和接触器一样,有线圈,常开触点,常闭触点,但这种通电延时型,不是马上动作,而是在你设定的时间后才动作。

例如:设定3秒,线圈通电后,常开常闭触点不会马上动作,要3秒钟时间到了才动作。

注:触点始终保持动作!!线圈断电后才复位!!!记住!下图挨次:线圈,常闭触点,常开触点挨次:线圈,常闭触点,常开触点(3)二次图详解①先看红色线,这一部分从起动按钮"SB1"开头,始终到零线是接通的,所以,当按下起动按钮时,KM1,KM3,KT均会接通!KM1帮助触点通过"自锁",使电路始终得电,处于接通状态。

三相异步电动机星形接法与三角形接法

三相异步电动机星形接法与三角形接法

三相异步电动机的星形接法及三角形接法一、星形接法:星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种接线方法。

把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线。

是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。

是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。

远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。

到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。

用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。

I线=I相,U线=√3×U相,P相=U相×I相,P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线;二、三角形接法:三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。

三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。

添加地线后,成为三相四线制。

三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍。

I线=√3×I相,U线=U相,P相=I相×U相,P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。

说明:三角(△)联接,Iab=Ia向量+Ib向量=(Ia+Ib)×cos30°=2Ia ×√3/2=√3×Ia,线电流是相电流的根号三倍。

三、目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):一:额定电压380V/220V,接法为星/三角。

这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。

实验三三相异步电动机的星三角换接启动控制

实验三三相异步电动机的星三角换接启动控制

实验三三相异步电动机的星三角换接启动控制实验三三相异步电动机的星/三角换接启动控制在三相异步电动机的星/三角换接启动控制实验区完成本实验注意:(本实验只能在实验台上完成),由于电机正反转换接时,有可能因为电动机容量较大或操作不当等原因,使接触器主触头产生较为严重的起弧现象,如果电弧还未完全熄灭时,反转的接触器就闭合,则会造成电源相间短路。

用PLC来控制电机则可避免这一问题。

实验目的1、掌握电机星/三角换接启动主回路的接线。

2、学会用可编程控制器实现电机星/三角换接降压启动过程的编程方法。

实验要求合上启动按钮后,电机先作星形连接启动,经延时6秒后自动换接到三角形连接运转。

三相异步电动机星/三角换接启动控制的实验面板图:图6-3-1所示三相异步电动机的星/三角换接启动控制面板上图下框中的SS、ST、FR分别接主机的输入点I0.0、I0.1、I0.2;将KM1、KM2、KM3分别接主机的输出点Q0.1、Q0.2、Q0.3;COM端与主机的1L端相连;本实验区的+24V端与主机的L+端相连。

KM1、KM2、KM3的动作用发光二极管来模拟。

实验装置已将三个CJ0-10接触器的触点引出至面板上。

学生可按图示的粗线,用专用实验连接导线连接。

380V电压已引至三相开关SQ的U、V、W端。

A、B、C、X、Y、Z与三相异步电动机(400W)的相应六个接线柱相连。

将三相闸刀开关拨向“开”位置,三相380V///电即引至U、V、W三端。

to prevent the accumulation of air, both ends of the tube are required the Center to bake. 6.2.5 sets should be at the bottom 200mm lashing cable head is fixed rung, with a similar cable color of plastic lashings. Cable head using "equal-width stacked" layout, or according to the size and space within the enclosure cable volume adjust, but you must ensure uniform, neat and elegant. 6.2.6 disc cabinet within cable shield layer requirements注意:接通电源之前,将三相异步电动机的星/三角换接启动实验模块的开关置于“关”位置(开关往下扳)。

三相异步电动机的星三角启动切换电路的原理

三相异步电动机的星三角启动切换电路的原理

三相异步电动机的星三角启动切换电路的原理
三相异步电动机的星三角启动切换电路的原理是通过改变电动机的绕组连接方式,实现电动机在起动时以较低的电流启动。

该切换电路可以分为两个部分:星连接和三角连接。

在星连接时,电动机的三个绕组分别与电源相连,并且绕组之间同时相互连接,形成一个星型结构。

在此情况下,电动机的电流较大,但电压较低。

在三角连接时,电动机的三个绕组中的某两个绕组相连,并且剩下一个绕组与电源相连,形成一个三角型结构。

在此情况下,电动机的电流较小,但电压较高。

星三角启动切换电路的原理是在起动时,先将电动机的绕组连接为星形结构,使电流较大但电压较低,以保证电动机在起动时的安全性。

当电动机达到一定的转速后,会切换为三角连接结构,使电动机的电流减小,从而减小电动机和电源之间的功率损耗。

这种切换电路的原理可以减小起动时电动机的负荷,降低起动时电动机和电源之间的功率损耗,提高电动机的启动效率。

三相异步电动机星三角降压启动的控制线路

三相异步电动机星三角降压启动的控制线路
引入人工智能技术,实现 自适应控制和预测性维护, 提高控制的智能化水平。
05
三相异步电动机星三角 降压启动的控制线路案 例分析
案例一:某工厂电动机控制线路的改造
改造背景
改造方案
某工厂原有的电动机控制线路存在安全隐 患,需要对其进行改造。
采用星三角降压启动方式,对控制线路进 行优化,提高线路的安全性和稳定性。动方式,对控制线路进行紧急 维护,确保电梯正常运行。
效果评估
维护后,电梯控制线路恢复正常运行,保障了小 区居民的正常出行。
案例三:某大型机械电动机控制线路的设计
设计背景
某大型机械需要配备高效的电动机控制线路。
设计方案
采用星三角降压启动方式,根据机械的负载和运行要求,设计出高效 的控制线路。
按钮
用于手动控制电动机的启动和 停止。
空气开关
用于控制整个电路的通断,具 有短路保护功能。
热继电器
用于电动机的过载保护,当电 动机过载时会自动断开电路。
指示灯
用于指示电路的工作状态。
控制线路的工作原理
当按下启动按钮时,接触器线圈得电,主触点闭合,电动机星形连接启 动。
经过一定时间后,控制线路中的时间继电器动作,使接触器线圈失电, 主触点断开,同时另一组接触器线圈得电,将电动机由星形连接转换为
三相异步电动机星三角 降压启动的原理
星三角降压启动的定义
• 星三角降压启动是指三相异步电动机在启动时,通过改变定子绕组的接线方式,将原来三角形(△)接法的电动机转换为星 形(Y)接法,以降低启动电流和启动转矩,达到减小启动电流对电网的冲击,提高设备使用寿命的目的。
星三角降压启动的原理
• 当电动机启动时,通过接触器将电动机的三相绕组接成星形, 此时电动机的每相绕组承受的电压为电源电压的1/√3,从 而降低了启动电流。随着电动机转速的升高,当达到一定转 速后,通过另一组接触器将电动机的三相绕组接成三角形 (△),使电动机在全压下正常运行。

三相异步电动机星三角降压启动原理

三相异步电动机星三角降压启动原理

三相异步电动机星三角降压启动原理1. 前言嘿,朋友们,今天咱们来聊聊一个非常有趣的话题——三相异步电动机的星三角降压启动原理。

别看这个名字听起来挺复杂,其实它就像一位老朋友,简单又实用。

你知道,电动机在我们的日常生活中可无处不在,就像空气一样重要,没了它,咱们的生活可就得变得麻烦得多。

没错,它就像是那勤劳的小蜜蜂,无时无刻不在为我们忙碌。

那么,今天就让我们轻松愉快地揭开这个电动机的神秘面纱吧!2. 三相异步电动机的基本知识2.1 什么是三相异步电动机?首先,咱们得弄清楚什么是三相异步电动机。

简单来说,它就是一种利用电流在磁场中旋转来产生运动的电机。

这就像是在跳舞一样,电流在里面旋转,而电机则随着电流的节拍动起来,真是个妙不可言的过程。

不过,和我们跳舞不同的是,电动机可得用电来喂养,没电就没得跳啦!在工业生产中,三相异步电动机被广泛应用,因为它结构简单、性能稳定,就像是个老实巴交的伙伴,能把事情办得稳稳妥妥。

2.2 为什么需要降压启动?然而,亲爱的朋友们,电动机可不是说来就来的,有时候启动的时候可得小心点。

你想啊,如果一下子给它来个大电压,它可就像是被吓到的小兔子,蹦蹦跳跳,搞得电路紧张兮兮的,甚至可能烧掉一些设备,这可真是得不偿失。

因此,降压启动就成了一个聪明的解决方案,它能让电动机在起步的时候像个温柔的绅士,慢慢来,稳住阵脚。

3. 星三角降压启动原理3.1 星形接法与三角形接法说到降压启动,这就不得不提到星形和三角形这两种接法了。

咱们可以把星形接法想象成一群朋友围坐在一起,形成一个星星的样子,电流在其中轻松流动;而三角形接法呢,就像是一条闭合的环,电流则是无尽的能量在里面循环。

启动的时候,咱们先用星形接法,这样电压就被降低了,电流也不会太猛,电动机就可以轻松起步了。

3.2 从星到三角的转换当电动机慢慢转动起来,像是从小朋友的步伐渐渐变成了成年人的稳健步伐,这时我们就可以把它的接法切换到三角形。

三相异步电动机星形三角形接法的区别

三相异步电动机星形三角形接法的区别

三相异步电动机星形三角形接法的区别
Y系列电机
星形接法(三相绕组首段或尾端相连,另外三端接电源)
3KW以下的均为星形接法(根据IEC标准)
线电流=相电流线电压=根号3倍的相电压
电流小,电压大,转矩小
三角形接法(三相绕组首尾相连,3个首尾连接处接电源)
3KW以上的均为三角形接法(根据IEC标准)
线电流=根号3倍相电流线电压=相电压
电流变大,电压变小,转矩大
如果将电机铭牌标注为星形接法的电机接成三角形接法,绕组承受的电压和电流都会超过额定值,就会烧毁电机绕组;如果将电机铭
牌标注为三角形接法的电机接成星形接法,电机转矩就会减小,电机没劲或者不能正常运转。

题外:为避免启动电流过大,对电网线路产生冲击,一般传统模式都是用星三角启动,星三角启动属降压启动,是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。

星形启动:456相连,123三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。

此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。

因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。

角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

三相异步电动机的接法与星三角起动(精)

三相异步电动机的接法与星三角起动(精)

1 目的与适用范围规范了推焦车工、拦焦车工、熄焦车工、装煤车工的岗位职责、工作内容与应达到的要求、检查与考核等。

本指导书适用于煤焦化分厂炼焦作业区。

2 引用标准和术语2.1推焦时间:推焦杆头接触焦饼表面的时刻。

2.2装煤时间:平煤杆伸入小炉门的时刻。

2.3结焦时间:同一炭化室从装煤到下次推焦的时间间隔。

2.4周转时间:同一炭化室相邻两次推焦的间隔时间。

2.5大循环时间:不同日期同一时间推同一炉号所用的间隔时间。

2.6推焦电流:推焦过程中电机的最大电流。

2.7 “乱笺”号:不能按正常的推焦顺序出焦的炉号。

2.8哨长:向推焦车司机发推焦信号的拦焦车司机。

2.9焦生:焦炭不成熟。

2.10长向:从南至北。

2.11 K1:标志着推焦计划表中计划结焦时间与规定结焦时间相吻合的情况,计算公式如下: K1=M-A1/M式中 M——班计划推焦炉数A1——计划与规定结焦时间相差±5分钟以上的炉数。

2.12 K2:用以评定班按推焦计划实际执行的情况,计算公式如下:式如下: K2= N- A2/ N式中 N——班实际推焦炉数A2——超过计划推焦时间±5分钟的炉数2.13 K3:用以评价焦炉生产作业区在遵守规定的结焦时间方面的管理水平,计算公式如下:K3= K1× K22.14 引用《炼焦技术操作规程》3 职责3.1负责操作推焦车、拦焦车、熄焦车、装煤车,按当班出炉计划完成推焦、导焦、接焦熄焦、平煤的工作。

3.2进行点检,搞好设备维护。

3.3按责任区域划分,负责生产现场、设备、环境卫生的清扫。

3.4负责本岗位工具的交接,消防器材的保管。

3.5协助出炉工搞好安全生产工作。

3.6负责更换炉门、消烟、扒火、清除石墨等。

3.7负责各点设备的加油。

3. 8负责危险源点的控制。

3. 9负责检查三车联锁装置工作情况。

3. 10负责车辆冬季的排水工作。

3. 11负责车辆的特殊操作。

3. 12负责K2系数和装煤系数达到规定标准。

三相电动机的星星-三角形接法及星-三角的降压启动

三相电动机的星星-三角形接法及星-三角的降压启动

三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。

一头叫做首端,另一头叫末端。

规定第一相绕组首端用D 1表示,末端用D 4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。

这六个引出线头引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,见图(1)。

三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来,即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,如图(2)所示。

而三角形接法则是将第一相绕组的首端D 1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。

即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,如图(3)所示。

一台电动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。

三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。

如果接线盒中发生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过大,电动机发热严重,影响寿命重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。

Y—△降压起动控制线路(1)线路设计思想 Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。

这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。

所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。

而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。

三相异步电动机的两种启动方式 三相异步电动机如何操作

三相异步电动机的两种启动方式 三相异步电动机如何操作

三相异步电动机的两种启动方式三相异步电动机如何操作作电动机运行的三相异步电机。

三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩作电动机运行的三相异步电机。

三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。

三相异步电动机有直接起动和降压起动两种。

1)直接起动即在额定电压下起动。

这种方法的起动电流很大,可达到额定电流的4~7倍。

依据规定单台电动机的起动功率,不宜超过配电变压器容量的30%。

2)降压起动利用起动设备将电压降低后,再加到电动机上,当电动机转速升到确定值时,再转接到额定电压下运行。

这种方法虽可减小起动电流,但电动机的转矩与电压的平方成正比,电动机的起动转矩也因此而减小,所以只适用于笼型电动机空载或轻载起动的场合。

一般常用的降压起动方法有以下几种:(1)星三角降压起动:起动时将定子三相绕组作星形连接,以限制起动电流,待转速接近额定转速时再换接成三角形,使电动机全压运行。

接受这种起动方法,起动电流较小,起动转矩也较小,所以一般适用于正常运行为三角形接法的、容量较小的电动机作空载或轻载起动。

也可频繁起动。

(2)自耦变压器降压起动:将自耦变压器高压侧接电网,低压侧接电动机。

起动时,利用自耦变压器分接头来降低电动机的电压,待转速升到确定值时,自耦变压器自动切除,电动机与电源相接,在全压下正常运行。

这种起动方法,可选择自耦变压器的分接头位置来调整电动机的端电压,而起动转矩比星三角降压起动大。

但自耦变压器投资大,且不允许频繁起动。

它仅适用于星形或三角形连接的、容量较大的电动机。

(3)延边三角形降压起动:起动时,定子绕组接成延边三角形,以减小起动电流,待电动机起动后,再换接成三角形,使电动机在全压下运行。

这种起动方法,可通过调整定子绕组的抽头比,来取得不同数值的起动转矩,从而克服了星三角降压起动电压偏低、起动转矩较小的缺点。

三相异步电动机星三角降压启动控制线路原理

三相异步电动机星三角降压启动控制线路原理

三相异步电动机星三角降压启动控制线路原理嘿,朋友们!今天咱来唠唠三相异步电动机星三角降压启动控制线路原理。

这玩意儿啊,就像是一场精彩的电学魔术!你看哈,三相异步电动机就像是个大力士,力气大得很呢,但有时候它也得悠着点使力呀,不然可容易出问题。

这时候星三角降压启动就出马啦!想象一下,这电动机就像是一辆赛车,直接全油门冲出去,那可不行,得先慢慢启动,然后再加速。

星三角降压启动就是让电动机先以一种温和的方式启动,就像赛车慢慢驶出维修区一样。

在这个过程中,线路就像是给电动机指引方向的道路。

通过一些巧妙的开关和连线,让电动机先以星形连接启动,这时候电流小,对电网的冲击也小。

等它跑起来一点了,再切换成三角形连接,就像赛车挂上了高档,马力全开啦!这其中的开关啊,就像是交通信号灯,指挥着电流的走向。

它们得在合适的时机打开或关闭,不然可就乱套啦。

如果开关出错,那不就像交通信号灯乱闪,车都不知道该咋走了嘛!而且哦,这个原理可重要了。

要是没有它,电动机启动的时候可能会把电闸都给弄跳闸喽,那多麻烦呀!它让电动机能够平稳、安全地启动,就像我们走路得一步一步稳稳当当的。

咱再想想,要是没有这种降压启动的办法,那电动机一启动,家里的灯可能都得闪一闪,电器说不定还会出故障呢。

所以啊,这星三角降压启动控制线路原理,真的是电学世界里的大功臣呢!它就像是一个贴心的小助手,默默地为电动机服务,让它能好好工作,为我们的生活带来便利。

你说神奇不神奇?总之呢,三相异步电动机星三角降压启动控制线路原理真的很有意思,也很实用。

它让电动机这个大力士能够更好地发挥作用,同时又不会给我们带来麻烦。

大家可得好好了解了解它,说不定啥时候就能用上呢!这就是咱今天要讲的,大家觉得咋样?是不是挺有趣的呀!。

三相异步电动机星三角启动怎么接线

三相异步电动机星三角启动怎么接线

三相异步电动机星三角启动怎么接线
导读:本文是关于生活中常识的,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

工具/材料电动机,导线
操作方法星三角连接包括两种接线方式,即星形连接和三角形连接。

电动机一般共有6个接线柱,分别为U1,U2,V1,V2,W1,W2。

如下图所示:
先介绍星型连接,先把U2,V2,W2接在一起,再把U1,V1,W1接在一起并接电源,如下图所示:
然后是三角形连接,此时将电动机的接线柱首尾相连,即U1接W2,U2接V1,V2接W1,最后接到电源即可,如下图所示:
有些电动机接线柱标注为D1-D6,此时D1、D2、D3为一组,分别对应U1、V1、W1,而D4、D5、D6为另一组,分别对应U2、V2、W2。

对应接法相同。

特别提示有些型号电动机因为
内部设定原因,只支持其中一种接线方法,此时就不能自由选择接线方法,否则可能会烧坏电动机或者使得电动机无法启动。

感谢阅读,希望能帮助您!。

实验三三相异步电动机的星三角换接启动控制

实验三三相异步电动机的星三角换接启动控制

实验三三相异步电动机的星三角换接启动控制一、实验原理三相异步电动机常用的起动方法有直接起动、自耦降压起动、电阻起动和星三角换接起动等。

其中,星三角换接起动针对中小型三相异步电动机,具有结构简单、运行可靠、经济节能等优点。

其基本原理是利用同一电路将电动机的三个绕组分为星形连接和三角形连接两种桥臂形态,根据负载情况在桥臂切换,以降低电动机在起动阶段的起始电流。

三相异步电动机进行星形和三角形的互换,就是通过在电动机接线及电路中放置接点器、开关等元件实现的。

在起动时,电机的起动电流较大,较易引起电压下降及电网的振荡,不利于正常的生产。

在电机接线时采用星型接法,能够减低起动电流,降低起动时电压的波动和电网振荡,使起动速度加快,提高电动机的起动可靠性。

当电机运行到正常状态时,可以将电机的绕组重新改接成三角形连接,以提高电机的效率和功率因数。

二、实验设备本实验所需设备及器材如下:1.三相异步电动机2.三相变压器3.接触器或切换开关4.电气控制箱5.电动机启动电缆6.电压表、电流表三、实验步骤1.将三相异步电动机的绕组分别接到星形连接和三角形连接所需要的引线上。

2.将接触器或切换开关与三相变压器连接起来,以切换星三角连接。

3.将电压表、电流表等电气设备与电路连接,进行实验前的检查,确保电路接线正确无误。

4.启动电动机,进行星三角连接变换实验。

5.检测电动机的电流及功率因数等参数,记录实验数据。

6.将电动机接法改回三角形连接,进行同样的实验,比较两种接法的不同。

四、实验注意事项1.实验操作前应对各电器设备进行检查,确认安全无误后方可进行实验。

2.操作实验时应严格按照实验指导书中的要求进行,不得擅自改动电路接线。

3.实验过程中操作人员应认真观察电动机的运行状态,如有发生异常应及时停机检查。

4.实验结束后应及时清除现场,归拢实验器材及设备,保持实验环境整洁有序。

五、实验结果分析通过此实验能够了解到三相异步电动机的星三角换接起动控制方法,掌握实验设备的使用及操作技能,提高实验者的实际操作能力。

电机星三角接法(三相异步电动机星形接法(Y)和三角形接法(Δ))

电机星三角接法(三相异步电动机星形接法(Y)和三角形接法(Δ))

三相异步电动机星形接法(Y)和三角形接法(Δ)每根绕组都有两个接头,一为首端,一为尾端。

图 1中U1、 V1、 W1是首端,而U2、V2、W2是尾端。

连接绕组时,首端尾端不能搞错,错了就不能保证相间的空间电角度为120&s30;,影响正常旋转磁场的形成,这是我们接线时必须十分注意的问题。

绕组引出线标志Y系列电机第一相、第二相、第三相的首端分别为 U1、 V1、 W1;尾端分别为U2、V2、W2。

JO2老系列电机第一相、第二相、第三相的首端分别为D l、D2、D3;尾端分别为D4、D5、 D6。

有些电机,绕组内部连接好了,只引出三根线,那它们的标志:在新系列电机为U、V、W,在老系列电机为D1、D2、D3。

要是有第四根标志为N的引出线,这是星接绕组的中性点。

接线螺技标志与绕组的标志完全相同,其标志有的用标号垫,有的在绝缘底座上压出凸纹。

接地螺钉的标志3.三相异步电动机有那几种接线方法?在接线盒里是怎样连接的?答:三相异步电动机定于绕组通常采用两种接线方法,即星形接法(Y)和三角形接法(Δ)。

功率大的电机,在每相绕组里由两条或两条以上的支路并联。

星形接法见图2,把三相统组的尾端连在一起,由三个首端去接电源。

当然也可以把三个首端连在一起,由三个尾端去接电源。

但是决不可在短接的星点上既有首端,又有尾端,否队便不能形成正常的旋转磁场.(参见问题1)在接线盒里(见图动)星点是用两个连接片连接的。

三角形接法见图3,它是由一根绕组的首端与另一格的尾端相连,形成一个三角形,再由三角形的顶点接向电源。

同样的道理,采用三角形接法,决不可用绕组的同名端(两个首端或两个尾端)接成三角形的顶点,否则,电机将不能正常运转。

一台电机,究竟采用星接还是角接,必须按照铭牌的规定,是不能随意变更的。

无论那种按法,接线时如果首尾端错了,接通电源后,不能形成正常的旋转磁场,这时:电机起动困难;有特殊响声;三相绕组中电流很不平衡,即使空载,电流也将大于额定值。

电机的星三角启动接法

电机的星三角启动接法

电机的星三角启动接法
电机的星三角启动接法是一种常用的电机启动方式,适用于三相异步电动机。

接法如下:
1. 将电机的三相线缆接在电源上,确保电源的电压和电机的额定电压相匹配。

2. 将电机的三个线圈分别连接在接线盒内的对应端子上。

3. 将电机的三个线圈分别与星形连接器的三个端子相连接。

连接时,将线圈的起始端与星形连接器的一个端子连接,将线圈的中间端与另一个端子连接。

4. 接下来,将电机的三个线圈的末端连接到三角形连接器的三个端子上。

连接时,将每个线圈的末端与三角形连接器相对应的端子相连。

5. 最后,将星形连接器的第三个端子与三角形连接器的第三个端子相连。

接好之后,电机就可以通过星三角启动接法来启动。

在启动过程中,电机首先以星形连接方式运行,电流较小,利于减小电机启动时的冲击。

当电机达到额定转速后,通过切换电路将电机转为三角形连接方式运行,提供更大的功率输出。

需要注意的是,星三角启动接法适用于较大的电机,电机的额定电流不能超过电源额定电流的70%。

另外,电机在运行过程中不应频繁切换,以免影响电机的寿命。

三相异步电动机星三角接法 -回复

三相异步电动机星三角接法 -回复

三相异步电动机星三角接法-回复星三角接法是一种常见的三相异步电动机接线方式。

它是一种常用的启动方法,适用于电流较大的三相电动机。

本文将逐步解释星三角接法的基本原理、接线图和启动过程。

一、星三角接法的基本原理星三角接法是一种利用变压器原理来降低电动机启动时的起动电流。

在电动机起动时,起动电流较大,容易影响电力系统的稳定运行。

而通过使用星三角接法,可以有效地限制起动电流,从而减少对电力系统的影响。

二、星三角接法的接线图星三角接法包括两组绕组,即星形绕组和三角形绕组。

星形绕组由电动机的U、V、W三相绕组的起点连接在一起,称为公共接点N。

三角形绕组则是将电动机的U、V、W三相绕组的终点连接在一起,分别接到电源的各相线上,形成一个三角形。

三、星三角接法的启动过程1. 准备工作:确认电动机的相序,并根据电源电压选择合适的起动方法。

2. 接线准备:按照接线图连接电动机的星形绕组和三角形绕组。

3. 起动过程:a. 初始阶段:将电源开关打开,使电动机处于停止状态。

b. 切换阶段:将电源开关切换到星形绕组上,电动机开始启动。

此时,电动机的起动电流较大。

c. 过渡阶段:在电动机启动后的一段时间内,电动机的起动电流逐渐减小,同时电动机的转速也逐渐增加。

d. 维持阶段:在电动机的起动电流减小到合适范围后,将电源开关切换到三角形绕组上。

此时,电动机进入正常运行状态,电流也会进一步减小。

四、星三角接法的特点1. 起动电流较小:通过星三角接法,可以降低电动机的起动电流,减少对电力系统的影响。

2. 启动过程稳定:星三角接法的启动过程相对平稳,不会产生剧烈的电流冲击。

3. 适用范围广:星三角接法适用于起动电流较大的三相异步电动机,特别是一些大功率电动机。

4. 成本较高:由于星三角接法需要使用变压器进行接线,因此需要一些额外的设备和成本。

总结:星三角接法是一种常用的三相异步电动机启动方法,通过合理的绕组连接和启动过程,可以降低电动机的起动电流,减少对电力系统的影响。

三相异步电机的两种接法

三相异步电机的两种接法

三相异步电机的两种接法
三相异步电机有两种常见的接法,分别是星形接法和三角接法。

首先,我们来看星形接法,也称为Y型接法。

在星形接法中,
三相电机的三根线分别连接到一个连接点,形成一个类似星型的连
接方式。

这种接法在电机启动时提供了较高的起动扭矩,适用于需
要较大起动扭矩的场合。

然而,星形接法的缺点是在额定运行时电
流较大,效率相对较低。

另一种常见的接法是三角接法,也称为Δ型接法。

在三角接法中,电机的三根线依次连接起来,形成一个类似三角形的连接方式。

相比星形接法,三角接法在额定运行时具有较低的电流,因此效率
较高。

然而,三角接法的起动扭矩相对较小,适用于负载较轻的场合。

这两种接法各有优缺点,选择何种接法取决于具体的应用场景
和要求。

在实际应用中,需要根据电机的特性和工作条件来选择合
适的接法,以确保电机能够高效稳定地运行。

同时,需要注意的是,接线时要严格按照电机的接线图进行,确保接线正确可靠,以避免
因接线错误导致的故障和安全隐患。

三相异步电动机星三角降压启动工作过程

三相异步电动机星三角降压启动工作过程

三相异步电动机星三角降压启动工作过程嘿,咱今儿就来讲讲三相异步电动机星三角降压启动工作过程,这可是个挺有意思的事儿呢!
你看啊,三相异步电动机就像是个大力士,平常力气可大了,但有时候咱得让它悠着点劲儿使。

这时候星三角降压启动就派上用场啦!
想象一下,电动机启动的时候,就像一个人要开始跑步,要是一下子全力冲出去,那可能会摔个大跟头。

所以呢,我们先让它用一种比较“温和”的方式启动,这就是星型接法。

在星型接法下,电动机就像是先小步慢跑,电流也不会那么大,对电网和其他设备都很友好。

等它跑起来一点了,咱就给它来个“变身”,从星型变成三角形接法。

这就好比这个人从慢跑变成了快跑,力量一下子就释放出来了,可以正常工作啦!
那这个过程具体是怎么回事呢?电动机里面有好多绕组啊,咱通过一些开关和接触器,把它们按照星型或者三角形连接起来。

这就像是给电动机穿上不同的“衣服”,不同的“衣服”就有不同的“表现”。

在星型接法的时候,电压降低了,电流也小了,电动机就安安稳稳地启动起来。

然后呢,到了合适的时候,“啪”地一下切换到三角形接法,电动机就火力全开啦!
你说这神奇不神奇?这就像是变魔术一样,让电动机一会儿温柔,一会儿强大。

而且啊,这个星三角降压启动还有个好处,就是能节省不少电呢!你想啊,电流小了,不就省电了嘛。

咱生活中很多地方都用到三相异步电动机,要是没有这个星三角降压启动,那得浪费多少电,又得给电网带来多大的压力呀!
总之呢,三相异步电动机星三角降压启动工作过程真的很重要,也很有趣。

它让电动机既能好好工作,又能省电,还能保护其他设备,简直太棒啦!咱可得好好了解了解它,说不定啥时候就能用上呢!你说是不是呀?。

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三相异步电动机的接法与星三角起动
目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):
一:额定电压380V/220V,接法为星/三角。

这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。

切不可误将星形接成三角形,将烧毁电机。

二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。

如果电机额定电压为220V(日本工业电压为220V,电机额定电压为220V,民用照明为110V),电机原接法为三角形,可改成星形接法接到380V电压上。

如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上。

三:再说星—三角降压起动:
目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用星型接法,4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星—三角降压起动。

星型起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。

星型起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。

由计算得知,定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。

星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动的电动机。

1、假若不考虑电机绕组能够承受的电压问题。

星接法时绕组承受的电压约为三角接法时绕组承受的电压的0.577,星接法时电机可以带动的最大转矩、起动约为三角接法时电机可以带动的最大、起动转矩的1/3倍。

转速相同时,星接法时电机输出的功率也只有三角接法时的1/3。

2、电机转速与电源的频率和负载转矩大小有关。

如果负载转矩较小,电源频率不变,不管星接法或三角接法,电机的转速没有什么变化(理想空载转速是不变的)。

3、对于铭牌标注为星形接法的电机只用星接法。

因为该电机绕组额定承受电压只有其标注的额定电压的0.577左右,若将该电机改为三角形接法,则电机绕组承受的电压为额定承受电压的约1.73倍,电机磁路严重饱和,空载电流集聚增大,很快电机将会被烧毁。

4、如果原来电机的额定接法为三角形,实际负载转矩不变,将其接成星形运行,则电机产生的电磁转矩可能带不动负载,电机处于“堵转”状态,电机绕组的电流较大(约为4-7倍的额定电流),则可致保护元件动作或可能烧坏电机的绕组。

5、如果原来电机的额定接法为三角形,实际负载又很小(如空载或轻载),将其接成星形运行,则对电机不会产生不良影响。

虽然此时电流也会增大,但只要不超过额定电流,电机不但可以正常运行而且还可提高功率因数和效率(因为铁损耗减小了)。

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