星三角降压启动电路图原理-电机星三角降压启动电路

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星三角降压启动电路原理图

星三角降压启动电路原理图

《星三角降压启动电路原理图》是一种电路原理图,它具有高效、稳定、节能、安全等优点,在电力系统中具有重要的意义。

星三角降压启动电路原理图的基本原理是:在三相电路中,将一个相的电压降到另外两相的一半,然后将两个电阻连接在三相的中间,使用一只断路器将三相分开,当有电流通过时,断路器会自动断开,从而形成一个三相降压启动电路。

星三角降压启动电路原理图的结构简单,但其功能却强大。

它可以有效控制电路中的电流,从而避免电路被烧坏,同时可以节省能源,减少噪声,降低电路负载,进一步提高系统的可靠性。

星三角降压启动电路原理图在实际应用中有着广泛的用途,如家用电器、工业电气设备、液压系统等,都可以使用这种电路原理图。

星三角降压启动电路原理图的优点十分明显,但是在实际应用中也应该小心,注意加以控制,以防止出现安全隐患。

只有正确的使用,才能更好地发挥它的功效,从而保证电路的正常运行。

星三角降压启动电路原理

星三角降压启动电路原理

星三角降压启动电路原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊星三角降压启动电路原理,这可真是个有趣又实用的玩意儿啊!想象一下,电路就像一条繁忙的马路,电流就像来来往往的车辆。

如果一下子让所有车都涌上马路,那肯定会堵得水泄不通,就像直接给电机全压启动,电流会超级大,可能会出问题哦!那怎么办呢?这时候星三角降压启动就派上用场啦!它就像是给马路上的车安排了一个有序的通行规则。

一开始,让电机以星形接法接入电路,就好像把车分成了小组,慢慢地、有序地进入马路。

这样电流就不会一下子变得那么大啦。

然后呢,等电机运转起来稳定一些了,就像车都已经在路上顺畅跑起来了,这时候再切换成三角形接法,让电机全力工作。

你说这是不是很巧妙呀?就好像我们做事一样,有时候不能太着急,得一步一步来。

星三角降压启动不就是这样嘛,先温柔地开始,再火力全开。

而且啊,这个原理其实并不复杂。

星形接法的时候,每个绕组上的电压降低了,电流自然也就小了。

等切换成三角形,电压恢复正常,电机就能正常大力干活啦。

这就好比人跑步,先慢跑热热身,等身体活动开了,再全力冲刺。

咱生活中很多大电机不都是这样启动的嘛,要是没有这个星三角降压启动,那得浪费多少电呀,还可能把电路都给搞坏咯!所以说呀,这个小小的原理,作用可大着呢!你再想想,要是没有这种巧妙的设计,那电机启动的时候岂不是会乱套啦?电流乱冲,说不定还会引发火灾啥的危险呢!这可不行呀,咱得好好保护咱的电路,保护咱的设备。

总之呢,星三角降压启动电路原理就是这么神奇,这么实用。

它让我们的电机能够安全、稳定、高效地工作,就像一个默默守护的小卫士。

咱可得好好了解它,掌握它,让它为我们的生活和工作服务呀!这不就是科技的魅力所在嘛,让一切都变得更美好,更有序。

你们说是不是呀!原创不易,请尊重原创,谢谢!。

《星三角降压启动》课件

《星三角降压启动》课件
星型电路由三个电源相位连 接到负载的星型接线盒中, 三角形电路由三个电源相位 连接到负载的三角形接线盒 中。
星三角降压电路的原理
星三角降压电路通过首先以 星型连接电动机的电源,将 电压降低到三角型连接电动 机的电压。这样可以降低电 动机的启动电流。
星三角降压电路的实现 步骤
实现星三角降压电路的步骤 包括:连接电动机,设置初 始参数,切换电路连接方式, 启动电动机。
照明系统
星三角降压电路可以用于照明 系统,稳定电压,延长灯泡的 使用寿命。
空调系统
星三角降压电路被广泛应用于 空调系统,降低启动时的电流 峰值,减少冲击对电网的影响。
总结
1 星三角降压是一种常用的电力降压技术
通过改变电路连接方式,实现电压降低和电流启动稳定。
2 星三角降压的原理清晰易懂,实现简便
通过星型电路和三角型电路的转换,实现电压降低,启动电流稳定。
3 星三角降压电路的应用广泛,性能稳定可靠
常用于电机启动、照明系统和空调系统,提高设备的寿命和系统的稳定性。
星三角降压电路的优缺点
1 星三角降压电路的优点
1. 降低电动机启动时的电流峰值。 2. 减少电网冲击。 3. 提高电动机的寿命。
2 星三角降压电路的缺点
1. 需要切换电路连接方式,增加了系统的复 杂度。
2. 在切换过程中可能会有一小段时间的电力 中断。
星三角降压电路的应用
电机启动
星三角降压电路常用于电机的 启动过程,降ห้องสมุดไป่ตู้启动时的电流 冲击。
星三角降压启动
星三角降压启动是一种常用的电力降压技术,通过星型电路和三角型电路实 现。本课件将介绍星三角降压的原理、实现步骤以及应用范围。
什么是星三角降压?

星三角降压启动原理

星三角降压启动原理

星三角降压启动原理
星三角降压起动是一种常用的电动机启动方式,其原理如下:
1. 电路连接:在星三角降压起动电路中,电动机的三个绕组分别与三个继电器K1、K2、K3的触点相连。

继电器K1的三个
触点依次与电动机绕组的U、V、W相连接,同时与电源相连接;K2、K3的三个触点分别与电动机绕组的U、V、W相连接。

2. 起动过程:
a. 初始状态:在起动前,继电器K1、K2、K3处于断开状态,即其触点的常闭触点闭合,常开触点断开。

b. 起动准备:当起动按钮按下后,继电器K1的触发线圈接通,触点切换到常开触点闭合、常闭触点断开的状态。

c. 星形连接:K1触点的常开触点闭合后,U、V、W绕组便
形成了一个星形连接,此时电动机的输入电压等于供电电源的电压,电动机处于较低的电压状态。

d. 延时操作:经过一段预定的延时时间,通常是数秒至数十秒,继电器K2的触发线圈接通,触点切换到常开触点闭合、
常闭触点断开的状态。

e. 三角连接:K2触点的常开触点闭合后,U、V、W绕组便
形成了一个三角形连接,电动机的输入电压接近于供电电源电压的三分之一,此时电动机实际上得到了降压启动。

f. 延时断开:在电动机转速逐渐增加至正常工作速度后,继
电器K3的触发线圈接通,触点切换到常开触点闭合、常闭触
点断开的状态。

此时,继电器K1、K2、K3的触点全部断开,电动机绕组回到常规的工作状态。

星三角降压起动利用了继电器的触点切换功能和延时控制,实现了电动机在起动过程中从较低电压逐渐增加到额定电压的平稳启动过程。

这种启动方式有助于减小起动时的电流冲击,保护电动机和电网设备的稳定运行。

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。

星三角降压启动电路图原理-电机星三角降压启动电路 (1)

星三角降压启动电路图原理-电机星三角降压启动电路 (1)

星三角降压启动电路图-Y—△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势,但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、延时继电器,电机的绕组接法等对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动电路图给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系。

1、首先介绍一下图纸中各个元器件的符号L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;Fu2表示控制回路上的保险;SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;2、下面介绍一下工作过程合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。

KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,KMY 和KM△互锁避免KM△误动作;KM-1闭合,自锁启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。

时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。

电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。

3、星三角降压启动中的电压电流关系星启动时:电机每个线圈上的电压是220V电流I星=U星/Z三角启动:电机每个线圈上的电压是380VI角=U/角ZI星/I角=U星/U角=220/380;星型启动的电压约为三角形启动的1/3。

电机-星三角启动图及原理

电机-星三角启动图及原理

电机-星三角启动(Start-up of Motor-Star-Triangle)是一种常见的电动机启动方式。

它的工作原理是通过改变电动机的接线方式来降低启动电流,从而保护电动机不受损坏。

下面我们来详细介绍电机-星三角启动的原理和图形表示。

一、星三角启动原理电机-星三角启动是一种降压启动方式,它通过在电动机内部连接三组线圈,每组线圈中的两头分别接到三相电源上。

当电机绕组接成星形时,绕组中的电流将减少为三角形接线时的1/3。

这种降压启动方式可以降低启动电流,从而保护电动机不受损坏。

当电机绕组接成星形时,三个线圈中的电流都是从各自的线圈末端流入,再从各自的线圈末端流出。

此时,三个线圈产生的磁场是互相垂直的,因此电动机转子的转动方向与线圈中的电流方向有关。

当电机绕组接成三角形时,三个线圈中的电流都是从各自的线圈头端流入,再从各自的线圈尾端流出。

此时,三个线圈产生的磁场是互相平行的,因此电动机转子的转动方向与线圈中的电流方向无关。

二、星三角启动图形表示电机-星三角启动的图形表示如下:1. 星形接线:* 星形接线是将三个线圈首端接在一起,作为公共端,三个线圈的尾端分别连接到三相电源上。

* 当电机绕组接成星形时,三个线圈产生的磁场是互相垂直的,因此电动机转子的转动方向与线圈中的电流方向有关。

2. 三角形接线:* 三角形接线是将三个线圈首尾相连,形成一个三角形,三个线圈的尾端分别连接到三相电源上。

* 当电机绕组接成三角形时,三个线圈产生的磁场是互相平行的,因此电动机转子的转动方向与线圈中的电流方向无关。

3. 星三角启动接线:* 星三角启动接线是将电机绕组接成星形和三角形之间的切换。

* 当电机绕组接成星形时,电动机启动时可以降低启动电流,从而保护电动机不受损坏。

当电机启动完成后,可以通过切换将绕组接成三角形,使电动机正常运行。

星三角启动原理图及接线图

星三角启动原理图及接线图

星三角形降压启动原理1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3.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。

星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。

所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

只有鼠笼型电机才采用星三角启动。

一家之言,姑且听之.本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。

而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C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。

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。

星三角降压起动控制电路

星三角降压起动控制电路

定时控制例一: 电机的Y- 起动
Y A'
KM
QS FU
KM -Y闭合,电 机接成 Y 形; KM- 闭合,电 机接成 形。
ZX
Y
C'
B'Y
X B'
A' B' C'
xy z
电机 绕组
KM -Y
主电路
Y- 起动控制电路
SB1 SB2
KM
FR
KM-
KT
KM
KT
KM- KM-Y
QS FU
KM
FR
KM-
A' B' C' 电机
xyz
KM -Y
KM-Y KM- KT
KM-
SB2
KM
延时
KT KM-Y
KM-
主电路接通电源
KM- KM- Y
KT
Y 转换完成
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星三角降压启动原理星三角降压启动星角降压启动电路图星三角起动柜降压起动星三角降压启动柜星型三角形降压启动定子串电阻降压起动星三角启动电路图星三角电路图
Y- 起动控制电路
时间继电器触头类型
通电式

常闭触点



常开触点
断电式
常开

通电后

延时闭合


常闭 通电后
延时断开
常闭 断电后 延时闭合
常开 断电后 延时断开

星三角(降压启动)工作原理

星三角(降压启动)工作原理

星三角启动电路的工作原理容量较大的电动机。

通常采用降压启动方式。

降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。

本文介绍电动机的星三角(Y一△)启动方式。

所谓Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。

在启动时。

电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的根号三分之一(约57.7%),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3。

所以这种启动方式只能工作在空载或轻载启动的场合。

例如,轴流风机启动时应将出风阀门打开,离心水泵应将出水阀门关闭,使设备处于轻载状态。

图1是电动机Y-△启动的一次电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。

如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。

实现电动机的Y-△启动的二次控制电路见图2。

现在分析Y-△启动电路的工作过程。

按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。

待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。

其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。

接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。

这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。

按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH 动作时,电动机均会停止运行。

电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。

电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。

热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。

电机星三角降压启动原理电路图分析

电机星三角降压启动原理电路图分析

电机星三角降压启动原理电路图分析上图所示为异步电动机星三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。

所需主要元器件:三个交流接触器、热继电器、时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器五个三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动.时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。

热继电器作用:提供过载保护。

熔断器作用:为电动机提供短路保护。

星形——三角形降压启动控制电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。

Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。

这是一种降压启动方式,适用的电机有局限性,能降多少压,怎么个算法,看下面图示。

可以看到通过Y--△,能够实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。

下面重点巩固一下接线方式,这个看过很多次,也画过很多次,过了一段时间,今天再画时,又有些健忘了,无奈,继续加强。

先来看一下主接线图。

Y-△启动的话,先要星型启动的话,肯定KM和 KM -Y 先要启动,之后KM -Y要停下来,KM要一直得电,不然没电源肯定不行,KM和KM-△要一直运行,到正常运行。

接下来看一下控制回路吧:根据上面一次回路的分析,再看这个控制回路,很简单的,按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自保持,SB2复归;下面的时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路也接通,这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定,Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延时打开,使Y启动保持住,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭锁(Y-△两回路都要有闭锁)。

整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,KM-△线圈得电,其常开触点闭合,起保持作用,而其常闭触点断开,切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,常闭瞬时复归,常开也复归,电机此时已经处于正常运行状态,实现了降压启动。

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!。

星三角(降压启动)工作原理

星三角(降压启动)工作原理

星三角启动电路的工作原理容量较大的电动机。

通常采用降压启动方式。

降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。

本文介绍电动机的星三角(Y一△)启动方式。

所谓Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。

在启动时。

电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的根号三分之一(约57.7%),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3。

所以这种启动方式只能工作在空载或轻载启动的场合。

例如,轴流风机启动时应将出风阀门打开,离心水泵应将出水阀门关闭,使设备处于轻载状态。

图1是电动机Y-△启动的一次电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。

如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。

实现电动机的Y-△启动的二次控制电路见图2。

现在分析Y-△启动电路的工作过程。

按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。

待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。

其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。

接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。

这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。

按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH 动作时,电动机均会停止运行。

电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。

电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。

热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。

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星三角降压启动电路图-Y—△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势,但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、延时继电器,电机的绕组接法等对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动电路图给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系。

1、首先介绍一下图纸中各个元器件的符号
L1/L2/L3分别表示三根相线;
QS表示空气开关;
Fu1表示主回路上的保险;
Fu2表示控制回路上的保险;
SP表示停止按钮;
ST表示启动按钮;
KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
2、下面介绍一下工作过程
合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。

KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,KMY 和KM△互锁避免KM△误动作;
KM-1闭合,自锁启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。

时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。

电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。

3、星三角降压启动中的电压电流关系
星启动时:电机每个线圈上的电压是220V
电流I星=U星/Z
三角启动:电机每个线圈上的电压是380V
I角=U/角Z
I星/I角=U星/U角=220/380;星型启动的电压约为三角形启动的1/3。

星三角启动? ?电流=? ? 电压=? ? 启动转矩=
综上所述,星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了起动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场所。

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