星三角启动电机转换时间计算

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星三角启动电机转换时间计算
星三角起动电机转换时间计算: 4+2√p (秒)
电机容量越大,转换的时间越长,但起始点只少要2-4秒.
已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。

说明:
(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。

起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。

电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。

时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。

(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。

如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。

但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。

(3)热继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。

所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。

根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。

如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热
继电器,或选择适当的热元件。

75KW水泵与75KW风机的启动时间是一样?就没有差别?
75KW水泵Y/△启动时间最多10秒就够了,75KW风机Y/△启动时间也是10秒?
实际的启动转换时间是与负载的转动惯量相关,即惯性大小,惯性大,时间长,反之时间短。

电机启动星三角,转换时间整定好。

容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机启动星三角,过热电流整定好。

容量乘八除以七,电流为相要牢记。

什么“容量开方乘以二,积数加四单位秒”,完全胡扯!
75KW水泵Y / △启动时间大约需要10秒,75KW风机Y / △启动时间大约需要60秒,而根据以上公式计算的时间是21秒,依据何在?
公式不太合理,应当根据实际
看看转换时电机的电流是不是已经刚好在最小值
如果在最小值,这个时间就是转换时间
漏电开关的选择,就要精心选择上下级额定漏电动作电流和上下级漏电动作时间。

在进行选择时,应遵循以下原则进行:末端线路上(开关箱内)的漏电保护器的额定漏电动作电流IΔn值选用30mA;上级漏电保护电器的IΔn1值必须是下级IΔn2的一倍,即IΔn1≥2IΔn2;我国漏电保护器产品执行标准(GB6829)规定:在漏电电流为IΔn时,直接接触保护用的漏电保护器最大分断时间为0.1s,间接接触保护用的漏电保护器最大分断时间为0.2s。

因此末端保护的漏电保护器应选用直接接触保护用的,额定动作时间要≤0.2s,上一级的漏电保护器额定动作时间要增加延时0.2s才不致引起误动作。

目前国内市场的许多漏电保护器的产品说明书中都不说明是用作直接接触保护用还是用作间接接触保护用的,为此在选用时应选择符合要求的漏电保护器。

采用漏电保护器作分级保护时最好为二级,过多级数将难于得到有选择性的保护。

转换时间 9KW=(根号9)X2 +4=3X2+4=10(秒)
保护电流 9KW =9X2=18A X1.1=20A(左右)
电机转速4极电机(HZ)X(一分钟)=50X60=3000\电机极数=3000\P=3000\2=1500转1500X 零点几%=1460(左右)零点几=转差率电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。

有两公式可以参考:
一、Tst=πnJ/30Tar
Tst是启动时间,π=3.14,n是转速,J是转动惯量,Tar是平均启动转矩
二、
t=GD^2*n^2/365/1000/P/1.2
t为启动时间
GD^2为负载飞轮矩的平方
n^2为电机同步转速的平方
P为电机功率
1、检查星-三角切换的配合,就是时间继电器,
2、在电机的接线端子,每相绕组,换成2个串联的电灯泡,检查工作回路,是否正常。

3、改用软启动器。

星角启动的启动电流是直接启动的1/3,直接启动电流一般是额定启动电流的4~6倍(电机样本上能够查到)。

额定电流铭牌上有,或者可以根据公式:I=P/1.732×U×COSφ×效率。

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