电机星三角启动

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电机星三角启动课件

电机星三角启动课件
实例三
某办公楼的空调系统,采用星三角启动,有效降低了能耗,节约了 能源成本。
应用效果评估
效果一
降低启动电流,减少对电网的冲击,提高设备使 用寿命。
效果二
实现设备的平滑加速,提高生产效率。
效果三
节能降耗,降低运行成本。
THANKS
感谢观看
电机星三角启动的优缺点
优点 降低启动电流,减小启动对电网和电机的冲击。
实现软启动,减小启动对机械负载的冲击。
电机星三角启动的优缺点
接线简单,成本较低。 缺点
启动转矩较小,只适用于空载或轻载启动。
电机星三角启动的优缺点源自01切换过程中会出现短暂的二次冲 击电流和转矩,可能对电网和机 械负载造成影响。
控制电路
控制电路包括控制电源、 启动按钮、停止按钮、热 继电器常闭触点、接触器 常开触点等。
保护电路
保护电路包括熔断器、热 继电器等,用于保护电机 和电路安全。
控制逻辑的工作原理
启动过程
按下启动按钮,接触器KM1和KM2的线圈得电,KM1的主触点闭合,电机绕 组接成星形启动;KM2的主触点闭合,将KM1的辅助触点短接,电机绕组由星 形启动转换为三角形运行。
停止控制电路
通过控制交流接触器的断开,实现电 机的停止。
保护电路的连接方式
过载保护电路
通过热继电器实现过载保护,当电机过载时,热继电器动作 断开控制电路。
短路保护电路
通过熔断器实现短路保护,当电路发生短路时,熔断器熔断 断开电路。
03
电机星三角启动的控制逻辑
控制逻辑的组成
01
02
03
主电路
电机的主电路由三相电源 、接触器、热继电器和电 机组成。
02

电机星三角启动原理

电机星三角启动原理

电机星三角启动原理
这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。

M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。

S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。

R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。

即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。

T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒。

FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。

起动过程:合上隔离开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。

当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通---完成起动。

停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。

等待下次起动。

原理图。

星三角降压启动工作原理

星三角降压启动工作原理

星三角降压启动工作原理
星三角降压启动是一种常见的电动机启动方法,其工作原理如下:
1. 初始阶段:电动机通过星连接,即将电动机的三个相线依次连接到电力供应的三个相线上。

在这个阶段,电动机会以较低的起动电流启动,以避免对电动机和电力供应系统造成过大的冲击。

2. 启动阶段:电动机在起动后的一段时间内,以星形连接运行。

这意味着电动机的三个绕组中,每个绕组都与电力供应的一个相线相连,同时其他两个绕组中的相线则通过起动器连接来提供相应的电压。

这种连接方式可以实现相应的降压启动,降低电动机的起动电流。

3. 运行阶段:当电动机达到额定转速后,可以将电动机的运行连接从星形转换为三角形。

在三角形连接中,电动机的每个绕组都与相邻的另外两个绕组相连,电压也得到了增加。

在这种连接方式下,电动机可以以额定电压和额定电流运行。

星三角降压启动通过提供适当的电压来降低电动机的起动电流,减少了在电动机启动时对电力供应系统的冲击。

这样可以有效地延长电动机和整个电力系统的使用寿命,并提高系统的可靠性。

电机星三角启动课件

电机星三角启动课件
时的负载阻力。
简单易行
星三角启动电路简单,操作方 便,成本较低。
可靠性高
星三角启动方式在工程实践中 应用广泛,具有较高的可靠性

电机星三角启动的缺点
转换时间较长
启动转矩下降
电机从星形启动转到三角形运行需要一定 的时间,对于需要快速启动的设备来说可 能不太适用。
虽然星三角启动可以提供较大的启动转矩 ,但随着电机转速的增加,转矩会逐渐减 小,影响电机的启动性能。
02
在电机星三角启动中,电机定子 绕组被接成星形(Y)或三角形( Δ),以适应不同的启动需求。
电机星三角启动的工作原理
当电机启动时,通过控制电路将电机定子绕组接成星形,使电机在较低的电压下 启动。随着转速的增加,控制电路逐渐将电机定子绕组切换为三角形,使电机在 全电压下运行。
通过这种方式,电机星三角启动可以有效地降低启动电流和启动转矩,减小对电 网和机械设备的冲击。
限制电网冲击 在电网容量有限或要求减小电机 启动对电网冲击的场合,可以采 用星三角启动来降低启动电流。
需要逐步加速的场合 对于一些需要逐步加速的机械设 备,如传送带、离心机等,星三 角启动可以提供平稳的加速过程 。
03 电机星三角启动的故障排除
电机星三角启动常见故障
启动时电机不转
电机无法正常启动,可能是由 于电路故障或电机本身的问题
路现象。
检查电机状态
检查电机是否有机械损 伤或电气故障,如绕组
短路、断路等。
调整电气参数
根据电机铭牌上的参数 ,调整电源电压、电流
和频率等参数。
检查负载情况
检查电机所带负载是否 在合理范围内,避免过
载运行。
电机星三角启动的日常维护
定期检查电机外观

三相电动机星三角形降压启动

三相电动机星三角形降压启动
星形----三角形降压启动控制电路
三相负载的联接
一、负载的星形联接
U 3U 电源的线电压与负载的相电压关系: l
YP
流过每根相线的电流叫线电流,即
I1
,
I
2
,
I
3一般用IY
表示
l
流过每相负载的电流叫相电流一般有用 I 表示 YP
I I 显然线电流和相电流的关系是:
Yl
YP
如果三相负载对称时,中性线的电流为零:
结论:星形启动的线电流仅是采用三角形联接启动的三分之一。负载的功率也一样
四、三相电动机面板的联接
电机绕组
电机面板
五、Y— 降压启动控制线路
1、手动控制
开启式负荷开关QS2有QX1、 QX2系列:有启动、运行、 停止(0)三个位置
M 3~
2、按钮、接触器控制
a\电路图
b\线路的工作原理
接 线 图
接按 线钮 图、
接 触 器 控 制 星 三 角 启 动 有 编 号
3、时间继电器自动控制 A、电路图
B\工作原理
KM
KM
停止时按SB2即可
KM
实 物 接 线 方 图
通 电 延 时 控 制 降 压 启 动 有 编 号 实 物 接 线 方 图
IN IN' 0
二、负载的三角形联接
Il
I P
不论负载是否对称,各相负载所承受的 电压均为对称的电源线电压
对称的三相负载三角形联接时,线电流与 相电流的关系是:

Ul U P
Il 3IP
三、电动机星、三角形接法线电流大小的比较
大功率三相电动机启动时,由于起动电流较大面采用降压启动,
其方法之一是起动时将三相绕组接成星形,而在正常运行时改接

星三角启动原理图及接线图

星三角启动原理图及接线图

星三角启动原理图及接线图星三角启动是一种降压启动方法,适用于负载对电动机启动力矩要求不高且需要限制电动机启动电流的情况下,并且电机需要满足380V/Δ接线条件。

具体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)。

由于电机启动电流与电源电压成正比,采用星三角启动后,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.因此,不能仅仅以电机功率的大小来确定是否需要采用星三角启动,还需要考虑负载的情况。

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%。

为了避免对电网电压造成过大的冲击,需要采用星三角启动,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。

在实际使用过程中,建议根据具体情况选择合适的启动方法,如在启动负荷较小的电机上,可以选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作也没有问题。

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)。

具体来说,星形启动时,将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,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。

角形运行则是经过星形启动后,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,转矩和转速提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

在电机启动时,采用星形接法,即将电机的一头分开接,另一头三根线并在一起。

启动后经过一定时间(一般为30秒至一分钟),将星形接法断开,改为三角形接法,以全压运行电机。

在这个过程中,必须注意联锁,否则可能会爆炸。

以下是图纸中的符号说明:L1/L2/L3:三根相线QS:空气开关Fu1:主回路上的保险Fu2:控制回路上的保险SP:停止按钮ST:启动按钮KT:时间继电器的线圈,后缀数字表示不同的触点KMy:星接触器的线圈,后缀数字表示不同的触点KM△:三角接触器的线圈,后缀数字表示不同的触点KM:主接触器的线圈,后缀数字表示不同的触点U1/V1/W1:电动机绕组的三个同名端U2/V2/W2:电动机绕组的另三个同名端按下启动按钮后,时间继电器KT和星接触器KMy得电动作。

45kw星三角启动电流计算

45kw星三角启动电流计算

45kw星三角启动电流计算
要计算45kw星三角启动电流,我们可以按照以下步骤进行:
首先,我们需要知道电动机的额定功率和额定电压。

根据题目,电动机的额定功率为45kW。

其次,我们需要确定电动机的功率因数。

通常情况下,电动机
的功率因数为0.8到0.9之间。

在这里,我们假设功率因数为0.85。

接下来,我们可以使用以下公式来计算星三角启动电流:
星型连接电流(I星)= 1/√3 P / (U Cosθ)。

其中,P为电动机的额定功率(单位为kW),U为电动机的额
定电压(单位为V),Cosθ为功率因数。

根据题目中提供的数据,我们可以进行如下计算:
I星= 1/√3 45 / (U 0.85)。

这里需要注意的是,星型连接电流是电动机在星型连接时的启动电流。

在实际应用中,电动机在启动时会产生较大的启动电流,因此在选择电动机的起动器时需要考虑到这一因素,以确保起动器能够承受电动机的启动电流。

综上所述,通过以上公式和计算步骤,我们可以得到45kW星三角启动电流的计算结果。

希望这个回答能够帮到你。

星三角起动器原理、常见故障与排除方法

星三角起动器原理、常见故障与排除方法

星三角起动器原理、常见故障与排除方法
一、电机星三角启动原理
1、Y-Δ(星三角)起动方法
目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。

(1)S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。

(2)R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。

即U-Z、Y-W、X-V三个绕组的三角形接法。

(3)T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒。

(4)FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。

2、起、停过程
(1)起动:合上隔离开关→合上断路器→按下ON启动按钮→Z、S、T得电→M接通主回路,S通过T的常闭触点及R 的常闭触点得电→S主回路接通→正在做起动运转过程当时间继电器T的时间到了→T常闭触点断开,T常开触点
- 1 -
接通→S因此断电,接触器R接通→完成起动
(2)停止:按下OFF按钮断开其控制回路→完成。

等待下次起动。

3、接触器R、S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。

二、电机星三角启动
三、常见故障及排除方法
- 2 -
- 3 -。

星三角启动的工作原理

星三角启动的工作原理

星三角启动的工作原理
星三角启动的工作原理是一种用于起动三相异步电动机的电路控制方法。

它利用星形连接和三角形连接之间的切换,使电动机能够自动从静止状态转换到运行状态。

首先,将三个电动机绕组分别连接成一个三角形和一个星形,在起动时,电动机绕组连接成星形,电源通过接触器或起动器连接到电动机的绕组端点。

这样,电源电压就能够同时作用于三个电动机绕组,三相电流会在电动机绕组之间形成旋转磁场。

然后,在电动机运行到一定速度后,会切换电动机绕组的连接方式,从星形切换为三角形。

这时,电源电压会重新连接到电动机的绕组端点,但连接的方式发生了变化,电动机绕组之间的电流分配也会发生变化。

通过这种方式,可以实现电动机的平稳起动和运行。

星三角启动的优点在于能够有效地减小电动机起动时的电流冲击,从而减轻对电网的压力和对电动机设备的损伤。

同时,它也能够避免电动机的振动和噪音问题,提高了起动的可靠性和稳定性。

总结起来,星三角启动的工作原理是通过切换电动机绕组的连接方式,使电动机能够平稳起动和运行。

这种启动方式具有较低的起动电流和较好的可靠性,被广泛应用于各种大功率异步电动机的起动控制中。

星三角启动电机

星三角启动电机

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1/、(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。

星三角启动原理

星三角启动原理

星三角启动原理
星三角启动原理是一种电动机启动方法,主要应用于大功率的三相异步电动机。

其原理是通过将电动机的绕组以星连接(即将三个线圈的一端连接在一起),使电动机在低速启动阶段运行正常,然后再切换为三角连接(即将绕组的一端连接在一起),以达到高速运行的目的。

具体而言,星三角启动原理需要使用一个特殊的启动器来实现。

当电动机启动时,启动器会将电动机的绕组与外部电源相连,电流通过绕组时产生磁场,进而激发电动机的运转。

在低速启动阶段,电动机以星连接方式运行,此时绕组中的电流较小,而且电压跨越绕组的每一个线圈,从而使电动机可以顺利启动。

一旦电动机达到一定的运转速度,启动器将自动切换为三角连接方式。

此时,电动机的绕组只需要承受额定电流,而不是启动时的起动电流,这样可以避免电动机的过载运行。

同时,电动机在三角连接方式下也具有更高的效率和较低的损耗,因此可以实现更稳定和高效的运行。

总的来说,星三角启动原理通过在电动机启动时改变绕组的连接方式,使电动机可以从低速启动阶段顺利过渡到高速运行阶段,从而实现电动机的正常启动和运行。

这种启动方法对大功率的三相异步电动机具有重要的应用价值。

45千瓦水泵星三角启动电流变化过程

45千瓦水泵星三角启动电流变化过程

45千瓦水泵星三角启动电流变化过程
星三角启动是一种常用的电动机启动方式。

在45千瓦水泵的
星三角启动过程中,电流的变化过程如下:
1. 初始状态:电动机处于停止状态,电流为零。

2. 星形连接:先将电动机的三个绕组分别接到电源的三个相位上,形成星形连接。

启动时,电动机的绕组与电源之间存在较大的电阻,因此电启动电流相对较小。

3. 加速阶段:随着电源电压的加大,电动机开始旋转,转速逐渐增加。

在这个阶段,电流也逐渐增加,但仍然较小。

4. 星角变为三角:当电机加速到一定转速时,电动机的连接方式由星形变为三角形。

在这个过程中,三个绕组之间的电阻被迅速降低,电流迅速增加。

5. 正常运行:当电动机转速达到额定值后,电流稳定在额定电流水平。

此时,电动机进入正常工作状态,水泵开始正常供水。

需要注意的是,星三角启动是一种软启动方式,可以有效地减少启动时的冲击电流,降低电动机和电网的负载。

电机星三角启动的原理图及讲解

电机星三角启动的原理图及讲解

启动时KM接通源,同时KM1,将三圈星接,进行启动,正常运行后,由断开KM1的接星,然后的闭合,将KM2接入电路,将三组线圈连成角型,正常运行,
向左转|向右转
三角形接法
电机的三角形接法是将各相依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为的三个相线;三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流;
星形接法
电机的星形接法是将各相的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线;星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流;
星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法;这就是常常说到的星——三角启动;
一般3KW以下的动机是星形接法,并直接启动;3KW以上的动机是用
三角形接法;
附:星——三角启动接线图供你参考
向左转|向右转。

星三角启动电路原理

星三角启动电路原理

星三角启动电路原理星三角启动电路是一种用于启动三相异步电动机的电路。

在电动机启动时,由于启动阻力大,启动电流较大,容易造成电网电压降低,给电网带来较大的冲击和影响。

星三角启动电路通过将电动机的绕组同时接成星形和三角形两种接法,从而实现减小启动电流的目的,减轻对电网的冲击。

星三角启动电路的原理是将电机的绕组接成星形接法进行起动,启动时间一般为几秒钟,待电动机加速到近额定速度后,再将其绕组接成三角形接法,从而减小电动机的启动电流。

接成星形时,起动电流是三角形接法的1/3,同时,起动转矩也相应减小为三角形接法的1/3。

接成三角形时,转矩和起动电流又恢复为正常工作的值。

星三角启动电路主要由接线装置、主触点切换装置和辅助触点切换装置组成。

接线装置实现星形和三角形接法之间的切换,主触点切换装置用于切换主触点状态,辅助触点切换装置用于控制起动时间。

在启动过程中,首先通过按下启动按钮,使得主触点切换装置将电机绕组连接成星型。

此时,电机的电流和转矩都较小。

待电机转速达到预定值后,通过松开启动按钮,断开辅助回路,使得辅助触点切换装置断开主触点,同时接通辅助触点。

此时,电机绕组被切换成三角型连接方式,启动电流和转矩逐渐增大,从而实现电动机的平稳启动。

值得注意的是,星三角启动电路适用于启动电压不超过400V的三相异步电动机。

同时,启动电流、启动转矩和启动时间也需要根据具体的电动机和使用要求进行预先调整和设置。

星三角启动电路具有一定的优点和缺点。

优点包括使电动机启动电流减小,减轻对电网的冲击、防止电网电压的下降,以及可以在一定程度上减小影响电动机的启动负载。

缺点主要包括启动过程中的转矩间断性、转速下降较长时间以及对电动机结构、转子类型和转子传递系数等的要求较高。

总之,星三角启动电路通过改变电动机绕组的接法,在电动机启动时减小启动电流,减轻对电网的冲击。

它是一种常用的电动机启动方式,适用于启动电压不超过400V的三相异步电动机。

电机星三角启动

电机星三角启动

电机启动方式介绍
降压启动特点
1:软起动时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般 在10%以内,对其它设备的影响非常小; 2:软起动时起动电流大幅度降低,减少对电网冲击; 3:软起动时,最大电流降低一半左右,瞬间发热量仅为直起的1/4左右, 绝缘寿命会大大延长; 4:软起动时,由于最大电流小,则冲击力大大减轻。
故障排查注意问题
1:确保检查人员处于安全的前提下开展工作,做好隔离; 2:记录好故障现象,准确汇报故障问题; 3:采用闻,听,摸,测,看,全面排查故障点; 4:排查完疑似故障点后,对电路进行测量确认,不可盲目送电; 5:测试完毕进行短路测试,一切正常后,在有监护前提下进行试车。
谢 谢!
星三角启动详解
动作逻辑
主回路送电后,空开合闸,此时控制回路得电,按下ST按钮后KMY接触器 得电吸合,KMY辅助触点动作,KM接触器吸合并自锁,同时KT时间继电器 得电动作,再经过设定好的时间后,KT时间继电器延时断开点动作断开, KMY接触器断开,其辅助触点KMY-3闭合,KMの吸合,实现了星三角的切 换。
星三角启动原理星图 三角启动介绍
星三角启动介绍
主回路介绍
1、主回路由三个接触器配合动作形成星型接法与角型接法的变换; 2、启动初期主接触器KM,KMY接触器吸合,电机绕组呈现星型接法, 经过一定时间后(时间继电器设定)KMY接触器断开,KMの型接触 器吸合,形成角型接法。从而实现星角切换; 3、主回路由过流保护装置,电源开关,接触器构成。
星三角启动详解
星角启动作用
利用星三角切换,降低电气启动电压的方式来降低启动电流,使启 动瞬间的冲击得到减小,以达到保护设备的目的
星三角接法相星量关三系 角启动详解

星三角启动时间计算公式(一)

星三角启动时间计算公式(一)

星三角启动时间计算公式(一)
星三角启动时间
1. 什么是星三角启动时间
星三角启动时间,也称为星形启动时间,是指一种电动机起动方式。

它主要应用于大功率或高转矩的电动机起动。

星三角启动时间是
指从电动机开始起动到稳态运行所经历的时间。

2. 计算公式
星三角启动时间可以通过以下公式进行计算:
T = (2/3) * T_star + T_delta
其中: - T为星三角启动时间; - T_star为电动机从起动转为
星型连接的时间; - T_delta为电动机由星型连接转为三角形连接的
时间。

3. 举例解释
假设一个电动机的星型连接时间为5秒,三角形连接时间为2秒,那么该电动机的星三角启动时间可以通过计算公式进行计算:T = (2/3) * 5 + 2
= + 2
= 秒
因此,该电动机的星三角启动时间为秒。

4. 总结
星三角启动时间是指电动机从起动到稳态运行所经历的时间,可以通过计算公式进行计算。

了解星三角启动时间对于选择合适的电动机起动方式和调整启动参数非常重要。

电动机星三角降压启动工作原理

电动机星三角降压启动工作原理

电动机星三角降压启动工作原理1. 引言电动机是现代工业生产中非常重要的设备之一,而其启动过程对电动机的运行和使用具有至关重要的影响。

电动机的启动方式有很多种,其中一种常见的方式是电动机星三角降压启动。

本文将详细介绍电动机星三角降压启动的工作原理及其优缺点。

2. 电动机星三角降压启动原理2.1 什么是电动机星三角降压启动电动机星三角降压启动是一种常见的电动机起动方法,它通过减小电动机启动时的输入电压来降低电动机起动时的启动电流,以达到保护电动机和供电系统的目的。

2.2 电动机星三角降压启动的步骤电动机星三角降压启动一般分为以下几个步骤: 1. 星运行:电动机的三个相线都接在起点上,电动机的绕组相当于星形连接。

此时,电动机的电流较小,将保证电动机的安全起动。

2. 三角切换:在电动机起动一段时间后,发生器的控制回路将切换电动机,将三个相线分别接到其他两个绕组的起点上,形成三角形连接。

3. 三角运行:电动机的三个相线进行三角形连接后,电动机的运行效率提高,其输出功率有效提高。

2.3 电动机星三角降压启动的原理电动机星三角降压启动的原理是:由于电动机起动时的转矩较大,在电动机起动过程中,电动机的启动电流会很高,这对供电系统和电动机本身都会造成较大的压力。

而通过降低电动机的起动电压,可以减小电动机的启动电流,进而减轻电动机的负载和对供电系统的负荷。

3. 电动机星三角降压启动的优缺点3.1 优点•减小起动电流:电动机星三角降压启动可以降低电动机启动时的电流,减轻设备的负载,减小损耗,延长电机的使用寿命。

•提高供电系统效率:电动机星三角降压启动减小了电动机启动时的电流,对供电系统的影响也减小,保护了供电系统的安全运行。

3.2 缺点•起动电流波动较大:电动机星三角降压启动会导致电流的间断和波动,对供电系统造成一定冲击,可能引起设备的损坏。

•无法适用于高功率电动机:电动机星三角降压启动主要适用于低功率的电动机,对于高功率电动机,该启动方法会带来较大的问题。

三相交流电机星三角启动原理

三相交流电机星三角启动原理

三相交流电机星三角启动原理
嘿,朋友们!今天咱来唠唠三相交流电机星三角启动原理。

这玩意儿啊,就像是一场精彩的电学魔术!
你看啊,三相交流电机就像是一个大力士,能扛起好多重活儿。

但要是让它一下子就全力启动,那可不行,就好比让一个人猛地去扛特别重的东西,很容易闪了腰不是。

那怎么办呢?这时候星三角启动就出马啦!
咱把电机的绕组想象成三条好汉,在启动的时候,让它们先结成星形,就好像三个好汉手挽手,力量没那么大,但也足够先把事情运转起来啦。

这时候电流就比较小,对电路的冲击也小,就像轻轻地推了一把。

等转起来一些了,嘿,来个变身,变成三角形啦!这时候三条好汉各自发力,力量可就大多了,电机就能全力工作啦!
你说这是不是很巧妙?这就好像咱跑步,一开始慢慢跑热热身,等身体活动开了,再全力冲刺。

要是一开始就猛冲,那可能跑不了几步就累趴下了。

而且啊,这个星三角启动还有个好处,能帮咱省点电呢!电流小了,可不就省电了嘛。

这就跟咱过日子一样,能省一点是一点呀。

想象一下,如果没有这个星三角启动,电机直接全力启动,那得多吓人啊!电流一下子那么大,说不定会把电线都给烧了呢!那可就得不偿失啦。

所以啊,这星三角启动原理真的是太重要啦!它让电机能稳稳当当地启动,还能帮咱省电,真是一举两得。

咱可得好好了解了解它,说不定啥时候就用上了呢!咱生活中的好多机器可都靠它才能好好工作呢!这就是电学的奇妙之处,一个小小的原理,能发挥大大的作用。

咱可不能小瞧了这些知识,要好好琢磨琢磨,你说是不是呢?反正我觉得是!这星三角启动原理啊,就是这么神奇,这么实用!。

星三角工作原理

星三角工作原理

星三角工作原理
星三角起动是一种电动机起动方式,它通过改变电动机的绕组连接方式来实现。

星三角起动原理基于电动机的绕组结构。

电动机的绕组被连接为三角形或星形,这两种连接方式分别称为星型连接和三角形连接。

在星型连接时,电动机的三个绕组的首端依次连接,形成一个闭合的回路,而尾端则被连接到电源供电。

在三角形连接时,电动机的首端和尾端均依次连接,形成一个闭合的回路。

星三角起动方式通过将电动机的绕组连接方式从星型变为三角形来实现。

其起动过程可分为两个阶段。

第一阶段是星型连接阶段。

电动机的绕组被连接为星型,将首端依次连接,将尾端连接到电源。

此时,电流会在电动机的三个绕组中流动,但由于绕组之间的连接方式,电动机的起动转矩较小。

第二阶段是三角形连接阶段。

当电动机的绕组连接达到一定时间后,将绕组从星型连接方式改为三角形连接方式。

此时,电动机的绕组首端和尾端会依次连接,形成一个闭合的回路。

这种连接方式可以提供更大的起动转矩,可以顺利将电动机起动。

星三角起动方式的原理是利用起始时较小的起动转矩来降低电动机的起动电流,从而保护电源和电动机本身。

一旦电动机成功起动,它就可以运行在较高的效率和性能下。

需要注意的是,星三角起动方式只适用于对起动转矩要求不高的电动机。

对于某些特殊负载,可能需要使用其他起动方式,以确保电动机能够正常启动并满足负载要求。

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缺点:手动;电路操作起来不方便
时间继电器自动控制Y-∆降压启动线路降压启动控制线路
L1 L2 L3
QS FU1 FU2 FR KM
U V W
SB2 FR KM SB1 KM△ KM△ KMY KT
KMY
电路组成分析
M 3~
KMY
KT KMY KM KM△
时间继电器自动控制Y-∆降压启动线路降压启动控制线路
KMY
降压启动: 按下SB1 KT线圈得电 KMY线圈得电 M 3~
KMY
KT KMY KM KM△时间继电器自动控制Y-∆降压启动线路降压启动控制线路
L1 L2 L3
KMY主触头闭合 KMY动合辅助触头闭合 KMY动断辅助触头断开 KM自锁触头闭合 KM主触头闭合 M 3~ QS FU1 FU2 FR KM
L1 L2 L3
QS FU1 FU2 FR KM
U V W
SB2 FR KM SB1 KM△ KM△ KMY KT
KMY
合上电源开关QS
M 3~
KMY
KT KMY KM KM△
时间继电器自动控制Y-∆降压启动线路降压启动控制线路
L1 L2 L3
QS FU1 FU2 FR KM
U V W
SB2 FR KM SB1 KM△ KM△ KMY KT
缺点: 手动两次,切换时间不易准确掌握。
手动动画示意图
手动控制的Y-∆降压启动线路
QS L1 L2 L3 FU1 SB3 0 2 FU2 1 FR
KM
SB1 4 U1 V1 W 1
3
KM
FR
SB2 5 KM△ 6 7 KMY
KM△
“△” 接法全压运行
M 3~ KM△ KM W 2 U2 V2 KMY
U V W
SB2 FR KM SB1 KM△ KM△ KMY KT
KMY
电动机降压启动
KMY
KT KMY KM KM△
时间继电器自动控制Y-∆降压启动线路降压启动控制线路
L1 L2 L3
QS FU1 FU2 FR KM
U V W
SB2 FR KM SB1 KM△ KM△ KMY KT
KMY
松开SB1
V W
SB2 FR KM SB1 KM△ KM△ KMY KT
KMY
M 3~
KMY
KT KMY KM KM△
时间继电器自动控制Y-∆降压启动线路降压启动控制线路
L1 L2 L3
QS FU1 FU2 FR KM
U V W
SB2 FR KM SB1 KM△ KM△ KMY KT
KMY
停:
按下SB2 M 3~
8
“Y” 接法降压启动
PE
KMY
KM△
手动动画示意图
解析本电路特点
为避免电源短路,本电路中的接触器KMY和KM△不能同时通电, 因而按钮SB2采用了复合式结构,保证动作时,先断开KMY线圈的通 路,然后再接通 KM△线圈的通路。出于同样的考虑,把 KMY 和 KM△ 的常闭触点,串入对方线圈的通路中,实现双重联锁,提高电路安全 的可靠性。此外,本控制电路还可以防止工作人员误操作引起的电动 机启动顺序错误,如未操作Y接启动按钮SB1而直接按下△接按钮SB2, 由于KM未通电动作,所以电路不会工作。

二、Y—∆降压启动的特点
手动控制的Y-∆降压启动线路
QS
L1 L2 L3
FU1
电机“△”接法全压运行
FR SA
电机“Y”接法降压启动
U1
V1 M
W1
手动控制的 Y-△降压 启动,启动过程需 要两次操作,并且 由 Y 接向△接切换需 人工完成,切换时 间不易准确掌握。
3~ PE W2 U2 V2
一、概念
额定运行为∆接且容量较大的电动机,在启动时将定子 绕组作 Y 接,当转速升到一定值时,再改为∆接,可以达 (3) 到降压启动的目的。这种启动方式称为三相异步电动机的 Y-∆降压启动。Y 接称为“星形连接” ,∆接称为“三角 形连接”。 目前中国生产的三相异步电动机,功率在4kW以下的 (4) 绕组一般采用 Y 形接法, 4kW 以上的都采用∆形接法。此 时,可以考虑降压启动。
电动机接线
3~
电动机定子 接线盒 星 形 (Y) 联 结 三 角 形 (△) 联 结
U1 W2
V1 U2
W1 V2
U1 V1 W1
U1
3~
V1 U2 W1 V2
U1
V1
W1
W2
U2
V2
U2 V2 W2
W2
教学主要内容
1
概念
2
Y—∆降压启动的特点
一、概念
电动机的降压启动是在电源电压不变的情况下,降低 (1) 启动时加在电动机定子绕组上的电压,限制启动电流,当 电动机转速基本稳定后,再使工作电压恢复到额定值。 三相笼型异步电动机常用的降压启动方法有:定子绕 (2) 组串电阻(或电抗器)降压启动;Y-∆降压启动;自耦变 压器降压启动和延边三角形降压启动等。
KMY
KT KMY KM KM△
谢谢观看
电动机继续
降压启动
M 3~
KMY
KT KMY KM KM△
时间继电器自动控制Y-∆降压启动线路降压启动控制线路
L1 L2 L3
QS FU1 FU2 FR KM
KT延时断开的动断触头延时分断 U KMY线圈失电 KMY主触头断开 KMY动合辅助触头断开 KMY动断辅助触头闭合 KM △主触头闭合 KM △动断辅助触头断开 KT线圈失电
电机星 三角启动
Y—∆降压启动控制线路
电动机启动时,把电动机的定子绕组接成星形,电动机 定子绕组电压低于电源电压起动,启动即将完毕时再恢复成 三角形,电动机便在额定电压下正常运行。
为什么要采用星、三角型降压启动?
工业生产中常采用较大功率的电动机,该电动机正常工作时定 子为三角型接法,电动机起动电流一般为额定电流的 4~7 倍。如果 采用该种方法直接启动,将导致电源变压器输出电压下降,不仅减 小电动机本身的启动转矩,而且会影响同一供电线路中其他电气设 备的正常工作。因此,较大功率的电动机需采用降压启动。星、三 角降压启动是最常用的一种。
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