星三角和自耦降压启动电路图

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减压起动控制电路-定子绕组串电阻减压起动-自耦变压器减压起动-星三角减压起动

减压起动控制电路-定子绕组串电阻减压起动-自耦变压器减压起动-星三角减压起动

减压起动控制电路-定子绕组串电阻减压起动-自耦变压器减压起动-星三角减压起动三相笼型异步电动机全压直接起动的控制电路简单,维修工作量小,但较大容量的笼型异步电动机(大于10kW)因起动电流较大,不允许进行全压直接起动,应采用减压起动方式。

减压起动的实质:起动时减小加在定子绕组上的电压,以减小起动电流;起动后再将电压恢复到额定值,电动机进入正常工作状态。

减压起动的常用方法有定子绕组串电阻减压起动、星-三角减压起动、自耦变压器减压起动等。

1.定子绕组串电阻减压起动由于起动时串入电阻的分压作用,定子绕组起动电压降低,起动结束后再将电阻短路,使电动机在额定电压下正常运行,可以减小起动电流。

这种起动方式不受电动机接线形式的限制,设备简单、经济,在中小型生产机械中应用较广,如图1所示。

图1 定子绕组串电阻减压起动控制电路按下SB2,KM1、KT线圈得电吸合并自锁,电动机串电阻R减压起动,延时时间到,KT延时闭合的常开触点闭合,KM2线圈得电并自锁,电阻R短路,电动机进入全压运行。

KM2线圈得电的同时,其常闭辅助触点断开,KM1、KT线圈断电,起到节能的目的。

提示:实际应用中由于电阻功率大、能耗大,为了降低能耗常采用电抗器代替电阻。

2.-△减压起动电动机起动时,把定子绕组接成,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△,使电动机全压运行。

-△减压起动的优点在于星形起动时每相绕组电压降为电源额定电压的,起动电流值降为全压起动时电流值的1/3,起动电流特性好。

缺点是起动转矩只有全压起动时的1/3,转矩特性差,故适用于空载或轻载起动。

并且要求电动机具有6个接线端子,且只能用于正常运行时定子绕组为△联结的电动机,这在很大程度上限制了它的适用范围。

图2所示为电动机定子绕组的、△联结示意图,具体如下:图2 电动机定子绕组的、△联结示意图a)定子绕组联结内部 b)定子绕组联结接线柱 c)定子绕组△联结内部 d)定子绕组△联结接线柱1)定子绕组的联结,将U2、V2、W2短接,U1、V1、W1接三相电源L1、L2、L3,同时电动机外壳接地。

电动机接线图

电动机接线图

电动机接线图-控制线路图大全时间:2013-05-03 来源:电气自动化技术网编辑:李亮点击:36191次字体设置: 大中小Y-△(星三角)降压启动控制线路-接触器应用接线图Y-△降压启动适用于正常工作时定子绕组作三角形连接的电动机。

由于方法简便且经济,所以使用较普遍,但启动转矩只有全压启动的三分之…,故只适用于空载或轻载启动。

Y-△启动器有OX3-13、Qx3—30、、Qx3—55、QX3—125型等。

OX3后丽的数字系指额定电压为380V时,启动器可控制电动机的最大功率值(以kW计)。

OX3—13型Y-△自动启动器的控制线路如图11—11所示。

()合上电源开关Qs后,按下启动按钮SB2,接触器KM和KMl线圈同时获电吸合,KM和KMl主触头闭合,电动机接成Y降压启动,与此同时,时间继电器KT的线圈同时获电,I 星形—三角形降压起动控制线路星形——三角形降压起动控制线路星形——三角形(Y —△)降压起动是指电动机起动时,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。

1.按钮、接触器控制Y —△降压起动控制线路图2.19 (a )为按钮、接触器控制Y —△降压起动控制线路。

线路的工作原理为:按下起动按钮SB1 ,KM1 、KM2 得电吸合,KM1 自锁,电动机星形起动,待电动机转速接近额定转速时,按下SB2 ,KM2 断电、KM3 得电并自锁,电动机转换成三角形全压运行。

2.时间继电器控制Y —△降压起动控制线路图2.19 (b )为时间继电器自动控制Y —△降压起动控制线路,电路的工作原理为:按下起动按钮SB1 ,KM1 、KM2 得电吸合,电动机星形起动,同时KT 也得电,经延时后时间继电器KT 常闭触头打开,使得KM2 断电,常开触头闭合,使得KM3 得电闭合并自锁,电动机由星形切换成三角形正常运行。

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。

星三角降压启动

星三角降压启动

对于大电机来说,采用星角启动主要目的是减少电机的启动电流。

电机有六根接线柱,比如U1U2(一组线圈的首尾)、V1V2(一组线圈的首尾)、W1W2(一组线圈的首尾)。

电机星角启动是通过控制柜内的两台交流接触器延时闭合与分断来实现的,你可以看一下电气原理图,接的时候一台KM1接触器先闭合,KM2断开,此时的接触器将电机的三个线圈的尾端封闭短接,就形成星形接法,延时一定时间后,KM1断开,KM2闭合,此时的接法又变成三个线圈首尾相接,形成三角形接法,电机在三角形接法中长期运行。

电路图一看就明白的。

电路介绍:闭合电源开关QS,按下SB2,时间继电器线圈KT得电,线圈KM1、KM2得电,自锁触点KM1闭合,互锁触点KM2断开,主触点KM1闭合,电机按星形连接在电路中开始降压启动。

经过一段延时,电机转速达到一定值,通电断开延时触点KT断开,线圈KM2失电,其所有触点复位,同时,通电延时闭合触点KT闭合,线圈KM3得电,自锁触点KM3闭合,互锁触点KM3断开,时间继电器线圈KT失电,主触点KM3闭合,此时电机按三角形连接在电路中全压连续运行。

若要停止,只需按下停止按钮SB1,所有继电器线圈将失电,所有触点将复位,电机与电源断开停转。

这段文字基本上能看懂但是我觉得没有完全理解为什么说KM1 KM2 主触点一闭合就叫做降压启动了,图中没有标明U V W这三相具体是哪根线,特别不理解电从3根火线由上而下流入KM1,电机,KM2的话电怎么流出去,是怎么一个回路我是新手应该看哪些书补充一下啊求高手指点交流三相电动机是三个绕组6个端子,分别是U、U1,V、V1和W、W1,星形接法是只要把U1V1W1接在一起就可以了,就是KM2的主触头要接U1V1W1,但是三角形接法是把三个绕组首位串在一起,就是U接V1,V接W1,W接U1,那么如果KM1的T1、T2、T3分别对应的是U、V、W,那么KM2的L1、L2、L3三个接线柱要分别接电机的V1、W1、U1,三个绕组的首尾不要搞错了。

星三角控制电路图

星三角控制电路图

星三角控制电路在变频器中的应用实例
电路中还可以加入保护器和热继电器
• 保护电路和变频器的过载、短路等故障
• 提高系统的可靠性和安全性
以变频器为例
• 介绍星三角控制电路在变频器启动和停止中的应用
• 分析电路的工作原理和性能特点
变频器可以实现无级调速
• 配合星三角控制电路
• 可以实现启动和停止的平稳过渡
• 首先将电动机星形连接
• 首先将电动机三角形连接
• 实现电动机星形连接和三角形连
• 降低启动电流
• 降低停止电流
接的切换
• 当电动机达到一定转速后 Nhomakorabea• 当电动机完全停止后
• 切换为三角形连接
• 切换为星形连接
• 提高运行效率
• 准备下一次启动
星三角控制电路的性能特点

星三角控制电路具有简单可靠的性能特点
• 分析电路的输入输出关系
• 计算电路的性能参数
可以采用等效电路法、状态转移法等分析方法
• 建立电路的数学模型
• 分析电路的动态性能
• 计算电路的稳态参数
分析结果可以为电路优化和改进提供依据
• 指导电路的设计和调试
• 提高电路的性能和可靠性
星三角控制电路的应用场景

星三角控制电路广泛应用于异步电动机的控制
• 减少启动和停止过程中的冲击
星三角控制电路在继电器控制中的应用实例

以继电器控制为例
• 介绍星三角控制电路在继电器控制中的应用
• 分析电路的工作原理和性能特点
继电器控制可以实现复杂的控制逻辑
• 配合星三角控制电路
• 可以实现多功能的控制系统
• 提高系统的控制精度和灵活性

星三角起动与自耦降压起动

星三角起动与自耦降压起动

星三角起动与自耦降压起动星三角启动星三角启动又叫降压启动,多用于20KW以上电机的空载启动。

星形运行实际上就是把三角形的尾巴连在一起。

因为三相电流相加等于0。

这时线圈承受的电压为实际上比正常电压低根号3。

380V的额定电压,在星形运行时的电压为220V,电流也就同比下降。

星形运行,也并不是改变相序,而是改变线圈绕组的接法,电机的六根线,也就是三个独立绕组线圈的引出线,有的电机只有三根线,这只是把其中的三个头接电机里面了。

星三角启动电路图,据我所知,最少有五种接法。

但都以达到最终目的为准。

我做的星三角启动方式为:先吸合星形接触器,再吸合主接触器,再延时断开星形,然后接能三角形。

对于我的这种接法有优点,(1)星形接触器可以选用小型号的。

(2)星形接触器的寿命很高,因为在吸合的时候没有火花产生,不容易烧触头,虽然火花是放开的时候最大,但最少减少一个吸合时产生火花机会。

U1-V2,V1-W2,W1-U2。

对于这种接法,可以换一下,但是1是指一个方向,比如1是头,那2就是尾。

一般头尾最好不要搞乱了。

如果要正反转,这就只能控制主回路,也不是控制星三角电动机自耦降压启动电动机自耦降压启动(自动控制电路)电动机自耦降压起动(自动控制)电路原理图上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故控制过程如下:1、合上空气开关QF接通三相电源。

2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。

3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。

星三角启动电路图_星三角启动电路接线方法_星三角二次回路控制电路图

星三角启动电路图_星三角启动电路接线方法_星三角二次回路控制电路图

星三角启动电路图_星三角启动电路接线方法_星三角二次回路控制电路图星三角启动,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57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。

星三角启动电路图原理 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、电机满足380V/接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时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.由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;4.星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。

一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。

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;5.在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。

星三角启动电路接线方法星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。

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。

电机星三角启动讲解ppt课件

电机星三角启动讲解ppt课件

篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
三.小结
本堂课主要讲了一下几点内容
– 电机降压启动的原理和常见的几种方式,着重介绍了 星三角降压启动的原理及主控制线路,在实际中广泛 实用;
2. 我们还穿插讲述了电机同名端的判断方法,有兴趣的 学员可以在公司里找个小马达亲自试一下。
1.电动机星三角降压启动
控制过程分析:主电路电源开 关闭合后,控制电路得电。 SB1为电机停止按钮,SB2为 启动按钮。SB2按下后,接触 器KM1,KM3及时间继电器 KT线圈得电吸合,电机进入 星形连接通电低速运行。KT 达到设定时间,KM3断开, KM1始终保持吸合,KM2得 电,电机线圈切入三角形连接, 实现全压全速投入运行。这种 电路的特点是:电机一旦启动, 接触器KM1始终处于吸合状 态,KT实现了KM2和KM3之 间的切换,即电动机从低压到 全压的启动过程。
用于星三角控制的电机往往会引出六根线,如果电机线 上标号看不清楚时,如何去判断同名端呢?介绍一种较简 便的方法。我们会很轻易将电机同相绕组测量出来,并将 其编号为(A1,B1,C1)和(A2,B2,C2)。将不同 相的三根线捻在一起接在万用表毫安档的正负表针上,转 动电动机转子并记录电流值,最小电流值对应的组别便为同 名端。最多四次便可判断出来。为了便于分析,将四次组 合列出,如下所示 ➢ A1,B1,C2——A2,B2,C1 ➢ A1,B2,C1——A2,B1, C2 ➢ A1,B2,C2——A2,B1,C1 ➢ A1,B1,C1——A2,B2,C2(正确的组别)
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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。

星三角降压启动电路图原理-电机星三角降压启动电路

星三角降压启动电路图原理-电机星三角降压启动电路

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。

星三角自耦降压启动原理

星三角自耦降压启动原理

星三角自耦降压启动原理咱先说说电机启动这件事儿。

电机就像一个大力士,想让它开始干活儿可不容易呢。

要是直接给它全电压启动,那就像是突然让一个睡眼惺忪的人进行百米冲刺,它会很“难受”的。

为啥这么说呢?因为电机在启动的时候,电流会特别大,就像一股洪水突然涌来。

这大电流可能会对电网造成冲击,就好比一群调皮的孩子突然冲进一个安静的房间,把里面弄得乱七八糟。

而且对电机自身也不好,就像一个人突然承受巨大的压力,可能会累坏了呢。

那怎么办呢?这时候星三角自耦降压启动就闪亮登场啦。

先来说说星三角启动。

电机的三相绕组,正常运行的时候是三角形接法。

但是在启动的时候呢,我们把它接成星形。

这就像是给电机穿上了一件“宽松的衣服”。

你想啊,在星形接法下,电机每相绕组承受的电压就降低了。

原本是承受线电压,现在只承受相电压啦,这个相电压可是线电压除以根号3呢。

电压降低了,电流也就跟着降低了。

这就好比我们把水流的压力减小了,那水流的速度也就不会那么猛啦。

这样一来,在启动的时候,电机的启动电流就不会那么大,对电网的冲击就小多啦,电机也能比较“轻松”地开始转动。

然后呢,当电机转起来,速度慢慢提高了,就像一个人已经从慢慢走路变成了小跑。

这时候,就可以把电机的接法从星形切换到三角形啦。

这个切换就像是给电机换了一套更适合它全力奔跑的装备。

切换到三角形接法后,电机每相绕组承受的电压就变成线电压了,电机就可以正常地、满功率地运行啦。

再来说说自耦降压启动。

自耦变压器可是个很神奇的东西呢。

它就像一个魔法盒子,能把电压按照我们想要的比例变低。

在启动的时候,电机通过自耦变压器接入电网。

比如说,自耦变压器把电压降低到原来的80%或者65%之类的。

这样电机启动的时候,它所得到的电压就低了,电流自然也小了。

自耦降压启动可以根据不同的电机和负载情况,灵活地调整降压的比例,让电机启动得更平稳、更安全。

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