三相异步电动机降压启动控制
简述三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点
简述三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点
1.启动过程
三相交流异步电动机Y-Δ降压启动控制电路在启动过程中,通过控制电路将电动机的定子绕组连接成Y形,即所谓的Y启动。
在Y 启动过程中,每相绕组所承受的电压为正常运行时电压的1/√3,从而达到降压启动的目的。
当电动机启动过程完成后,再通过控制电路将电动机的定子绕组切换到Δ形连接,即所谓的Δ运行。
2.控制原理
三相交流异步电动机Y-Δ降压启动控制电路主要由接触器、时间继电器和热继电器等组成。
其中,接触器用于控制电动机的电源通断,时间继电器用于控制电动机的启动和停止时间,热继电器则用于保护电动机免受过载电流的损害。
在启动过程中,首先接通电源,时间继电器开始计时,当计时达到预定时间时(一般为5秒左右),时间继电器动作,将接触器控制电路中的常闭触点打开,切断电动机的Y形连接,同时将常开触点闭合,接通电动机的Δ形连接。
此时,电动机进入Δ形运行状态。
3.特点
三相交流异步电动机Y-Δ降压启动控制电路具有以下特点:
(1)启动电流小:在Y形启动过程中,电动机的每相绕组所承受的电压仅为正常运行时电压的1/√3,从而降低了启动电流。
这有利于延长电动机的使用寿命。
(2)启动转矩小:由于启动电流减小,电动机的转矩也相应减
小。
这有利于防止电动机在负载较重的情况下启动时发生“闷车”现象。
(3)运行效率高:在Δ形运行状态下,电动机的电压和电流处于额定值,因此运行效率相对较高。
(4)使用范围广:该控制电路适用于容量较大且对启动转矩要求不高的三相交流异步电动机。
三相异步电动机降压启动控制电路
的。时间继电器也是机床中的常用电器之一, 是控制线路中的延时元件
时间继电器
继电器输入信号输入后,经一定的延时,才有 输出信号的继电器 称为时间继电器。
对于时间继电器而言,当电磁线圈通电或断电 后,经一段时间,延时触头状态才发生变化,即 延时触头才动作。
时间继电器的分类:空气式、电动式、晶体 管式等几大类
降压起动的方法
• 对于空载起动的三相笼型异步电动机常 采用降低电动机定子绕组电压的方法来 减少起动电流,
• 常用的方法有:
•
定子绕组串电阻降压起动
•
星-三角降压起动
•
定子绕组串自耦变压器降压起动
• 空载起动的三相绕线式异步电动机常采 用
• 转子绕组串电阻
• 转子绕组串频敏变阻器降压起动等
一、定子绕组串电阻降压启动控制
直流电磁式时间继电器
2.双金属片时间继电器 由于热惯性的原因,双金属片在受热后会慢慢弯曲,那
么安装在其上的触点的动作就有延时的特性。双金属片时间 继电器就是利用这个原理工作的,其延时时间在1min 以内。
时间继电器
• 常用的时间继电器外观如图2-1所示。
a)
b)
c)
d)
图2-1 时间继电器
a)JS7系列 b)JS11系列 c)JSZ3系列 d)JS14A
JS7-A 系列空气阻尼时间继电器
1.通电延时时间继电器
通电延时时间继电器的结构
当线圈1通电时,衔铁3被吸引,推板5使微动开关16立即 动作;而微动开关15还没有动作。推板5与活塞杆6之间有一段 距离,活塞杆6在塔形弹簧8的作用下向上移动。在活塞12的表 面固定有一层橡皮膜10。因此当活塞带动橡皮膜向上移动时, 空气室11容积扩张,形成局部真空,这样橡皮膜的上、下表面 就有一定的压力差,正是这个压力差导致活塞12不能迅速上移。 当有空气从进气口14进入时,活塞才逐渐上移,而且移动的速 度取决于进气口的开口大小。移动到最后位置时,杠杆7使微 动开关15动作。
三相异步电动机Y-△降压启动控制线路要点
讲授新课
一、概念 1.电动机的降压启动是在电源电压不变的情况下, 降低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。 2.三相笼型异步电动机常用的降压启动方法有:定 子绕组串电阻(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。
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
QS L1 L2 L3 0 FU2 1 FR 2 SB2 KM SB1 4 V1 W 1 KM△ 5 KT 6 M 3~ PE W 2 U2 V2 KMY KM△ KT KMY KM 3
FU1
“ “Y” △”接法 接法
FR U1
KM KMY 7
4kw
△
二、Y-△降压启动的特点
1.Y-△降压启动方法简便、经济可靠。Y接的启动 电流是正常运行△接的 1/3 ,启动转矩也只有正常运 行时的 1/3 ,因而, Y-△启动只适用于空载或轻载的 情况。另外,电动机额定运行状态是 Y 接的,不可采 用本方法启动。
额定运行状态 是Y接法
2.手动控制的 Y-△降压启动
3.目前中国生产的三相异步电动机,功率在4kW以 下的绕组一般采用Y形接法,4kW以上的一律采用△形 接法。 4.电动机定子绕组Y连接时的电压为△接时的,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。
操作按钮SB1和SB2,观察电动机的降压启动过程; 改变时间继电器KT的延时时间,比较电动机的降压启 动过程。
2.故障分析
三相异步电动机降压启动_PLC
作原理及硬件配置,掌握采用PLC进行继电线路改造的基本
方法,结合实际应用项目总结PLC应用系统设计的一般步骤。
四、扩展练习
除用上述方法编程以外,还可以用定时器配合主
控指令编写程序,梯形图程序如图所示:
起动按钮SB1
停止按钮SB2
X1
X2
接触器KM1
接触器KM2
Y1
Y2
接触器KM3
Y3
二、项目实施
2.输入/输出接线图
二、项目实施
3.编写梯形图程序
TMR、TMX和TMY(定时器)指令
(1)指令功能 TMR:以0.0lS为单位设置延时接通定时器。 TMX:以0.lS为单位设置延时接通定时器。 TMY:以l S为单位设置延时接通定时器。
二、项目实施
1.输入/输出分配表
二、项目实施
代号 KM1 KM2 KM3 KT SB1 SB2 名称 交流接触器 交流接触器 交流接触器 时间继电器 启动按钮 停止按钮 用途 电机总电源控制 星形联结 三角形联结 延时自动转换 启动控制 停止控制
二、项目实施
1.输入/输出分配表
输入电器 输入点 输出电器 输出点
三相异步电动机 (丫-△)降压启动PLC控制
主讲人:滕士雷
一、任务分析
三相鼠笼式异步电动机全压直接起动时,起动电流是
正常工作电流的3-7倍。
当电动机功率较大时,起动电流会对电网造成冲击。
为了限制起动电流过大,对于正常运转时定子绕组作 三角形连接的电动机,起动时先使定子绕组接成星 形,电动机开始转动,待电动机达到一定转速时,把 定子绕组改成三角形连接,使电动机正常运行。
二、项目实施
三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点
三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点1. 介绍三相交流异步电动机三相交流异步电动机是工业中常见的电动机类型,其结构简单、可靠性高、使用范围广泛,被广泛应用于风机、泵、压缩机等领域。
在实际应用中,为了满足设备的启动需求,常常需要采用降压启动方式,而y-δ降压启动控制就是一种常见的方式。
2. y-δ降压启动控制原理y-δ降压启动控制原理是通过改变电动机的绕组接法,从而实现起动时的降压启动。
在此控制方式下,电动机起动时首先采用星形连接,待电动机达到一定转速后,再切换为三角形连接,最终使电动机达到额定运行状态。
这种控制方式可以减小电动机启动时的起动电流,降低启动时的机械冲击,并且能够提高电动机的效率。
3. y-δ降压启动控制特点3.1 起动电流小采用y-δ降压启动控制方式可以显著降低电动机起动时的电流,减小对电网的冲击,有利于提高配电系统的稳定性。
3.2 机械冲击小降压启动通过起始时串联绕组使得电动机在起步阶段扭矩较小,减小了机械设备的冲击,延长了设备的使用寿命。
3.3 运行效率高降压启动控制方式可以减小起动时的电压波动,有利于电动机的平稳启动,并且可以提高电动机的运行效率。
4. 个人观点和理解从我个人的角度来看,y-δ降压启动控制是一种非常实用的启动方式。
它可以有效地减小电动机起动时的电流冲击和机械冲击,提高设备的稳定性和使用寿命。
也有利于电动机的高效运行,有助于节能减排。
在实际工程中,我会优先考虑采用y-δ降压启动控制方式来实现电动机的启动。
5. 总结通过对y-δ降压启动控制原理及特点的介绍和分析,我们可以看到,这种启动方式在实际工程中具有重要的应用意义。
它不仅可以降低设备的起动冲击,延长设备的使用寿命,同时也有利于提高设备的运行效率,是一种非常值得推广和应用的启动方式。
以上就是对三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点的文章,希望能够对您有所帮助。
三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点在工业生产中,电动机是一种非常重要的设备,它们被广泛应用于各种机械设备中,如风机、泵、压缩机等。
三相异步电动机星三角降压启动的控制线路
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。
简述三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点 -回复
简述三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点-回复三相交流异步电动机Yδ降压启动控制原理及特点介绍三相交流异步电动机是工业中常用的一种电动机,具有结构简单、维护方便等优点,广泛应用于各个领域。
在启动过程中,为了降低起动电流对电网和电动机的冲击,保护设备和减少能源损耗,通常采用降压启动控制方法来控制电动机的启动。
其中,Y-δ起动方法是一种常用的降压启动控制方法,具有较好的启动性能和经济性。
一、电动机的Yδ连接1. Y连接Y连接是一种常见的电动机接线方式,通常用于电压为380V的三相交流电源。
Y连接下,电动机的每个相和中性线之间并联连接,形成一个三角形。
2. δ连接δ连接也是一种常见的电动机接线方式,通常用于电压为220V的三相交流电源。
δ连接下,电动机的每两个相之间串接连接,形成一个三角形。
二、Yδ降压启动控制原理1. 电压的降低Yδ降压启动控制的基本原理是通过改变电动机的接线方式,将电动机的起动电压从380V降低到220V,从而降低电动机的起动电流。
启动过程中,先将电动机接线为Y连接,使其在额定电压下正常运行,并逐渐达到额定转速。
随后,通过控制器将电动机接线方式切换为δ连接,此时,电动机的电压降低为220V,从而降低电动机的起动电流。
2. 切换的控制Yδ降压启动控制的切换过程通常通过控制器来实现。
控制器根据电动机的启动状态,通过控制接触器或继电器来切换电动机的接线方式。
启动过程中,控制器根据设定的启动时间和转速来实时监测电动机的运行状态,并在达到设定条件时进行切换。
同时,控制器还可以对启动电压和电流进行监测和保护,确保电动机的启动过程稳定和安全。
三、Yδ降压启动控制的特点1. 启动电流小Yδ降压启动控制能够有效降低电动机的起动电流,减少对电网和电动机的冲击。
相比于直接起动,Yδ降压启动控制可以降低电动机的起动电流约为1/3,减少设备和线路的压力,延长设备和电缆的寿命。
2. 启动转矩较小Yδ降压启动控制降低了电动机的起动电压,从而降低了电动机的起动转矩。
三相异步电动机降压启动控制
一、鼠笼异步电动机直接起动直接起动是一种简单、可靠、经济的起动方法,但电动机起动电流Ist为额定电流IN的4~7倍。
过大的起动电流一方面会造成电网电压显著下降,直接影响在同一电网工作的其他电动机及用电设备正常运行;另一方面电动机频繁起动会严重发热,加速线圈老化,缩短电动机的寿命。
直接起动的条件:(只需满足下述三个条件中的一条即可)1.容量在7.5KW以下的三相异步电动机均可采用。
2.电动机在启动瞬间造成的电网电压降不大于电源电压正常值的10%,对于不经常启动的电动机可放宽到15%。
3.可用经验公式粗估电动机是否可直接启动,如果电动机的启动电流倍数(Ist/IN)小于下式右边的数值时,可直接启动。
直接起动的特点:优点是所需启动设备简单,启动时间短,启动方式简单、可靠,所需成本低。
缺点是对电动机及电网有一定冲击。
二、鼠笼异步电动机的降压启动容量小的电动机才允许采取直接起动,容量较大的笼型异步电动机因起动电流较大,一般都采用降压起动方式来起动。
降压启动:指利用启动设备将电压适当降低后加到电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其电压恢复到额定值正常运转,由于电流随电压的降低而减小,所以降压起动达到了减小启动电流的目的。
但同时,由于电动机转矩与电压的平方成正比,所以降压启动也将导致电动机的启动转矩大大降低。
因此,降压启动需要在空载或轻载下启动。
常见的降压起动的方法有定子绕组串电阻(或电抗)降压启动、星形—三角形降压启动、自耦变压器降压启动和使用软起动器等。
常用的方法是星形—三角形降压起动和使用软起动器。
1.定子绕组串接电阻降压启动控制(1)定子绕组串接电阻降压启动的方法定子绕组串接电阻降压启动控制动画演示[/url]定子绕组串接电阻降压启动是指在电动机启动时,把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用,来降低定子绕组上的启动电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行。
三相异步电动机Y降压启动控制线路课件
• 3、画原理图;
• 4、安装自检主电路。
第28页,共30页。
时间继电器自动控制的Y-Δ降压启动线路
课堂小结:
1.回答思考题,巩固对原理的理 解,强调重点。
2. 收 交 原 理 图 、 元 器 件 清 单 。 3.抽时间口述工作原理。
第29页,共30页。
三相异步电动机Y-△降压启动控制线路
查电路中有无漏接、错接和短接;接线 端的连接是否牢固。对主电路用万用表 的欧姆档对各连接点作通断检查 , 检查 完毕,再接控制电路。
第26页,共30页。
电路检查--自检
时间继电器自动控制的Y-Δ降压启动线路
• 万用表打在R×1档,闭合QF开关。 • ① 按下KM,表笔分别接在L1—U1;L2—
V1;L3—W1,这时表针右偏指零。
第15页,共30页。
新课
时间继电器自动控制的Y-Δ降压启动线路图
QS L1 L2 L3
FU1
KM
Hale Waihona Puke “△”接法全压运行 “Y”接法降压启动
FR
U1 V1 W1
M 3~ PE W2 U2 V2 KMY
FU2
1
0
FR
2
SB2 3
KM△
SB1 4
KM△ 5 KT 6
KT KMY
KM KMY
7 KMY 8
KM KM△
7号线的接 线
第4页,共30页。
三、器材准备
三相异步电动机Y-Δ降压启动控制线路
交 流 接触器、 晶 体 管 式 时间继电
器、热继电器、按钮、接线 端 子 排、熔
断器、螺丝刀、尖嘴钳、万用表、导线若 干。
第5页,共30页。
三相异步电动机y-△降压启动控制电路工作原理
三相异步电动机y-△降压启动控制电路工作原理
三相异步电动机Y-Δ降压启动控制电路是一种常见的电动机
启动方式,多用于大功率电动机的启动过程中。
其工作原理如下:
1. 电源供电:当三相异步电动机需要启动时,通过主控制开关将电源连接到电动机的三相输入端。
2. Δ连接:在启动过程中,控制电路将电动机的三个定子绕组
分别连接成一个Δ形状,即将每个定子绕组的一个端子与另
一个定子绕组的另一个端子连接在一起。
3. 降压启动:通过一个时间继电器或者其他启动控制器来控制一个对应的继电器,使得在启动过程中,电动机的每个定子绕组通过一个降压启动器,即一个定子绕组与外部电阻串联连接,以降低电动机的电压。
4. 加载转矩:在降压启动的过程中,电动机的电压被降低,电机的转矩也被降低。
这样可以减轻电动机启动时的机械冲击,并且可以避免过大的电流冲击对线路和电机的损坏。
5. 过渡到Y连接:当电动机达到设定的启动时间或者转速后,控制电路将继电器动作,切断降压启动器的连接,在短时间内,使得电动机的三个定子绕组组成Y形状连接,使得电动机能
够正常运行。
总的来说,Y-Δ降压启动控制电路通过降低电动机的电压,减
小启动时的机械冲击,确保电动机的安全启动,并在启动后切换为正常运行状态。
三相异步电动机降压启动方法
三相异步电动机降压启动方法引言:三相异步电动机降压启动方法是为了在电动机的起动过程中减少启动电流,并且避免产生过大的启动转矩,从而有效保护电动机和电力系统设备。
本文将介绍五种常见的三相异步电动机降压启动方法,包括降压星角启动、自耦降压启动、逆向降压起动、对称降压起动和变频降压启动。
降压星角启动方法:降压星角启动方法利用降低电源电压和改变电动机的接线方式来实现启动。
具体步骤如下:1.将电源接线方式由三角形接线改为星形接线;2.将电源电压降低到额定电压的0.45倍;3.启动电动机。
自耦降压启动方法:自耦降压启动方法通过降低电动机的起动电流来实现启动。
具体步骤如下:1.在电动机的一组绕组上增加一个自耦绕组;2.将电源连接到自耦绕组上,以降低电源电压;3.启动电动机;4.当电动机达到运行速度时,切断自耦绕组。
逆向降压启动方法:逆向降压启动方法通过将电动机的两个相交换来实现降低电动机启动电流的目的。
具体步骤如下:1.将电源接线从向上运转状态(ABC)改为向下运转状态(ACB);2.启动电动机;3.当电动机达到运行速度时,将电源接线恢复到向上运转状态(ABC)。
对称降压起动方法:对称降压启动方法是通过更改电压比或降压启动器来实现降低启动电流的目的。
具体步骤如下:1.在电源电压调节器或降压启动器上设置一个调节器,降低电源电压;2.启动电动机;3.当电动机达到运行速度时,调节电源电压使其恢复到额定电压。
变频降压起动方法:变频降压启动方法是通过变频器来控制电动机的起动电压和频率来实现降低启动电流的目的。
具体步骤如下:1.使用变频器降低电源的输出电压和频率;2.启动电动机;3.逐渐增加电源的输出电压和频率,直到电动机达到额定的运行电压和频率。
结论:三相异步电动机的降压启动方法有降压星角启动、自耦降压启动、逆向降压起动、对称降压起动和变频降压启动。
这些方法可以有效降低电动机的启动电流,保护电动机和电力系统设备。
在选择启动方法时,需要根据具体的电动机和电力系统的要求和条件来确定最适合的启动方法。
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!。
三相异步电动机降压启动控制线路电子教案
三相异步电动机降压启动控制线路电子教案
一、电动机降压启动控制线路简介
电动机降压启动控制线路是一种利用变压器降压,再由两只三相异步
电动机配合两只接触器实现安全启动的控制线路。
这种控制线路通常应用
在大电机的启动中,以满足启动过程中不产生过大的瞬时启动电流,减少
绝缘损耗和热效应,确保启动过程的安全和可靠性。
二、变压器的作用
电动机降压启动控制线路中的变压器是必不可少的组成部分,它的主
要作用是利用变压原理降低电动机的电压,以降低启动过程中的瞬时启动
电流,减少绝缘损耗。
变压器的发热量也比较低,可避免在启动过程中过
热的现象。
变压器一般分为上启动和下启动两种,上启动主要是将定子电压降低,以实现启动电流的降低,而下启动则是先将转子电压降低,再将定子电压
降低,以实现启动电流的降低。
三、三相异步电动机的原理
三相异步电动机是一种直流电动机的改进型,它由三个相位的线圈构成,其电流的三相调节相位差为120°,也就是说每个线圈的电流的相位
不同,而且每次在每个线圈上都有相同的有效值,这种调节相位的特点赋
予了三相电动机一种“自调相”的能力,电动机内部的三相电流可以自行
实现对磁场的调相,从而达到转子的旋转。
三相异步电动机Y-△降压启动控制
控制系统综合应用实训报告书专业:电气工程及其自动化班级:电气3班姓名:学号: ************指导教师:李杨清张立明李祥德自动控制与机械工程学院2014年12月第一部分电气线路安装调试技能训练技能训练题目一: 三相异步电动机Y-△降压启动控制一.课题分析星—三角降压启动时常用的方法之一。
凡是正常运行时三相定子绕组为三角形联结的三相笼型异步电动机,都可采用星—三角降压启动。
启动时,先将定子绕组按星型联结,接入/1,因此能减少启动三相交流电源。
此时,由于电动机每相绕组电压只为正常工作电压的3电流,待电动机转速接近额定转速时,再将电动机定子绕组改成三角形联结,各相绕组承受额定工作电压,电动机进入正常运转。
这种启动方法简便、经济,不仅适用于轻载启动,也适用于重负载下的启动。
在该电路中,电动机起动过程的星---三角转换是靠时间继电器自动完成的。
合上三相电源开关QA,按下起动按钮SB2,KM1、KT、KM3线圈同时通电并自锁,KM1主触点闭合,接通电动机三相电源,KM3的主触点闭合,将电动机的尾端连接,电动机接成星形连接,开始减压起动。
时间继电器KT延时时间设定为电动机起动过程时间(一般为6~8s),当电动机转速接近额定转速时,时间继电器整定时间到,KT动作,其对应的常闭触点断开,常开触点闭合,前者使KM3线圈断电释放,KM3的辅助常闭触点闭合,为KM2的线圈通电做好准备,后者使KM2线圈通电吸合,电动机由星形联结改成三角形联结,进入正常运行。
而KM2常闭触点断开,,使时间继电器KT在电动机星形联结/三角形联结起动完成后断电,电路中实现了KM2与KM3的电气互锁。
二.实训电气原理图如图1.1.1为三相异步电动机Y-△降压启动控制的原理图:其工作原理如下:当QF闭合,主电路及控制电路均接通。
按下SB2,电流由FU4进入,分两路:一路经FR、SB1、KM1线圈,从FU5流出,当KM1线圈得电时,常开触点闭合,电路自保持,另一路经FR、SB1、KM1、KM2、KT线圈或KM3线圈,从FU5流出。
第五章 三相异步电机的降压启动控制
参知政事范仲淹等人遭谗离职,欧阳修上书替他们分辩,被贬到滁州做了两年知州。到任以后,他内心抑郁,但还能发挥“宽简而不扰”的作风,取得了某些政绩。《醉翁亭记》就是在这个时期写就的。目标导学二:朗读文章,通文顺字1.初读文章,结合工具书梳理文章字词。2.朗读文章,划分文章节奏,标出节奏划分有疑难的语句。节奏划分示例
2.目前中国生产的三相异步电动机,功率在4kW以下的绕组一 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。
△
二、时间继电器控制Y-△降压启动控制
请输入有关机
二、时间继电器控制Y-△降压启动控制
插入Y-△降压启动原理图
根据上面的原理图选择合适的实物元器件安装并调试时间继 电器控制Y-△降压启动控制线路
第五章 三相异步电动机的降压启动控制
电动机的降压启动控制
1. 电动机的降压启动是在电源电压不变的情况下, 降低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。
2. 三相异步电动机常用的降压启动方法有:定子 绕组串电阻(或电抗器)降压启动;Y-△降压启动; 自耦变压器降压启动等。
4+ ×2=4+7.4×2=18.8(S)
小常识
1.为什么要用星三角降压起动? 通常规定,电源容量在180千伏安以上,电动机容量在7千瓦以下的三 相异步电动机可采用直接启动。判断一台电动机能不能直接启动,还可 以以下的经验公式来确定:
电动机全压启动电流( 安) 3 电源变压器的容量(千 伏安) 电动机的额定电流(安 ) 4 4 电动机的额定功率(千 瓦)
凡不满足直接启动条件的均须用降压启动。
三、自耦变压器减压起动的控制
请输入有关机
1.6三相交流异步电动机丫一△降压启动的控制项目任务卡
任务名称:三相交流异步电动机丫一△降压启动的控制姓名班级日期学号:一、分析项目:三相交流异步电动机丫一△降压启动的控制可以通过PLC(可编程逻辑控制器)来实现,这种控制方式通过PLC的编程和配置,能够精确控制电动机从星形(Y)启动转换到三角形(△)运行的状态,从而实现对电动机的降压启动控制。
在Y-△降压启动过程中,电动机首先在星形(Y)模式下启动,此时电动机的每相绕组电压降低到原来三角形(△)接法时电压的1/√3,从而降低了启动电流,避免了启动瞬间的大电流对电网的冲击。
当电动机的转速接近额定转速时,PLC控制将电动机的接线从星形切换到三角形,使电动机进入全电压运行状态,以达到正常工作条件。
通过PLC实现Y-△降压启动的控制过程包括以下几个关键步骤:启动阶段:按下启动按钮后,PLC接收到信号,控制接触器KM1和KM2闭合,使电动机以星形(Y)方式启动。
此时,每相绕组上的电压降低,启动电流也相应减小。
转换阶段:当电动机的转速接近额定转速时,PLC控制定时器T40开始计时,经过一定的延时(例如8秒),定时器动作,控制接触器KM2断开,同时接触器KM3闭合,将电动机的接线从星形转换为三角形(△),使电动机进入全电压运行状态。
停止阶段:如果需要停止电动机,可以通过按下停止按钮SB2或者通过热继电器FR的动作来实现。
无论电动机是在启动阶段还是运行阶段,都可以通过这些操作使其停止。
通过PLC实现Y-△降压启动控制的好处在于,它提供了更加灵活和可靠的控制系统,可以根据实际需要调整启动和转换的时间,以及增加故障保护功能,提高系统的安全性和可靠性。
此外,PLC的控制逻辑可以通过编程进行修改和优化,以适应不同的应用场景和需求二、PLC程序编写1、PLC的I/O地址分配表2、程序编写梯形图:指令表:三、 PLC外部接线(根据I/O分配表填全接线图并按图接线)四、系统调试1、输入程序2、静态调试3、动态调试注意:功能调试时一定要按照电工操作规范进行操作。
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开触头放电,为下次动作做好准备。当切断电源时,继电器KA释放, 电路恢复原始状态,等待下次动作。调节RP1和RP2即可调整延时时 间。 晶体管时间继电器适用于以下场合: 1)当电磁式时间继电器不能满足要求时。 2)当要求的延时精度较高时。 3)控制回路相互协调需要无触点输出等。
(4)常见故障及处理方法。 其他常见故障及处理方法见表3‐1。
表3‐1 JS7—A系列时间电器常见故障及处理方法
故障现象
可能的原因
处理方法
延时触头不动作
(1)电磁线圈断线 (2)电源电压过低 (3)传动机构卡住或损 坏 (1)气室装配不严,漏 气 (2)橡皮膜损坏
(1)更换线圈 (2)调高电源电压 (3)排除卡住故障或更换 部件 (1)修理或更换气室 (2)更换橡皮膜
a)
b) 图3‐6 JZ7等系列为交流中间继电器 a) 实物图 b) 结构 c) 符号
三相异步电动机的降压启动 控制线路
第一节 三相鼠笼异步电动机降压启动控制线
第二节 三相绕线转子异步电动机降压启动控制线路
8 August 2014
第一节 三相鼠笼异步电动机降压启 动控制线
前面介绍的各种控制线路在启动时,加在电动机定子绕组上的电压 为电动机的额定电压,属于全压启动,也称直接启动。 直接启动的优点:电气设备少,线路简单,维修量较小。 缺点:启动电流很大,启动电流一般为额定电流的4~7倍。 规定:电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步 电动机可采用直接启动。 判断一台电动机能否直接启动,还可以用下面的经验公式来确定:
延时时间缩短
延时时间变长
气室内有灰尘,使气道 阻塞
Hale Waihona Puke 清除气室内灰尘,使气道 畅通
2. 晶体管时间继电器
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( 1 )型号及含义:
( 2 ) 结构 JS20系列时间继电器的外形如下页图3‐4a)所示。 JS20系列通电延时型时间继电器的接线示意图如下页图3‐4b)所示.
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1.1 时间继电器
时间控制通常是利用时间继电器来实现的。 从得到动作信号起至触头动作或输出电路产生跳跃式改变有一定延时时 间,该延时时间又符合其准确度要求的继电器称为时间继电器。 常用的时间继电器主要有电磁式、电动式、空气阻尼式、晶体管式等。
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1. JZ7-A系列空气阻尼式时间继电器
空气阻尼式时间继电器又称气囊式时间继电器,是利用气囊中 的空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。 根据触头延时的特点,可分为通电延时动作型和断电延时复位 型两种。 ( 1 )型号及含义:
( 2 ) 结构 JZ7-A系列空气阻尼式时间继电器的外形和结构如图3‐1所示。 它主要由以下几部分组成:
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图3‐1 JZ7—A系列空气阻尼式时间继电器的外形和结构 a) 外形 b) 结构
1)电磁系统 由线圈、铁心和衔铁组成。 2)触头系统 包括两对瞬时触头(一常开、一常闭)和两对延时触 头(一常开、一常闭),瞬时触头和延时触头分别是两个微动开关 的触头。 3)空气室 空气室为一空腔,由橡皮膜、活塞等组成。橡皮膜可随 空气的增减而移动,顶部的调节螺钉可调节延时时间。
I I
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st N
3 S 4 4P
上页公式中 Ist—电动机全压启动电流(A); IN—电动机额定电流(A); S—电源变压器容量(kVA); P—电动机功率(kW) 凡不满足直接启动条件的,均须采用降压启动。 降压启动是指利用启动设备将电压适当降低后加到电动机的定子绕 组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其电压恢复到额定值正常运 转。 常见的降压启动方法有四种:定子绕组串接电阻降压启动;自耦变 压器降压启动;Y-△降压启动;延边△降压启动。
1.2 中间继电器
( 1 )中间继电器的型号及含义:
( 2 )中间继电器的结构及工作原理
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中间继电器的结构及工作原理与接触器基本相同,因而中间继电 器又称为接触器式继电器。但中间继电器的触头对数多,且没有主辅之 分,各对触头允许通过的电流大小相同,多数为5A。因此,对于工作 电流小于5A的电气控制线路,可用中间继电器代替接触器实施控制。 常用的中间继电器有JZ7、JZ14等系列为交流中间继电器,其外形、 结构及在电路中的符号如图3‐6所示。
a)
b)
图3‐4 JS20系列时间继电器的外形与接线 a) 外形 b) 接线示意图
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图3‐5 JS20系列通电延时型时继电器的电路图
(3)工作原理
JS20系列通电延时型时继电器的线路如图3‐5所示。它由电 源、电容充放电电路、电压鉴别电路、输出和指示电路五部分组成。 电源接通后,经整流滤波和稳压后的直流电经过RP1和R2向电容C2 充电。当场效应管V6的栅源电压Ugs低于夹断电压Up时,V6截止, 因而V7、V8也处于截止状态。随着充电的不断进行,电容C2的电位 按指数规律上升,当满足Ugs高于Up时,V6导通,V7、V8也导通, 继电器KA吸合,输出延时信号。同是电容C2通过R8和KA的常
优点:延时范围较大(0.4~180s),且不受电压和频率波动的影响; 可以做成通电和断电两种延时形式;结构简单、寿命长、价格低. 缺点:延时误差大,难以精确地整定延时值,且延时值易受周围环 温度、尘埃等的影响。 时间继电器在电路图中的符号如图3‐3所示。
图3‐3 时间继电器的符号
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4)传动机构 由推杆、活塞杆、杠杆及各种类型的弹簧等组成。 5)基座 用金属板制成,用以固定电磁机构和气室。
(3)工作原理 JZ7-A系列空气阻尼式时间继电器的工原, 示意 图如图3‐2所示。
图3‐2 JS7‐A系列空气阻尼式时间继电器结构原理图 a)通电延时型 b)断电延时型 1—线圈 2—铁心 3—衔铁 4—反力弹簧 5—推板 6—活塞杆 7—塔形弹簧 8—弱弹簧9—橡皮膜 10—空气室壁 11—调节螺钉 12—进气孔 13—活塞 14、16‐微动开关 15—杠杆 17—推杆 8 August 2014