星三角降压启动电机接线图

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plc控制电机星三角启动梯形图 - plc

plc控制电机星三角启动梯形图 - plc

plc控制电机星三角启动梯形图 - plc 按照三相异步电动机控制原理图接线或用控制模板代替。

图中的QS 为电源刀开关,当KM1、KM3主触点闭合时,电动机星形连接;当KM1、KM2主触点闭合时,电动机三角形连接。

设计一个三相异步电动机星-三角降压启动控制程序,要求合上电源刀开关,按下启动按钮SB2后,电机以星形连接启动,开始转动5S 后,KM3断电,星形启动结束。

若8.4.1项目描述改为:设计一个三相异步电动机星-三角降压启动控制程序,要求合上电源刀开关,按下启动按钮SB2后,电机以星形连接启动,开始转动5S后,KM3断电,星形启动结束。

为了有效防止电弧短路,要延时300ms后,KM2接触器线圈得电,电动机按照三角形连接转动。

不考虑过载保护。

(1)输入点和输出点分配见表8-3。

表8-3 输入点和输出点分配表(2) plc接线图按照图8-11完成PLC的接线。

图中输入端的24V电源可以利用PLC 提供的直流电源,也可以根据功率单独提供电源。

若实验用PLC的输入端为继电器输入,也可以用220V交流电源。

图8-11中,电路主接触器KM和三角形全压运行接触器的动合辅助触点作为输入信号接于PLC的输入端,便于程序中对这两个接触器的实际动作进行监视,通过程序以保证电机实际运行的安全。

PLC输出端保留星形和三角形接触器线圈的硬互锁环节,程序中也要另设软互锁。

(3)程序设计图8-12为电机星-三角降压启动控制的梯形图。

在接线图8-11中将主接触器KM1和三角形连接的接触器KM2辅助触点连接到PLC的输入端X2、X3,将启动按钮的动合触点X1与X3的动断触点串联,作为电机开始启动的条件,其目的是为防止电机出现三角形直接全压启动。

因为,若当接触器KM2发生故障时,如主触点烧死或衔铁卡死打不开时,PLC的输入端的KM2动合触点闭合,也就使输入继电器X3处于导通状态,其动断触点断开状态,这时即使按下启动按钮SB2(X1闭合),输出Y0也不会导通,作为负载的KM1就无法通电动作。

电动机星三角降压启动控制电路图文详解

电动机星三角降压启动控制电路图文详解

电动机星三角降压启动控制电路图文详解今天学习三相异步电动机Y-△降压起动控制电路。

共有四个任务:了解降压起动的原因;掌握电动机定子绕组的连接方式;掌握Y-△降压起动控制电路的组成;理解Y-△降压起动控制电路工作原理。

那为什么要降压起动?三相异步电动机全压起动时电源电压全部施加在三相绕组上,起动电流为额定电流的4~7倍,电动机功率较大时将导致电源变压器输出电压下降,从而导致电动机起动困难,影响同一线路中其他电器的正常工作。

为了减小三相异步电动机直接起动电流,通常将电压适当降低后,加到电动机定子绕组上进行起动,待电动机起动运转后,再恢复到额定电压运行。

降压起动达到了减小起动电流的目的。

Y-△降压起动时,定子绕组接成Y形,当电动机转速接近额定转速时再换接成△形联结。

Y-△降压起动有一定局限,适合△形联结、容量较大电动机,空载、轻载起动。

我们来看一下电动机定子绕组的联结方式,电动机定子绕组分为星形和三角形两种联结方式。

星形联结把U、V、W三相绕组首端U1、V1、W1分别与电源相连,尾端U2、V2、W2连成一点,接线盒端口按图U2、V2、W2短接,形成星形联结。

三角形联结把三相绕组按顺序首尾相连,U2与V1相连,V2与W1相连,W2与U1相连后接电源,接线盒端口按图连接,形成三角形联结。

Y-△降压起动控制电路的主电路是在自锁电路主电路基础上增加KM△和KMY两个交流接触器。

通过对电动机U1、V1、W1、U2、V2、W2的连接形成星形和三角形联结。

KMY主触点短接后把电动机U2、V2、W2连成一点实现星形联结,KM△主触点把接线端口U1接W2、V1接U2、W1接V2成三角形联结。

KM、KMY主触点闭合时电动机星形联结。

KM、KM△主触点闭合时电动机三角形联结。

最后通过控制电路对主电路KM、KMY、KM△主触点的控制,实现电动机星形起动,三角形运行。

我们来看一下控制电路的组成。

分析电路时重点注意KM自锁触点、KM△自锁触点,复合按钮SB2联锁触点、KMY和KM△联锁触点在电路中的作用。

星三角启动原理图

星三角启动原理图

_星三角启动原理图_星三角启动接线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,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个三个接触器作用: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。

了解Y--△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,看下面的: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。

接下来看下控制回路图吧: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。

这里最需要注意的就是时间继电器的触点,带有延时的触点,是得电延时还是失电延时,一定要记牢才行,这里也是从网上学到的一个口诀,记住了也就好处理了。

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

星三角降压启动电路图
• 软启动器是一种可以实现电动机平滑启动的装置,可以减小启 动过程中的机械冲击和电流冲击
• 采用星三角降压启动电路,可以进一步提高软启动器的启动性 能,延长电动机和电气元件的使用寿命
04
星三角降压启动电路的故障诊断与处理
星三角降压启动电路的常见故 障及原因
• 星三角降压启动电路的常见故障主要包括接触器故障、变压器故 障、电抗器故障等
• 星三角降压启动电路通过时间继电器或速度继电器来控制接触器 的切换,实现自动启动和停止
星三角降压启动电路的性能特 点
• 星三角降压启动电路具有降压启动、软启动、节能等优点 • 降压启动:启动过程中,电动机电压逐渐升高,启动电流减小, 对电网冲击小 • 软启动:启动过程中,电动机转速逐渐增加,避免了启动时的 机械冲击和电流冲击 • 节能:由于采用了降压启动,电动机在启动过程中的能耗降低, 提高了系统的运行效率
• 启动控制:通过时间继电器或速度继电器来控制接触器的切换, 实现电动机的降压启动
• 运行控制:当电动机启动到一定转速后,接触器切换至三角形 连接方式,电动机全速运行
• 停止控制:通过断路器来控制电路的通断,实现电动机的停止
星三角降压启动电路在变频器 控制中的应用
• 星三角降压启动电路在变频器控制中的应用主要是为了解决变频 器启动电流过大的问题
• 控制方式的确定:应根据生产工艺要求和使用环境来选择手动 控制、自动控制或远程控制等控制方式
星三角降压启动电路的应用场 合
• 星三角降压启动电路广泛应用于各种类型的电动机启动,如异步 电动机、同步电动机、直流电动机等
• 异步电动机:广泛应用于风机、水泵、压缩机等机械设备 • 同步电动机:广泛应用于大型机械设备、数控机床等场合 • 直流电动机:广泛应用于电动汽车、家用电器等场合

电机正反转加星三角降压启动plc控制梯形图

电机正反转加星三角降压启动plc控制梯形图







八、、





P
L
C

接线图如下所示
(3)梯形图对应的指令表如
4) 安装接线
按照工具材料清单把元器件准备好并合理布置各个元件
5) 程序调试
检查无误后,把程序输入传入PLC通电调试并挂接电动机试车
电机正反转加星三角降压启动PLC控制梯形图
(1)分配输入/输出点数如下表
输入
输出
输入继电
输入元件
Hale Waihona Puke 作用输出继输出元件
作用

电器
X0
SB1
正向启动按
Y0
KM1
正向运行用交流

接触器
X1
SB2
反向启动按
Y1
KM2
反向运行用交流

接触器
X2
SB3
停止按钮
Y2
KM3
星形联结减压启

Y3
KM4
三角形联结全压
启动

三相异步电动机星三角降压启动控制电路连接

三相异步电动机星三角降压启动控制电路连接
上海电子工业学校
上海电子工业学校
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星形接法(Y接法): 把电机的首端或末端相连,由剩下的三个接线端接入三相 电源的接法称为星形接法。
接线原理图
电动机接线图
上海电子工业学校
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三角形接法(△接法): 三相绕组的尾首顺次相连后接三相电源的接法称三角形接 法。
接线原理图
电动机接线图
上海电子工业学校
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设电源电压为380V,绕组星形接法时每两相绕组的电压为 380V 。角形接法时每相绕组的电压等于电源电压380V。
上海电子工业学校
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QS L1 L2 L3
FU1
KM
FR
U1 V1 W1
M 3~ PE W2 U2 V2 KMY
FU
2
0
1 FR
2
SB2 3
SB1 4
KM△ 5
KT
6
KM△
KM
KMY 7 KMY 8
KT KMY KM KM△
FU1
FU2 QF
KM
KM△
KMY
SB1
KT
KH
SB2
XT
Y-△降压启动控制线路图及面板分配
星形
380
三角形
380 380
上海电子工业学校
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所以星形接法时每相绕组上电压为220V, 角形接法时每相 绕组上电压为380V。
星 形
380
三 角 形
3 8 0 3 8 0
220
220 220
3 8 0
3 8 0
3 8 0
上海电子工业学校
知识链接 一、手动控制Y—△降压启动控制线路
1、电路结构 QS1:组合开关 FU:熔断器,短 路保护

3-2-1星-三角降压启动控制线路课件

3-2-1星-三角降压启动控制线路课件

KM SB3 4 KM△ 5 7
KM△
SB3
6 KM Y
M
KM△
KM Y KM KM Y KM△
时间继电器自动控制的Y-△降压启动线路原理图
课本中错误的图形如下,找出错在哪里?
6、实训接线图
7、电路结构
(1)主电路
主电路由3个接触器KM、 KM△、KMY 和热继电器FR 组 成。 当接触器KM、KMY主触头 闭合时,电动机M的定子绕组3 个末端U2、V2、W2接在一起, 即是星形启动,以降低启动电 压限制启动电流。 电动机启动后,当转速上 升到接近额定转速值时,接触 器KMY主触头断开,KM△主触 头闭合,此时U1与W2相连,V1 与 U2相连,W1与V2相连,即 把定子绕组改接为三角形.电 动机在全压下运行。 热继电器FR对电动机实现 过载保护。
2.这种切换的接法为什么能达到降压启动的目 的?(难点)
三相异步电动机定子绕组的6个接线端子
电动机定子绕组内部接线示意图
假设电源电压为380V, 绕组星形接法时每两相绕组的电压为380V 。 绕组角形接法时每相绕组的电压等于电源电压380V。
星 形
380
三 角 形
380 380
所以: 星形接法时每相绕组上电压为220V, 角形接法时每相绕组上电压为380V。
3、定子绕组串电阻降压启动控制线路
原理图分析 a、电路结构 b、工作原理分析
(a)定子绕组串电阻降压启动
(b)定子绕组串电阻降压启动
二、Y/Δ降压启动控制电路(重点)
1.什么是Y/Δ降压启动?
在电动机启动时先用接触器主触头将电动机 绕组接成星形接法,待电动机转速升高后, 再用另一个接触器主触头将电动机绕组切换 成角形接法,达到降压启动的目的,从而减 小起动电流。

星三角启动原理图及电气柜接线图来自网络

星三角启动原理图及电气柜接线图来自网络

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;这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间一般30秒到一分钟就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了;三角形也就是全压运行了;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;为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号;整理后的图纸见附图;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,避免KM△误动作;KM-1闭合,自保启动按钮;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,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转;接线图:。

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(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--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。

星三角启动原理图及电气柜接线图

星三角启动原理图及电气柜接线图

星三角启动原理图及电气柜接线图(总3页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除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。

学一学(星三角降压启动电路图)

学一学(星三角降压启动电路图)

学一学
星三角降压启动电路图
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。

一、电动机定子绕组Y、△接法如何实现?
二、电动机定子绕组Y、△接法时,其绕组上的电压和电流有什么区别?
电动机启动时接成Y
,启动电流为△接法的1
3

启动转矩也只有△接法的1
3。

所以这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。

结论:凡是在正常运行时定子绕组作△形连接的异步电动机,均可采用这种降压启动方法。

思考:
1.认真分析下边两个星三角降压启动电路图(第一幅为三厂采用的星三角降压启动控制电路图,第二份为常规的星三角降压启动电路图),分析它们接线的不同处,优缺点。

2.若用这两个电路驱动相同功率的电机在导线线径、器件的选择上有什么不同?两个电路中热继和时间继电器的整定是否一样?如何整定(计算公式)?
3.在什么情况下使用星三角降压启动?
动动手:
分析过这两个图,自己是否能独立设计一个星三角启动电路,比如驱动一个18.5KW的电机,如何选择线径、器件类型及容量,还有热继和时间继电器如何整定等。

做到线路简单,器件选择合理,整定合适,运行稳定安全。

详解电机星三角启动电控图及PLC程序图.

详解电机星三角启动电控图及PLC程序图.

U2
V2
W2
S T R
三角型接法
T
S
警告:此图由高级PLC 编程工程师张工编写, 仅供参考!!学习交 流加(微信和QQ号码一 样):791909214
R
y0 KM1 y1 KM1Y
y0Байду номын сангаасKM1
T0
T0 K300 时间转换要加 间隔0.5秒, 防止接触器反 应迟钝造成起 火花!
T0 y1 KM1Y
T1 K5 y2 KM1Δ
T1
(2) 注:星三角PLC控制程序
(4) 注:星三角转换原理图解
马达进线端子 U1 V1 W1 U1 马达进线端子 V1 W1 R U1
U2 V2 W2 U2 V2 马达出线端子 W2 U2 V2 马达出线端子 星型连接,出线端子u2 v2 w2 相连。 S V1 T W1 W2
Y型接法
马达进线端子 U1 V1 W1 R S T
U1
V1
W1
U2
V2 马达出线端子
W2
内部线圈相 当于负载
三角型连接,出线端子u v w三 项首尾相链。 注:线电压220V 相电压380V
R0
S0
T0 QF1 KM1 FR U1 V1 马达 W1 KM1Δ U2 V2 W2 KM1Y
(1) 注:星三角主电路图
R0 SB2 FU1 FR1 SB1 KM1
N
KM1
KM1Δ
KT
KM1Y
KT
KM1Y
KT
KM1Δ
(2) 注:星三角启动控制电路 图
KM1Δ
m100 启动
m101 停止
m500 过载 y2 KM1Δ
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星三角降压启动电机接线图
检测电机是否烧坏,就是用万用表测电机的定子绕组。

1、先将万用表档位调整到欧姆档(低阻档),测三相绕组的通断,即电机的六根引出线,只能是两根间通,如1与4,2与5,3与6间通,且三相所测电阻应误差不大;2、将万用表档位调整到高阻档,表笔分别测三相间的绝缘,如1与2或3间的阻值,应是无穷大,一般不低于0.5兆欧(500V摇表测),如所测阻值小或导通,则证明电机绕组存在相间短路;同样测各相与电机机壳间阻值,应是无穷大,一般不低于0.5兆欧(500V摇表测),如所测阻值小或导通,则证明电机绕组存在对地短路。

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