星三角启动
星三角形启动原理
星三角形启动原理
“哇塞,这电机启动是咋回事儿呢?”
嘿,你知道不?咱来说说星三角形启动原理。
这星三角形启动啊,就像是一个神奇的魔法。
先讲讲它的结构吧。
这里面有电机,那电机就像是一个大力士,能产生很大的力气。
还有一些电线啥的,这些电线就像小蚂蚁搬家的路,把电传过来传过去。
关键部件呢,有接触器,这接触器就像个开关小卫士,控制着电流的通断。
那它的工作原理是啥呢?简单来说,一开始的时候,电机用星形接法启动。
这星形接法就像一群小伙伴手拉手围成一个星星的形状。
电流比较小,就像小河流一样,慢慢流进电机。
等电机转起来了,再切换成三角形接法。
三角形接法呢,就像一个三角形的大城堡,电流变大了,电机就能更有力地转起来。
咱再说说它的应用场景。
有一天啊,我在工厂里看到叔叔们在修机器。
那个大机器嗡嗡响,可厉害了。
我就问叔叔:“这机器咋这么厉害呢?”叔叔说:“这是用了星三角形启动呢。
”我才知道,原来很多大机器都要用这个原理来启动。
比如说那些大水泵,要是没有星三角形启动,一下子启动
电流太大,就会把电线给烧坏喽。
这就像一个大力士,如果不慢慢发力,一下子用太大力气,就会把自己给累坏。
星三角形启动原理可真神奇啊!它能让电机安全启动,还能节省电。
咱生活里很多地方都离不开它呢。
所以啊,这星三角形启动原理可真是个好东西。
星三角启动控制电路原理
星三角启动控制电路原理好嘞,今天咱们就来聊聊“星三角启动控制电路”的那些事儿。
这个话题听起来可能有点高大上,别担心,咱们用简单的话,轻松聊聊。
星三角启动控制电路啊,顾名思义,星和三角就像是一对老朋友,在电机启动的时候默契配合,帮助我们实现一个平稳启动,真是相得益彰呀。
什么是星形接法呢?简单来说,就是在电机启动的那一瞬间,把它的绕组接成星形。
这种方式就像一位温柔的朋友,给电机一个柔和的开场。
它的电压和电流都比三角形接法小,这样一来,电机启动的时候不会“猛撞”到负载上,减少了对电机和机械设备的冲击。
想象一下,如果你猛地一脚油门,车子一下子冲出去,那可真是吓人。
但如果慢慢来,轻轻踩油门,就稳当多了,嘿,就是这个道理。
再说说三角形接法,这个可是电机全力以赴的时候了。
电机接上三角形后,开始全速运转,输出最大功率,像一头在草原上奔跑的野马,风驰电掣。
但是,要注意哦,直接从零到满马力,不光对电机有挑战,对整个系统的冲击也大。
所以咱们一般先用星形接法,让电机平稳起步,等到它“热身”好了,才切换到三角形接法,这样才能“稳中求胜”呀。
咱们说说控制电路的部分。
星三角启动控制电路里,常常用到接触器和时间继电器。
接触器就像个小卫兵,负责开关电机的门,而时间继电器就像个指挥官,告诉接触器什么时候行动。
比如说,电机启动后,时间继电器会设定一个时间,让电机在星形接法下转几秒钟,然后再让接触器切换到三角形接法,启动“全力模式”。
这就像是演出前的热身,演员们在台下先活动活动,等准备好了再上场。
说到这里,可能有人会问,为什么不直接用三角形接法呢?这就要提到启动电流的问题。
直接用三角形启动,电流会大得惊人,简直像是电流界的“超级巨星”,这种巨大的冲击可不是每个设备都能承受的。
用星形接法,能够有效降低启动电流,给系统一个缓和的过渡,真是聪明的选择。
你可能还会好奇,电路里那些复杂的线圈和开关,怎么能做到这么完美的协调?这就是科学的魅力所在。
星三角启动的原理
星三角启动的原理
星三角启动是一种电动机启动方式,用于对大功率交流异步电动机进行启动。
它的原理是利用无相位差的三个电容器,将原本以星形连接的三个绕组重新连接成三角形,从而实现电动机的起动。
在星三角启动的过程中,首先将电动机的三个绕组以星形连接,使电动机运行时的电流较小。
然后通过一个星三角桥,将三个绕组中的一个端子与一根转换电缆连接起来。
其中,每个绕组中的两个端子被连接到一个桥路器的输出端。
在启动过程中,先将继电器切换到星型连接,此时电动机运行的电流较小,启动过程较平稳。
继电器切换完成后,电动机开始转动,转动过程中,电流增加,同时转子也逐渐地接近运行状态。
当电动机转速达到一定数值时,再切换继电器到三角型连接,此时电动机的电流会进一步增大,同时转子的转速也会进一步提升。
最终,电动机会以三角型连接的形式持续运行,实现正常工作状态。
星三角启动主要适用于较大功率的交流异步电动机,在起动过程中可以有效降低电流峰值,并减少对电网的冲击。
它的原理简单易懂,操作方便,因此在工业领域中得到广泛应用。
星三角降压启动原理
星三角降压启动原理星三角降压起动是一种常用的电动机起动方式,它通过降低电动机的起动电流,减少对电网的冲击,延长设备的使用寿命。
那么,星三角降压启动的原理是什么呢?首先,我们需要了解星三角降压启动的基本原理。
在电动机启动的初期,电动机的起动电流会非常大,这对电网和设备都会造成很大的冲击。
而星三角降压启动通过降低电动机的起动电压,从而降低起动电流,减少对电网和设备的影响。
具体来说,星三角降压启动是通过将电动机的定子绕组从星型连接切换为三角形连接,从而降低电动机的起动电压,减小起动电流。
在电动机起动时,先将电动机的定子绕组连接成星型,通过降低定子绕组的电压,降低了电动机的起动电流。
当电动机达到一定转速后,再将定子绕组切换为三角形连接,完成电动机的起动过程。
这种启动方式的原理是利用了电动机在星型和三角形连接下的不同特性,通过切换连接方式来实现电动机的降压启动。
这样一来,不仅可以减小起动电流,还可以降低电动机的起动冲击,延长设备的使用寿命,提高电网的稳定性。
除了上述的原理外,星三角降压启动还有一些需要注意的问题。
首先,电动机的星三角切换需要在电动机停止运行状态下进行,否则会对电动机和设备造成损坏。
其次,星三角降压启动需要特殊的电气控制设备来实现,需要按照相关的操作规程和标准来进行操作,以确保启动的安全可靠。
综上所述,星三角降压启动是一种常用的电动机启动方式,通过降低电动机的起动电压,减小起动电流,降低起动冲击,延长设备寿命,提高电网稳定性。
其原理是利用了电动机在星型和三角形连接下的不同特性,通过切换连接方式来实现电动机的降压启动。
在实际应用中,需要注意操作规程和安全标准,确保启动的安全可靠。
希望本文能够帮助大家更好地理解星三角降压启动的原理和应用。
星三角启动原理全过程详细讲解
星三角启动原理全过程详细讲解星三角启动原理是电动机起动过程中常用的一种启动方式,适用于功率较大的三相异步电动机。
本文将详细讲解星三角启动的原理和过程,帮助读者更好地理解和应用这一启动方式。
一、星三角启动原理星三角启动原理是通过改变电动机的绕组连接方式,将电动机从星形连接转变为三角形连接,以降低电动机起动时的电流和转矩。
具体来说,星三角启动原理是通过在电动机的起动过程中,先将电动机的绕组接成星形连接,使电动机的起动电流和转矩较大;待电动机达到一定转速后,再将电动机的绕组接成三角形连接,使电动机的起动电流和转矩降低,从而实现电动机平稳起动。
二、星三角启动过程1. 准备:首先,需要准备一台三相异步电动机和一个控制电路。
控制电路通常包括主接触器、辅助接触器、时间继电器、按钮开关等元件。
2. 接线:将电动机的三个绕组分别接到主接触器的三个触点上。
其中,绕组的起动端接到主接触器的NO(normally open)触点上,绕组的中间点接到主接触器的NC(normally closed)触点上。
此时,电动机的绕组处于星形连接。
3. 启动:按下按钮开关,启动控制电路。
主接触器的线圈受到电流的激励,吸合主接触器的触点。
此时,电动机的绕组处于星形连接,电流和转矩较大。
4. 延时:时间继电器开始计时,延时一段时间后,控制电路切换继电器的触点状态。
时间的长短可以根据具体情况进行调整。
5. 切换:时间继电器切换后,辅助接触器的触点闭合,将电动机的绕组接成三角形连接。
此时,电动机的起动电流和转矩降低,电动机继续以较低的电流和转矩运行。
6. 停止:当电动机达到设定的运行状态后,可以通过按钮开关或其他方式停止控制电路的工作,使电动机停止运行。
三、星三角启动的优点和适用范围星三角启动原理具有以下优点:1. 起动电流和转矩较小:通过将电动机的绕组从星形连接转变为三角形连接,可以降低电动机起动时的电流和转矩,减少对电网和电动机的冲击。
星三角启动的原理
星三角启动的原理星三角启动是指将三相异步电动机先接成星型,再启动后转成三角星型的启动方式。
它主要应用于电动机启动时的启动电流较大、启动时电压波动大的情况下。
星三角启动基本原理是利用变压器连接方法改变电动机的起动方式,在启动状态下将电动机从星形连接,转变为三角形连接以实现操作。
星型启动的时候,电动机的两端和三相供电网络之间的电压和电流都相对较小,于是启动电流较小,减小了电动机对电网的冲击。
星三角启动的步骤主要有以下几步:首先,将电动机三相绕组接成星型,在三相上分别接上阻抗电阻,这时三项的电流以及电压就较小了。
其次,根据预定的转速要求进行电流和功率的计算,将电动机转子部分旋转至接近启动原位置,接着将电动机星形连接点与三针联系在一起,同时停止电阻的连接,开启电机,直至转速可以直接三角连接。
星形启动的电动机转速较低,大气压的压强不够高,能量较小,转子的转动相对比较容易,而三角形连接则可以让电动机的转速以较平稳的方式上升。
星三角启动的优点主要有以下几个方面:1.启动电流减少:在运转电阻的作用下,电动机的起始电流较小,在星形连接的情况下,启动电流还是原来的1/3。
2.电动机运行更加平稳:从星形启动转变成三角形的运行,可以让电动机的转速以相对平稳的方式上升,从而减轻了机器的冲击程度。
3.机械结构的减小:因为电动机的启动转矩较小,所以电机所需的机械结构可以更加简单,同时还可以减少机械设备的制造成本。
4.系统的可靠性更强:由于电动机的启动从星型启动到三角形启动,不仅给了机器更加平稳的运转,还增加了系统的可靠性。
5.节省了馈线的成本:在电力分配方面,星三角启动可以节省非常惊人的成本,因为它减少了馈线的数量,从而使线缆的损耗减少,无论是长距离运输还是短距离运输。
但是星三角启动也存在一些缺点:1.星型启动时的功率损失:星型启动需要先运行运行电阻,这样会导致运行损耗。
虽然运行损耗少,但损耗依旧存在。
2.停止时间较长:如果需要对运转的电动机停止,因为电动机的工作状态需要一定时间的变化,所以停机时间也会比较长。
星三角启动
星三角启动时序 –N (120-180ms过滤)
Байду номын сангаас
启动
闭合 打开 闭合
停止 运行 短接 转换
打开 闭合 打开 闭合 打开 闭合 打开
间隔步骤 A. 测试转换完成输入开路 B. 延时 C. 2K1 闭合检测无电流 D. 完成以上测试需要停机继电器闭合 E. 2K1 断开 F. 2K3 闭合检测无电流
2
1.5 100 260 140 2.32-2.38 160-240
2.5秒
电流百分比
最短转换时间1.6秒
1-2秒延时 电流小于85%转换
时间(秒)
星三角启动时序 –F (1秒电流检测)
星三角启动时序 –G (2秒启动)
星三角启动时序 –H (1.5秒延时)
并电阻(星)
星三角启动时序 –J (100ms)
串电阻(三角)
星三角启动时序 –K (260ms)
跨接电阻(三角)
星三角启动时序 –L (140ms)
星三角启动时序 –M (2.32-2.38ms)
启 动 转 矩
全压启动 星-三角降压启动 固态降压启动 变频启动 离心式压缩机马达负荷
%
速度%
闭式星-三角启动
星三角启动时序 –A (120-180ms)
星三角启动时序 –B (延时20ms)
星三角启动时序 –C (检测电流500ms)
星三角启动时序 –D(测试需要)
星三角启动时序 –E (200ms)
单位 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 秒
实际值 120-180 20 500 200 1
测试过程
G. 1K1 闭合
H. 电流下降到85%RLA后,延时 J. 2K4 转换接触器闭合 K. 2K3 星形接触器断开 L. 2K2 接触器闭合 M. 等待转换完成 N. 转换完成输入过滤时间
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是一种将电动机从星型接线进行启动,然后在运行过程中切换到三角型接线的方法。
这种启动方式适用于较大功率的交流电动机。
电机星三角启动的原理如下:
1. 首先将电机的定子绕组的三个相线分别连接到电源的三个相线上,形成星型接线。
这种接线方式使得电机的起动电流较小。
2. 当电源通电后,通过控制器将三个相线的电压逐步增加到额定电压的三分之一,使电机旋转速度逐渐增加。
3. 待电机达到一定转速后,控制器切换电机的接线方式,将电机的三个相线重新连接成三角型接线。
这时电机的起动电流会增加,但由于转速已经达到一定值,所以电机能够顺利运行。
通过星三角启动方式,电机的起动电流相对较小,能够有效地减少对电网的冲击,避免了启动时电流过大造成的问题。
同时,由于电机在运行过程中能够实现平稳的切换到三角型接线,保证了电机运行的稳定性和可靠性。
需要注意的是,电机星三角启动方式适用于较大功率的交流电动机,在实际应用中需要根据电机的额定功率和负载特性进行选择和调整。
电动机星三角启动原理
电动机星三角启动原理电动机星三角启动是指在启动电动机时,先将电动机的绕组接成星形,然后再切换成三角形,以减小电动机启动时的起动电流,保护电动机和电网设备。
本文将围绕电动机星三角启动原理展开讨论。
首先,我们需要了解星型接线和三角形接线的概念。
在电动机绕组中,星型接线是将三个相邻的线头连接在一起,形成一个星形结构;而三角形接线则是将这三个线头分别连接到电动机的对应相位上。
在电动机启动时,首先将电动机的绕组接成星形,使得电动机的起动电流减小,然后再切换成三角形,使得电动机能够正常运行。
其次,电动机星三角启动的原理是利用星型接线时的电动机绕组电压和电流之间的关系来减小电动机的启动电流。
在星型接线时,电动机的绕组电压为线电压的1/√3倍,而电流为线电流的√3倍。
因此,电动机的起动电流将减小到原来的1/√3倍,从而减小了对电网和电动机本身的冲击。
此外,电动机星三角启动还需要配合相应的电气控制设备来实现。
通常情况下,需要使用星三角起动器或者软启动器来控制电动机的启动过程,以确保电动机能够安全、平稳地启动。
在实际应用中,根据电动机的功率大小和启动要求的不同,选择合适的启动器是非常重要的。
最后,需要注意的是,电动机星三角启动虽然能够减小电动机的启动电流,但并不适用于所有类型的电动机。
对于一些特殊类型的电动机,如带有变频器的电动机或者特殊结构的电动机,可能需要采用其他启动方式来满足其启动要求。
综上所述,电动机星三角启动是一种常用的电动机启动方式,通过将电动机的绕组接成星形,再切换成三角形,来减小电动机的启动电流,保护电动机和电网设备。
在实际应用中,需要根据电动机的实际情况选择合适的启动方式,并配合相应的电气控制设备来实现安全、平稳地启动。
星三角降压启动原理
星三角降压启动原理
星三角降压启动原理是一种常见的电动机启动方式,它通过将电动机的起动电
流降低到额定电流的三分之一左右,从而减少了对电网的冲击,延长了电动机和电网的使用寿命。
下面我们来详细介绍一下星三角降压启动原理。
首先,星三角降压启动原理是基于电动机的绕组接法来实现的。
在电动机的起
动过程中,为了减小起动时的电流冲击,我们采用了星型接法,也就是将电动机的三个绕组分别连接成星形,这样可以使电动机的起动电流减小到原来的三分之一左右。
在启动完成后,我们再将绕组重新接成三角形,以保证电动机正常运行时的性能。
其次,星三角降压启动原理还涉及到了电动机内部的转子和定子。
在电动机启
动时,由于转子的惯性作用,电动机的起动电流会比正常运行时的电流大很多。
而采用星型接法可以减小电动机的起动电流,从而减小了对电网和电动机本身的损害。
另外,星三角降压启动原理还需要配合相应的控制电路来实现。
在电动机启动时,我们需要通过控制电路将电动机的绕组接成星形,以降低起动电流。
而在启动完成后,控制电路会将电动机的绕组重新接成三角形,以保证电动机的正常运行。
总的来说,星三角降压启动原理是一种通过改变电动机的绕组接法来实现减小
起动电流的方法。
它能够有效减小电动机启动时对电网和电动机本身的冲击,延长了设备的使用寿命,是一种非常实用的电动机启动方式。
在实际应用中,我们需要根据电动机的具体情况来选择合适的启动方式,以保
证电动机的安全稳定运行。
希望本文对大家对星三角降压启动原理有所帮助,谢谢阅读!。
消防水泵用星三角启动条件
消防水泵用星三角启动条件引言:消防水泵作为消防系统的重要组成部分,需要能够高效地启动和运行。
而星三角启动方式是一种常见的启动方式之一,它能够有效地减少水泵启动时的电流冲击,保护电机和电网。
本文将介绍消防水泵用星三角启动的条件及其作用。
一、什么是星三角启动方式?星三角启动方式是一种常见的三相交流电动机启动方式,它通过改变电机的绕组接法,实现了启动时的低电流冲击。
在星形接法时,电机的绕组每相上的电压与电源相同;而在三角形接法时,电机的绕组每相上的电压是星形接法时的1/√3倍。
通过先将电机以星形接法启动,再切换为三角形接法工作,可以有效地减少启动时的电流冲击。
二、消防水泵为什么需要星三角启动?1. 降低电网负荷:消防水泵作为大功率设备,启动时的电流冲击较大,会对电网产生较大的负荷。
而星三角启动方式能够有效地降低启动时的电流冲击,减少对电网的影响,保证电网的稳定运行。
2. 保护电机:消防水泵的电机是关键设备,如果启动时的电流冲击过大,容易导致电机受损。
而星三角启动方式能够降低电机启动时的电流冲击,延长电机的使用寿命,提高设备的可靠性。
三、消防水泵用星三角启动的条件1. 电机额定功率:消防水泵用星三角启动的条件之一是电机的额定功率必须在三相电380V、50Hz的电网范围内。
如果电机的额定功率超出了电网的容量范围,就可能无法使用星三角启动方式。
2. 电机额定电压:消防水泵用星三角启动的条件之二是电机的额定电压必须与电网的电压匹配。
一般情况下,消防水泵的电机额定电压与电网的电压是相同的,通常为380V。
3. 电机绕组接法:消防水泵用星三角启动的条件之三是电机必须具备星形和三角形绕组接法。
这要求电机的绕组设计具备星三角启动的功能,即在接线盒中有对应的接线方式。
4. 启动器:消防水泵用星三角启动的条件之四是需要配备相应的启动器。
星三角启动方式需要通过启动器来实现切换电机的绕组接法,因此需要选择合适的启动器,以确保启动过程的稳定和可靠。
星三角启动
电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。
这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。
这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。
如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。
同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。
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。
星三角启动原理图2这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,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。
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。
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是一种常见的电机启动方式,它主要应用于三相异步电动机的启动过程中。
在实际工程中,星三角启动方式被广泛应用,因为它具有启动电流小、启动冲击小、启动效果好等优点。
接下来,我们将详细介绍电机星三角启动的原理及其应用。
首先,我们来了解一下电机星三角启动的基本原理。
在电机星三角启动过程中,电机首先以星形连接方式启动,待电机转速达到额定值后,再切换为三角形连接方式运行。
在星形连接方式下,电机的线电流是相对较小的,这样可以减小电机的启动电流,降低对电网的冲击。
而在转速达到额定值后,再切换为三角形连接方式运行,可以保证电机在额定工作状态下正常运行。
其次,电机星三角启动的具体操作步骤如下,首先,将电机的三个绕组分别连接成星形;然后,通过接触器或其他控制装置,将电机的三个绕组切换为三角形连接方式;最后,启动电机,待电机转速达到额定值后,即可切换为三角形连接方式运行。
在实际工程应用中,电机星三角启动方式主要适用于功率较大、起动电流较大的三相异步电动机。
例如,大型风机、水泵、压缩机等设备常常采用星三角启动方式,以减小对电网的冲击,延长设备使用寿命。
除了以上提到的优点外,电机星三角启动方式还具有启动过程简单、结构可靠、维护方便等优点。
因此,在实际工程中,星三角启动方式得到了广泛的应用。
总的来说,电机星三角启动是一种常见的电机启动方式,它通过星形连接方式启动,待电机转速达到额定值后,再切换为三角形连接方式运行。
这种启动方式具有启动电流小、启动冲击小、启动效果好等优点,适用于功率较大、起动电流较大的三相异步电动机。
在实际工程中,星三角启动方式得到了广泛的应用,为工业生产提供了便利和保障。
什么是星三角启动?星三角降压启动原理和适用场合电动机
什么是星三角启动?星三角降压启动原理和适用场合 - 电动机在使用三相异步电动机的使用过程中,在启动时电流较大,会对电网产生肯定的冲击,所以容量大的电动机必需实行肯定的方式启动如降压启动等,星一三角形换接启动就是一种简洁便利的降压启动方式.星三角起动可通过手动和自动操作把握方式实现。
那么什么是星三角启动呢?一般的三相异步电动机,功率在3千瓦及以下为Y星形接法,4千瓦及以上为△三角形接法,所以对于一般较大功率的电机都是接受的三角形接线方法。
星三角启动的概念:对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,假如在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。
这样的启动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ起动)。
因此星三角启动的实现方法: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(通过双投开关快速切换;三相异步电动机接受星三角启动将有以下特点极适用场合:1、异步电机的星三角降压启动,简洁易行,电流降低幅度大;2、因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网供应的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,所以启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3,只适宜电机空载或轻载启动的场合;3、切换的时间可依据启动过程电流明显减小为标志,即时切换;4、异步电机的星三角降压启动过程的延时切换时间不能早,也不能晚,早了切换电流大,晚了电机低压运行时间长,电机易发热;5、异步电机的星三角降压启动过程,包括Y接降压启动和角接全压运行两个过程;6、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接受星三角启动,还的看是什么样的负载。
7、可以用时间、电流变换器,实现延时、电流双信号切换,即能做到即时切换,也不会拖延时间,避开电机连续低压长时间运行;。
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 -。
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是指在三相异步电动机的启动过程中,通过改变电机的绕组接线方式,实现电机的启动。
这种启动方式通常适用于大功率的交流异步电动机,能够有效降低启动时的电流冲击,减小电网的压力波动,延长电机和设备的使用寿命。
首先,我们来了解一下电机星三角启动的基本原理。
在电机的启动过程中,为了减小启动时的电流冲击,我们可以通过将电机的绕组从星形接线方式切换为三角形接线方式来实现。
在星形接线方式下,电机的线电压和相电压之间的关系是根号3倍,而在三角形接线方式下,线电压和相电压之间的关系是1倍。
因此,通过将电机的绕组接线方式从星形切换为三角形,可以有效降低电机启动时的电流冲击,保护电网和设备。
其次,我们来了解一下电机星三角启动的具体步骤。
首先,将电机的绕组从星形接线方式切换为三角形接线方式,然后通过控制器或者接触器来逐步加大电机的起动电压,直至电机达到额定转速。
在这个过程中,电机的电流逐渐增大,但由于绕组接线方式的改变,电流的增长速度会明显减小,从而实现了电机启动时的电流平稳过渡。
最后,我们来了解一下电机星三角启动的应用范围和优势。
电机星三角启动主要适用于大功率的交流异步电动机,特别是在启动时需要减小电流冲击,保护电网和设备的情况下。
相比于直接启动或者其他启动方式,电机星三角启动能够有效降低启动时的电流冲击,延长电机和设备的使用寿命,减小电网的压力波动,提高电网的稳定性和可靠性。
综上所述,电机星三角启动原理通过改变电机的绕组接线方式,实现了电机启动时电流的平稳过渡,保护了电网和设备,延长了电机的使用寿命,提高了电网的稳定性和可靠性。
这种启动方式在工业生产中具有重要的应用价值,对于保障生产安全和设备稳定运行起着重要作用。
希望本文能够帮助大家更好地理解电机星三角启动原理,为工程实践提供一定的参考价值。
星三角降压启动
Y--Δ降压启动异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式启动,星一三角形换接启动就是一种简单方便的降压启动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。
这样的启动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ起动)。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。
如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。
同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。
起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。
由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。
换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。
除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。
此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。
这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。
所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。
而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。
凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
星形--三角形应注意:1。
电机绕组的额定电压为380V的(也就是额定电压380V接法为三角形接法)才能星形--三角形;2。
星三角启动原理
星三角启动原理摘要:星三角启动是一种电机启动方式,适用于大功率交流电动机。
本文将介绍星三角启动的原理、特点以及应用,并对其在电机启动过程中的作用进行详细阐述。
第一节:介绍星三角启动是一种常见的电机启动方式,主要适用于大功率交流电动机。
与直接启动和自耦变压器起动相比,星三角启动具有较低的启动电流和较轻的电网冲击,对电动机和电网的保护作用更为明显。
第二节:星三角启动原理星三角启动是通过控制电动机起动时的绕组连接方式实现的。
当电动机处于起动时,绕组通过星连接,电动机接通电源。
当电动机完全启动后,绕组通过三角连接,电动机稳定运行。
第三节:星三角启动步骤1. 电机绕组连接方式调整:在启动前,电机绕组通过接线板或接触器实现星形连接。
2. 启动阶段:电机通过星形连接,启动电流较小,降低了电网冲击,减少了电动机启动时的压力,保护了电动机和电网的安全性。
3. 运行阶段:当电动机转速接近额定转速时,绕组切换为三角形连接。
此时,电动机可以以额定功率稳定运行。
第四节:星三角启动的特点1. 降低启动电流:星三角启动可以通过将电机绕组从星形连接切换为三角形连接来降低电机启动时的电流。
这种方式具有经济效益,可以减少电网负荷,降低电力消耗。
2. 减少电网冲击:由于电动机启动时电流较小,星三角启动可以减少电网冲击,保护电网设备的安全性。
3. 保护电机:星三角启动可以减少电动机启动时的压力和应力,延长电机的使用寿命,提高电机的可靠性和稳定性。
4. 安全可靠:星三角启动减少了启动电流对电动机和电网的冲击,提高了电动机和电网的安全性,降低了事故和故障的可能性。
第五节:星三角启动的应用星三角启动广泛应用于大功率交流电动机,特别是传动冷却水泵、风机、压缩机等工业设备。
它在许多行业中发挥着重要作用,如制造业、石化业、矿山等。
结论:星三角启动是一种经济、安全、可靠的电机启动方式,通过降低启动电流和电网冲击来保护电动机和电网设备。
它在大功率交流电动机中得到了广泛应用,为各个行业提供了可靠的动力支持。
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
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注意:接线时,电源线应接在瓷底座的下接线座上,负载线 应接在螺纹壳的上接线座上。安装熔管时,熔断指示器应朝 上。
其他:如RT0系列有添料封闭管式熔断器。
IF t
安秒特性
FU
电路符号
5.按钮
按钮是一种专门用于手动发出控制信号的器件。属于主令 电器,它被广泛用各于种控制场合 ,其触头允许通过的电流 较小,一般不超过5A。主要在控制电路中发出指令或信号去 控制接触器、继电器等电器,再由他们去控制主电路的通断、 功能转换或电气联锁。
3)灭弧装置:主要用于在接触器断开大电流或高电压电路时, 熄灭动、静触头之间产生的电弧。常见的有:双断口电动力灭 弧,纵缝灭弧,栅片灭弧。
4)辅助部件:主要有反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、 传动机构及底座、接线柱等。
(2)工作原理 当交流接触器的线圈通电后,线圈中流过的电流产生磁
场,使铁心产生足够大的吸力,克服反作用弹簧的反作用力, 将衔铁吸合,通过传动机构带动三对主触头和辅助常开触头闭 合,辅助常闭触头断开。当接触器线圈断电或电压显著下降时, 由于电磁吸力消失或过小,衔铁在反作用弹簧力的作用下复位, 带动各触头恢复到原始状态。
常用的有LA系列的,一般由按钮帽、复位弹簧、桥式 动触触头、支柱连杆及外壳等部分组成。按静态时触头的 分合状态,可分为常开按钮(启动按钮)、常闭按钮(停 止按钮)和复合按钮(常开、常闭组合为一体的按钮)。
常开按钮
常闭按钮
复合按钮
电路符号:
7.交流接触器
交流接触器在工业及其它各个邻域中得到广泛应用,它 是一种利用电磁机构操作运行的,可远距离频繁地接通和断 开交直流主电路及大容量控制电路 其主要控制对象是电动 机,也可以用于控制其他负载。
(1)结构:主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置和辅助部件 等组成。
1)电磁系统:主要由线圈、铁心(静铁心)和衔铁(动铁心) 三部分组成。其作用是利用电磁线圈的通电或断电,使衔铁和 铁心吸合或释放,从而带动动触头与静触头闭合或分断,实现 接通或断开电路的目的。
2)触头系统:主要有主触头和辅助触头。一般有三对主触头和 两对常开、两对常闭辅助触头组成。
基础知识
1.刀开关
在电力拖动控制线路中最常用的是由刀开关和熔断器组合 而成的负荷开关。
生产中常用HK系列开启式负荷开关(又称瓷底胶盖刀开关, 简称闸刀开关),适用于照明、电热设备及小容量( 5.5kW 以下)电动机控制线路中,供手动不频繁地接通和分断电路, 起短路保护作用。
结构:开关的瓷座上装有进线 座、静触头、熔体、出线座和 带手柄的刀式动触头,上面盖 有胶盖以防止操作时触及带电 体或分断时产生的电弧飞出伤 人。
晶体管式时间继电器除执行继电器外,均由电子元件 组成,无机械运动部件,具有延时范围宽、调节范围大、 控制功率小、体积小、经久耐用的优点,正日益得到广
考虑到电机较大的起动电流,刀
闸的额定电流值应如下选择:
(3~5)*异步电机额定电流
电路符号
安装使用注意: A、必须垂直安装,不允许倒装或平装。 B、电源进线接在静触头一边的进线座上,负载接在动触头 一边的出线座上。 C、分合闸操作应迅速,使电弧尽快熄灭。
3.低压断路器
低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器, 它相当于把手动开关,热脱扣器,电磁脱扣器等组合在 一起构成的一种电器元件。当电路中发生短路、过载和 失压等故障时,能自动切断故障电路,保护线路和电气 设备。
小型断路器—5SX系列
塑壳断路器
电路符号
4.熔断器
熔断器是一种最简单,最可靠的电路保护器件,用于 电路及用电设备的短路或过载保护,有高压熔断器和低压 熔断器之分,在机电设备控制中一般采用低压熔断器 ,其作 用是用于短路保护。
结构:熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座组成。
常用的有: 1)RC1A系列插入式熔断器(瓷插式熔断器)
在电力拖动系统中常用DZ系列塑壳式断路器,(如 DZ-20型低压端路器,其主要由动触头、静触头、灭弧装 置、操作机构、热脱扣器、电磁脱扣器及外壳组成。
热
自动空气断路器(过流 脱扣器
欠压 脱扣器
工作原理:过流时,过流脱扣器将脱钩顶开,断开电 源;欠压时,欠压脱扣器将脱钩顶开,断开电源。
时限动作的继电器。热继电器主要用于电动机的过载保护、 断相保护、电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态 的控制。
结构: 以JR系列为例,主要由热元件、动作机构、触头系统、
电流整定装置、复位机构和温度补偿元件等部分组成。
工作原理:
发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被 烤热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,扣板 被弹簧拉回,常闭触头断开,使接触器线圈断电,接触器主 触头断开,将电源切除起保护作用,电源切除后,主双金属 片逐渐冷却恢复原位。
电路符号:
接触器线圈 接触器辅助触头--用于控制电路
(流过的电流小,无需加灭弧装置) 接触器主触头--用于主电路
(流过的电流大,需加灭弧装置)
接触器
弹簧
~~ 380
主触头
线圈
铁芯 衔铁
M
电机
3~
辅助 触头
接触器
~ 220
~~380
M 3~
动作过程 线圈通电
衔铁被吸合
触头闭合
电机接通 电源
(1)热继电器 热继电器是利用流过继电器的电流所产生的热效应而反
它主要由瓷座、瓷盖、动触头、静触头及熔丝组成。一 般用于交流50HZ、额定电压380V及以下、额定电流200A 及以下的低压线路末端或分支路中,作为电气设备的短路 保护及一定程度的过载保护。
2)RL1系列螺旋式熔断器 它主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线座、下接线座及
瓷座等部分组成。一般用于控制箱、配电屏、机床设备及 振动较大的场合,在交流50HZ、额定电压500V、额定电流 200A及以下的电路中,作为短路保护器件。
电路符号:
串联在主电路中 串联在控制电路中
常用的空气阻尼式和晶体管式时间继电器。
空气阻尼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的,根据延时的特点,可分为通电延时 型和断电延时型。其主要由电磁系统(线圈、铁心、衔铁), 触头系统(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)),空气室,传动机构,基座组成。