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两种星三角启动电路比较

时间:2020-10-25 14:40 点击次数:
   
摘要: 星三角启动电路,个别利用于中大功率电念头启动,启动时把定子绕组接成星形接法,这时的定子绕组电压为220伏,运行后把定子绕组接成三角形接法,这是绕组的电压为380伏。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。其拥有结构简单、运行可靠、价格便宜等优点。这种启动方法可使启动电流为全压启动的1/3, ..星三角启动电路,个别利用于中大功率电念头启动,启动时把定子绕组接成星形接法,这时的定子绕组电压为220伏,运行后把定子绕组接成三角形接法,这是绕组的电压为380伏。这种启动方法可使启动电流为全压启动的1/3,大大减少了启动电流对电机跟线路的影响。在实际生产中利用十分普遍。
星三角启动电路的品种很多,有手动切换跟主动切换,当初大局部都是时光继电器主动切换,在实际生产进程中碰到过两种星三角启动,它们的优毛病与大家分享一下,都是个人见解。电机厂家通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。先发个给大家剖析下工作原理,而后再做比较。
1:简单直观
剖析一下电路:KM是主接触器,与KM1组成星形启动回路,与KM2组成三角形运行回路,KT是时光继电器。
再看二次回路:SB1是结束按钮,SB2是启动按钮,当按下SB2时KM线圈得电吸合并自锁,同时时光继电器KT通过KM2的常闭触点得电,KM1线圈通过KM2的常闭触点时光继电器KT的延时开释触点得电,这时KM与KM1都吸合可电机通电形成星型接法启动,留神:是KM先于KM1吸合。KM1要蒙受很大的启动电流。当时光继电器KT延时结束后KT的延时常闭触电断开,延时常开闭合,KM1线圈失电开释KM1断开,KM2线圈通过KM1的常闭触电得电吸合并自锁。KM与KM2组成三角形运行回路,电路启动实现。KM1与KM2的常闭触点是互锁回路避免KM1与KM2同时吸合。这种接法简单,直接,易懂便于维修,然而KM1的启动电流很大,要用三个大电流的接触器。
再看这张
2:经典的教科书级电路
剖析一下电路:KM是主接触器,与KM y 组成星形启动回路,与KM△组成三角形运行回路,KT是时光继电器。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。其拥有结构简单、运行可靠、价格便宜等优点。
再看二次回路:SB2是结束按钮,SB1是启动按钮,当按下SB1时时光继电器KT通过KM△常闭触点得电,同时KM y 线圈也通过期光继电器KT的延时开释的常闭触点得电吸合,KM y 吸合后主接触器KM的线圈通过KM y 的常开触点得电并自锁。这时KM y 与KM都吸合了形成星型接法启动回路,电机启动。留神:是KM y 先吸合KM后吸合,KM y 的电流很小。KM y 的吸合使KM y 的常闭触点断开,KM△的线圈回路断开。当时光继电器KT延时结束后,KT的延时常闭触点断开使KM y 线圈失电开释,星型启动结束,KM y 的常闭触点闭合KM△的线圈得电吸合,KM与KM△组成三角形运行回路,电机畸形运行。KM y 与KM△的常闭触点是互锁回路避免KM y 与KM△同时吸合。这种接法比上面的电路庞杂一些,有点绕,维修麻烦些。但保险性高,KM y 可用用电流小点的接触器。

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