星三角启动程序

星三角启动程序
星三角启动程序

星三角启动程序

图一

目的及要求:

1 要求在学习PLC之前,要熟悉电气的基本知识,尤其是继电器控制接线,因为PLC的梯形图与继电器有许多相同点,熟悉继电器接线,学习PLC就轻松多了。

2,了解和分析星三角启动电路的原理,以及电路设计知识及工艺技术要求。

程序分析;

1,第一行,当按下启动按钮X0时,输入继电器X0得电,从而启动信号M0得电。

2,M0得电后,通过M0的常开触点接通主接触器信号M1.,因为防止外部主电路电流过大,因此在主接触器M1的线圈中串联热继电器触点X2.

图二

程序分析

1,主接触器信号接通后,星形接触M2接通。这时M1和M2形成星形电路。因为星形接触器与三角形接触器不能同时接通,所以星形接触器信号M2与三角形接触器信号M3要进行互锁,这一点与我们在电气接触器控制接线的原理是一样。在M2接通时,时间继电器T0也接通开始计时了。2、当时间继电器T0的时间计够了,T0的触点开始动作了,

常开触点T0闭合,这时M2失电,M3得电,就形成了M1与M3组合成三角形电路。而且M3的常开触点进行自锁。在M3接通时,时间继电器就完成了工作,通过M3的常闭变常开,切断了时间继电器的电源。

图三

程序分析

1,就是通过启动信号M1的接通,与各自接触器信号的接通来驱动相应的输出线圈。

X0 启动X1 停止X2 热保护M0 启动信号

T0 时间延时M1 主接触器信号M2星形接触器信号

M3 三角形接触器信号Y0 主接触

Y1 星形接触器Y2三角形接触器

注意及要点;

1,本程序主要是学习在程序中如实现自锁与互锁,时间继电器的使用。

2,如果PLC的输出触点不能满足外部交流接的线圈容量,就要使用输出点来控制中间继电器,再经过中间继电器来控制交流接触器。

希望对大家有所帮助,谢谢大家!

电机星三角启动电路图知识讲解

电机星三角启动电路 图

电机星三角启动原理 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。 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。新艺图库 126计算公式大全 838电子 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。 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。电脑桌面壁纸 126计 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。

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

星三角降压启动原理

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1.5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

三相电动机星三角降压启动控制电路图解

三相电动机星三角降压启动控制电路图解 文章目录 ?接触器控制星三角降压启动 ?时间继电器自动星三角降压启动 星三角(星形-三角形)降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接 成星形,以降低启动电压,限制启动电流;等电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。凡事在正常运行时定子绕组作三角形连接的异步电动机,均可采用这种星三角降压启动方式。 接触器控制星三角降压启动 如右图所示是用按钮和 接触器控制的星三角降压启动的控制电路。该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用,接触器KMy 和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,SB2

是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护,FR作过载保护。电路的工作原理如下:先合上电源开关SQ: 电动机星形(Y)连接降压启动:按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触头闭合自锁、KMy互锁触头分断对KM△的互锁、KM主触头闭合、KMy主触头闭合→电动机M接成星形(Y)降压启动。 电动机三角形(△)连接全压运行:当电动机转速上升到接近额定值时,按下SB2→SB2动合触头闭合、SB2动断触头先分断→接触器KMy线圈断电→KMy互锁触头恢复闭合、KMy主触头分断→KM△线圈通电→KM△互锁触头分断对KMy互锁、KM△自锁触头闭合自锁、KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行。 停止时按下SB3按钮即可。 时间继电器自动星三角降压启动 下图所示为时间继电器自动控制星三角降压启动电路图。该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。时间继电器KT作控制星形降压启动时间和完成星三角自动切换用,其他电器的作用和上个线路中相同。

星三角启动详解

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。 左凸右凹,延头瞬尾;左凹右凸,瞬头延尾; 凹凸都有,延头延尾;NO NC看常态。 这里凹凸指的是触头上面那个半弧,先要把触头竖起来,左右指的是触头相对于中间的直线是在左边还是右边,延头瞬尾,意指:线圈得电后,触点延时动作,而失电后,瞬时瞬时动作;瞬头延尾,意:线

星三角启动电路图

星三角启动电路图 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,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

电动机星三角转换启动原理图解

电动机星三角转换启动原理图解 就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220v。由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过和的转换,将电机三个绕组改成首尾相连,形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380v,电机就能满负荷工作。 三相异步的三角接法和星型接法区别(把123看为首,456视为尾,首首相连为y(星)型接法,首尾相连为角型接法) 两种接法,与我们的接入没什么关系,如图2和3,d1。d2。d3接a。b。c三相,具体的区别是电动机接线盒中的不同,三个接线片,一般不进行随便修改,我们只要了解

他们的区别就行,图2是星型,图3是角型电动机内部有三组绕组,六个接线端,当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源,连成一个y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流,比线电流小根3倍;如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源,连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流,比相电流大根3倍;通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间电流比较大,所以一般先以y型启动,再转换为三角形。究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。如果标有380v或者400v,后面画一个三角就三角型接法,画y就星型接法;大部分电机默认三角形接法,也有一些是380v下以y型运行的。区别电动机三角接法的功率较大,一般是7.5kw以上采用(也有人说是4kw)星型接法的功率小,三角接法的电动机劲很大.但是对电网冲击很大,一旦启动,周围的灯泡都要暗2下,所以三角接法的电动机很少直接启动,一般采用降压启动、自偶减压启动、变频启动(我只见过变频启动,不过还没搞明白)电动机的接法是可以调整的,当电机的铭牌上出现y/△标志的时候就可以调整了,一般来说,星型接法的电机的电压是三角接法的1.73倍如 y/△660/380.. 注意区分,y/△和y—△ ...y—△的意思的电动机的启动方式是星三角启动。

电机星三角启动及原理

按下启动按钮SB2,KM1、KT、KM3线圈同时通电并自保,电机Y型连接,接入三相电源进行减压启动,当电机转速接近额定转速时,通电延时型时间继电器KT动作,触点KT1断开,KT2闭合。KT1使KM#线圈断电释放,KT2是KM2线圈经触点KM3通电吸合,电机有Y型连接变为△连接,进入正常运行。 而触点KM2使KT线圈断电释放,使KT在电机Y—△启动后断电,并实现KM2与KM3的电气互锁。 补充原理:如果三相用电器的接法是星形的,那么用电器实际的电压就是相电压是220v,如果是角型的那就是线电压是380v,很明显相电压低于线电压,所以当电机刚启动时接成星形的就人为的给他降低了电压,这样可以保证开启电流不至于太高,(电机刚启动时电流很高,过高的电流会对电网造成不良影响,继而影响其他电气的正常工作)当电机正常工作后,电流就变的很小,这时候再给他换成角型的使其电压升高,可以提高他的转矩(也就是使电机更有劲) 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1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。 \

星三角控制程序实例

星/三角控制程序实例 一、主电路图与常规控制线路图 电机星三角启动运行的常规电路见上图——为一个比较典型的电路。原理简述:先是KM3得电,将电机绕组接成星形,继之KM1得电,两只接触器的得电,使电机进入星接降压启动阶段;由延时继电器KT1控制启动时间的长短,当延时时间到时,KM3失电,同时KM2得电。KM1与KM2将电机绕组接成角形,进入正常运行阶段。KT1用作时间调节和星/角切换控制,KM3和KM2有触点互锁控制,严禁其同时接通造成对电源的短路。电机故障时热继电器FR1动作,实施停机保护的控制。 一般线路中,启动后KM1、KM3是同时得电的,这样KM3须承受启动时的冲击电流。该线路中先将KM3闭合后,再使KM1得电,对KM3的使用上更为合理,因为KM3的容量往往取得较小。 二、据常规继电器线路图优化的程序图 如果直接将此控制线路用PLC程序做出来,或者说,依此继电控制的思路成PLC程序,

即是通俗所说的“经验编程法”。直接将断电控制线路的实际触点用PLC程序中的“软触点”代替,将硬件的继电器,用PLC中的软继电器来代替,应该是水到渠成,不费力气的。当然,采用PLC后,硬件控制线路也是有所改动的。参看下附PLC接线图(以三菱PLC为例): 可以看出,控制线路的接线已变得非常简单了。时间控制控制与切换完全由PLC的内部程序来做。SB2、SB1为启动、停止接钮,切停止按钮按习惯接成常闭点控制的。接入KM2的常开点是用来确实工作状态的,PLC判断发出启动运行信号后,控制线路是否是作出正确的动作,无相应正确的动作,则判断为故障动作。当然也可以把FR1热继电器的触点接入PLC 输入点,用作故障报警、停机保护等KM3与KM2的动作控制虽然在软件上已作了互锁,但为确保安全,必须在硬件上作互锁的连接! 下面是一段依照继电控制线路作的PLC程序,二者是很相似的。仍用时间继电器T2作星/角切换的控制。

星三角起动说明

电动机Y-△启动电路 电动机Y-△启动电路(时间继电器自动切换) 电动机Y-△自动启动电路(时间继电器自动切换) 该电路电动机启动过程的Y-△转换是靠时间继电器自动完成的。 控制电路分析如下: 1、合上空气开关QF引入三相电源。 2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,交流接触器KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法下降压启动。

3、当时间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开,交流接触器KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线,KM3的辅助常闭触点闭合为KM2线圈的通电做好准备。 4、时间继电器KT动作使,其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路,使得KM2通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合将定子绕组接成三角形,电动机在△接法下运行。 5、电动机的过载保护由热继电器FR完成 6、线路中的互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路。 KM3常闭触点接入KM2线圈回路。 7、空气开关下面的电流互感器和电流表,是为了测量电动机电流,便于监视电动机的运行情况。 安装注意事项: 1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。不可用于Y形接线的电动机因为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会因电压过高而烧毁。 2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。 3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时电动机左转,运行时电动机右转,因为电动机突然反转电流剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。 4、如果需要调换电动机旋转方向,应在电源开关负荷侧调电源线为好,这样操作不容易造成电动机首尾端接线错误。 5、起动时间; 起动时间过短;起动时间过短电动机的转速还未提起来,这时如果切换到运行,电动机的启动电流还会很大,造成电压波动。 起动时间过长;起动时间过长电动机的转速虽已转起来,但因起动时间过长,电动机会应低电压大电流电动机发热烧毁。

星三角降压启动电路图

星三角降压启动电路图-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

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,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。星三角启动电流= 电压= 启动转矩=综上所述,星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了起动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场所。

我的一个星三角启动程序

TIME EQU 30H GEBIT EQU 31H SHIBIT EQU 32H BAIBIT EQU 33H ORG 0000H AJMP MAIN ORG 000BH LJMP INTT0 ORG 0040H MAIN: CLR P2.7 MOV P1,#0FFH MOV TIME,#255 MOV R0,#255 MOV TMOD ,#11H MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H SETB EA SETB ET0 MOV R4,#14H START: CALL SCANKEY CALL DISPLAY AJMP START SCANKEY: JB P3.2,ADD1P CALL DELAY10MS JB P3.2,ADD1P MOV R0,TIME DENG1: CALL DISPLAY JNB P3.2,DENG1 SETB ET0 SETB TR0 CLR P1.6 SETB P1.7 CLR P1.0 CLR P1.3 CPL P1.1 ADD1P: JB P3.3,DEC1P CALL DELAY10MS JB P3.3,DEC1P DENG2: CALL DISPLAY JNB P3.3,DENG2 MOV A,#1

ADD A,R0 MOV R0,A MOV TIME,A CJNE A,#255,DEC1P MOV R0,#1 MOV TIME,#1 DEC1P: JB P3.4,STOPKEY CALL DELAY10MS JB P3.4,STOPKEY DENG3: CALL DISPLAY JNB P3.4,DENG3 DEC R0 MOV A,R0 MOV TIME,A CJNE A,#0,STOPKEY MOV R0,#255 MOV TIME,#255 STOPKEY: JB P3.5,STOPOUT CALL DELAY10MS JB P3.5,STOPOUT CLR TR0 DENG4: CALL DISPLAY JNB P3.5,DENG4 MOV R0,TIME MOV TH0 ,#3CH MOV TL0,#0B0H MOV R4,#14H STOPOUT: RET INTT0: PUSH ACC PUSH PSW CLR ET0 CLR TR0 MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H DJNZ R4,OUTT0

星三角启动电路图

星三角启动电路图 容量较大的电动机。通常采用降压启动方式。降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。本文介绍电动机的星三角(Y一△)启动方式。所谓Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。在启动时。电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的1/、(约57.7%),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3。所以这种启动方式只能工作在空载或轻载启动的场合。例如,轴流风机启动时应将出风阀门打开,离心水泵应将出水阀门关闭,使设备处于轻载状态。图1是电动机Y-△启动的一次电路图,U1-U2、V2-

V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。实现电动机的Y-△启动的二次控制电路见图2。现在分析Y-△启动电路的工作过程。按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH动作时,电动机均会停止运行。电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。观察电流表的读数.按照读数的 1.2倍整定其电流调整钮。电动机出现1.2倍的异常电流时.热继电器会在20分钟内动作。如果电动机运行电流是随负载不断变化的,则整定值可按较大电流值计算选取.但最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。

星三角原理

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。

星三角启动 简介 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、电机的额定电压为380V的才能星形--三角形; 2、最好在主回路中用空开,因为星形与三角形运行时可能方向不一致。 异步电动机星—三角启动电路图,附有动作说明

星三角降压启动电路图原理详解

星三角降压启动电路图原理详解 摘要: 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,星三角降压启动以 一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了启动电流,但是牺 牲了转矩,... 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,星三角降压启动以一种以 牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了启动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场。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,主断路器一个,视电机功率选定 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。断路器作用:为电动机提供短路保护。

主电路 控制电路 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, 实现自锁,时间继电器线圈回路和 KM-Y 线圈回路接通,Y 型启动已经实现,此时时间继电器延时断开触点使 Y 形自锁,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,电路中星形回路与三角形回 路互锁,整定时间到后,常闭触点断开,切断 Y 型启动回路,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,而其 KM-△线圈得电,其常开触点闭 合,自锁,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,电机此时已经处于正常运行状态,完成了星三角降压启动。 需要注意的事项 1 星三角降压启动电路,只适用于三角形接法的 380V 鼠笼式异步电动机, 2 接线时应先将电动机接线盒连接片拆除,虽然是废话,但是很多时候总 是会出现马虎大意的情况。 3,接触器与电机连线时一定要区分好相序!!在电机转向调整的时候万万 不可大意 4 启动时间的调整星形启动时间过短转速还未提升,如果此时切换到三角形,启动电流还是会很大。星形启动时间过长,电机会因为低电压大电流而 烧毁。一般我自己按照每千瓦秒 虽然现在随着变频器plc 还有软启的普及星三角电路使用频率越来越低,但是!!!舍不得花钱的老板越来越多!!!!有时候不得不用星三

三相电动机星三角降压启动控制电路图解

三相电动机星三角降压启动控制电路图解

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三相电动机星三角降压启动控制电路图解 文章目录 ?接触器控制星三角降压启动 ?时间继电器自动星三角降压启动 星三角(星形-三角形)降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形,以降低启动电压,限制启动电流;等电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。凡事在正常运行时定子绕组作三角形连接的异步电动机,均可采用这种星三角降压启动方式。 接触器控制星三角降压启动 如右图所示是用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路。该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用,接触器KMy和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,

SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护,FR作过载保护。电路的工作原理如下:先合上电源开关SQ: 电动机星形(Y)连接降压启动:按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触头闭合自锁、KMy互锁触头分断对KM△的互锁、KM主触头闭合、KMy主触头闭合→电动机M接成星形(Y)降压启动。 电动机三角形(△)连接全压运行:当电动机转速上升到接近额定值时,按下SB2→SB2动合触头闭合、SB2动断触头先分断→接触器KMy线圈断电→KMy互锁触头恢复闭合、KMy主触头分断→KM△线圈通电→KM△互锁触头分断对KMy互锁、KM△自锁触头闭合自锁、KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行。 停止时按下SB3按钮即可。 时间继电器自动星三角降压启动 下图所示为时间继电器自动控制星三角降压启动电路图。该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。时间继电器KT作控制星形降压启动时间和完成星三角自动切换用,其他电器的作用和上个线路中相同。

plc星三角启动设计[1]

镇江高专ZHENJIANG COLLEGE 课程设计任务书 题目:三相异步电机星三角控制 系名:机械系 专业班级:机电 学生姓名: 学号: 指导教师姓名:洪剑青 指导教师职称:副教授

设计任务书 设计目的: 设计一个电动机Y-△起动装置的PLC 控制系统。用PLC控制电动机Y-△起动电路,如下图所示: 设计要求: 1、电动机M能实现正、反向Y-△启动。 2、根据电动机Y-△起动要求,设计PLC外部电路(配合通用器件板开关 元器 件); 3、连接PLC外部(输入、输出)电路,编写用户程序 4、输入、编辑、编译、下载、调试用户程序 5、运行用户程序,观察程序运行结果。 6、论文采用A4纸,在“页面设置/页边距”中设置参数为:上3 cm,下3 cm,左3 cm,右3 cm,装订0 cm。在“页面设置/文档网格”中设置“只指定行网格”和每页“33”行。 7、正文字号和字体:汉字:各章标题和目录、摘要、谢辞、参考文献、附录等部分的标题用小3号黑体;各节标题用4号黑体;各条标题、各款标题用小4号黑体,正文段落文字小4号宋体;图题和表题用5号宋体,表格内和插图中的文字一般用5号宋体,根据需要在保证清楚的前提下也可用更小号的字体;页眉和页码用小5号字。英文:英文字体和数字采用TIMES NEW ROMAR字体,与中文混排的英文字体应与周围的汉字大小一致。

一、设计方案; 1、电气操作流程说明: 按动正向启动按钮SB2,KM1和KM4闭合(Y 型起动),经3秒后KM4断开,KM3闭 合,实现正向△型运行;按动反向启动按钮SB3,KM2和KM4闭合(Y型起动),经3秒后 KM4 断开,KM3 闭合,实现正向△型运行,按停车按钮SB1,电动机M 停止运行。 2、为了防止同时按正反向启动按钮时造成短路故障,因此正反向间需要有一种联锁关系。即将其中一个接触器的常闭触点串入另一个接触器线圈电路中,则任一接触器线圈先带电后,即使按下相反方向按钮,另一接触器也无法得电。电路要实现反转运行,必须先停止正传运行,再按反向启动按钮才行;反之亦然。所以这个电路称做“正—停—反”控制。 二、硬件电路设计、I/O地址分配; 1. 实验设备 (1)计算机(编程器)1台; (2)实验装置(含S7-200 24点CPU)1台;图10.16 Y-△启动模拟控制 (3)电动机Y-△起动实验模板1块; (4)连接导线若干。 2、I/O地址分配

电机星三角启动接线图电路图解

电机星三角启动接线图电路图解 一般的三相异步电动机在出厂时,3KW以下采用星形接法(安装绕成Y型绕组),4kw以上采用三角形接法(安装绕成△型绕组)。 在使用上,△型绕组可以用Y-△启动方式启动(星三角启动),而Y 型绕组不能用Y-△启动方式启动; 所谓星三角接法即是在启动时采用星形接法,而在运转时采用三角形接法,具体参考下图电机星三角启动接线图电路图。通过以上的分析可知,采用星形接法启动可降低启动电流,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(其启动电流较大),如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。

电机三角形连接时,相电压等于线电压;星形连接时,相电压等于1/3线电压。也就是相同的线电压下,同一台电动机采用三角形接法时,其功率是采用星形接法的3倍。在电动机铭牌上写着220/380V(△/Y),它表示当电源为220V(三相)时,电动机应为三角形连接,当电源电压为380V时,电动机应为星形连接,如下图电机星三角启动接线图电路图。 采用星形接法时,导线截面大,串联匝数小,工作相电压低,相电流高,在三相对称性不好、电源对称性不高时,不会出现环流,但会出现零点飘移,三相工作严重不对称;采用三角形接法时要求三相对称性要好,电源对称性也要高,这样就不会出现环流,否则会发热,增大损耗,由于电阻热损耗与电流的平方成正比,所以同样一台电机,安装绕成△型绕组时热损耗小。 在线电压一定的情况下,负载做三角形接法时的功率是做星形接法时

功率的3倍,而电流时是做星形接法时电流的根3倍,这就是为什么要星三角启动。下图为电机星三角启动接线图电路图: M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的 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。 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。 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。 在电机采用星三角启动时应注意,电机不能满负荷启动,应空载或轻载荷启动。

星三角启动电路图

星三角启动电路图 令狐采学 容量较大的电动机。通常采用降压启动方式。降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。本文介绍电动机的星三角(Y一△)启动方式。所谓Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。在启动时。电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的1/、(约57.7%),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3。所以这种启动方式只能工作在空载或轻载启动的场合。例如,轴流风机启动时应将出风阀门打开,离心水泵应将出水阀门关闭,使设备处于轻载状态。图1是电动机Y-△启动的一次电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。实现电动机的Y-△启动的二次控制电路见图2。现在分析Y-△启动电路的工作过程。按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。待电动机转速达到

一定程度时,时间继电器KT延时时间到。其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH动作时,电动机均会停止运行。电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。观察电流表的读数.按照读数的1.2倍整定其电流调整钮。电动机出现1.2倍的异常电流时.热继电器会在20分钟内动作。如果电动机运行电流是随负载不断变化的,则整定值可按较大电流值计算选取.但最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。

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