自耦减压启动柜原理

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常见18种电动机降压启动电路图,一看就懂

常见18种电动机降压启动电路图,一看就懂

常见18种电动机降压启动电路图,一看就懂一、自耦减压启动自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。

它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。

图1 自耦减压启动工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。

待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。

此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。

停转时,按下SB按钮即可。

自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。

一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根据启动转矩需要选用。

二、手动控制Y-△降压启动Y-△降压启动的特点是方法简便、经济。

其启动电流是直接启动时的1/3,故只适用于电动机在空载或轻载情况下启动。

图2 手动控制Y-△降压启动图2所示为QX1型手动Y-△启动器接线图。

图中L1、L2和L3接三相电源,D1、D2、D3、D4、D5和D6接电动机。

当手柄扳到“0”位时,八副触点都断开,电动机断电不运转;当手柄扳到“Y”位置时,1、2、5、6、8触点闭合,3、4、7触点断开,电动机定子绕组接成Y形降压启动;当电动机转速上升到一定值时。

将手柄扳到“△”位置,这时l、2、3、4、7、8触点接通,5、6触点断开,电动机定子绕组接成△形正常运行。

三、定子绕组串联电阻启动控制电动机启动时,在电动机定子绕组中串联电阻,由于电阻上产生电压降,加在电动机绕组上的电压低于电源电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下运行,达到安全启动的目的。

定子绕组串联电阻启动控制线路如图3所示。

当启动电动机时,按下按钮SB1,接触器KM1线圈得电吸合,使电动机串入电阻降压启动。

这时时间继电器KT线圈也得电,KT常开触点经过延时后闭合,使KM2线圈得电吸合。

空压机自耦减压器的原理和应用

空压机自耦减压器的原理和应用

空压机自耦减压器的原理和应用1. 空压机自耦减压器的原理空压机自耦减压器是一种用于减小空气压力的装置,通过自耦变压器原理来实现。

其工作原理如下:1.当空压机工作时,产生的高压气体通过输入管道进入自耦减压器。

2.自耦减压器内部有一个自耦变压器,在输入管道上设置了调整阀门。

3.当高压气体进入自耦减压器后,首先通过调整阀门进行调节,然后进入自耦变压器。

4.自耦变压器将高压气体转变为较低的输出压力,并通过输出管道输出。

2. 空压机自耦减压器的应用空压机自耦减压器广泛应用于各种工业领域,具有以下几个主要应用:2.1 降低气体压力空压机自耦减压器是一种有效的降低气体压力的装置。

它可以将高压气体转变为适合特定工艺或设备所需的低压气体,保证工作效果和设备的可靠性。

常见应用场景包括:•空气压缩机•制冷设备•燃气发动机2.2 控制气体流量空压机自耦减压器还可以用于控制气体流量。

通过调整自耦减压器的输出压力,可以控制气体的流动速度和压力变化。

这在以下领域中具有重要应用:•喷涂工艺•气动控制系统•气体输送管道2.3 保护设备和工艺空压机自耦减压器还可以起到保护设备和工艺的作用,具体表现为:•防止过高压力对设备造成损坏。

通过自耦减压器,可以将高压气体降低到设备能够承受的范围内,保护设备免受压力过大的影响。

•提供稳定的气体供应。

自耦减压器能够提供稳定的输出压力,保证设备和工艺的正常运行。

3. 常见问题解答3.1 空压机自耦减压器的优点有哪些?空压机自耦减压器相比其他压力控制装置具有以下优点:•体积小,结构简单。

•节省能源,降低成本。

•控制稳定,减小压力波动。

3.2 空压机自耦减压器的参数如何选择?空压机自耦减压器的参数选择应根据具体的应用需求来决定。

一般需要考虑的参数有:•最大输入压力•输出压力范围•流量要求3.3 如何正确安装和维护空压机自耦减压器?正确的安装和维护可以保证空压机自耦减压器的性能和寿命。

以下是一些建议:•安装时应保证输入输出管道连接紧固,避免漏气现象。

自耦降压启动工作原理

自耦降压启动工作原理

自耦降压启动工作原理
自耦降压启动工作原理主要通过自耦变压器来实现。

自耦变压器是一种具有两个或多个匝数的共用绕组的变压器。

在自耦降压启动电路中,变压器的一端作为输入端,接受电源的输入电压。

该输入端同时也是输出端的一部分。

通过控制自耦变压器的接线方式,可以实现对输出电压的调节。

具体工作原理如下:
1. 初始状态下,自耦变压器的输入绕组和输出绕组都是接在输入电源上,将相同的电压施加到两个绕组上。

2. 当电源接通后,自耦变压器的输入绕组和输出绕组都受到输入电压的影响,产生磁场。

3. 随着时间的流逝,输入绕组上的电流逐渐增加,而输出绕组上的电流则逐渐减小。

这是因为自耦变压器的共用绕组使得电流可以通过变压器的两个绕组之间相互转换。

4. 当输出绕组上的电流减小到一定程度时,变压器的输入绕组上的电流会达到一定值,从而产生足够的磁场。

5. 这时候,自耦变压器的输入绕组上的电流突然减小,导致磁场瞬间消失。

这种突变的磁场会产生一个电压冲击波,并将其传递到输出绕组上。

6. 由于输出绕组的电压突然增加,会带动输出端电路中的负载和启动电容器,在此过程中加速负载的充电过程。

7. 当负载充电完成并稳定后,输出电压达到设定值,启动电路中的开关会关闭,输入绕组和输出绕组被完全隔离。

通过以上工作原理,自耦降压启动电路能够实现对电源输出电压的调节和控制。

它具有启动电流大、启动时间短、成本低等优点,适用于需要启动大功率负载的场合。

泵的几种启动方式

泵的几种启动方式

泵的启动方式有多种,以下为您介绍部分内容。

1. 直接启动:这是小型泵浦最常见的启动方式,只要将泵接上电源,开启开关即可运行。

这种方式对于控制系统及开关电器的技术要求较低,安装也较简单。

2. 自耦启动:自耦减压启动柜,利用自耦变压器的原理,通过控制电动机的抽头使输出电压低于电源电压,从而降低泵的电机负荷,实现软启动的效果。

这种方式多用于大功率泵浦,如:离心泵、泥浆泵等。

3. 星三角(Y—△)启动:这是根据电动机在启动过程中的转矩特性,采用改变电源性质的方法来实现启动,待达到正常转速后,再换回通电运行状态。

这种启动方式对泵的电机有较好的保护效果。

4. 变频器启动:变频器是一种利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

通过控制电机的交流电源的频率来改变电机的磁极分布,以达到改变电机转矩的目的。

这种启动方式能平滑启动,对泵浦的性能有更好的影响。

5. 水锤泵(闭流)启动:在这种泵的启动方式中,泵本身的结构被设计成一个封闭循环系统,电动机带动水泵从低位水池抽水,使水被强制通过水管系统而在泵的出口不会发生冲击。

这种方式尤其适用于城市用水、消防及高层供水等领域。

在实际使用中,根据泵的种类、使用环境以及需求,可能需要采取不同的启动方式。

在选择启动方式时,应考虑泵的特性、电源条件、电机负载、控制要求以及环境因素等。

同时,也需要考虑泵的维护、保养和管理,以确保泵的正常运行和延长其使用寿命。

此外,无论采取哪种启动方式,都应注意安全,遵循相关操作规范和规定。

特别是在使用变频器等设备时,应确保设备状态良好,避免因设备故障或操作不当导致的事故。

总之,选择合适的泵启动方式对于提高泵的运行效率、延长泵的使用寿命以及确保系统的安全稳定运行都具有重要的意义。

160 kW 自耦减压真空启动器的工作原理及方式

160 kW 自耦减压真空启动器的工作原理及方式

160 kW 自耦减压真空启动器的工作原理及方式工作原理如图1,将自动空气开关Qs扳至合闸位置,控制变压器BK通过熔断器FU1、FU2及转换关K(K置于自动或手动位置)得电,二次侧感应出36V、127V、50V、12V 4组电压,为启动做好准备,同时电源指示灯和停止指示灯亮。

本启动器具有自动转换启动和手动转换启动2种工作方式。

一自动转换启动将转换开关K置于自动位置,然后调整时间继电器KT延时时间,其时间长短应与电机达到额定转速的时间相匹配,可根据实际情况调整,一般为5~10 s。

按下启动按钮SB1,KM1得电,其常开点吸合KM2线圈得电,电动机进入降压运行状态。

此时停止灯灭,启动灯亮。

同时,时间继电器KT得电,经设定的延时时间后,KT常闭点断开,常开点闭合,KM1失电释放,常闭点闭合,KM3得电吸合,主触头接通,KM3常闭点断开,KM2、KT也均无电释放,KM3吸合后靠机械机构维持,电机进入正常运转状态,启动灯灭,运行灯亮。

二手动转换启动将转换开关置于手动位置,按下启动按钮SB1、KM1得电,其常开点吸合,KM2线圈得电,电动机进入降压运行状态,此时停止灯灭,启动灯亮。

待电动机转速接近额定转速,启动电流稳定时,按下运行按钮SB2,KM1失电,常闭点闭合,KM3得电吸合,同时,KM3常闭点断开,保证KM1、KM2可靠失电,使电动机退出降压运行,进入全压状态,KM3吸合后,靠机械机构维持运行启动指示灯灭,运行指示灯亮。

1 电子保护。

电机在运行过程中,出现电流或短路故障时,故障信号通过1/V变换器LH1、LH2、LH3,将电流信号转换成电压信号送到半导体脱扣器及过流板中,相应回路动作。

使用KM3分励线圈F带电,KM3接触器跳闸,切断电源起到保护作用,运行灯灭,停止灯亮,同时过流板中的继电器JRC1、JRC2带电吸合,常开点闭合,J5得电,常开点闭合,故障指示灯ZD亮,指示停机的原因。

2 停止。

当KM1、KM2运行,KM3未运行时,按下SB3、KM1、KM2线圈失电,使电动机在降压启动过程中停止运行。

JJ1系列自耦减压起动控制柜的调整与使用

JJ1系列自耦减压起动控制柜的调整与使用

当用手动方 式起 动时 ,先把转 换开关置于手动位 置 ,触
点 1 和 2连通 ,触 点 3 和 4连通,按下起动按钮 Q A ,接触器
Q C 1 、Q C 2线圈得 电动作 ,电动机 降压起动 ,经过 8 ~1 5秒 ,
按下运行按钮 C A ,中间继 电器 z J线圈得 电动作,其常 闭触点
Ke y wo r d s : S i n c e t h e c o u p l i n g d e c o mp r e s s i o n s t a r t e r ; c u r r e n t t i me c o n v e r s i o n d e v i c e
断 开 ,使 接 触 器 Q C 1线 圈失 电复 位 ,其 常 开 触 点 闭合 ,使 接
以保护 自耦变压器不致损坏 ,此 时用一 台 D J 1 - A / E 电流时 间
转 换装 置即可实现上述功能。 D J I — A / E型装置有两种使用方式 :一种是采用 电流转换 、 延时作保护 。采 用此种使用方式 时,延时可 以整 定在其额定
触器 J L C线圈得 电动作 ,电机全压起动 。当需要停止时 ,按
下停止按钮 T A即 可 。
【 收稿日期 】 2 0 1 4 — 0 8 — 1 0
【 作者简介 】梁艺勇,男,广西 高峰矿业有 限责任公 司机 电工程师 。
Ad j u s t me n t a n d u s e J J 1 s e r i e s a u t o v o l t a g e r e d u c i n g s t a r t i n g c o n t r o l c a b i n e t
按 下停 止按 钮 T A即可 。

减压启动器工作原理

减压启动器工作原理

减压启动器工作原理嘿,朋友们!今天咱来唠唠减压启动器的工作原理。

你说这减压启动器啊,就像是一个神奇的小卫士!它平时安安静静地待在那里,可一旦有情况,就会立刻行动起来。

想象一下,电路就像是一条繁忙的大马路,电流就像来来往往的车辆。

有时候,这些车辆会突然增多,压力变得很大,就像马路上堵车了一样。

这时候,减压启动器这个小卫士就出马啦!它会迅速地感知到这种压力的变化,然后果断地采取行动。

它就好像是一个聪明的交通指挥员,能及时地调整电流的走向,让一切都恢复正常秩序。

比如说,在一些电器设备中,当电压突然升高或者电流过大时,减压启动器就会瞬间启动。

它可不会犹豫,“咔”的一下就把电路给断开了,阻止了可能出现的危险。

这就好比你正走在路上,突然前面有个大坑,你肯定得赶紧停下来,免得掉进去吧?减压启动器就是这么及时地帮我们避免了危险。

而且啊,减压启动器的反应速度那叫一个快!几乎就是在瞬间完成动作,比你眨眼都快呢!它就像是一个时刻保持警惕的战士,随时准备为了保护电路而战斗。

你知道吗,很多时候我们都离不开这个小家伙呢!没有它,那些电器设备可能就会经常出问题,甚至还可能引发危险呢!这可不是开玩笑的呀!再想想看,如果没有减压启动器,那我们家里的那些电器,什么电视啊、冰箱啊、空调啊,说不定啥时候就突然“罢工”了,或者更糟糕的,还可能引发火灾啥的。

哎呀,那可不得了!所以说呀,减压启动器虽然小小的,但是它的作用可大了去了!它默默地守护着我们的电器设备,让我们能够安心地使用各种电器。

朋友们,可别小瞧了这个减压启动器哦!它可是我们生活中的一个重要小帮手呢!它的工作原理虽然不复杂,但却非常重要。

我们得好好感谢它为我们的生活带来的便利和安全呢!。

[整理]TPK自耦减压起动控制柜

[整理]TPK自耦减压起动控制柜

TP K水泵控制柜的主要描述1)产品概述TPK系列水泵控制柜是太平洋公司充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经过多年生产和应用,不断完善优化后,精心设计制作而成。

该产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示。

还具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。

可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。

TPK系列水泵控制柜内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。

2)产品特点1、用途广泛。

对于各种场合,如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放……都有相应的专用型号规格。

控制电机功率范围0.18~250KW。

2、品质卓越。

精心国际、国内名牌电器元件及优质标准柜体,精心设计,精工制作。

3、功能多样。

从一控一至一控四,主、备泵任意选择组合,多种起动方式,各类控制形式。

故障自动切换。

还可专门设计。

3)型号意义TPK - □- □□□-□ -□电机功率(KW)主备泵切换方式控制类型起动方式控制水泵台数电源进线方式太平洋控制柜电源进线方式特征字:不注明为单电源进线II为双电源进线控制水泵台数特征字:1:单控2:一用一备3:二用一备4:三用一备5:二用6:三用7:四用起动方式特征字:不注明为液位控制Y:Y-△降压起动Z:自耦合降压起动 R:软起动控制类型特征字:不注明为液位控制 P:压力控制T:温度控制 S:时间控制K:空调水泵 L:潜污泵专用X:消防泵专用主备泵切换方式特征字:不注明为普通型,即开机前手动选择主、备泵,主用泵发生故障停机时,备用泵自动投入运行;AS:定时自动切换/手动切换AC:交替自动切换/手动切换4)功能原理及用途电源进线方式:a、单电源:一路电源进线b、双电源:二路电源进线,可任意选择I用II备或II用I备,当主用电源发生故障断电时,备用电源自动投入。

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自耦减压启动柜原理
自耦减压启动柜原理
什么是自耦减压启动柜
自耦减压启动柜是一种用于电动机启动的设备,它通过自耦变压
器和控制电路来实现对电动机的起动,并且可以对电动机进行保护。

自耦变压器原理
自耦变压器是一种变压器,它的原理是利用一个线圈上的部分匝
数同时作为输入和输出。

在自耦变压器中,主线圈和副线圈是通过一
部分共享的匝数相连的。

自耦变压器通过改变主线圈和副线圈之间的匝数比,能够实现输
入电压和输出电压之间的变换。

自耦减压启动柜的工作原理
1.主电源输入:主电源通过断路器接入自耦减压启动柜。

2.自耦变压器:主电源进入自耦变压器,通过调整主线
圈和副线圈之间的匝数比,将主电源的高电压降压为适合电动机
起动的低电压。

3.控制电路:降压后的电压通过控制电路供给电动机。

控制电路能够实现电动机的启停、保护等功能。

4.启动电动机:控制电路将降压后的电压供给电动机,
电动机开始运行。

5.保护功能:自耦减压启动柜中的保护电路能够检测电
动机是否存在过载、短路等异常情况,并及时切断电源,保护电动机的安全运行。

自耦减压启动柜的优势
•节约能源:通过使用自耦变压器降压,减少了启动过程中的能量损耗,提高了能源利用效率。

•降低起动电流:自耦减压启动柜能够将电动机启动时的高电流降低到较低的水平,避免了过大的起动电流对电动机和电网的影响。

•提供保护功能:自耦减压启动柜内置的保护电路能够对电动机进行过载、短路等异常情况的保护,避免了设备损坏和人员伤害。

•方便控制:控制电路设计合理,能够实现对电动机的远程控制,方便操作和管理。

结论
自耦减压启动柜通过自耦变压器和控制电路的配合,实现了对电动机的起动和保护。

它的优势在于节约能源、降低起动电流、提供保护功能和方便控制。

在实际应用中,自耦减压启动柜被广泛应用于各种电动机的起动,提高了电动机的效率和安全性。

自耦减压启动柜的适用范围
自耦减压启动柜适用于各种类型的电动机,包括交流电动机和直流电动机。

它在许多领域中得到广泛应用,如工业生产、农业、建筑等。

以下是一些适合使用自耦减压启动柜的场景:
1.高功率电动机启动:由于自耦减压启动柜能够降低启
动时的电流冲击,因此适用于大型的高功率电动机的启动。

2.长时间启动:对于需要持续运行时间较长的电动机,
自耦减压启动柜能够减少能量损耗,延长电动机的使用寿命。

3.频繁启动:对于需要频繁启动的电动机,自耦减压启
动柜的控制电路能够实现快速、可靠的启动,提高工作效率。

4.起动电流敏感的设备:对于一些对起动电流有严格要
求的设备,如变压器、发电机等,自耦减压启动柜能够有效控制起动电流,避免对设备的影响。

自耦减压启动柜的发展趋势
随着现代工业的不断发展,对电动机的要求也越来越高,自耦减压启动柜作为一种重要的电机启动设备,也在不断发展和改进中。

以下是自耦减压启动柜发展的一些趋势:
1.智能化:自耦减压启动柜将更加智能化,运用先进的
控制算法和传感器技术,实现对电动机的精确控制和监测,提高设备的智能化程度。

2.节能化:自耦减压启动柜将在节能方面进行更多的优
化,减少能源的消耗,提高工作效率。

3.多功能化:自耦减压启动柜将集成更多的功能,如电
流、电压监测、故障诊断等,方便用户进行设备管理和维护。

4.兼容性:自耦减压启动柜将更加注重与其他设备的兼
容性,实现更好的系统集成和互联互通。

结论
自耦减压启动柜作为一种重要的电机启动设备,通过自耦变压器和控制电路的配合,实现了对电动机的起动和保护。

它适用于各种类型的电动机,并在众多领域中得到广泛应用。

随着时代的发展,自耦减压启动柜将越来越智能化、节能化、多功能化,并与其他设备更好地兼容。

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