三相异步电动机Y启动控制电路

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简述三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点

简述三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点

简述三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点
1.启动过程
三相交流异步电动机Y-Δ降压启动控制电路在启动过程中,通过控制电路将电动机的定子绕组连接成Y形,即所谓的Y启动。

在Y 启动过程中,每相绕组所承受的电压为正常运行时电压的1/√3,从而达到降压启动的目的。

当电动机启动过程完成后,再通过控制电路将电动机的定子绕组切换到Δ形连接,即所谓的Δ运行。

2.控制原理
三相交流异步电动机Y-Δ降压启动控制电路主要由接触器、时间继电器和热继电器等组成。

其中,接触器用于控制电动机的电源通断,时间继电器用于控制电动机的启动和停止时间,热继电器则用于保护电动机免受过载电流的损害。

在启动过程中,首先接通电源,时间继电器开始计时,当计时达到预定时间时(一般为5秒左右),时间继电器动作,将接触器控制电路中的常闭触点打开,切断电动机的Y形连接,同时将常开触点闭合,接通电动机的Δ形连接。

此时,电动机进入Δ形运行状态。

3.特点
三相交流异步电动机Y-Δ降压启动控制电路具有以下特点:
(1)启动电流小:在Y形启动过程中,电动机的每相绕组所承受的电压仅为正常运行时电压的1/√3,从而降低了启动电流。

这有利于延长电动机的使用寿命。

(2)启动转矩小:由于启动电流减小,电动机的转矩也相应减
小。

这有利于防止电动机在负载较重的情况下启动时发生“闷车”现象。

(3)运行效率高:在Δ形运行状态下,电动机的电压和电流处于额定值,因此运行效率相对较高。

(4)使用范围广:该控制电路适用于容量较大且对启动转矩要求不高的三相交流异步电动机。

三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点

三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点

三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点1. 介绍三相交流异步电动机三相交流异步电动机是工业中常见的电动机类型,其结构简单、可靠性高、使用范围广泛,被广泛应用于风机、泵、压缩机等领域。

在实际应用中,为了满足设备的启动需求,常常需要采用降压启动方式,而y-δ降压启动控制就是一种常见的方式。

2. y-δ降压启动控制原理y-δ降压启动控制原理是通过改变电动机的绕组接法,从而实现起动时的降压启动。

在此控制方式下,电动机起动时首先采用星形连接,待电动机达到一定转速后,再切换为三角形连接,最终使电动机达到额定运行状态。

这种控制方式可以减小电动机启动时的起动电流,降低启动时的机械冲击,并且能够提高电动机的效率。

3. y-δ降压启动控制特点3.1 起动电流小采用y-δ降压启动控制方式可以显著降低电动机起动时的电流,减小对电网的冲击,有利于提高配电系统的稳定性。

3.2 机械冲击小降压启动通过起始时串联绕组使得电动机在起步阶段扭矩较小,减小了机械设备的冲击,延长了设备的使用寿命。

3.3 运行效率高降压启动控制方式可以减小起动时的电压波动,有利于电动机的平稳启动,并且可以提高电动机的运行效率。

4. 个人观点和理解从我个人的角度来看,y-δ降压启动控制是一种非常实用的启动方式。

它可以有效地减小电动机起动时的电流冲击和机械冲击,提高设备的稳定性和使用寿命。

也有利于电动机的高效运行,有助于节能减排。

在实际工程中,我会优先考虑采用y-δ降压启动控制方式来实现电动机的启动。

5. 总结通过对y-δ降压启动控制原理及特点的介绍和分析,我们可以看到,这种启动方式在实际工程中具有重要的应用意义。

它不仅可以降低设备的起动冲击,延长设备的使用寿命,同时也有利于提高设备的运行效率,是一种非常值得推广和应用的启动方式。

以上就是对三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点的文章,希望能够对您有所帮助。

三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点在工业生产中,电动机是一种非常重要的设备,它们被广泛应用于各种机械设备中,如风机、泵、压缩机等。

三相笼型异步电动机Y-△降压启动

三相笼型异步电动机Y-△降压启动
∴ TL为0.45TN时电动机不能启动; TL为0.35TN时,电动机能启动。
(3)若采用降压比k为0.64的自耦变压器降压启动,求启动 电流和启动转矩。
解:IN=PN/(√3UNηNcosφN) =40×103/(1.732×380×0.9×0.9)=75A 由于Ist/IN=6.5,所以Ist=IN×6.5=487.5A。 k为0.64时,启动电流Ist'=k2Ist=0.642×487.5=200A; 启动转矩Tst'=k2Tst=0.642×Tst=0.64×312=127.8N.m。
2)启动转矩仅为全压启动时的1/3,只适合于电动 机能空载或轻载启动的场合。 3)启动电压不能按实际需要调节,因而可能得不 到实际所需要的启动转矩。
应用: Y-△降压启动应用广泛。
容量在4kW及以上的Y系列三相笼型异步电动机,定子绕组额 定接线方式皆为△,具备采用Y-△降压启动的结构条件。
八、读图分析
八、读图分析
7. 若KM2和KM3同时得电,会怎样?
会造成三相电源短路。
自锁
8.请在图中标出自锁环节。
电气互锁
9.请在图中标出互锁环节, 并指明互锁类型。
10. KM1中文名称是什么?交流型还是直流型?判断依据呢?
接触器;交流型;它的主触头上流过的是交流电。
11.该电路有哪些保护措施?分别由哪些电器元件来实现?
M全压运行
五、两接触器控制的Y-△降压启动线路
注意事项:
KM2辅助常闭触头接于主电路中,由于辅助触头只允许通过 小电流,所以该线路只适用于功率较小( 4-13kW)的三相 笼型电动机的降压启动。
★两接触器控制的Y-△降压启动控制线路分析
合上QS 按下SB2

三相异步电动机的Y—△启动控制实验报告

三相异步电动机的Y—△启动控制实验报告

三相异步电动机的Y—△启动控制实验报告The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020可编程控制器课程设计报告书三相异步电动机的Y—△启动控制学院名称:自动化学院学生姓名:专业名称:班级:时间:2013年5月20日至5月 31日三相异步电动机的Y—△启动控制一、设计目的:1.了解交流继电器、热继电器在电器控制系统中应用。

2.了解对自锁、互锁功能。

3.了解异步电动机Y—△降压启动控制的原理、运行情况及操作方法。

二、设计要求:1、设计电动机Y—△的启动控制系统电路;2、装配电动机Y—△启动控制系统;3、编写s7_300的控制程序;4、软、硬件进行仿真,得出结果。

三、设计设备:1.三相交流电源(输出电压线);2.继电接触控制、交流接触器、按钮、热继电器、熔断器、PLCS300;3.三相鼠笼式电动机。

四、设计原理: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,待起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,这样的起动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ启动)。

星三角起动法适用于正常运行时绕组为三角形联接的的电动机,电动机的三相绕组的六个出线端都要引出,并接到转换开关上。

起动时,将正常运行时三角形接法的定子绕组改接为星形联接,起动结束后再换为三角形连接。

这种方法只适用于中小型鼠笼式异步电动机.定子绕组星形连接时,定子电压降为三角形连接的1/√3,由电源提供的起动电流仅为定子绕组三角形连接时的1/3。

就是可以较大的降低启动电流,这是它的优点.但是,由于起动转矩与每相绕组电压的平方成正比,星形接法时的绕组电压降低了1/ √3倍,所以起动转矩将降到三角形接法的1/3,这是其缺点。

Y-△降压启动器仅适用于△运行380V的三相鼠笼式电动机作空载或轻载启动。

Y--△起动电路图

Y--△起动电路图

电子延时Y--△起动电路图哪里有啊??[ 标签:电子,电路图]要用中间继电器和电子元件代替时间继电器淡笑蝶鸢回答:2 人气:8 解决时间:2009-11-12 14:29满意答案好评率:33%鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制电路原理图凡正常运行时定子绕组接成三角形的是三相鼠笼式异步电动机,在启动时临时成星形,待电动机启动后接近额定转速时,在将定子绕组通过Y-△降压启动装置接换成三角形运行,这种启动方法叫Y-△降压启动。

属于电动机降压启动的一种方式,由于启动时定子绕组的电压只有原运行电压的,启动力矩较小只有原力矩的,所以这种启动电路适用于轻载或空载启动的电动机。

线路分析如下:1、合上空气开关QF接通三相电源,2、按下启动按钮SB2,首先交流接触器KM3线圈通电吸合,KM3的三对主触头将定子绕组尾端联在一起。

KM3的辅助常开触点接通使交流接触器KM1线圈通电吸合,KM1三对主常触头闭合接通电动机定子三相绕组的首端,,电动机在Y接下低压启动。

3、随着电动机转速的升高,待接近额定转速时(或观察电流表接近额定电流时),按下运行按钮SB3,此时BS3的常闭触点断开KM3线圈的回路,KM3失电释放,常开主触头释放将三相绕组尾端连接打开,SB3的常开接点接通中间继电器KA 线圈通电吸合,KA的常闭接点断开KM3电路(互锁),KM3的常开接点吸合,通过SB2的常闭接点和KM1常开互锁接点实现自保,同时通过KM3常闭接点(互锁)使接触器KM2线圈通电吸合,KM2主触头闭合将电动机三相绕组连接成△,使电动机在△接法下运行。

完成了Y-△接压启动的任务。

4、热继电器FR作为电动机的过载保护,热继电器FR的热元件接在三角形的里面,流过热继电器的电流是相电流,定值时应按电动机额定电流的计算。

5、KM2及KM3常闭触点构成互锁环节,保证了电动机Y-△接法不可能同时出现,避免发生将电源短路事故。

鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制接线示意图安装注意事项1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。

三相绕线式异步电动机启动控制

三相绕线式异步电动机启动控制

KM1
KA KM2 KM3 KM4
控制电路
一、转子绕组串电阻启动控制线路
3.电流原则控制
➢工作原理:
电动机启动时转子电流最大,KA1、KA2、KA3都吸合,其常闭触头 都打开,KM2、KM3、KM4主触头处于断开状态,全部启动电阻均串 接在转子绕组中。
电动机转速逐渐升高,转子电流逐渐减小,当电流减小至KA1的释放 电流时,KA1首先释放,其常闭触头复位,使接触器KM1得电主触头 闭合,切除第一级电阻R1。
三相绕线式异步电动机启动控制
绕线异步电动机的优点:
可以在转子绕组中串接电阻来改善电动 机的机械特性,从而达到减小启动电流、 增大启动转矩及平滑调速之目的。
绕线异步电动机降压启动原理:
起动时,在转子回路中串入三相起动变阻器,并把起动电阻调到最大 值,以减小起动电流,增大起动转矩。随着电动机转速的升高,起动电 阻逐级减小。
➢电气原理图:
FU1
KM1
三个欠电流继电器的线圈串 FR 接在转子回路中,电流继电 器的吸合电流一样,但释放 电流不同,KA1的释放电流 最大,KA2其次,KA3最小。
3M~
KM4 R3
KI3 KM3
R2
KI2
KM2 R1
KI1
主电路
FR
SB1
SB2
KM1 KM1
KA
KM2 KM3 KM4
KI1 KI2 KI3
铁心损耗很大的三相电抗器,由铸铁板或钢板叠成的三柱式铁心,在每个铁心 上装有一个线圈,线圈的一端与转子绕组相连,另一端作星形连接。 频敏变阻器的等效阻抗值与频率有关,电动机刚启动时,转速较低,转子电流 的频率较高,相当于在转子回路中串接一个阻抗很大的电抗器,随着转速的升 高,转子频率逐渐降低,其等效阻抗自动减小,实现了平滑无级启动。

三相异步电动机启动控制原理及接线图

三相异步电动机启动控制原理及接线图

三相异步电动机启动控制原理图1.三相异步电动机的点动控制点动正转控制线路是用按钮、接触器来控制电动机运转的最简单的正转控制线路。

所谓点动控制是指:按下按钮,电动机就得电运转;松开按钮,电动机就失电停转。

典型的三相异步电动机的点动控制电气原理图如图3-1(a)所示。

点动正转控制线路是由转换开关QS、熔断器FU、启动按钮SB、接触器KM及电动机M组成。

其中以转换开关QS作电源隔离开关,熔断器FU作短路保护,按钮SB控制接触器KM的线圈得电、失电,接触器KM的主触头控制电动机M的启动与停止。

点动控制原理:当电动机需要点动时,先合上转换开关QS,此时电动机M尚未接通电源。

按下启动按钮SB,接触器KM的线圈得电,带动接触器KM的三对主触头闭合,电动机M便接通电源启动运转。

当电动机需要停转时,只要松开启动按钮SB,使接触器KM的线圈失电,带动接触器KM的三对主触头恢复断开,电动机M失电停转。

在生产实际应用中,电动机的点动控制电路使用非常广泛,把启动按钮SB换成压力接点、限位节点、水位接点等,就可以实现各种各样的自动控制电路,控制小型电动机的自动运行。

2.三相异步电动机的自锁控制三相异步电动机的自锁控制线路如图3-2所示,和点动控制的主电路大致相同,但在控制电路中又串接了一个停止按钮SB1,在启动按钮SB2的两端并接了接触器KM的一对常开辅助触头。

接触器自锁正转控制线路不但能使电动机连续运转,而且还有一个重要的特点,就是具有欠压和失压保护作用。

它主要由按钮开关SB(起停电动机使用)、交流接触器KM(用做接通和切断电动机的电源以及失压和欠压保护等)、热继电器(用做电动机的过载保护)等组成。

欠压保护:“欠压”是指线路电压低于电动机应加的额定电压。

“欠压保护”是指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源电压停转,避免电动机在欠压下运行的一种保护。

因为当线路电压下降时,电动机的转矩随之减小,电动机的转速也随之降低,从而使电动机的工作电流增大,影响电动机的正常运行,电压下降严重时还会引起“堵转”(即电动机接通电源但不转动)的现象,以致损坏电动机。

三相异步电动机启动控制原理图(精)

三相异步电动机启动控制原理图(精)

三相异步电动机启动控制原理图1、三相异步电动机的点动控制点动正转控制线路是用按钮、接触器来控制电动机运转的最简单的正转控制线路。

所谓点动控制是指:按下按钮,电动机就得电运转;松开按钮,电动机就失电停转。

典型的三相异步电动机的点动控制电气原理图如图3-1(a所示。

点动正转控制线路是由转换开关QS 、熔断器FU 、启动按钮SB 、接触器KM 及电动机M 组成。

其中以转换开关QS 作电源隔离开关,熔断器FU 作短路保护,按钮SB 控制接触器KM 的线圈得电、失电,接触器KM 的主触头控制电动机M 的启动与停止。

点动控制原理:当电动机需要点动时,先合上转换开关QS ,此时电动机M 尚未接通电源。

按下启动按钮SB ,接触器KM 的线圈得电,带动接触器KM 的三对主触头闭合,电动机M 便接通电源启动运转。

当电动机需要停转时,只要松开启动按钮SB ,使接触器KM 的线圈失电,带动接触器KM 的三对主触头恢复断开,电动机M 失电停转。

在生产实际应用中,电动机的点动控制电路使用非常广泛,把启动按钮SB 换成压力接点、限位节点、水位接点等,就可以实现各种各样的自动控制电路,控制小型电动机的自动运行。

2. 三相异步电动机的自锁控制三相异步电动机的自锁控制线路如图3-2所示,和点动控制的主电路大致相同,但在控制电路中又串接了一个停止按钮SB1,在启动按钮SB2的两端并接了接触器KM 的一对常开辅助触头。

接触器自锁正转控制线路不但能使电动机连续运转,而且还有一个重要的特点,就是具有欠压和失压保护作用。

它主要由按钮开关SB (起停电动机使用)、交流接触器KM (用做接通和切断电动机的电源以及失压和欠压保护等)、热继电器(用做电动机的过载保护)等组成。

欠压保护:“欠压”是指线路电压低于电动机应加的额定电压。

“欠压保护”是指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源电压停转,避免电动机在欠压下运行的一种保护。

因为当线路电压下降时,电动机的转矩随之减小,电动机的转速也随之降低,从而使电动机的工作电流增大,影响电动机的正常运行,电压下降严重时还会引起“堵转”(即电动机接通电源但不转动)的现象,以致损坏电动机。

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三相异步电动机Y—△启动控制电路
1、项目设计的目的、任务
1.1、设计目的、任务
1.了解时间继电器的结构、原理及使用方法。

2.掌握异步电动机Y—△启动控制电路的工作原理及接线方法。

1.2、项目设计要求
复习电气控制-异步电动机Y—△启动控制电路的工作原理。

1.3、所需仪器设备
交流接触器,按钮,三相异步电动机(△接法),熔断器,三相空气开关,热继电器电工工具,钳式万用表。

1.4、原理及线路
电路工作情况:合上电源开关QM3,按下启动SB3A,KM3C通电,随即KM3D通电并自锁,电动机接成Y联结,接入三相电源进行减压启动,同时KT通电,经一段时间延时后,KT常闭触点断开,KM3C断电释放,电动机中性点断开;另一对KT常开触点延时闭合,KM3E通电并自锁,电动机接成△联结运行。

同时KM3E常闭触点断开,使KM3C、KT在电动机△联结运行时处于断电状态,使电路工作更可靠。

1.5、实验内容和步骤
1.项目设计的目的、任务
1.1掌握电机点动主回路的接线。

1.2学会用可编程控制器实现电机点动启动过程的编程方法。

2.预习要点
2.1复习异步电动机具有点动控制电路的工作原理。

2.2复习PLC的主要部件及各部分部件的主要作用。

2.3复习可编程控制器的最基本编程语言梯形图和指令表,并熟悉各指令的含义。

3.实验仪器和设备
3.1元件明细
交流接触器,按钮,三相异步电动机,熔断器,中间继电器,欧姆龙PLC可编程控制器
3.2仪器设备
电工工具,钳式万用表
4.实验原理
5.内容和步骤
1.项目设计的目的、任务
1.1掌握电机正反转主回路的接线。

1.2学会用可编程控制器实现电机正反转过程的编程方法
2.预习要点
2.1复习异步电动机具有正反转控制电路的工作原理
2.2复习PLC的主要部件及各部分部件的主要作用
2.3复习可编程控制器的最基本编程语言梯形图和指令表,并熟悉各指令的含义
3.实验仪器和设备
3.1元件明细
交流接触器,按钮,三相异步电动机,熔断器,中间继电器,欧姆龙PLC可编程控制器。

3.2仪器设备
电工工具,钳式万用表
4.实验原理
4.1继电接触器控制大量应用于对电动机的启动、停止、正反转、调速、制动等控制。

从而使生产机械按规定的要求动作;同时,也能对电动机和生产机械进行保护但是使用起来不灵活也很麻烦。

4.2PLC的编程序采用与继电器电路极为相似的梯形图语言,直观易懂,而且只要有PLC就可以进行控制系统设计并可在实验室进行模拟调试;而且PLC维修方便有完善的自诊断、履历情报存储及监视功能,对于其内部工作情况、通信状态、异常状态和I/O点的状态均有显示。

5.内容和步骤
PLC控制三相异步电动机的Y—△启动实验1.项目设计的目的、任务:
1.1掌握电机星/三角换接启动主回路的接线。

1.2学会用可编程控制器实现电机星/三角换接降压启动过程的编程方法。

2.预习要点
2.1复习异步电动机具有星/三角换接启动电路的工作原理。

2.2复习PLC的主要部件及各部分部件的主要作用。

2.3复习可编程控制器的最基本编程语言梯形图和指令表,并熟悉各指令的含义。

3.实验仪器和设备
3.1元件明细
交流接触器,按钮,三相异步电动机,熔断器,中间继电器,欧姆龙PLC可编程控制器
3.2仪器设备
电工工具,钳式万用表
4.实验原理
5.内容和步骤
1.项目设计的目的、任务:
1.1掌握电机点动主回路的接线。

1.2学会用可编程控制器实现电机点动过程的编程方法。

1.3学会用欧姆龙触摸屏控制各部分动作。

2.预习要点
2.1复习异步电动机具有正反转控制电路的工作原理。

2.2复习PLC的主要部件及各部分部件的主要作用。

2.3复习可编程控制器的最基本编程语言梯形图和指令表,并熟悉各指令的含义。

2.4学习触摸屏的各种功能菜单及画面编辑。

3.实验仪器和设备
3.1元件明细
交流接触器,按钮,三相异步电动机,熔断器,中间继电器,欧姆龙PLC可编程控制器,欧姆龙NTZ-Designer触摸屏
3.2仪器设备
电工工具
4.实验原理
5.内容和步骤

1.项目设计的目的、任务
1.1掌握电机正反转主回路的接线。

1.2学会用可编程控制器实现电机正反转过程的编程方法。

1.3学会用欧姆龙触摸屏控制各部分动作。

2.预习要点
2.1复习异步电动机具有正反转控制电路的工作原理;
2.2复习PLC的主要部件及各部分部件的主要作用;
2.3复习可编程控制器的最基本编程语言梯形图和指令表,并熟悉各指令的含义;
2.4学习触摸屏的各种功能菜单及画面编辑。

3.实验仪器和设备
3.1元件明细
交流接触器,按钮,三相异步电动机,熔断器,中间继电器,欧姆龙PLC可编程控制器,欧姆龙NTZ-Designer触摸屏
3.2仪器设备
电工工具
4.实验原理
5.内容和步骤
PLC+触摸屏控制三相异步电动机Y—△实验1.项目设计的目的、任务
1.1掌握电机星-三角主回路的接线。

1.2学会用可编程控制器实现电机星-三角过程的编程方法
2.预习要点
2.1复习异步电动机具有星-三角控制电路的工作原理;
2.2复习PLC的主要部件及各部分部件的主要作用;
2.3复习可编程控制器的最基本编程语言梯形图和指令表,并熟悉各指令的含义;主要复习定时器的指令用法;
2.4学习触摸屏的各种功能菜单和画面编辑。

3.实验仪器和设备
3.1元件明细
交流接触器,按钮,三相异步电动机,熔断器,中间继电器,欧姆龙PLC可编程控制器,欧姆龙NTZ-Designer触摸屏
3.2仪器设备
电工工具
4.实验原理
5.内容和步骤。

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