星三角起动说明
两台电动机星三角启动指令表

两台电动机星三角启动指令表电动机星三角启动指令表一、引言电动机星三角启动是一种常见的电动机起动方式,适用于大功率电动机。
通过在起动过程中先将三相绕组接成星形,待电动机起动到一定转速后再将绕组接成三角形,实现电动机顺利过渡至额定运行状态。
本文将详细介绍两台电动机星三角启动的指令表。
二、第一台电动机星三角启动指令表1. 确认电源1.1 确认供电电源电压为额定电压,如380V。
1.2 确认电源频率为额定频率,如50Hz。
2. 检查电动机2.1 检查电动机绝缘电阻,确保绝缘性良好。
2.2 检查电动机轴承,确保无明显异常声音和摩擦。
3. 连接继电器3.1 将电源线L1、L2、L3分别接入继电器的a1、a2、a3端子。
3.2 将电动机U、V、W绕组分别接入继电器的km1、km2、km3端子。
4. 设置控制装置4.1 将控制装置开关置于手动模式。
4.2 将起动按钮设为自锁状态。
5. 启动过程5.1 确保电动机停止运行,并将电动机保护装置手动复位。
5.2 按下起动按钮,电动机将以星形连接启动。
5.3 观察电动机转速,待转速达到设定值后进行下一步操作。
6. 切换绕组连接6.1 将控制装置开关置于停止状态。
6.2 将继电器自动切换开关置于“星三角”位置。
6.3 将控制装置开关置于手动模式。
7. 顺利过渡至运行状态7.1 确保电动机停止运行,并将电动机保护装置手动复位。
7.2 按下起动按钮,电动机将以三角形连接继续启动。
7.3 观察电动机转速,待转速达到额定转速后,确认电动机正常运行,启动过程结束。
三、第二台电动机星三角启动指令表1. 确认电源和电动机1.1 确认电源电压和频率与电动机额定电压和频率匹配。
1.2 检查电动机绝缘电阻和轴承状态。
2. 连接继电器2.1 将电源线L1、L2、L3分别接入继电器的a1、a2、a3端子。
2.2 将电动机U、V、W绕组分别接入继电器的km1、km2、km3端子。
3. 设置控制装置3.1 将控制装置开关置于手动模式。
电机星三角启动课件

某办公楼的空调系统,采用星三角启动,有效降低了能耗,节约了 能源成本。
应用效果评估
效果一
降低启动电流,减少对电网的冲击,提高设备使 用寿命。
效果二
实现设备的平滑加速,提高生产效率。
效果三
节能降耗,降低运行成本。
THANKS
感谢观看
电机星三角启动的优缺点
优点 降低启动电流,减小启动对电网和电机的冲击。
实现软启动,减小启动对机械负载的冲击。
电机星三角启动的优缺点
接线简单,成本较低。 缺点
启动转矩较小,只适用于空载或轻载启动。
电机星三角启动的优缺点源自01切换过程中会出现短暂的二次冲 击电流和转矩,可能对电网和机 械负载造成影响。
控制电路
控制电路包括控制电源、 启动按钮、停止按钮、热 继电器常闭触点、接触器 常开触点等。
保护电路
保护电路包括熔断器、热 继电器等,用于保护电机 和电路安全。
控制逻辑的工作原理
启动过程
按下启动按钮,接触器KM1和KM2的线圈得电,KM1的主触点闭合,电机绕 组接成星形启动;KM2的主触点闭合,将KM1的辅助触点短接,电机绕组由星 形启动转换为三角形运行。
停止控制电路
通过控制交流接触器的断开,实现电 机的停止。
保护电路的连接方式
过载保护电路
通过热继电器实现过载保护,当电机过载时,热继电器动作 断开控制电路。
短路保护电路
通过熔断器实现短路保护,当电路发生短路时,熔断器熔断 断开电路。
03
电机星三角启动的控制逻辑
控制逻辑的组成
01
02
03
主电路
电机的主电路由三相电源 、接触器、热继电器和电 机组成。
02
三相异步电动机星三角启动电气控制图详解电动机

三相异步电动机星三角启动电气把握图详解 - 电动机三相异步电动机星三角启动电气把握图详解1.一次图画法:(1)(2)均可表示星三角的一次图画法形式。
2.星三角启动:(1)启动过程:就是先星型启动("Y型启动"),经过时间继电器切换到三角形("△型启动")。
(2)为什么叫星三角起动?其实是三相异步电动机定子绕组的接线,先接成星(Y)型,再切换后接成三角(△)型,如下图图注:(1)U1表示绕组首端,U2表示绕组末端,其他类推。
(2)星型和三角形上下两个图是一样的,红色线表示连接起来(3)三角形要首尾相接(3)怎样接通切换?1.利用接触器和时间继电器,这里的接触器分别用途:主用的KM,Y型用的KM,△型用的KM(这里并不是说有专用的这种Y△接触器,而是说这接触器用来实现怎么样的把握功能)时间继电器:通电延时型时间继电器2.起动过程:按下起动按钮rarr;接触器动作接成星型rarr;经过时间继电器延时rarr;切换到三角型.(4)一,二次原理图主KM:从按下启动按钮时会始终吸合的接触器。
YKM:星型启动时吸合,切换三角形时不吸合middot; KM:星型启动时不吸合,切换三角形时吸合(1)我们要记住星三角起动过程:1.按下起动按钮2.主KM和YKM接触器吸合,星型起动3.经过时间继电器延时4.切断YKM,并接通△KM,切换到三角型.(2)通电延时型时间继电器:通电后,在设定的时间后才动作,和接触器一样,有线圈,常开触点,常闭触点,但这种通电延时型,不是马上动作,而是在你设定的时间后才动作。
例如:设定3秒,线圈通电后,常开常闭触点不会马上动作,要3秒钟时间到了才动作。
注:触点始终保持动作!!线圈断电后才复位!!!记住!下图挨次:线圈,常闭触点,常开触点挨次:线圈,常闭触点,常开触点(3)二次图详解①先看红色线,这一部分从起动按钮"SB1"开头,始终到零线是接通的,所以,当按下起动按钮时,KM1,KM3,KT均会接通!KM1帮助触点通过"自锁",使电路始终得电,处于接通状态。
星三角降压启动工作原理

星三角降压启动工作原理
星三角降压启动是一种常用的电机启动方法,它通过改变电线的接线方式,将电机在起动时降低电压,以实现平稳启动。
工作原理如下:首先,电机的三相绕组通过三个接线点与电源相连接,形成星形连接。
在星形连接方式下,电机的每个相对地的电压较高,因此,启动时电流较大。
当电机完全启动后,可以切换为三角形连接方式,此时电压降低为原先电源电压的
1/√3,电流也相应降低。
这样,电机就可以平稳地进行工作。
具体的启动过程如下:
1. 初始状态下,将电机的三个相连接为星形,即将电源的三个相分别接到电机三个相的一端。
2. 启动时,先给电机供电,电机开始运行。
由于星形接线的存在,电机的电压和电流较高。
3. 当电机运行到一定速度时,通过一个启动器或控制装置切换电机的连接方式为三角形。
这个切换一般是通过自动的电气设备实现的。
4. 在切换为三角形连接方式后,电机的电压降低为原先电源电压的1/√3,电流也相应降低。
电机继续以降压状态下的电压
和电流进行运行。
通过星三角降压启动,可以在保证电机起动时电压和电流较高的情况下,通过切换连接方式,将电压降低到正常工作的水平,避免了起动时的冲击和对电源的过大负荷。
这种启动方式在许多应用场合中都得到广泛应用。
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启动方式,其原理如下:
1. 电路连接:在星三角降压起动电路中,电动机的三个绕组分别与三个继电器K1、K2、K3的触点相连。
继电器K1的三个
触点依次与电动机绕组的U、V、W相连接,同时与电源相连接;K2、K3的三个触点分别与电动机绕组的U、V、W相连接。
2. 起动过程:
a. 初始状态:在起动前,继电器K1、K2、K3处于断开状态,即其触点的常闭触点闭合,常开触点断开。
b. 起动准备:当起动按钮按下后,继电器K1的触发线圈接通,触点切换到常开触点闭合、常闭触点断开的状态。
c. 星形连接:K1触点的常开触点闭合后,U、V、W绕组便
形成了一个星形连接,此时电动机的输入电压等于供电电源的电压,电动机处于较低的电压状态。
d. 延时操作:经过一段预定的延时时间,通常是数秒至数十秒,继电器K2的触发线圈接通,触点切换到常开触点闭合、
常闭触点断开的状态。
e. 三角连接:K2触点的常开触点闭合后,U、V、W绕组便
形成了一个三角形连接,电动机的输入电压接近于供电电源电压的三分之一,此时电动机实际上得到了降压启动。
f. 延时断开:在电动机转速逐渐增加至正常工作速度后,继
电器K3的触发线圈接通,触点切换到常开触点闭合、常闭触
点断开的状态。
此时,继电器K1、K2、K3的触点全部断开,电动机绕组回到常规的工作状态。
星三角降压起动利用了继电器的触点切换功能和延时控制,实现了电动机在起动过程中从较低电压逐渐增加到额定电压的平稳启动过程。
这种启动方式有助于减小起动时的电流冲击,保护电动机和电网设备的稳定运行。
星三角降压启动工作原理

星三角降压启动工作原理
星三角降压启动是一种常见的电动机启动方法,其工作原理如下:
1. 初始阶段:电动机通过星连接,即将电动机的三个相线依次连接到电力供应的三个相线上。
在这个阶段,电动机会以较低的起动电流启动,以避免对电动机和电力供应系统造成过大的冲击。
2. 启动阶段:电动机在起动后的一段时间内,以星形连接运行。
这意味着电动机的三个绕组中,每个绕组都与电力供应的一个相线相连,同时其他两个绕组中的相线则通过起动器连接来提供相应的电压。
这种连接方式可以实现相应的降压启动,降低电动机的起动电流。
3. 运行阶段:当电动机达到额定转速后,可以将电动机的运行连接从星形转换为三角形。
在三角形连接中,电动机的每个绕组都与相邻的另外两个绕组相连,电压也得到了增加。
在这种连接方式下,电动机可以以额定电压和额定电流运行。
星三角降压启动通过提供适当的电压来降低电动机的起动电流,减少了在电动机启动时对电力供应系统的冲击。
这样可以有效地延长电动机和整个电力系统的使用寿命,并提高系统的可靠性。
星角启动,这篇文章讲得最全面了,接线,原理,选型和注意事项!
星角启动,这篇文章讲得最全面了,接线,原理,选型和注意事项!展开全文交流异步电动机启动电流可达到额定电流的5-8倍,为避免大电流对电机线圈和电网的冲击,对于一些功率较高的电机必须使用降压启动,星—三角启动就是一种最为常见且简单的启动方式。
首先我们来了解下星—三角启动。
星—三角,实际是电机的两种接法;即星型接法和角型接法。
星型接法又叫Y型接法,通过这种方式使得电机各个绕组上的电压降为原来的根号三分之一,从而达到降压的目的。
星形解法示意图三角型接法则可以保持原本的电压,使电机工作在额定状态下。
角形解法示意图在星角启动中,这两种接法组合到一起使用,即启动时使用星型接法,达到降压启动的目的,保护电网和电机。
启动后使用三角形接法,使得电机在额定电压下工作。
通常这种接法的切换由一个特定的控制电路自动完成,也可以通过PLC完成。
明白了星角启动的原理,我们再来看看实际控制原理图。
需要的电器元件有,断路器,熔断器,接触器,继电器,延时继电器等等。
星角启动的主回路有两种,对应的控制回路也是不同的。
下面为大家介绍一下星三角启动的电流计算、启动原理、使用条件以及注意事项。
星三角启动的电流计算1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。
而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。
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。
星三角启动的工作原理
星三角启动的工作原理
星三角启动是一种常见的电动机起动方式,其工作原理如下:
1.首先将电动机的启动绕组(正常情况下为电动机的星形绕组)与三相电网相连接。
2.然后将电动机的运行绕组(正常情况下为电动机的三角形绕组)连接到电动机的起动继电器。
3.当电动机启动时,起动继电器开始工作。
起动继电器将启动
电流限制在合适的范围内,使电动机起动时的负载不会过重。
4.起动继电器在电动机启动后会自动切换回运行绕组,使电动
机可以正常运行。
5.星三角启动可以减少电动机在启动瞬间的电流冲击,避免对
电力系统造成过大的压力和影响。
6.在电动机起动时,由于星形绕组的绕组电阻较大,电动机的
起动电流较小,从而减轻了电动机和电网的负荷。
需要注意的是,星三角启动适用于功率较大的交流电动机,对于小功率电动机来说,直接启动更为常见和简单。
此外,星三角启动的启动时间需要较长,不适合对起动时间要求较高的场合。
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。
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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。
起动时间调整;为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。
6、电动机Y-△降压启动电路,由于启动力矩只有原来的,所以只适用于轻载或空载的电动机。
(时间继电器往往有一对延时动作接点,还有一对瞬时动作接点,接线前应认真检查时间继电器的接点的使用要求。
)。