三相笼型异步电动机降压起动的办法
三相笼型异步电动机的Y—△降压启动控制线路

Y—△降压启动控制线路概念 是指电动机启动时,把定子绕组接成Y形,
以降低启动电压,限制启动电流;待电动机启 动平稳后,再把定子绕组改接成△形,使电动 机全压运行工作。(即启动接成Y形降压,等 平稳后接成△形全压工作)
课题10 三相异步电动机的Y—△降压启动控制线路
线路元器件组成及特点:1、由三个交流接触 器、2、一个热继电器、3、一个时间继电器、4、 两个按钮。其中继电器KT用作代替按钮 (人工 操作),从而实现了从降压启动到全压运行的自 动控制。
优点:
长、
体积小、重量轻、精度高、寿命
课题10 三相异步电动机的Y—△降压启动控制线路
时间继电器图形符号: (P72)
文字符号KT
课题10 三相异步电动机的Y—△降压启动控制线路
选用: (1)根据延时范围、精度选择时间继电
器 (空气阻尼式、晶体管式)。
(2)根据控制要求选择延时方式。 (通电、断电延时型)
下的三相异步电 动机采用直接启动。其余采 用降压启动。
4.5KW
电动机铭牌有标注
课题10 三相异步电动机的Y—△降压启动控制线路
降压启动方法有:
1、定子绕组串接电阻降压启动、
2、Y—△降压启动(常用)
3、自耦变压器降压启动、
4、延边△降压启动等
课题10 三相异步电动机的Y—△降压启动控制线路
实验一三相鼠笼式异步电动机Y-△降压起动控制[详细讲解]
![实验一三相鼠笼式异步电动机Y-△降压起动控制[详细讲解]](https://img.taocdn.com/s3/m/fdab9a0ba200a6c30c22590102020740be1ecd8a.png)
实验一三相鼠笼式异步电动机Y-△降压起动控制一、实验目的1. 进一步提高按图接线的能力2. 了解时间继电器的结构、使用方法、延时时间的调整及在控制系统中的应用。
3. 熟悉异步电动机Y-△降压起动控制的运行情况和操作方法。
二、原理说明1. 按时间原则控制电路的特点是各个动作之间有一定的时间间隔,使用的元件主要是时间继电器。
时间继电器是一种延时动作的继电器,它从接受信号(如线圈带电)到执行动作(如触点动作)具有一定的时间间隔,此时间间隔可按需要预先整定,以协调和控制生产机械的各种动作。
时间继电器的种类通常有电磁式、电动式、空气式和电子式等。
其基本功能可分为两类,即通电延时式和断电延时式,有的还带有瞬时动作式的触头。
时间继电器的延时时间通常可在0.4s~80s范围内调节。
2、按时间原则控制鼠龙式电动机Y-△降压自动换接起动的控制线路如书所示。
从主回路看,当接触器KM1、KM2主触头闭合,KM3主触头断开时,电动机三相定子绕组作Y连接;而当接触器KM1和KM3主触头闭合,KM2主触头断开时,电动机三相定子绕组作△连接。
因此,所设计的控制线路若能先使KM1和KM2得电闭合,后经一定时间的延时,使KM2失电断开,而后使KM3得电闭合,则电动机就能实现降压起动后自动转换到正常工作运转。
图27-1的控制线路能满足上述要求。
本线路具有以下特点:(1) 接触器KM3与KM2通过动断触头KM3(5-7)与KM2(5-11)实现电气互锁,保证KM3与KM2不会同时得电,以防止三相电源的短路事故发生。
(2) 依靠时间继电器KT延时动合触头(11-13)的延时闭合作用,保证在按下SB1后,使KM2先得电,并依靠KT(7-9)先断,KT(11-13)后合的动作次序,保证KM2先断,而后再自动接通KM3,也避免了换接时电源可能发生的短路事故。
(3) 本线路正常运行(△接)时,接触器KM2及时间继电器KT均处断电状态。
(4) 由于实验装置提供的三相鼠笼式电动机每相绕组额定电压为220V,而Y/△换接起动的使用条件是正常运行时电机必须作△接,故实验时,应将自耦调压器输出端(U、V、W)电压调至220V。
三相笼型异步电动机降压启动方法

三相笼型异步电动机降压启动方法三相笼型异步电动机是目前工业生产中最为常见的电动机之一。
在实际应用中,为了满足生产需要,有时需要对电动机进行降压启动,以达到节能的目的。
本文将就三相笼型异步电动机降压启动方法展开详细描述,帮助读者更好地了解这一方面的知识。
1. 电阻降压启动法电阻降压启动法是应用固定电阻或可变电阻来限制电动机启动电流和降低启动电压,使电动机在低电压条件下启动。
该方法应用广泛,启动方便,但降压过程中电阻会消耗大量功率,因此不适用于大功率电机。
2. 自耗降压启动法自耗降压启动法是通过在电动机的一相回路接入自耗电阻,使电动机启动时的电压缓慢升高,达到降压启动的目的。
该方法适用于小功率电动机,但因为自耗电阻会消耗大量电能,因此不适用于大功率电机。
3. 变压器降压启动法变压器降压启动法是应用降压型变压器将电源电压降至电动机额定电压以下,然后再将电源电压逐步升高,使电动机以适当的电流启动。
该方法适用范围广,不会消耗大量电能,但在使用时需要注意变压器的尺寸和额定容量。
4. 自耗自改自启动法自耗自改自启动法是在电动机的一相回路中接入自耗电阻和自改自启动装置,在电动机停止运转后,自耗电阻会自动断电,而自改自启动装置会通过电容器和线圈电路完成自动启动。
5. 变频降压启动法变频降压启动法是应用变频器控制电动机的启动电压和频率,使电动机在低电压、低频率条件下启动。
该方法适用于需要频率调节和转速调节的情况,但会消耗较大的电能。
6. 软启动器降压启动法软启动器降压启动法是应用电子器件控制电动机的启动电压和电流,实现电动机的缓慢升压启动。
该方法比较适合大功率电动机,但价格昂贵,使用时需要注意维护和保养。
7. 电容降压启动法电容降压启动法是应用电容器控制电动机启动时的电压波动,使电动机在低电压条件下启动。
该方法适用于小功率电动机,但因为使用电容器会消耗大量电能,因此不适用于大功率电机。
8. 恒压恒频降压启动法恒压恒频降压启动法是应用恒压恒频电源控制电动机的启动电压和频率,实现电动机的缓慢升压启动。
三相笼型异步电动机的降压启动

三相笼型异步电动机的降压启动笼型异步电动机常用的降压启动方法有:星-三角形降压启动、定子绕组串电阻降压启动、自耦变压器降压启动等。
1.星-三角形(Y-Δ)降压启动星-三角形(Y-Δ)降压启动用于正常工作时定子绕组作三角形连接的电动机。
在电动机启动时将定子绕组接成星形,实现降压启动。
此时加在电动机每相绕组上的电压为额定电压的 1/ 3,从而减小了启动电流。
待启动后过了预先设定的时间,电动机转速接近额定转速,将定子绕组接线方式由星形改接成三角形,使电动机在额定电压下运行。
它的优点是启动设备成本低、方法简单、容易操作,但启动转矩只有额定转矩的1/3,如图所示。
启动运行:按下启动按钮SB2,KM1、KT、KM Y线圈同时得电并自锁,即KM1、KM Y主触点闭合时,绕组接成星形,进行降压启动。
当电动机转速接近额定转速时,时间继电器KT常闭触头断开,KM Y线圈断电,同时时间继电器KT常开触头闭合,KM△线圈得电并自锁,电动机绕组接成三角形全压运行。
两种接线方式的切换要在很短的时间内完成,在控制电路中采用时间继电器定时自动切换。
KM Y、KM△常闭触头为互锁触头,以防同时接通造成电源短路。
停止运行:按下停止按钮SB1,KM1、KM△线圈失电,电动机停止运转。
2.定子绕组串电阻降压启动下图所示为定子绕组串接电阻降压启动控制线路。
在电动机启动时,在三相定子电路串接电阻,使电动机定子绕组电压降低,启动结束后再将电阻短接,电动机在额定电压下正常运行。
启动过程如下:按下启动按钮 SB2,接触器KM1与时间继电器KT的线圈同时通电,KM1主触点闭合,电动机定子绕组串电阻R启动。
时间继电器 KT 延时预定时间后,其延时闭合常开触点闭合,接触器KM2 线圈通电,KM2 主触点闭合,短接R,电动机投入正常运行;KM2常闭辅助触头断开,接触器KM1与时间继电器KT的线圈同时断电。
该电路结构简单、启动功率因数高,缺点是电阻上功率消耗大。
三相电机降压启动

3.2 学习指导3.2.1 三相笼型异步电动机降压启动控制三相笼型异步电动机采用全压启动,控制电路简单,但当电动机容量较大,不允许采 用全压直接启动时,应采用降压启动。
所谓降压启动是利用启动设备将电压适当降低后加到电动机的定子绕组上进行启动, 待电动机启动运转后,再使电压恢复到额定值正常运行。
降压启动适用于空载或轻载下启动。
三相笼型异步电动机常用的降压启动方法有: 定子绕组串电阻或者电抗器降压启动、Y- Δ降压起动、自耦变压器降压启动、延边三角形降压启动等。
下面讨论几种常用的降压启动 控制电路。
1.定子绕组串电阻降压启动电动机启动时在定子绕组中串接电阻,使定子绕组的电压降低,限制了启动电流。
在电 动机转速接近额定转速时,再将串接电阻短接,使电动机在额定电压下正常运转。
线路工作原理如下:合上电源开关 QS。
2.YΔ降压起动对于正常运行时定子绕组接成三角形的三相笼形电动机,可采用 Y-Δ降压启动方法达 到限制启动电流的目的。
在启动时,先将电动机的定子绕组接成星形,使电动机每相绕组承受的电压为电源的相 电压;当转速上升到接近额定转速时,再将定子绕组的接线方式改接成三角形,电动机就进 入全电压正常运行状态。
线路工作原理如下:合上电源开关 QS。
3.自耦变压器降压启动降压原理: 起动时电动机定子绕组接自耦变压器的次级,运行时电动机定子绕组接三相 交流电源,并将自耦变压器从电网切除。
主电路:起动时,KM1 主触点闭合,自耦变压器投入起动;运行时,KM2 主触点闭合, 电动机接三相交流电源,KM1主触点断开,自耦变压器被切除。
控制电路:起动过程分析按动 SB2->KM1 线圈通电自锁->电动机 M 自耦补偿起动;->KT 线圈通电延时-->KA 线圈通电自锁->KM1、KT 线圈断电-->KM2 线圈通电-> 电动机 M 全压运行。
4.延边三角形降压起动(1)延边绕组示意图说明:绕组连接 67、48、59构成延边三角形接法,绕组连接 16、24、35 为△接法。
三相笼型异步电动机的降压起动控制线路

8-3三相鼠笼式异步电动机的降压起动控制线路一、实验目的1、通过对三相异步电动机降压起动的接线,进一步掌握降压起动在机床控制中的应用。
2、了解不同降压起动控制方式时电流和起动转矩的差别。
3、掌握在各种不同场合下应用何种起动方式。
二、选用部件THHDZ-3大功率电机综合实验装置一台机组一:三相鼠笼异步电机+直流发电机一台HDZ61继电接触控制(一)一件三相可调负载箱一台三、实验方法1、接触器控制串电阻降压起动控制线路:把三相可调电压调至线电压380V,按下屏上“停止”按钮。
按图8-7接线。
图中FR1、SB1、SB2、SB3、KM1、KM2、FU1、FU2、FU3、FU4、Q1选用HDZ61挂件,R用三相可调电阻负载箱上的电阻,安培表用控制屏仪表主面板上的一只数模双显真有效值交流电流表20A档,电机用机组一上的Y100L1-4三相鼠笼式异步电动机Y/380V)。
(1)按下“启动”按钮,合上Q1开关,接通380V交流电源。
(2)按下SB1,观察并记录电动机串电阻起动运行情况、安培表读数。
(3)再按下SB2,观察并记录电动机全压运行情况、安培表读数。
(4)按下SB3使电机停转后,按住SB2不放,再同时按SB1,观察并记录全压起动时电动机和接触器运行情况、安培表读数。
(5)试比较I串电阻/I直接=,并分析差异原因图8-7接触器控制串电阻降压起动控制线路3、接触器控制Y-Δ降压起动控制线路:先将三相交流调压输出调至220V,关断电源后,按图8-8接线。
图中FR1、SB1、SB2、SB3、KM1、KM2、FU1、FU2、FU3、FU4、Q1选用HDZ61挂件,安培表用仪表主面板上的一只数模双显真有效值交流电流表20A档,电机用机组一上的Y100L1-4三相鼠笼式异步电动机Y/380V)。
(1)起动控制屏,合上Q1,接通220V交流电源。
(2)按下SB1,电动机作Y接法起动,注意观察起动时,电流表最大读数IY起动=A。
三相笼型异步电动机Y-△降压启动

(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
三相笼型异步电动机降压起动的四种方法

三相笼型异步电动机降压起动的四种方法三相笼型异步电动机降压起动的方法有:定子绕组串电阻(电抗)起动;-Y—△降压起动;延边三角形降压起动;自耦变压器降压起动。
降压起动的实质是,起动时减小加在电动机定子绕组上的电压,以减小起动电流;而起动后再将电压恢复到额定值,电动机进入正常工作状态。
一、定子绕组串电阻(电抗)起动控制线路1.定子串电阻降压自动起动控制线路(a)为电动机定子绕组串电阻降压自动起动控制线路。
电路的工作原理为:合上电源开关QS,按下起动按钮SB1,KM1得电并自锁,电动机定子绕组串入电阻R降压起动,同时KT得电,经延时后KT常开触头闭合,KM2得电主触头将起动电阻R短接,电动机进入全压正常运行。
2.手动自动混合控制线路二、自耦变压器降压起动控制线路自耦变压器降压起动是指电动机起动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的起动电压。
待电动机起动后,再将自耦变压器脱离,使电动机在全压下正常运行。
1.按钮、接触器控制自耦变压器降压起动控制线路三、星形——三角形降压起动控制线路星形——三角形(Y—△)降压起动是指电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。
Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。
1.按钮、接触器控制Y—△降压起动控制线路图2.19(a)为按钮、接触器控制Y—△降压起动控制线路。
线路的工作原理为:按下起动按钮SB1,KM1、KM2得电吸合,KM1自锁,电动机星形起动,待电动机转速接近额定转速时,按下SB2,KM2断电、KM3得电并自锁,电动机转换成三角形全压运行。
2.时间继电器控制Y—△降压起动控制线路图2.19(b)为时间继电器自动控制Y—△降压起动控制线路,电路的工作原理为:按下起动按钮SB1,KM1、KM2得电吸合,电动机星形起动,同时KT也得电,经延时后时间继电器KT常闭触头打开,使得KM2断电,常开触头闭合,使得KM3得电闭合并自锁,电动机由星形切换成三角形正常运行。
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三相笼型异步电动机降压起动的办法三相笼型异步电动机降压起动的办法有:定子绕组串电阻(电抗)起动;-Y一;△降压起动;延边三角形降压起动;自耦变压器降压起动。
降压起动的本质是,起动时减小加在电动机定子绕组上的电压,以减小起动电流;而起动后再将电压康复到额外值,电动机进入正常作业状况。
一、定子绕组串电阻(电抗)起动操控线路
1.定子串电阻降压主动起动操控线路
(a)为电动机定子绕组串电阻降压主动起动操控线路。
电路的作业原理为:合上电源开关QS,按下起动按钮SB1,KM1得电并自锁,电动机定子绕组串入电阻R降压起动,一同KT 得电,经延时后KT常开触头闭合,KM2得电主触头将起动电阻R 短接,电动机进入全压正常作业。
2.手动主动混合操控线路
二、自耦变压器降压起动操控线路
自耦变压器降压起动是指电动机起动时运用自耦变压器来下降加在电动机定子绕组上的起动电压。
待电动机起动后,再将自耦变压器脱离,使电动机在全压下正常作业。
1.按钮、触摸器操控自耦变压器降压起动操控线路
三、星形一;一;三角形降压起动操控线路
星形一;一;三角形(Y一;△)降压起动是指电动机起动时,把定子绕组接成星形,以下降起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压作业。
Y一;△起动只能用于正常作业时为△形接法的电动机。
1.按钮、触摸器操控Y一;△降压起动操控线路图2.19(a)为按钮、触摸器操控Y一;△降压起动操控线路。
线路的作业原理为:按下起动按钮SB1,KM1、KM2得电吸合,KM1自锁,电动机星形起动,待电动机转速挨近额外转速时,按下
SB2,KM2断电、KM3得电并自锁,电动机改换成三角形全压作业。
2.时刻继电器操控Y一;△降压起动操控线路为时刻继电器主动操控Y一;△降压起动操控线路,电路的作业原理为:按下起动按钮SB1,KM1、KM2得电吸合,电动机星形起动,一同KT也得电,经延时后时刻继电器KT常闭触头翻开,使得KM2断电,常开触头闭合,使得KM3得电闭吞并自锁,电动机由星形切换成三角形正常作业。
四、延边三角形降压起动操控线路
延边三角形降压起动是指电动机起动时,把电动机定子绕
组的一有些接△形,而另一有些接成Y形,使悉数定子绕组接成延边三角形,待电动机起后,再把定子绕组切换成△形全压作业。