三相异步电动机降压启动控制
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。
三相异步电动机降压启动控制电路

的。时间继电器也是机床中的常用电器之一, 是控制线路中的延时元件
时间继电器
继电器输入信号输入后,经一定的延时,才有 输出信号的继电器 称为时间继电器。
对于时间继电器而言,当电磁线圈通电或断电 后,经一段时间,延时触头状态才发生变化,即 延时触头才动作。
时间继电器的分类:空气式、电动式、晶体 管式等几大类
降压起动的方法
• 对于空载起动的三相笼型异步电动机常 采用降低电动机定子绕组电压的方法来 减少起动电流,
• 常用的方法有:
•
定子绕组串电阻降压起动
•
星-三角降压起动
•
定子绕组串自耦变压器降压起动
• 空载起动的三相绕线式异步电动机常采 用
• 转子绕组串电阻
• 转子绕组串频敏变阻器降压起动等
一、定子绕组串电阻降压启动控制
直流电磁式时间继电器
2.双金属片时间继电器 由于热惯性的原因,双金属片在受热后会慢慢弯曲,那
么安装在其上的触点的动作就有延时的特性。双金属片时间 继电器就是利用这个原理工作的,其延时时间在1min 以内。
时间继电器
• 常用的时间继电器外观如图2-1所示。
a)
b)
c)
d)
图2-1 时间继电器
a)JS7系列 b)JS11系列 c)JSZ3系列 d)JS14A
JS7-A 系列空气阻尼时间继电器
1.通电延时时间继电器
通电延时时间继电器的结构
当线圈1通电时,衔铁3被吸引,推板5使微动开关16立即 动作;而微动开关15还没有动作。推板5与活塞杆6之间有一段 距离,活塞杆6在塔形弹簧8的作用下向上移动。在活塞12的表 面固定有一层橡皮膜10。因此当活塞带动橡皮膜向上移动时, 空气室11容积扩张,形成局部真空,这样橡皮膜的上、下表面 就有一定的压力差,正是这个压力差导致活塞12不能迅速上移。 当有空气从进气口14进入时,活塞才逐渐上移,而且移动的速 度取决于进气口的开口大小。移动到最后位置时,杠杆7使微 动开关15动作。
三相异步电动机Y-△降压启动控制线路要点

讲授新课
一、概念 1.电动机的降压启动是在电源电压不变的情况下, 降低启动时加在电动机定子绕组上的电压,限制启动 电流,当电动机转速基本稳定后,再使工作电压恢复 到额定值。 2.三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(或电抗器)降压启动;Y-△降压启动; 自耦变压器降压启动和延边三角形降压启动等。
缺点:手动、电路操作起来不方便
时间继电器自动控制Y-△降压启动线路
QS L1 L2 L3 0 FU2 1 FR 2 SB2 KM SB1 4 V1 W 1 KM△ 5 KT 6 M 3~ PE W 2 U2 V2 KMY KM△ KT KMY KM 3
FU1
“ “Y” △”接法 接法
FR U1
KM KMY 7
4kw
△
二、Y-△降压启动的特点
1.Y-△降压启动方法简便、经济可靠。Y接的启动 电流是正常运行△接的 1/3 ,启动转矩也只有正常运 行时的 1/3 ,因而, Y-△启动只适用于空载或轻载的 情况。另外,电动机额定运行状态是 Y 接的,不可采 用本方法启动。
额定运行状态 是Y接法
2.手动控制的 Y-△降压启动
3.目前中国生产的三相异步电动机,功率在4kW以 下的绕组一般采用Y形接法,4kW以上的一律采用△形 接法。 4.电动机定子绕组Y连接时的电压为△接时的,额 定运行为△接且容量较大的电动机,在启动时将定子 绕组作Y接,当转速升到一定值时,再改为△接,可 以达到降压启动的目的。这种启动方式称为三相异步 电动机的Y-△降压启动。Y接称为星形连接,△接称 为三角形连接。
操作按钮SB1和SB2,观察电动机的降压启动过程; 改变时间继电器KT的延时时间,比较电动机的降压启 动过程。
2.故障分析
三相异步电动机降压启动_PLC

作原理及硬件配置,掌握采用PLC进行继电线路改造的基本
方法,结合实际应用项目总结PLC应用系统设计的一般步骤。
四、扩展练习
除用上述方法编程以外,还可以用定时器配合主
控指令编写程序,梯形图程序如图所示:
起动按钮SB1
停止按钮SB2
X1
X2
接触器KM1
接触器KM2
Y1
Y2
接触器KM3
Y3
二、项目实施
2.输入/输出接线图
二、项目实施
3.编写梯形图程序
TMR、TMX和TMY(定时器)指令
(1)指令功能 TMR:以0.0lS为单位设置延时接通定时器。 TMX:以0.lS为单位设置延时接通定时器。 TMY:以l S为单位设置延时接通定时器。
二、项目实施
1.输入/输出分配表
二、项目实施
代号 KM1 KM2 KM3 KT SB1 SB2 名称 交流接触器 交流接触器 交流接触器 时间继电器 启动按钮 停止按钮 用途 电机总电源控制 星形联结 三角形联结 延时自动转换 启动控制 停止控制
二、项目实施
1.输入/输出分配表
输入电器 输入点 输出电器 输出点
三相异步电动机 (丫-△)降压启动PLC控制
主讲人:滕士雷
一、任务分析
三相鼠笼式异步电动机全压直接起动时,起动电流是
正常工作电流的3-7倍。
当电动机功率较大时,起动电流会对电网造成冲击。
为了限制起动电流过大,对于正常运转时定子绕组作 三角形连接的电动机,起动时先使定子绕组接成星 形,电动机开始转动,待电动机达到一定转速时,把 定子绕组改成三角形连接,使电动机正常运行。
二、项目实施
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。
三相异步电动机星三角降压启动的控制线路

05
三相异步电动机星三角 降压启动的控制线路案 例分析
案例一:某工厂电动机控制线路的改造
改造背景
改造方案
某工厂原有的电动机控制线路存在安全隐 患,需要对其进行改造。
采用星三角降压启动方式,对控制线路进 行优化,提高线路的安全性和稳定性。动方式,对控制线路进行紧急 维护,确保电梯正常运行。
效果评估
维护后,电梯控制线路恢复正常运行,保障了小 区居民的正常出行。
案例三:某大型机械电动机控制线路的设计
设计背景
某大型机械需要配备高效的电动机控制线路。
设计方案
采用星三角降压启动方式,根据机械的负载和运行要求,设计出高效 的控制线路。
按钮
用于手动控制电动机的启动和 停止。
空气开关
用于控制整个电路的通断,具 有短路保护功能。
热继电器
用于电动机的过载保护,当电 动机过载时会自动断开电路。
指示灯
用于指示电路的工作状态。
控制线路的工作原理
当按下启动按钮时,接触器线圈得电,主触点闭合,电动机星形连接启 动。
经过一定时间后,控制线路中的时间继电器动作,使接触器线圈失电, 主触点断开,同时另一组接触器线圈得电,将电动机由星形连接转换为
三相异步电动机星三角 降压启动的原理
星三角降压启动的定义
• 星三角降压启动是指三相异步电动机在启动时,通过改变定子绕组的接线方式,将原来三角形(△)接法的电动机转换为星 形(Y)接法,以降低启动电流和启动转矩,达到减小启动电流对电网的冲击,提高设备使用寿命的目的。
星三角降压启动的原理
• 当电动机启动时,通过接触器将电动机的三相绕组接成星形, 此时电动机的每相绕组承受的电压为电源电压的1/√3,从 而降低了启动电流。随着电动机转速的升高,当达到一定转 速后,通过另一组接触器将电动机的三相绕组接成三角形 (△),使电动机在全压下正常运行。
简述三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点 -回复

简述三相交流异步电动机y-δ降压启动控制原理及特点-回复三相交流异步电动机Yδ降压启动控制原理及特点介绍三相交流异步电动机是工业中常用的一种电动机,具有结构简单、维护方便等优点,广泛应用于各个领域。
在启动过程中,为了降低起动电流对电网和电动机的冲击,保护设备和减少能源损耗,通常采用降压启动控制方法来控制电动机的启动。
其中,Y-δ起动方法是一种常用的降压启动控制方法,具有较好的启动性能和经济性。
一、电动机的Yδ连接1. Y连接Y连接是一种常见的电动机接线方式,通常用于电压为380V的三相交流电源。
Y连接下,电动机的每个相和中性线之间并联连接,形成一个三角形。
2. δ连接δ连接也是一种常见的电动机接线方式,通常用于电压为220V的三相交流电源。
δ连接下,电动机的每两个相之间串接连接,形成一个三角形。
二、Yδ降压启动控制原理1. 电压的降低Yδ降压启动控制的基本原理是通过改变电动机的接线方式,将电动机的起动电压从380V降低到220V,从而降低电动机的起动电流。
启动过程中,先将电动机接线为Y连接,使其在额定电压下正常运行,并逐渐达到额定转速。
随后,通过控制器将电动机接线方式切换为δ连接,此时,电动机的电压降低为220V,从而降低电动机的起动电流。
2. 切换的控制Yδ降压启动控制的切换过程通常通过控制器来实现。
控制器根据电动机的启动状态,通过控制接触器或继电器来切换电动机的接线方式。
启动过程中,控制器根据设定的启动时间和转速来实时监测电动机的运行状态,并在达到设定条件时进行切换。
同时,控制器还可以对启动电压和电流进行监测和保护,确保电动机的启动过程稳定和安全。
三、Yδ降压启动控制的特点1. 启动电流小Yδ降压启动控制能够有效降低电动机的起动电流,减少对电网和电动机的冲击。
相比于直接起动,Yδ降压启动控制可以降低电动机的起动电流约为1/3,减少设备和线路的压力,延长设备和电缆的寿命。
2. 启动转矩较小Yδ降压启动控制降低了电动机的起动电压,从而降低了电动机的起动转矩。
三相异步电动机降压启动控制

一、鼠笼异步电动机直接起动直接起动是一种简单、可靠、经济的起动方法,但电动机起动电流Ist为额定电流IN的4~7倍。
过大的起动电流一方面会造成电网电压显著下降,直接影响在同一电网工作的其他电动机及用电设备正常运行;另一方面电动机频繁起动会严重发热,加速线圈老化,缩短电动机的寿命。
直接起动的条件:(只需满足下述三个条件中的一条即可)1.容量在7.5KW以下的三相异步电动机均可采用。
2.电动机在启动瞬间造成的电网电压降不大于电源电压正常值的10%,对于不经常启动的电动机可放宽到15%。
3.可用经验公式粗估电动机是否可直接启动,如果电动机的启动电流倍数(Ist/IN)小于下式右边的数值时,可直接启动。
直接起动的特点:优点是所需启动设备简单,启动时间短,启动方式简单、可靠,所需成本低。
缺点是对电动机及电网有一定冲击。
二、鼠笼异步电动机的降压启动容量小的电动机才允许采取直接起动,容量较大的笼型异步电动机因起动电流较大,一般都采用降压起动方式来起动。
降压启动:指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,再使其电压恢复到额定值正常运转,由于电流随电压的降低而减小,所以降压起动达到了减小启动电流的目的。
但同时,由于电动机转矩与电压的平方成正比,所以降压启动也将导致电动机的启动转矩大大降低。
因此,降压启动需要在空载或轻载下启动。
常见的降压起动的方法有定子绕组串电阻(或电抗)降压启动、星形—三角形降压启动、自耦变压器降压启动和使用软起动器等。
常用的方法是星形—三角形降压起动和使用软起动器。
1.定子绕组串接电阻降压启动控制(1)定子绕组串接电阻降压启动的方法定子绕组串接电阻降压启动控制动画演示[/url]定子绕组串接电阻降压启动是指在电动机启动时,把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用,来降低定子绕组上的启动电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行。
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开触头放电,为下次动作做好准备。当切断电源时,继电器KA释放, 电路恢复原始状态,等待下次动作。调节RP1和RP2即可调整延时时 间。 晶体管时间继电器适用于以下场合: 1)当电磁式时间继电器不能满足要求时。 2)当要求的延时精度较高时。 3)控制回路相互协调需要无触点输出等。
(4)常见故障及处理方法。 其他常见故障及处理方法见表3‐1。
表3‐1 JS7—A系列时间电器常见故障及处理方法
故障现象
可能的原因
处理方法
延时触头不动作
(1)电磁线圈断线 (2)电源电压过低 (3)传动机构卡住或损 坏 (1)气室装配不严,漏 气 (2)橡皮膜损坏
(1)更换线圈 (2)调高电源电压 (3)排除卡住故障或更换 部件 (1)修理或更换气室 (2)更换橡皮膜
a)
b) 图3‐6 JZ7等系列为交流中间继电器 a) 实物图 b) 结构 c) 符号
三相异步电动机的降压启动 控制线路
第一节 三相鼠笼异步电动机降压启动控制线
第二节 三相绕线转子异步电动机降压启动控制线路
8 August 2014
第一节 三相鼠笼异步电动机降压启 动控制线
前面介绍的各种控制线路在启动时,加在电动机定子绕组上的电压 为电动机的额定电压,属于全压启动,也称直接启动。 直接启动的优点:电气设备少,线路简单,维修量较小。 缺点:启动电流很大,启动电流一般为额定电流的4~7倍。 规定:电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步 电动机可采用直接启动。 判断一台电动机能否直接启动,还可以用下面的经验公式来确定:
延时时间缩短
延时时间变长
气室内有灰尘,使气道 阻塞
Hale Waihona Puke 清除气室内灰尘,使气道 畅通
2. 晶体管时间继电器
8 August 2014
( 1 )型号及含义:
( 2 ) 结构 JS20系列时间继电器的外形如下页图3‐4a)所示。 JS20系列通电延时型时间继电器的接线示意图如下页图3‐4b)所示.
8 August 2014
1.1 时间继电器
时间控制通常是利用时间继电器来实现的。 从得到动作信号起至触头动作或输出电路产生跳跃式改变有一定延时时 间,该延时时间又符合其准确度要求的继电器称为时间继电器。 常用的时间继电器主要有电磁式、电动式、空气阻尼式、晶体管式等。
8 August 2014
1. JZ7-A系列空气阻尼式时间继电器
空气阻尼式时间继电器又称气囊式时间继电器,是利用气囊中 的空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。 根据触头延时的特点,可分为通电延时动作型和断电延时复位 型两种。 ( 1 )型号及含义:
( 2 ) 结构 JZ7-A系列空气阻尼式时间继电器的外形和结构如图3‐1所示。 它主要由以下几部分组成:
8 August 2014
图3‐1 JZ7—A系列空气阻尼式时间继电器的外形和结构 a) 外形 b) 结构
1)电磁系统 由线圈、铁心和衔铁组成。 2)触头系统 包括两对瞬时触头(一常开、一常闭)和两对延时触 头(一常开、一常闭),瞬时触头和延时触头分别是两个微动开关 的触头。 3)空气室 空气室为一空腔,由橡皮膜、活塞等组成。橡皮膜可随 空气的增减而移动,顶部的调节螺钉可调节延时时间。
I I
8 August 2014
st N
3 S 4 4P
上页公式中 Ist—电动机全压启动电流(A); IN—电动机额定电流(A); S—电源变压器容量(kVA); P—电动机功率(kW) 凡不满足直接启动条件的,均须采用降压启动。 降压启动是指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,再使其电压恢复到额定值正常运 转。 常见的降压启动方法有四种:定子绕组串接电阻降压启动;自耦变 压器降压启动;Y-△降压启动;延边△降压启动。
1.2 中间继电器
( 1 )中间继电器的型号及含义:
( 2 )中间继电器的结构及工作原理
8 August 2014
中间继电器的结构及工作原理与接触器基本相同,因而中间继电 器又称为接触器式继电器。但中间继电器的触头对数多,且没有主辅之 分,各对触头允许通过的电流大小相同,多数为5A。因此,对于工作 电流小于5A的电气控制线路,可用中间继电器代替接触器实施控制。 常用的中间继电器有JZ7、JZ14等系列为交流中间继电器,其外形、 结构及在电路中的符号如图3‐6所示。
a)
b)
图3‐4 JS20系列时间继电器的外形与接线 a) 外形 b) 接线示意图
8 August 2014
图3‐5 JS20系列通电延时型时继电器的电路图
(3)工作原理
JS20系列通电延时型时继电器的线路如图3‐5所示。它由电 源、电容充放电电路、电压鉴别电路、输出和指示电路五部分组成。 电源接通后,经整流滤波和稳压后的直流电经过RP1和R2向电容C2 充电。当场效应管V6的栅源电压Ugs低于夹断电压Up时,V6截止, 因而V7、V8也处于截止状态。随着充电的不断进行,电容C2的电位 按指数规律上升,当满足Ugs高于Up时,V6导通,V7、V8也导通, 继电器KA吸合,输出延时信号。同是电容C2通过R8和KA的常
优点:延时范围较大(0.4~180s),且不受电压和频率波动的影响; 可以做成通电和断电两种延时形式;结构简单、寿命长、价格低. 缺点:延时误差大,难以精确地整定延时值,且延时值易受周围环 温度、尘埃等的影响。 时间继电器在电路图中的符号如图3‐3所示。
图3‐3 时间继电器的符号
8 August 2014
8 August 2014
4)传动机构 由推杆、活塞杆、杠杆及各种类型的弹簧等组成。 5)基座 用金属板制成,用以固定电磁机构和气室。
(3)工作原理 JZ7-A系列空气阻尼式时间继电器的工原, 示意 图如图3‐2所示。
图3‐2 JS7‐A系列空气阻尼式时间继电器结构原理图 a)通电延时型 b)断电延时型 1—线圈 2—铁心 3—衔铁 4—反力弹簧 5—推板 6—活塞杆 7—塔形弹簧 8—弱弹簧9—橡皮膜 10—空气室壁 11—调节螺钉 12—进气孔 13—活塞 14、16‐微动开关 15—杠杆 17—推杆 8 August 2014