电动机星三角形起动控制电路原理图解
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-三角降压启动控制线路ppt课件

延边三角形降压启动控制原理
QS FU1
FU2
L1
L2
L3
KH 3
KH SB1
KM3联锁触 头分断, 对KM2联锁 KM3主触头 闭合
联结成延边 三角形 KM 动合辅 助触头闭合
KM1
U1 V1W1 M U2 3~ V2 W2
W3 U3 V3
KM1 SB2 KM3
KM2 KT
KM2 KT
KM3 KT KM1 KM2
KM3
KM2
KM3
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
延边三角形降压启动控制原理
QS FU1
FU2
L1
L2
L3
KH 3
KH SB1
KM1线圈得电
KM1
KM1自锁触头
闭合,自锁,松开
U1 W2
U3
U2 V1
W3 W1 V2
V3
正常运转时
采用PP管及配件:根据给水设计图配 置好PP管及配 件,用 管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
延边三角形降压启动控制原理
QS FU1
FU2
L1
L2
L3
KH 3
KH SB1
KM1
FU2
L1
L2
KH
L3
KM
KT延时断开的动断触头 延时分断
U
VW
KMY线圈失电
KH
KMY主触头断开
SB2
KM SB1
KMY动合辅助触头断开 KMY动断辅助触头闭合
三相电动机星三角启动电路图

三相电动机星三角启动电路图三相电动机星三角启动电路图多种实用电机控制电路三相电动机改为单相运行让三相电动机在单相电源供电下运行,只需增加一只移相电容器即可实现。
虽然相对三相运行来说效率会降低,但在应急场合此办法还是可行的。
三相电动机改为单相运行的方法如下:对于星形接法的电动机,接线方法如左图;对于三角形接法的电动机,接线方法右图。
根据实践移相电容的容量数值上应约等于0.07与电动机功率之积,如电动机功率为150瓦,所选电容器的容量应约等于0.07 x 150=10.5微法,用两个日光灯电容器(4.75μF)并联即可满足要求。
如果电动机启动很快,而且听到较大的嗡嗡声,应减小电容器容量;如电动机启动缓慢,可适当增大电容器容量。
又如电源线由接a点改为接b点,则可改变电动机转向。
三相交流电动机改作发电机配电线路三相交流电动机通过外加电容器和动力(柴油机、水轮机等)拖动,可临时改为发电机,供照明或广播、小型农副产品加工机械使用。
外加电容器的联结外加电容器分为主电容器组相副电容器组。
主电容器组主要作用是使发电机在空载状态下能自激达到额定电压输出;副电容器组是在加载状态下保持输出电压稳定为额定值所必须附加的电容器。
主电容器组的联结方式应根据电容器的耐压值而定。
若电容器的耐压值为250V,则应接成丫形;若电容器的耐压值高于400V,则可接成△形。
使用时,为了达到规定的电容量,可采用多只电容器并联的方法,如下图所示。
副电容器的联结应根据负载情况而定。
下图是两款电动机改发电机的典型配电线路。
图a)是采用3kW以下三相交流电动机改发电机的配电线路,主要用于照明。
电路中,G是电动机改用的发电机,采用丫形联结。
主电容器Cl-C3采用△形联结,副电容器C4-Cg分别并联在三路照明灯ELl-EL3(负载)上。
S为电压表PV的转换开关。
图b)是大功率电动机改发电机的配电线路,除能用于照明外,还可作为小型电动机(感性负载)的动力电源。
Y—△降压起动电气原理图及讲解(图文运用)

Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。
这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。
所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。
而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。
凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
2.典型线路介绍定子绕组接成Y—△降压起动的自动控制线路如图所示。
图Y—△降压起动控制线路工作原理:按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,电动机M接入电源。
同时,时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。
接触器KM2线圈得电,其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形连接下运行。
KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电。
时间继电器KT的常开触点延时闭合;常闭触点延时继开,切断KM2线圈电源,其主触点断开而常闭辅助触点闭合。
接触器KM3线圈得电,其主触点闭合,使电动机M由星形起动切换为三角形运行。
停车按SB1 辅助电路断电各接触器释放` 电动机断电停车线路在KM2与KM3之间设有辅助触点联锁,防止它们同时动作造成短路;此外,线路转入三角接运行后,KM3的常闭触点分断,切除时间继电器KT、接触器KM2,避免KT、KM2线圈长时间运行而空耗电能,并延长其寿命。
三相鼠笼式异步电动机采用Y—△降压起动的优点在于:定子绕组星形接法时,起动电压为直接采用三角形接法时的1/3,起动电流为三角形接法时的1/3,因而起动电流特性好,线路较简单,投资少。
其缺点是起动转矩也相应下降为三角形接法的1/3,转矩特性差。
所以该线路适用于轻载或空载起动的场合。
另外应注意,Y—△联接时要注意其旋转方向的一致性。
电动机的星形、三角形接法图解

电动机的星形、三角形接法图解
普通三相异步电机共有三相绕组,一般标识为“U1-U2”、“V1-V2”、“W1-W2”,异步电机有两种接线方式,一种是星形接法,一种是三角形接法,具体连接方式见下图:
电机采用星形接法时,线圈电压为220V,运行电流为相电流,较小;电机采用三角形接法时,线圈电压为380V,运行电流为相电流的根号三倍,较大。
电机从静止起动时,星形接法的起动转矩仅是三角形接法的一半,起动电流仅仅是三角形起动的三分之一左右;
三角形接法起动时起动电流是额定电流的4-7倍,但是起动转矩大。
三相电动机星三角形降压启动

三相负载的联接
一、负载的星形联接
U 3U 电源的线电压与负载的相电压关系: l
YP
流过每根相线的电流叫线电流,即
I1
,
I
2
,
I
3一般用IY
表示
l
流过每相负载的电流叫相电流一般有用 I 表示 YP
I I 显然线电流和相电流的关系是:
Yl
YP
如果三相负载对称时,中性线的电流为零:
结论:星形启动的线电流仅是采用三角形联接启动的三分之一。负载的功率也一样
四、三相电动机面板的联接
电机绕组
电机面板
五、Y— 降压启动控制线路
1、手动控制
开启式负荷开关QS2有QX1、 QX2系列:有启动、运行、 停止(0)三个位置
M 3~
2、按钮、接触器控制
a\电路图
b\线路的工作原理
接 线 图
接按 线钮 图、
接 触 器 控 制 星 三 角 启 动 有 编 号
3、时间继电器自动控制 A、电路图
B\工作原理
KM
KM
停止时按SB2即可
KM
实 物 接 线 方 图
通 电 延 时 控 制 降 压 启 动 有 编 号 实 物 接 线 方 图
IN IN' 0
二、负载的三角形联接
Il
I P
不论负载是否对称,各相负载所承受的 电压均为对称的电源线电压
对称的三相负载三角形联接时,线电流与 相电流的关系是:
Ul U P
Il 3IP
三、电动机星、三角形接法线电流大小的比较
大功率三相电动机启动时,由于起动电流较大面采用降压启动,
其方法之一是起动时将三相绕组接成星形,而在正常运行时改接
电机星三角启动的原理图及讲解

启动时KM接通动力电源,同时KM1封头接触器,将三相线圈星接,进行启动,正常运行后,由延时器断开KM1的接星封头,然后延时器的常开触点闭合,将KM2接入电路,将三组线圈连成角型,正常运行,
向左转|向右转
三角形接法?
电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。
三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
?
星形接法?
电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。
星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
?
星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。
这就是常常说到的星——三角启动。
?一般3KW以下的三相电动机是星形接法,并直接启动。
3KW以上的三相电动机是用?
三角形接法。
?
附:星——三角启动接线图(供你参考)
向左转|向右转。
星三角启动原理图及接线图

星三角形降压启动原理1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。
所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
只有鼠笼型电机才采用星三角启动。
一家之言,姑且听之.本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。
而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。
此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
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电动机星三角形起动控制电路原理图解
电动机星形—三角形起动控制电路
星形—三角形起动控制电路工作原理:
按起动按钮SB2,接触器KM1、KM3和时间继电器KT线圈得电吸合并自保,电动机星形(Y)接法起动。
当KT预定延时时间结束时,KM3线圈电路中的通电延时断开的动断触点断开,KM3断电释放,电动机星接(Y)起动结束。
此时,KM2线圈电路中的通电延时闭合的动合触点闭合。
KM2线圈得电吸合,电动机改为三角形(△)接法运转。
串联在接触器线圈KM3、KM2电路中的KM2、KM3辅助动合触点实现了电气联锁。
串联在控制电路中的FR动断触点,是在电动机过负载或
缺相过热时热继电器将控制电路自动断开,保护了电动机。
星形—三角形起动控制电路(2)
星形—三角形起动控制电路(3)
星形—三角形起动控制电路(3)工作原理:
按起动按钮SB2,接触器KM3、KM1和时间继电器KT线圈得电吸合并自保,电动机星形(Y)接法起动。
当KT预定延时时间结束时,KM3线圈电路中的通电延时断开的动断触点断开,KM3断电释放,电动机
星接(Y)起动结束,KM2线圈得电吸合,电动机改为三角形(△)接法运转。
串联在控制电路中的FR动断触点,是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制电路自动断开,保护了电动机。