星三角启动电路详解
星三角降压启动电路原理

星三角降压启动电路原理嘿,朋友们!今天咱来聊聊星三角降压启动电路原理,这可真是个有趣又实用的玩意儿啊!想象一下,电路就像一条繁忙的马路,电流就像来来往往的车辆。
如果一下子让所有车都涌上马路,那肯定会堵得水泄不通,就像直接给电机全压启动,电流会超级大,可能会出问题哦!那怎么办呢?这时候星三角降压启动就派上用场啦!它就像是给马路上的车安排了一个有序的通行规则。
一开始,让电机以星形接法接入电路,就好像把车分成了小组,慢慢地、有序地进入马路。
这样电流就不会一下子变得那么大啦。
然后呢,等电机运转起来稳定一些了,就像车都已经在路上顺畅跑起来了,这时候再切换成三角形接法,让电机全力工作。
你说这是不是很巧妙呀?就好像我们做事一样,有时候不能太着急,得一步一步来。
星三角降压启动不就是这样嘛,先温柔地开始,再火力全开。
而且啊,这个原理其实并不复杂。
星形接法的时候,每个绕组上的电压降低了,电流自然也就小了。
等切换成三角形,电压恢复正常,电机就能正常大力干活啦。
这就好比人跑步,先慢跑热热身,等身体活动开了,再全力冲刺。
咱生活中很多大电机不都是这样启动的嘛,要是没有这个星三角降压启动,那得浪费多少电呀,还可能把电路都给搞坏咯!所以说呀,这个小小的原理,作用可大着呢!你再想想,要是没有这种巧妙的设计,那电机启动的时候岂不是会乱套啦?电流乱冲,说不定还会引发火灾啥的危险呢!这可不行呀,咱得好好保护咱的电路,保护咱的设备。
总之呢,星三角降压启动电路原理就是这么神奇,这么实用。
它让我们的电机能够安全、稳定、高效地工作,就像一个默默守护的小卫士。
咱可得好好了解它,掌握它,让它为我们的生活和工作服务呀!这不就是科技的魅力所在嘛,让一切都变得更美好,更有序。
你们说是不是呀!原创不易,请尊重原创,谢谢!。
星型三角型降压启动控制电路

星型三角型降压启动控制电路介绍星型三角型降压启动控制电路是一种常见的电气控制电路,用于启动电动机时的降压控制,以降低启动电流和起动过程中的机械冲击。
它通过控制绕组的接线方式,实现电压的降低和逐渐升高,从而实现电动机的平稳启动。
基本原理星型三角型降压启动电路的基本原理是利用三个绕组分别连接成星型和三角型两种接线方式,通过切换绕组的接线方式,实现电源电压的降低和逐渐升高。
在启动过程中,首先将绕组接线成星型,此时电源电压的有效值是线电压的1/√3,即电动机的输入电压为线电压的1/√3倍,从而降低了启动电压。
待电动机起动到一定转速后,再将绕组接线成三角型,此时电源电压的有效值是线电压的√3倍,即电动机的输入电压恢复到额定电压。
电路组成及工作方式星型三角型降压启动电路由主接触器、辅助接触器、热继电器、过载保护器、按钮开关和继电器等构成。
其工作方式如下: 1. 按下启动按钮后,主接触器闭合,电动机的启动电流由开始容量较大的三角型接线方式降低为较小的星型接线方式。
同时,辅助接触器闭合,维持主接触器的通电,确保主接触器保持闭合,继续供电给电动机。
2. 电动机启动到一定转速后,热继电器感应到电动机的热量,发出信号,使得辅助接触器断开,切断掉星型接线,同时主接触器闭合,电动机切换为三角型接线方式,输入电压恢复到额定电压。
3. 若电动机发生过载或故障,过载保护器感应到异常情况后,切断电源供电,保护电动机的安全运行。
星型三角型降压启动控制电路的优点1.降低启动电流:通过启动过程中逐渐降低电源电压,有效减小了电动机的启动电流,降低了电力系统的负荷。
2.减小机械冲击:电动机启动时,由于电源电压的降低,可以减小机械设备的起动冲击,延长了设备的使用寿命。
3.节约能源:启动过程中的降压控制不仅可以减小启动电流,还可以避免电动机启动时的能量浪费,提高了电能利用率。
4.提高启动可靠性:通过过载保护器和热继电器的设计,可及时发现和切断异常情况,确保电动机的安全运行。
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。
星三角启动原理全过程详细讲解

星三角启动原理全过程详细讲解星三角启动原理是电动机起动过程中常用的一种启动方式,适用于功率较大的三相异步电动机。
本文将详细讲解星三角启动的原理和过程,帮助读者更好地理解和应用这一启动方式。
一、星三角启动原理星三角启动原理是通过改变电动机的绕组连接方式,将电动机从星形连接转变为三角形连接,以降低电动机起动时的电流和转矩。
具体来说,星三角启动原理是通过在电动机的起动过程中,先将电动机的绕组接成星形连接,使电动机的起动电流和转矩较大;待电动机达到一定转速后,再将电动机的绕组接成三角形连接,使电动机的起动电流和转矩降低,从而实现电动机平稳起动。
二、星三角启动过程1. 准备:首先,需要准备一台三相异步电动机和一个控制电路。
控制电路通常包括主接触器、辅助接触器、时间继电器、按钮开关等元件。
2. 接线:将电动机的三个绕组分别接到主接触器的三个触点上。
其中,绕组的起动端接到主接触器的NO(normally open)触点上,绕组的中间点接到主接触器的NC(normally closed)触点上。
此时,电动机的绕组处于星形连接。
3. 启动:按下按钮开关,启动控制电路。
主接触器的线圈受到电流的激励,吸合主接触器的触点。
此时,电动机的绕组处于星形连接,电流和转矩较大。
4. 延时:时间继电器开始计时,延时一段时间后,控制电路切换继电器的触点状态。
时间的长短可以根据具体情况进行调整。
5. 切换:时间继电器切换后,辅助接触器的触点闭合,将电动机的绕组接成三角形连接。
此时,电动机的起动电流和转矩降低,电动机继续以较低的电流和转矩运行。
6. 停止:当电动机达到设定的运行状态后,可以通过按钮开关或其他方式停止控制电路的工作,使电动机停止运行。
三、星三角启动的优点和适用范围星三角启动原理具有以下优点:1. 起动电流和转矩较小:通过将电动机的绕组从星形连接转变为三角形连接,可以降低电动机起动时的电流和转矩,减少对电网和电动机的冲击。
星-三角自动降压启动控制电路

模块一、电气控制线路安装与调试
组员:(32)、(08)
日期:2015年12月1日
目录
1、控制要求
2、电路原理图
3、工作原理
4、材料清单
5、电路位置图
6、电路接线图
7、作品完成后的效果图
1、电气控制要求
实现星—三角降压延时启动。
2、星-三角自动降压启动控制电路原理图
图1星--三角自动降压启动控制电路原理
3、电路工作原理
合上电源开关QF 按下启动按钮SB2
形运行
(KM2主触点闭合)
按下停止SB1 KM2、KM3线圈失电 KM2常开触点断开、KM3常开触点断开
电动机停止运行。
4、材料清单
星--三角自动降压启动控制电路电器位置图
星--三角自动降压启动控制电路接线图
7、安装效果图。
星三角降压启动电路图

• 采用星三角降压启动电路,可以进一步提高软启动器的启动性 能,延长电动机和电气元件的使用寿命
04
星三角降压启动电路的故障诊断与处理
星三角降压启动电路的常见故 障及原因
• 星三角降压启动电路的常见故障主要包括接触器故障、变压器故 障、电抗器故障等
• 星三角降压启动电路通过时间继电器或速度继电器来控制接触器 的切换,实现自动启动和停止
星三角降压启动电路的性能特 点
• 星三角降压启动电路具有降压启动、软启动、节能等优点 • 降压启动:启动过程中,电动机电压逐渐升高,启动电流减小, 对电网冲击小 • 软启动:启动过程中,电动机转速逐渐增加,避免了启动时的 机械冲击和电流冲击 • 节能:由于采用了降压启动,电动机在启动过程中的能耗降低, 提高了系统的运行效率
• 启动控制:通过时间继电器或速度继电器来控制接触器的切换, 实现电动机的降压启动
• 运行控制:当电动机启动到一定转速后,接触器切换至三角形 连接方式,电动机全速运行
• 停止控制:通过断路器来控制电路的通断,实现电动机的停止
星三角降压启动电路在变频器 控制中的应用
• 星三角降压启动电路在变频器控制中的应用主要是为了解决变频 器启动电流过大的问题
• 控制方式的确定:应根据生产工艺要求和使用环境来选择手动 控制、自动控制或远程控制等控制方式
星三角降压启动电路的应用场 合
• 星三角降压启动电路广泛应用于各种类型的电动机启动,如异步 电动机、同步电动机、直流电动机等
• 异步电动机:广泛应用于风机、水泵、压缩机等机械设备 • 同步电动机:广泛应用于大型机械设备、数控机床等场合 • 直流电动机:广泛应用于电动汽车、家用电器等场合
星三角启动电路图和接线图详解
星三角启动电路图和接线图详解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。
星三角降压启动控制电路原理
星三角降压启动控制电路原理星三角降压启动控制电路原理是一种常用的电机启动控制方法,可以实现电机的平稳启动,有效避免电机起动时产生的冲击电流和电压浪涌现象,有利于延长电气设备的使用寿命。
本文将从以下几个方面详细阐述星三角降压启动控制电路原理:一、电路组成星三角降压启动控制电路由定位器、接触器、热继电器、过载继电器、空气开关、三角形变压器和电动机等构成。
电路中的变压器的绕组组成星形连接和三角形连接,其作用是实现电机的降压启动。
二、启动过程星三角降压启动控制电路的启动过程可分为三个阶段:1、星形接法阶段:在启动一瞬间,接触器的K1接通,电机的U1、V1、W1三相绕组作为星形接法连接。
由于电机的电阻比三角形接法大3倍,因此启动时的电流会小于全压启动的电流,避免了电机启动时的冲击电流。
2、转接阶段:开始转子转动,电机的转子将一部分励磁电流分配给三角形接法的U2、V2、W2三相绕组,使它们逐步从星形接法转变为三角形接法。
在这个转接的过程中,相当于先行将三角形接形接法的输出电压逐步增加到额定值,是电机逐步上升到额定转速的过程。
3、全压启动阶段:当电机的U2、V2、W2三相绕组全部接入三角形接法后,电机以额定电源电压和起动电流启动,启动成功。
三、电路保护电路的维护保养是必须的,在实际操作中,应定期检查电动机的过载、短路保护及触动器的可靠性,并按照保养手册进行维护保养。
当电机因过载等因素无法启动或停机时,应立即关闭电源或手动断开触点,以保护电路和电动机。
四、使用场景星三角降压启动控制电路适用于一些大型设备或场地,如混凝土搅拌机、制浆机、制糖机、机床、压缩机、抽水机等。
因此,这种电路在现代工业生产中应用广泛,具有不可忽视的作用。
总之,星三角降压启动控制电路原理是工程技术领域中极其重要的电机启动控制方法,它不仅能够有效降低电机的起动电流和电压浪涌,而且能够保护电路和电动机的安全运行,具有广泛的应用价值。
星-三角降压起动电路设计图纸说明
KM2
KM2
KM3
M
KT KT
KM2
3~
KM2线
KM3
圈得电
KM1 KM3 KT KM2
星三角降压启动控制线路
QF FU1
FU2
L1
L2
L3
FR
KM1
SB1
KM2常闭
SB2 KM1
触点打开
KM2主触
点闭合
M
3~
KM2
KM2
KM3
KT KT
KM2
KM3
KM1 KM3 KT KM2
KM2常开 触点闭合
FU2 KM1
FR SB1 SB2 KM1
按下启动按钮 SB2
压
起
KM2
KM2
KM3
动
M
控
3~
KT
KT KM2
制
KM3
KM1 KM3 KT KM2
线
路
图
星三角降压启动控制线路
QF FU1
FU2
L1
L2
L3
FR
KM1
SB1Biblioteka SB2 KM1KM2
KM2
KM3
M
KT
KT KM2
3~
KM3 KM1 KM3 KT KM2
接触器KM1、KM3、
星三角降压启动控制线路
QF FU1 L1
L2 L3
FU2 KM1
FR
接触器KM1常开
辅助触点闭合
SB1
接触器KM1 主触点闭合
M 3~
SB2 KM1
KM3常闭 触点断开
KM2
KM2
KM3
KT
KT KM2
电工必备知识:电动机星三角启动电路图解析,值得收藏!
电工必备知识:电动机星三角启动电路图解析,值得收藏!星三角启动简要了解这是一种降压启动方式,Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。
该方法适用的电机有局限性,具体算法看下面解析:可以看到通过Y--△,能够实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。
下面重点巩固一下接线方式。
主接线图Y-△启动的话,先要星型启动的话,肯定KM和KM -Y 先要启动,之后KM -Y要停下来,KM要一直得电,不然没电源肯定不行,KM 和KM-△要一直运行,到正常运行。
控制回路图根据上面一次回路的分析,再分析一下控制回路。
解析按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自保持,SB2复归;下面的时间继电器线圈回路和KM-Y 线圈回路也接通,这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定,Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延时打开,使Y 启动保持住,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电。
同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭锁(Y-△两回路都要有闭锁)。
整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,KM-△线圈得电,其常开触点闭合,起保持作用,而其常闭触点断开,切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,常闭瞬时复归,常开也复归,电机此时已经处于正常运行状态,实现了降压启动。
这里要注意的就是时间继电器带有延时的触点,是得电延时还是失电延时。
这个问题一定要弄明白,这里有一个简单的口诀:左凸右凹,延头瞬尾;左凹右凸,瞬头延尾;凹凸都有,延头延尾;NO NC看常态。
解析这里凹凸指的是触头上面那个半弧,先要把触头竖起来,左右指的是触头相对于中间的直线是在左边还是右边,延头瞬尾。
意指:线圈得电后,触点延时动作,而失电后,瞬时瞬时动作;瞬头延尾,意:线圈得电后,触点瞬时动作,失电后,延时复归。
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星三角启动电路L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;Fu2表示控制回路上的保险;SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KMy 表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
星三角启动电路原理:
合上QS空气开关,按下St启动按钮,KT时间继电器线圈、KMy星接触器线圈得电动作。
KMY-1触点闭合,KM主接触器得电动作;KMY-2触点闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。