电气控制技术论文
变频空调电气控制设计学士学位论文

变频空调电气控制设计目录绪论 (3)1.1 实训背景来源及其探究意义 (3)1.2 空调器控制技术发展概况 (4)1.2.1 在空调器控制技术发展概况 (4)1.2.2 变频空调器的产生与发展 (6)1.2.3 模糊控制技术的发展及研究动态 (7)1.3 用主要设计内容 (8)第 2 章方案论证 (9)2.1 空调器电控系统总设计方案 (9)2.2 空调器压缩机控制方案 (9)2.2.1 变频调速的基本方式 (11)2.2.2 宽脉调控控制策略 (12)2.2.3 实现手段 (13)2.3 温度控制方案选择 (14)2.4 本章小结 (15)第 3 章变频空调器电控系统设计 (16)3.1 电控系统总体结构 (16)3.2 室内机组设计 (17)3.2.1 红外遥控器信号的接受 (17)3.2.2 风门步进电机的控制 (18)3.2.3 室内风扇电机的调速控制 (18)3.3 室外机组设计 (20)3.3.1 室外风扇电机控制电路 (20)3.3.2 电流检测电路 (21)3.3.3 辅助电源设计 (22)3.3.4 变频电路的设计与控制 (23)3.3.5 室外机软件的编制 (23)3.4 温度检测电路 (24)3.5 变频电路设计 (25)3.6 本章小结 (26)第 4 章模糊控制器的设计 (27)4.1 模糊控制的基本原理 (27)4.2 变量模糊化 (27)4.3 模糊控制规则的确定 (32)4.3.1 模糊温度控制器的反模糊化 (32)4.3.2 模糊控制器的软件框图 (33)4.4 基于模糊推理的自调器PID控制器 (34)4.5 PID控制器参数自整定原则 (34)4.6 模糊控制器的仿真 (36)4.7 本章小结 (37)结论 (38)致谢 (39)参考资料 (41)绪论1.1 实训背景来源及其探究意义空调是空气调节器的简称, 它的作用是通过空调器对室内空气进行处理, 使它的温度、湿度、气流速度和洁净度达到所需的要求, 为人们提供舒适生活条件和为生产工艺提供一定的环境条件服务。
PLC对电气自动化控制的应用论文优秀5篇

PLC对电气自动化控制的应用论文优秀5篇plc是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。
这次小编为您整理了5篇《PLC对电气自动化控制的应用论文》,在大家参考的同时,也可以分享一下小编给您的好友哦。
PLC对电气自动化控制的应用论文篇一1、PLC实践应用主要优点在PLC系统应用实践中,我们对其主要技术应用内容进行了技术分析,发现这一技术在实践应用中具有以下的优点。
一是自动控制过程反应较快。
在PLC系统应用实践中我们发现,技术人员使用了新型的自动化管理辅助继电器完成控制工作。
较之传统的机械式继电器,这种继电控制技术在应用中使用了内部逻辑关系进行控制处理。
所以在实际控制过程中,其控制的节点变位时间几乎为零,极大的提高了自动控制的反应速度。
二是控制过程的可靠性高。
在PLC系统控制技术应用实践中我们发现,这一控制系统在实际技术应用中具有良好的抗干扰能力。
特别是在使用情况较为复杂的工业生产环境中,PLC系统的较之传统控制系统而言,其抗干扰高特点保证了生产系统控制可靠性的提高。
三是控制操作方法简单。
在PLC系统控制实际过程中,控制指令是通过较为简单控制过程完成的。
这些较为直观地操作方式,即使是初学者也可以较快的掌握。
这种操作简单地特点,对于控制管理的开展具有极大的实际作用。
2、PLC系统控制主要应用探析2.1完成对电气系统的顺序整体控制在实际的电气系统控制过程中,利用控制技术完成系统工作顺序控制,是控制系统的重要内容。
这一技术控制系统在实际控制过程中可很好的提高控制系统的工作质量与效率。
在PLC控制系统实践应用中,我们发现这一控制系统在顺序控制管理中具有良好的工作方式,所以在实践应用中,可以很好地代替传统的继电控制系统,完成工业生产的电气控制工作。
在实际应用中,我们对PLC控制系统的顺序开关模式进行了实践考察,发现其主要功能包括了以下内容。
一是在当前的PLC控制系统实际应用中,顺序控制系统不仅可以完成单独控制过程,还可以利用信息模块与通信总线连接的方式实现整体系统,乃至生产车间的整体控制。
电气自动化大专毕业论文(优秀8篇)

电气自动化大专毕业论文(优秀8篇)电气工程自动化的论文篇一一、人工智能控制器的好处对于不一样的人工智能控制,必须采用不一样的措施来分析。
然而部分人工智能控制器,比如:遗传算法、神经、模糊与模糊神经全部为一类不是线性的函数近似器。
使用以上区分的方法有益做整体的分析,而且能够有利于为控制方案做整体性的研究。
上面提到的人工智能函数近似器拥有普通的函数近似器而没有的好处。
第一,大部分情形下,准确地知道控制物体的动态方程是相当繁杂的,所以控制器规划现实控制物体的模板的时候,常常能够出现许多无法预料的原因,比如参数改变和非线性时等,这些往往不能够掌控。
但是人工智能控制器规划时能够无需控制物体的模板。
按照降下的时间与回复的时间不一样,人工智能控制器经过一定的调节能够加强本身的功能。
比如从降下的时间角度分析,模糊逻辑控制器优于PID控制器的四倍;从升起的时间角度分析,模糊逻辑控制器优于PID控制器的两倍。
和传统的控制器比较,人工智能控制器拥有容易调整的特点。
虽然没有专业人员的实时引导,人工智能控制器也可以采用回复数据以实施规划。
还能够经过使用语言和有关信息等形式实施规划。
人工智能控制拥有非常大的同一性,键入以前没有见过的数据便可以出现非常高的数值,能够减少驱动器给其造成的不良反应。
针对一些控制物体,即使现在未使用人工智能控制器也能够有非常好的影响,然而针对别的控制物体,并不确定是否有类似的非常好的影响,所以对于规划需要根据实际问题制定具体的解决方案。
对于模糊化与反模糊化,假如使用适应模糊神经控制器与隶属函数,可以准确地实施定期核实。
对于完成此成果的多种方案里面,唯有经过体系工艺的应用才可以获得固定的数值,加上简便的拓扑组构,可以达到非常快的自学程度。
二、人工智能于电气自动化里的应用三、结语人工智能机理为分析、研制怎样拓展、仿照人的智能的机理。
人工智能技术是兴起的计算机科学其中的一部分,它诠释了智能的本质,且于这个基础之上加工出一类和人类智能具有相似表现的智能机器。
PLC技术中电气工程自动化控制运用毕业论文

PLC技术中电气工程自动化控制运用毕业论文摘要:随着信息化技术的高速发展,PLC技术在电气工程机自动化控制之中应用的愈加广泛,并起到了十分重要的影响。
可以说将PLC技术应用于电气工程及其自动化控制之中,能够促进电气工程及其自动化控制更加稳定迅速的发展。
本文阐述了PLC技术的相关内容,并着重阐述了PLC技术在电气工程及其自动化控制中的具体应用。
关键词:PLC技术;电气工程;自动化;控制;运用;探析PLC技术在电气工程及其自动化控制之中被广泛的应用。
PLC的接口性能良好、干扰性强,将其应用于电气工程及其自动化控制中能够取得非常好的效果。
同时作为电气工程项目自动化系统中的处理器,PLC技术能够提高电气工程及其自动化控制的稳定性,加快整个系统的运行处理速度。
本文就是对PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用进行探究。
1PLC技术的概述1.1PLC技术的构成1.2PLC技术的应用原理在电气工程及其自动化控制中运用PLC技术,能够对控制机电系统进行有效的管理,提高自动控制的工作质量,在最大程度上将PLC技术的优势发挥出来,使采集的数据更加真实有效。
同时技术人员可以通过扫描的方式进行相关的工作,提高工作人员的工作效率和系统的运行效率,尤其是在采集样本数据和输入工作这一方面,在采集和结束之后可以自动完成信息储存工作,让工作更加简捷化。
1.3PLC模拟量通用换算公式Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl其中:Ov:换算结果,Iv:换算对象,Osh:换算结果的高限,Osl:换算结果的低限,Ish:换算对象的高限,Isl:换算对象的低限。
2PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用2.1在编制程序中,PLC技术的具体应用在编制程序中应用PLC技术,有利于提高顺序控制器的应用效率。
例如一些发电厂在进行清洁工作时,通常会将自动化控制系统与PLC技术想联合,以此来进行工作。
这样不仅能够提高工作效率,控制成本,还能够避免很多不必要的问题发生。
电气工程及其自动化毕业论文

电气工程及其自动化毕业论文一、引言电气工程及其自动化是现代工程领域的重要学科,涉及电力系统、机电与驱动、电力电子技术、自动控制等方面的研究与应用。
本文旨在探讨电气工程及其自动化领域的相关问题,并提出解决方案,以推动该领域的发展。
二、研究背景电气工程及其自动化在工业生产、能源利用、交通运输等领域具有重要的应用价值。
随着科技的发展和社会的进步,人们对电气工程及其自动化领域的需求越来越高。
因此,深入研究该领域的相关问题,提高电气工程及其自动化技术的水平,对于推动社会经济的发展具有重要意义。
三、研究目的和意义本文的研究目的是通过对电气工程及其自动化领域的深入研究,探索解决该领域中存在的问题,并提出可行的解决方案。
具体的研究意义包括:1. 推动电气工程及其自动化技术的创新和发展,提高相关设备和系统的性能和效率;2. 提高电力系统的稳定性和安全性,保障电力供应的可靠性;3. 优化能源利用,降低能源消耗,减少对环境的影响;4. 提高工业自动化水平,提高生产效率,降低生产成本。
四、研究内容和方法本文主要研究内容包括电力系统的稳定性分析、机电驱动技术的研究、电力电子技术的应用以及自动控制系统的设计等方面。
具体的研究方法包括理论分析、实验研究、仿真摹拟等。
4.1 电力系统的稳定性分析通过对电力系统的稳定性进行分析,探讨系统的稳定性问题,并提出相应的解决方案。
可以采用潮流计算、暂态稳定分析等方法进行研究。
4.2 机电驱动技术的研究研究机电驱动技术,包括机电的选型、控制策略的设计等方面。
可以采用矢量控制、直接转矩控制等技术进行研究。
4.3 电力电子技术的应用研究电力电子技术在电气工程中的应用,包括逆变器、整流器、变压器等设备的设计和控制。
可以采用数学建模、仿真分析等方法进行研究。
4.4 自动控制系统的设计研究自动控制系统的设计方法和技术,包括控制器的设计、系统的建模与仿真等方面。
可以采用PID控制、含糊控制等方法进行研究。
(完整版)电气系统及自动化技术PLC控制红绿灯设计毕业论文

可编程序控制器是一种以微机处理器为核心的工业通用自动控制装置,其实质是一种工业控制用的专用计算机。国内外现有的机械手系统,它们的控制形式大都采用可编程序控制器控制,特别是在智能化要求程度高容量大的现代化工业机械手系统中应用更为普遍。其主要原因是因为PLC具有以下优点:
(1)灵活、通用
当前PLC已经成为电气自动控制系统中应用最广泛的核心装置,在工业自动控制领域占有十分重要的地位。可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入输出控制各种类型的机械或生产过程。
1968年美国通用汽车公司提出取代继电器控制装置的要求;
②现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,作用PLC通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。
(5)功能模块
如计数、定位等功能模块
(6)通信模块
PLC的软件系统是指PLC所使用的各种程序的集合,通常可分为系统程序和用户程序两大部分。系统程序是每一个PLC成品必须包括的部分,由PLC厂家提供,用于控制PLC本身的运行,系统程序固化在EPROM中。用户程序是由用户根据控制需要而编写的程序。硬件系统和软件系统组成了一个完整的PLC系统,他们是相辅相成,缺一不可的。
20世纪70年代中末期,可编程逻辑控制器进入实用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。
20世纪80年代初,可编程逻辑控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升。这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。
电气工程及其自动化专业优秀毕业论文范本基于智能电网的电力系统优化控制研究

电气工程及其自动化专业优秀毕业论文范本基于智能电网的电力系统优化控制研究在智能电网的背景下,电力系统的优化控制成为了电气工程及其自动化专业的研究热点之一。
本文将以电力系统的优化控制为主题,探讨基于智能电网的电力系统优化控制研究。
一、引言随着社会的进步和技术的发展,电力系统作为现代社会工业化的基础设施,正承担着越来越重要的角色。
然而,随着电力需求的不断增长,传统的电力系统已经面临着诸多问题,如供电不稳定、电能质量下降等。
因此,在智能电网的框架下,对电力系统实施优化控制具有重要的理论意义和实际应用价值。
二、智能电网及其应用1.定义:智能电网是一种基于先进电子通信技术、自动化控制技术和信息技术等手段的现代电网系统。
2.优势:智能电网能够实现电力系统的集成化、可靠性的提高、能量效率的提升等优势。
3.应用:智能电网在电力系统的调度优化、设备监测与故障诊断、负荷管理等方面都具有广泛的应用前景。
三、电力系统的优化控制1.定义:电力系统的优化控制是指通过运用优化算法和控制策略,使电力系统的运行状态达到最佳状态。
2.内容:电力系统的优化控制包括负荷优化控制、发电机优化控制、电网配置优化控制等多个方面。
3.方法:电力系统的优化控制主要采用最优化算法、遗传算法等智能算法,结合电力系统的特点进行系统的分析和优化。
四、基于智能电网的电力系统优化控制研究1.智能电网环境下的电力系统建模:通过对电力系统进行建模,可以对系统进行仿真和分析,为优化控制的研究提供基础。
2.电力系统的负荷优化控制:通过对负荷进行合理的调度和管理,优化电力系统的负荷分配,提高电力供应的效率和质量。
3.电力系统的发电机优化控制:通过对发电机的运行状态进行监测和控制,实现电力系统的能源优化利用,提高电网的稳定性和可靠性。
4.电力系统的电网配置优化控制:通过对电网配置进行优化,实现电力系统的高效运行和能源分配。
五、结论基于智能电网的电力系统优化控制是电气工程及其自动化专业的重要研究方向。
电气自动化论文精选范文(篇)精选全文

可编辑修改精选全文完整版电气自动化论文精选范文电气自动化论文精选范文。
电气自动化论文范文一:电气自动化与电气工程论文1电气自动化设计理念1.1远程监控式理念远程监控系统是一项高技术、高难度的新技术,是指利用电脑终端对其他各个地方的设备进行集中控制的技术。
在电气工程中运用这项技术,可以大幅度减少电缆使用量,节省安装支出和材料使用的成本,还可以实现系统之间的组态灵活性和可靠性,获取更高效益。
但监控式对传输信号强度依赖性较高,电气工程的通讯量通常较大,加之现场通讯速度较低,在信号较差时远程监控式便会受到较大的限制。
因此,远程监控式设计理念更适合于系统控制范围较小的情况,在全自动化电气工程控制系统中并不适用。
1.2集中监控式设计理念所谓集中化即指将所有的系统运行项目控制在一个系统中集中管理、运行,这种设计理念操作简单、对控制站的要求较低、在系统运行与维护方面较为简洁。
单一分散的监控不管是在处理器安装方面还是在电缆铺设连接方面,都十分繁琐,而且大量的单一电缆搅合在一起,处理器增多就会影响处理速度,使处理速度大为降低,这将导致投资成本增加,除此以外,系统的安全可靠性能也会受到影响。
集中监控式设计理念在电气工程中的实际应用,不仅可以减少投资成本支出,还可以进行统一管理、方便快捷,促进电气工程的高效有序运行,满足工作新要求,因此,集中监控式设计理念在电气工程中应用较为广泛。
1.3现场总线监控式设计理念现场总线监控式技术在当前的电气工程中应用最为广泛,究其原因不外乎其高效性的特征。
这项技术具有实践性特点,是在大量应用实践经验基础上不断发展起来的,不同间隔采取不同的技术措施是这项技术能够广泛应用的重要原因。
在具体的操作实践中,主要的工作方式是现场安装,同时不断优化电缆连接技术,以能够有效降低电气工程中设备的投入成本。
在优化电缆连接技术、降低设备成本的同时,还要尽量减少设备的隔离和端子柜的使用量,不仅可以降低成本,提高电气工程的安全性、可靠性和有效运行,还可以增加运营效益。
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The application of electrical control technology in the industrial production--------电气控制技术在工业上产中的应用姓名:韩冲学号:班级:机械2094授课教师:周力2012年5月目录前言 (1)摘要 (2)第一章PLC的简介1.1 PLC的发展 (3)1.2PLC与电气控制相结合的优点 (3)1.3 PLC与电气控制的特例解析 (4)第二章三相异步电动机基础2.1 三相异步电动机的结构 (5)2.2 三相异步电动机的工作原理 (6)2.3 三相异步电动机的几个工作过程的分析 (7)第三章PLC基础3.1 PLC的定义 (10)3.2 PLC与继电器控制的区别 (10)3.3 PLC的工作原理 (10)3.4 PLC的应用分类 (11)第四章三相异步电动机的PLC控制4.1 三相异步电动机的正反转控制 (12)4.2 两台电动机顺序起动联锁控制 (13)4.3三相异步电动机使用PLC控制优点 (15)结束语 (16)参考文献 (17)前言电气控制技术是一门多学科交叉的技术,是实现工业生产自动化的重要技术手段。
随着科学技术的不断发展,特别是计算机和网络技术的应用,以及新型控制策略的出现,使电气控制系统从控制结构到控制理念均发生了根本的变化。
系统介绍先进科学技术的成果在工业生产中的应用以及电气控制系统的发展方向。
电气控制技术是随着科学技术的不断发展、生产工艺不断提出新的要求而得到迅速发展的.从最早的手动控制发展到自动控制,从简单的控制设备发展到复杂的控制系统,从有接触的硬接线继电器控制系统发展到以计算机为中心的软件控制系统。
现代电气控制技术综合应用了计算机、自动控制、电子技术、精密测量等许多先进的科学技术成果。
本论文主要讲述PLC和三相异步电动机的综合应用。
三相异步电动机的应用几乎涵盖了工农业生产和人类生活的各个领域,在这些应用领域中,三相异步电动机常常运行在恶劣的环境下,导致产生过流,短路,断相,绝故,对缘老化等事故,应用于大型工业设备重要场合的高压电动机,大功率电动机来说,一旦发生故障所造成的损失无法估量。
在生产过程中,科学研究和其它产业领域中,电气控制技术应用十分广泛,在机械设备的控制中,电气控制也比其它的控制方法使用的更为普遍。
本系统的控制是采用PLC的编程语言----梯形语言,梯形语言是在可编程控制器中的应用最广的语言,因为它在继电器的基础上加进了许多功能,使用灵活的指令,使逻辑关系清晰直观,编程容易,可读性强,所实现的功能也大大超过传统的继电器控制电路,可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,它是专为在恶劣工业环境下应用而设计,它采用可编程序的存储器,用来在内部存储执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数和算术等操作的指令,并采用数字式,模拟式的输入和输出,控制各种的机械或生产过程。
长期以来,PLC始终处于工业自动化控制领域的主战场,为各种各样的自动化设备提供了非常可靠的控制应用,它能够为自动化控制应用提供安全可靠和比较完善的解决方案,适合于当前工业,企业对自动化的需要。
进入20世纪80年代,由于计算机技术和微电子技术的迅猛发展,极大地推动了PLC的发展,使得PLC的功能日益增强,目前,在先进国家中,PLC已成为工业控制的标准设备,应用面几乎覆盖了所有工业,企业。
由于PLC 综合了计算机和自动化技术,所以它发展日新月异,大大超过其出现时的技术水平,它不但可以很容易的完成逻辑,顺序,定时,计数,数字运算,数据处理等功能,而且可以通过输入输出接口建立与各类生产机械数字量和模拟量的联系,从而实现生产过程的自动化控制。
特别是超大规模集成电路的迅速发展以及信息,网络时代的到来,扩展了PLC的功能,使它具有很强的联网通讯能力,从而更广泛的运用于众多行业。
摘要PLC在三相异步电动机控制中的应用,与传统的继电器控制相比具有速度快,可靠性高,灵活性强,功能完善等优点。
长期以来,PLC始终处于自动化领域的主战场,为各种各样的自动化控制设备提供了非常可靠的控制应用,它能够为自动化控制应用提供安全可靠和比较完善的解决方案,适合于当前工业企业对自动化的需要。
本文设计了2个三相异步电动机的PLC控制电路,分别是三相异步电动机的正反转控制和两台电动机顺序起动联锁控制,与传统的继电器控制相比,具有控制速度快、可靠性高、灵活性强等优点,可作为高校学生学习PLC的控制技术的参考,也可作为工业电机的自动控制电路。
关键词PLC; 三相异步电动机;AbstractPLC in the three-phase asynchronous machine control`s application compares with the traditional black –white control, has the control speed to be quick, the main battlefield, has provided the very reliable control application for various automation control device it can provide safe reliable and the quite perfect solution for the automated control application, suits in the current industrial enterprise to the automated need. This paper designs a three-phase asynchronous motor, 2 of PLC control circuit, which is of positive &negative three-phase asynchronous motor control and two motor starting interlocks control, and the sequence of traditional relay control, control speed, high reliability and flexibility, as college students' learning PLC control technology, but also can be used as reference for the automatic control ofindustrial electrical circuit.KeywordsPLC; Three-phase asynchronous machine;第一章PLC的简介1.1 PLC的发展在工业生产过程中,大量的开关量顺序的控制,需要它们按照一定的逻辑顺序条件进行一定的顺序动作,并按照相应的逻辑关系进行连锁保护动作的控制,以及大量离散量的数据的采集。
传统上,这些工作是通过气动或者电气控制系统来加以实现的。
在1968年美国通用汽车公司提取出取代继电气控制装置的要求,第二年,美国数字公司研制出了基于集成电路和电子技术的控制装置,首次采用了程序化的手段应用于电气化的控制,这就是第一代可编程控制器,称为Programmable Controller(PC)。
个人计算机(简称PC)发展起来后,为了方便,也为了反映可编程控制器的功能特点,可编程控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC)。
上个世纪80年代至90年代中期是PLC发展最快的时期,年增长率一直保持在30%--40%之间。
在这个时期,PLC在处理模拟量能力、人机接口能力和网络能力得到了大幅度的提高,PLC逐渐进入了过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。
PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰性能强、编程简单等特点。
PLC在工业自动化控制特别是顺序控制中的地位在现在乃至今后一段很长的时间内将是其他控制系统无法取代的。
1.2 PLC与电气控制相结合的优点PLC的优点是外部接线简单,内部程序可变,在不改变接线的情况下,可以重新设计程序,而且相应的施工周期较短,内部软继电器是寄存器,没有触动,故障率低,寿命长,抗干扰能力强,执行时间短,应用指令多,可实现复杂的控制功能等等。
传统继电器的不足之处是有触动系统,故而故障率高,平均修复时间长,寿命短,功耗大,如需改变系统功能将需重新的接线,工作量相对较大且容易出错,执行时间长等等。
然而PLC对于高压控制元件的控制却没有继电器等系统的优点,在许多工厂的电力系统中有许多的高压电力设备所需的控制系统只能通过大型的继电元件来实现动作,而对于要实现自动化程度较高的工厂生产线而言这种继电系统却没有PLC系统的结构简单,操作容易,方便快捷等优点,然而将这两种系统相结合却可以实现对工厂电气系统的控制,使之更科学,更简洁,更加具有高速的运行速度,让工厂的自动化成度更高。
1.3 PLC与电气控制的特例解析在许多的工厂之中相信三相异步电动机的运用是必不可少的,对于电力系统相对严密的工厂而言容量小的电动机才允许直接启动,而容量大的电动机在直接启动时其启动电流是其额定电流的4到8倍,所以一般都采用降压启动的方式,即启动时降低加在电动机定子绕组上的电压,启动后再恢复到额定电压下运行。
由于电枢电流和电压成正比所以降低启动电压即可降低启动电流,不至于在启动瞬间造成由于电流大而产生过大的电压降,从而对电网电压造成影响。
降压启动的方法有定子绕组串电阻(或阻抗)、星形-三角形(Y/△)、自耦变压器和使用软启动器等,而最常用的方法就是Y/△降压启动和软启动器。
在工厂中最常用的就是Y/△降压启动,下面介绍的就是Y/△降压启动的方法及原理。
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。