笼型三相异步电动机启动

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鼠笼式三相异步电动机启动方法

鼠笼式三相异步电动机启动方法

鼠笼式三相异步电动机启动方法一、前言鼠笼式三相异步电动机是目前应用最广泛的电机之一,其启动方法也是非常重要的。

本文将详细介绍鼠笼式三相异步电动机的启动方法。

二、鼠笼式三相异步电动机的基本结构和原理鼠笼式三相异步电动机由定子和转子两部分组成。

定子由三个互相间隔120度的线圈组成,每个线圈上都有一个交流电源。

转子由许多导体棒组成,这些导体棒被固定在转子轴上,并与定子线圈内的磁场相互作用。

当定子线圈通电时,在定子内产生一个旋转磁场,该旋转磁场将导致转子开始旋转。

三、直接启动法直接启动法是最简单的鼠笼式三相异步电动机启动方法之一。

该方法使用一个起始电阻器来限制起始电流,并在起始后自动切断。

1. 连接将三个交流电源连接到鼠笼式三相异步电动机的定子上,并将起始电阻器连接到其中一个线圈上。

2. 启动打开交流电源,使其通向鼠笼式三相异步电动机。

起始电阻器将限制起始电流,并在启动后自动切断。

四、星形-三角形启动法星形-三角形启动法是一种常用的鼠笼式三相异步电动机启动方法,它可以减少起始电流。

1. 连接将三个交流电源连接到鼠笼式三相异步电动机的定子上,并将转子保持在静止状态。

将定子线圈连接成星形,然后再连接成三角形。

2. 启动首先将定子线圈连接成星形,然后打开第一组交流电源。

等到鼠笼式三相异步电动机达到稳态运行时,再将定子线圈连接成三角形,并打开第二组交流电源。

五、自耦变压器启动法自耦变压器启动法是一种常用的鼠笼式三相异步电动机启动方法,它可以减少起始电流和起始扭矩。

1. 连接将自耦变压器连接到鼠笼式三相异步电动机的定子上,并将转子保持在静止状态。

在自耦变压器的辅助绕组上设置一个起始时间延迟器,以便在启动时逐渐加大输出电压。

2. 启动首先打开自耦变压器的辅助绕组,然后打开第一组交流电源。

在起始时间延迟器的作用下,输出电压逐渐增加,直到鼠笼式三相异步电动机达到稳态运行时。

然后关闭辅助绕组,并打开第二组交流电源。

六、变频器启动法变频器启动法是一种常用的鼠笼式三相异步电动机启动方法,它可以实现无级调速和起始扭矩控制。

鼠笼式三相异步电动机的启动方法

鼠笼式三相异步电动机的启动方法

鼠笼式三相异步电动机的启动方法
鼠笼式三相异步电动机是一种常见的工业电机,其启动方法有多种。

下面我将介绍两种常用的启动方法。

1. 直接启动法:这种方法是最简单也是最常见的启动方式。

在直接启动法中,将电动机的三个绕组分别与三相电源相连,当电源开启时,电动机会直接接受电源供电并开始运转。

这种方法适用于小功率电动机和负载较轻的场合。

但是,在大功率电动机启动时,由于启动电流较大,可能会对电网产生较大的影响,因此需要采取额外的措施来减少启动电流冲击。

2. 自耦变压器启动法:自耦变压器启动法是一种通过降低启动电流来实现电动机启动的方法。

在这种方法中,使用一个自耦变压器将电动机的起动电压降低,从而限制了启动时的电流。

具体实施时,先将电动机的起动电压通过自耦变压器调整到较低的值,然后再将其连接到电源上。

一般情况下,启动过程中自耦变压器会逐渐升高电压,直到达到额定电压,从而实现电动机的平稳启动。

除了上述两种常见的启动方法,还有其他一些启动方式,如星角启动法、自动转子电阻启动法等。

在选择具体的启动方法时,需要根据电动机的功率、负载情况以及对电网影响的要求进行综合考虑,并遵循相关的电气安全标准和规范。

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

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

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。

鼠笼式三相异步电动机启动方法

鼠笼式三相异步电动机启动方法

鼠笼式三相异步电动机启动方法鼠笼式三相异步电动机是工业生产中常用的一种电动机,其结构简单、可靠性高、维护成本低等优点,使得其在各个领域得到广泛应用。

在使用鼠笼式三相异步电动机时,启动是一个非常重要的环节,因为启动的好坏直接影响到电动机的使用效果和寿命。

本文将介绍鼠笼式三相异步电动机的启动方法。

鼠笼式三相异步电动机的启动方法主要有直接启动法、星角启动法、自耦启动法和变压器启动法等。

下面将分别介绍这几种启动方法的原理和适用范围。

1. 直接启动法直接启动法是最简单、最常用的一种启动方法。

其原理是将电动机直接接入电源,通过电源的电压和电流来启动电动机。

直接启动法的优点是操作简单、成本低,适用于小功率电动机。

但是,直接启动法的缺点也很明显,启动电流大,容易造成电网电压波动,对电动机和电网都有一定的损害。

2. 星角启动法星角启动法是一种比较常用的启动方法,其原理是在电动机的三个相线上分别接三个电阻,将电动机的起动电流降低到较小的值,然后再将电阻拆除,使电动机正常运转。

星角启动法的优点是启动电流小,对电网和电动机的损害较小,适用于中小功率电动机。

但是,星角启动法的缺点是启动时间长,启动过程中电动机的转矩较小,不适用于需要快速启动的场合。

3. 自耦启动法自耦启动法是一种启动电动机的方法,其原理是在电动机的三个相线上分别接三个自耦变压器,通过自耦变压器的降压作用,将电动机的起动电流降低到较小的值,然后再将自耦变压器拆除,使电动机正常运转。

自耦启动法的优点是启动电流小,启动时间短,适用于中小功率电动机。

但是,自耦启动法的缺点是自耦变压器的成本较高,且启动过程中电动机的转矩较小。

4. 变压器启动法变压器启动法是一种启动电动机的方法,其原理是在电动机的三个相线上分别接三个变压器,通过变压器的降压作用,将电动机的起动电流降低到较小的值,然后再将变压器拆除,使电动机正常运转。

变压器启动法的优点是启动电流小,启动时间短,适用于大功率电动机。

三相鼠笼式异步电动机启动方式分析

三相鼠笼式异步电动机启动方式分析

OCCUPATION1 02010 3资源,而应想法子将这些资源应用到教学中去。

5.建立“从做中学”的制度在职业教育中逐步推行“校企”合作制度,使学生学过知识后,有“用武”之地。

以湖南的校企合作发展为例,现已建立起18个职业教育集团,使学生在寒暑假能去工厂见习、实习,让学生能把一个学期所学的知识,充分运用到生产实践中去,通过生产实践又反过来影响其知识理论的提高。

这样,在学生毕业的时候,企业能找到自己需要的人才,而学生也可以顺利实现自己的就业,在职业生涯中走得更顺利。

6.虚拟实验软件的开发在设备条件不能满足某些恶劣工作环境的操作情况下,可以采取开发更多虚拟软件的办法,使学生在实验里也可以体会到和真实工作环境一样的情境。

例如,数控专业中的一些设备比较昂贵,学校不可能达到每人一台数控机器的条件。

在这种情况下,可以通过众多学校联合集中开发虚拟实验软件的办法解决此问题。

7.更加注重学生协作学习和协作学习能力的培养在工作中,没有一个人能包揽一切,只有会合作的人才能获得职业生涯的成功。

然而,目前的职业教育一般都强调个人去完成某项任务,而不是通过集体共同去完成某项任务。

对此,在培养将来的“职业”人才时,应根据学生的学习兴趣设立各个合作的小组,让他们在学习中不断合作,完成他们共同的学习技能目标。

8.进一步提高“双师型”教师的比例引进一批企业中的工程师、技师来院校教学,让他们“走进来”。

同时,让学校的教师“走出去”,如组织教师定期去企业顶岗学习。

通过这两个途径,使学校的教师既能教授书本知识,又能传授实际的技能。

9.建立以完成某个实际任务为考试方式的制度目前,在职业教育考试中,主要是针对学生基础理论的考察。

在今后的职业教育发展中,如果能以具体的技能操作为考试形式,就可以进一步加强学生以任务为中心的学习目的,更加注重职业能力的培养,而不仅是书本上的文字记忆。

10.树立学生终生学习、信息化学习的意识科学和技术的发展日新月异,不可能指望“一技定终身”。

三相笼型异步电动机星三角降压启动控制线路

三相笼型异步电动机星三角降压启动控制线路

课题第二单元电动机的基本控制线路及其安装、调试与维护2.10三相笼型异步电动机的Υ-△降压启动控制线路授课班级授课时数2学时授课类型新授课授课教师教学目标知识目标1.三相笼型异步电动机星形和三角形接线方式。

2.三相笼型异步电动机Υ-△降压启动手动控制原理和工作过程。

3.三相笼型异步电动机Υ-△降压启动手动控制原理和工作过程。

能力目标1.掌握三相笼型异步电动机星形和三角形接线方法。

2.掌握三相笼型异步电动机Υ-△降压启动手动控制和自动控制情感目标使学生有兴趣了解和掌握三相笼型异步电动机Υ-△降压启动的知识。

教法讲授教材分析重点三相笼型异步电动机时间继电器自动控制Υ-△降压启动控制线路难点三相笼型异步电动机时间继电器自动控制Υ-△降压启动控制线路教具三相笼型异步电动机、PPT板书设计2.10三相笼型异步电动机的Υ-△降压启动控制线路一、三相笼型异步电动机星形和三角形接线方法1.星形接法2.三角形接法二、Υ-△降压启动控制线路1.手动控制线路2.时间继电器自动控制线路教学过程教学环节教学内容教学调控时间分配引入在之前的课程中,我们学习了三相笼型异步电动机定子绕组串接电阻降压启动控制线路,接下来我们学习Υ-△降压启动控制线路。

电动机启动时,把电动机的定子绕组接成星形,电动机定子绕组电压低于电源电压起动,启动即将完毕时再恢复成三角形,电动机便在额定电压下正常运行。

老师做课前引入5分钟教学环节教学内容教学调控时间分配新授课2.10三相笼型异步电动机的Υ-△降压启动控制线路一、三相笼型异步电动机定子绕组星形和三角形接线三相笼型异步电动机外观教师结合图片和电动机实物讲解10分钟教学环节教学内容教学调控时间分配新授课二、手动控制Y—△降压启动控制线路原理图二、QX1型手动Y—△启动器1、手动启动器外形图教师结合PPT进行讲解10分钟教学环节教学内容教学调控时间分配新授课三、时间继电器自动控制Υ-△降压启动控制线路1、电路组成分析2、工作原理分析(1)合上电源开关QS(2)降压启动:按下SB1 KT线圈得电KMY线圈得电(3)KMY主触头闭合KMY动合辅助触头闭合KMY动断辅助触头断开KM自锁触头闭合KM主触头闭合电动机降压启动(4)松开SB1 电动机继续降压启动结合电路图,讲解线路工作原理。

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为下一次启动 作准备
三、Y-△的降压启动 2) 4~13KW容量的电动机启动
线路工作情况: 合上QS
按下 SB2
常闭触头断开
确保KM2失电
KM1线 圈得电
主触头闭合 辅助常开闭合
电动机Y 形启动
自锁
常开 触头 闭合
KT线 t
圈得电
辅助常闭断开
确保 KM2失
延时断开 触头断开
KM1电线 圈 失电
延时断开 触头断开
二、定子电路串电阻的降压启动
在启动过程中,转速、电流、时间等参量都发 生变化,原则上这些变量都可以作为启动的控制 信号。但是,经过分析发现,以转速和电流为变 化参量控制电动机启动受负载变化、电网电压波 动的影响较大,往往造成启动失败,而以时间为 变化参量控制电动机启动,换接是靠时间继电器 的动作,不论负载变化和电网波动,都不会影响 时间继电器的整定时间,可以按时切换,不会造 成启动失误。
三、Y-△的降压启动
1、降压启动的工作原理
UST 1 UN 3
I ST
1 3
IN
其中:UST为启动电压 IST为启动电流
UN为额定电压 IN为额定电流
三、Y-△的降压启动 2、Y-△降压启动控制线路的的工作情况
1) 13KW以上容量的电动机启动
三、Y-△的降压启动 线路工作情况:
按下 SB2
KM2线 圈得电
辅助常 闭断开
主常开 闭合
辅助常 开闭合
KM1线 圈得电
主闭合
辅助常 开闭合
自锁
电动机全压运行
三、Y-△的降压启动
本线路的主要特点:
(1)主电路中所用的KM2动断触点为辅助触头, 如工作电流太大就会烧坏触头,因此这种电路 只适用于功率较小的电动机。
(2)由于本线路只使用可两个接触器和一个时间 继电器,所以线路简单。另外,在由星形联结 转换为三角形联结时,KM2是在不带负载的情 况下吸合的,这样可以延长使用寿命。
笼型三相异步电动机启动
一、全压启动 一、全压启动
一、全压启动
优点:启动设备简单,启动力矩较大,启动 时间短
缺点:启动电流大(启动电流为额定电流的5 ~7倍),当电动机容量很大时,过大的启动 电流将会造成线路上很大的电压降落,这不 仅影响到其他设备的运行,同时,由于电压 降落也会影响到启动转矩(T∝U2),严重时, 会导致电动机无法启动。
本电路在设计时充分利用了电器中联动的动合、 动断触头在动作时,动断触头在动作时,动断触头 先断开,动合触头后闭合,中间有个延时的特点。来自3、延边三角形降压启动
3、延边三角形降压启动 1)问题的提出 Y-△降压启动有很多优点,但美中不足的 是启动转矩太小,△-△降压启动。 2)△-△ 启动时,将电动机定子绕组的一部分接成 星形,另一部分接成三角形。
自锁
KM1辅助 常闭断开 KM1辅助 常闭断开
KM1辅助 常开闭合
互锁 电源指示灯熄灭
四、自耦变压器降压启动
自耦变压器降压启动的方法适应于电动机容 量较大、正常工作时接成星形或三角形的电动 机。启动转矩可以通过改变抽头的连接位置得 到改变。
缺点:自耦变压器价格昂贵,而且不允许频 繁启动。
谢谢观赏
因此,直接启动只能用于电源容量较电 动机容量大得多的情况。
一、全压启动
电源容量是否允许电动机在额定电压下 直接启动,可根据
IISNT434电 电动 源机 容额 量 kV定 ( A功 ) kW率 )(
式中:IST为电动机全压启动电流(A) IN为电动机额定电流(A)
一般容量小于10KW的电动机常采用直接启动
P RIS2T
由于启动电阻只在启动时应用,而启动时间又很短,所 以实际选用电阻功率可比计算值小3~4倍。若电动机定子 回路只串接两相启动电阻,则电阻值应取前面(1)中的 1.5倍。
定子串电阻降压启动的方法由于不受电动机接线形式 的限制,设备简单,所以在中小型生产机械上应用广泛。 但是,定子串电阻降压启动,能量损耗较大。为了节省能 量可采用电抗器代替电阻。但成本较高,它的控制线路与 电动机定子串电阻的控制线路相同。
当启动完毕时,自耦变压器被切除,额定电 压(自耦变压器的一次测)直接加到电动机定 子绕组上,电动机进入全压正常运行。
四、自耦变压器降压启动 2、工作过程
四、自耦变压器降压启动
按下 SB2
电路工作原理如下:首先合上电源开关 QS 。
KM1 线圈 得电
KM1主 触头闭 K合M1辅助 常开闭合
电动机经自耦变压器 降压启动
自耦变压器降压启动
降压启动的控制过程的关键:
降压
全压 (转速?电流?时间)
二、定子电路串电阻的降压启动
二、定子电路串电阻的降压启动
二、定子电路串电阻的降压启动
电路工作原理如下:首先合上电源开关 QS 。
二、定子电路串电阻的降压启动
定子所串电阻一般采用电阻丝绕制的板式电 阻或铸铁电阻,它的电阻值小、功率大,允许 通过较大的电流。
合上QS
KM1线圈得 电 KM3线圈得 电
t KT线圈得电
辅助触头闭合 主触头闭合 主触头闭合 辅助触头断开 KT触头延 时闭合
KT触头延 时断开
自锁
电动机Y 启动
互锁
KM3线圈失 电
KM3触头复 位
三、Y-△的降压启动
KM2线圈得 电
主触头闭合 电动机△运行 辅助触头断开 互锁
KM3、KT线圈失电 触头复位
二、定子电路串电阻的降压启动
笼型感应电动机限制启动电流常采用降压 启动的方法,即启动时将定子绕组电压降低, 如定子串电阻降压启动;定子串电抗器降压启 动;定子串自耦变压器降压启动;星-三角降 压启动等。
无论是采用那种方法,对控制的要求是相 同的,即给出启动指令后,先降压,当电动机 接近额定转速时再加全压,这个过程是以启动 过程中的某一变化参量为控制信号自动进行。
每相串接的降压电阻可用以下经验公式计算:
(1)电阻值的计算公式
R 220(IST)2 1 IN IS T
式中:IN为电动机额定功率
IST为额定电压下为串电阻时的 启动电流,一般取
IS T
IST(5~7)IN
为串电阻后所要求达到的电流,一般取
IS T(2~3)IN
二、定子电路串电阻的降压启动
(2)降压电阻功率的计算
因此,控制电动机启动,大多采用以时间为变 化参量来进行控制。
二、定子电路串电阻的降压启动
限制启动电流 降压启动 的目的 减少供电电路因电动机启动引起的电压降
降压启 动的控 制要求
减小或限制启动时对机械设备的冲击 启动指令后,先降压启动
转速升高到一定值时,全压运行
定子串电阻或电抗器降压启动 降压启动 的方法 Y-△降压启动,(延边三角形启动)
3、延边三角形降压启动 3)电路图
四、自耦变压器降压启动
1、降压启动的工作原理
自耦变压器安星形联结,启动时将电动机定 子绕组接到自耦变压器二次侧。这样,电动机 定子绕组得到的电压将为自耦变压器的二次电 压,改变自耦变压器抽头的位置可以获得不同 的启动电压。
在实际应用中,自耦变压器一般有65%、 85%等抽头。
启动结束时,转换成三角形连接,也称为 延边三角形。
3、延边三角形降压启动
(a)原始图
3、延边三角形降压启动
(b)启动时延边三角形
3、延边三角形降压启动
(c)正常运行时
3、延边三角形降压启动
改变抽头比(N1/N2),就可以改变启动时 定子绕组上的电压大小,从而改变启动电流和启 动转矩,但是一般电动机抽头比是固定的,所以 仅在这些抽头比范围内作有限的变动。
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