三相异步电动机启动[论文]

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三相异步电动机的几种降压启动方式探讨

三相异步电动机的几种降压启动方式探讨

异步电动机的全压启动电流一般可达额定电流
的 4— 7倍 , 大 的启 动 电流 会 降低 电动 机 寿命 , 过 致
电压降落, 保障各种电气设备正常运行 。 3 1 三相异步电动机的串电阻( . 或电抗 ) 降压启动 在电动机启动过程中。常在三相定子电路中串 接电阻( 或电抗 ) 来降低定子绕组上的电压。使电 动机在 降低 的电压下 启 动 , 以达 到 限制启 动 电流 的 目的。一旦电动机转速接近额定值时, 切除串联电 阻( 或电抗 )使电动机进入全压正常运行。由于定 , 子串电阻降压启动的启动电流随定子电压成正比下 降, 而启动转矩则按 电压下降 比例 的平方倍下降。 显然 , 这种 方法会 消耗 大量 的电能且装 置成本较高 , 三相 异步 电动机 采用 这 种启 动方 法 , 用 于要 求启 适 动平 稳小 的容量 电动机及 启动 不频繁 的场合 。
2 三相异 步电动机 突然而 剧 烈的启 动造成 的危害
定子电路串电阻( 或电抗) 降压启动、 自耦变压器降 压启 动 、 Y一△降压启 动 、 软启 动器 等。使用 这些 方 法是 为 了限制 启动 电流 ( 一般 降低 电压 后 的启动 电
流为 电动机额 定 电流 的 2~ 3倍 ) 减小供 电干线 的 ,
系统发 展 的必然趋 势。
关键词 : 电动机 软 启动 器 降压启动
1 异 步电动机 简介
3 三相异 步电 动机 的几 种降压 启动

异步电动机是由气隙旋转磁场与转子绕组感应 电流相 互作用 产生 电磁 转 矩 , 而实 现 机 电 能量转 从 换为机 械能量 的一 种交 流 电机 。异 步 电动 机是 各类 电动机 中应用最广 、 需要 量最 大 的一 种 , 并广 泛应用

三相异步电动机减压启动的心得体会

三相异步电动机减压启动的心得体会

三相异步电动机减压启动的心得体会
三相异步电动机的启动可分为直接启动和降压启动两种方式。

由于三相异步电动机启动时会产生较大的启动电流,这对电网和电动机本身都会造成较大的冲击,直接启动容易造成电网电压波动或者电动机过载,所以一般采用降压启动的方式,即先将电动机的电压降低,再逐步升高,以减小启动电流和电网冲击。

降压启动主要有自耦式降压启动和电抗器降压启动两种方式。

自耦式降压启动需要专门的自耦变压器,控制电路简单,但是启动时会有较大的电压跳跃,容易产生电磁干扰;电抗器降压启动则需要专门的电抗器,控制电路略复杂,但是电压跳跃小,不易产生电磁干扰。

在具体的应用中,还需要根据电动机的功率、负载特性和使用环境等因素进行考虑和选型,综合比较选择合适的降压启动方式和设备。

总的来说,降压启动可以有效减小电动机启动电流和电网冲击,保护设备和稳定电网,是一种有效的启动方式。

三相笼式异步电动机启动方法选用论文

三相笼式异步电动机启动方法选用论文

浅谈三相笼式异步电动机启动方法的选用摘要:笼式电动机的起动方法及起动设备在具体选用时应综合考虑其可靠性、前瞻性和经济实用性等诸方面,要取长补短有所侧重,这样才能发挥出笼式电动机的最佳效能,提高生产效率和产品质量。

关键词:三相笼式异步电动机中图分类号:tm343 文献标识码:a 文章编号:1006-3315(2012)06-125-001电动机的启动是指电动机从接入电网开始转动起到达正常运转为止的这一过程。

三相笼式异步电动机(以下简称笼式电动机)因具有结构简单、运行可靠、维修方便、价格便宜以及惯性小等优点而被广泛采用。

但是其启动电流大,对电网的影响和对工作机械的冲击力都很大,因而有时有必要采取一些技术措施,对启动电流和冲击力加以有效控制,实现比较平稳的启动。

下面我们仅就笼式电动机启动方法的选用做一些探讨。

一、笼式电动机直接启动方法的应用所谓直接启动即是将电动机定子绕组直接接到额定电压的电网上来启动电动机,又叫全压启动。

直接启动转矩大、启动迅速、启动方式简单、可靠,所需成本和维护费用低。

一般功率10kw以下的笼式电动机通常采用之。

电动机能否在电源容量充许的条件下全压启动,也可根据下面的经验公式确定。

1st/in≤3/4+s/4p式中1st电动机全压启动电流(入)1n——电动机全压的额定电流(a)s——电源变压器的容量(kva)p——电动机的额定功率(kw)所以,如果电网容量许可,被拖动的机械生产工艺等方面许可,启动又不太频繁,我们应首先考虑选用直接启动方法。

其常用电气控制设备有刀开关、组合开关(包括倒顺开关)、万能转换开关、自动空气断路器、磁力启动器、按钮接触器等。

二、笼式电动机降压启动方法的应用电动机启动电流过大时会造成:(1)使线路上压降增加。

造成末端电压下降,末端电压下降会影响其他用电设备用电,同时影响本身启动。

(2)使线路损耗增加,使电动机绕线铜损增加,造成电动机过热,减少电动机使用寿命(3)使电动机绕线端部受的电动力增加,严重时会发生变形,使电动机接线板上接线端子发热增加,因为启动电流大,加上接线端子电阻本来相对也大,所以发热就会增加。

三相异步电动机的起动与调速实验原理

三相异步电动机的起动与调速实验原理

三相异步电动机的起动与调速实验原理三相异步电动机是工业和家庭使用中最普遍的电动机。

其结构简单、性能稳定、故障率低、使用寿命长、维护成本低等优点,使得其被广泛应用于各种机械设备、压缩机、水泵、风扇等领域。

起动和调速是三相异步电动机运行的两个重要参数。

起动是指当电动机停止工作后重新启动的过程,调速是指根据工况需要改变电动机转速的过程。

本实验旨在探究三相异步电动机的起动和调速原理,并提供相关实验过程和数据分析。

一、起动实验原理三相异步电动机旋转时,电机产生的磁通量与旋转的同步速度不同。

当电动机停止后,转子上的磁通量与定子绕组中的磁通量存在差异。

这种差异会产生感应电动势,从而产生电流,这个过程被称为转子电动势或者诱导电动势。

在起动过程中,需要通过外部直流电源加上励磁电流,与转子电动势产生作用,使转子开始旋转。

起动时,电源的直流电压加到电动机定子绕组上,电动机的转子开始旋转,开始产生诱导电动势。

当转子旋转速度接近同步速度时,电动机称为同步运行。

在起动期间,由于初始转矩低,转子转速较慢,同步速度不易达到。

这时候,为了防止电动机过载,需要启动电动机保护器,保护器中的热继电器会自动切断电源,从而保护电动机。

二、实验过程1. 实验设备准备:三相异步电动机、电源电缆、电池、保护器、电流表、万用表、转速表、电阻箱等。

2. 接线并设定电流值:将电动机与电源电缆接入,接线过程中需要注意接线正确。

设定适当的电流值,并开始记录数据。

3. 启动电动机:通过保护器开关启动电动机,等待电动机开始旋转。

4. 记录数据:记录电动机转速、电流和电压值,同时获得电动机启动时间和转矩。

5. 重复实验:重复上述步骤,多次进行实验并记录数据,以便进行平均数计算和结果验证。

三、数据分析在起动实验中,需要记录的数据包括电动机启动时间、电流、电压和转速值。

在多次实验后,根据数据计算出平均值,并进行结果分析。

启动时间:启动时间是电动机开始运转到转子开始旋转的时间间隔。

三相异步电动机的起动与调速论文

三相异步电动机的起动与调速论文

三相异步电动机的起动与调速2011级机制四班陈传武1106014011摘要:作电动机运行的三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运三相异步电动机而感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。

与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。

按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。

关键词三相异步电动机;基本结构;起动;工作原理;调速一、三相异步电动机的基本结构1、定子(静止部分)(1)定子铁心作用:电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。

构造:定子铁心一般由0.35~0.5毫米厚表面具有绝缘层的硅钢片冲制、叠压而成,在铁心的内圆冲有均匀分布的槽,用以嵌放定子绕组。

定子铁心槽型有以下几种:半闭口型槽,半开口型槽,开口型槽。

(2)定子绕组作用:是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。

构造:由三个在空间互隔120°电角度、队称排列的结构完全相同绕组连接而成,这些绕组的各个线圈按一定规律分别嵌放在定子各槽内。

(3)机座作用:固定定子铁心与前后端盖以支撑转子,并起防护、散热等作用。

2、转子(旋转部分)(1)三相异步电动机的转子铁心:作用:作为电机磁路的一部分以及在铁心槽内放置转子绕组。

(2)三相异步电动机的转子绕组作用:切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。

构造:分为鼠笼式转子和绕线式转子。

3、三相异步电动机的其它附件端盖:支撑作用。

轴承:连接转动部分与不动部分。

轴承端盖:保护轴承。

风扇:冷却电动机二.三相异步电动机起启动1.直接起动直接起动就是利用闸刀开关或接触器将电动机直接接到具有额定电压的电源上。

这种起动电流较大,将使线路电压下降,影响负载正常工作。

2.降压起动如果电动机直接启动时所引起的线路电压较大,必须采用降压起动,就是在启动时将低价在电动机定子绕组上的电压,以减少起动电流。

三相异步电机的启动及软启动

三相异步电机的启动及软启动

三相异步电机的软启动08机械(0816401057)章志鹏苏州大学应用技术学院摘要三相异步电机因具有结构简单,知道方便,运行可靠,价格低廉等优点,而广泛应用在工业,农业,交通运输业,国防工业及其他各行业中。

但是它也有明显的缺点,那就是起动转矩小,起动电流过大。

这种情况对电机本身及周围电网都有非常不利的影响。

为了减小异步电机启动过程对电网的冲击,改善异步电机的起动特性,本文对三相异步电机的软启动进行讨论。

本文首先阐述三相异步电机的各种起动方式及其主电路和控制电路图,并对其分析。

得出各自优缺点。

找出能在满足电动机起动转矩要求及降低电流的前提下是电机能够平稳可靠启动。

关键词:异步电动机;软启动AbstractThree-phase asynchronous motor because of its simple structure, know convenient, reliable operation, price is low wait for an advantage, is widely used in industry, agriculture, transportation, national defense industry and other industries. But it also has the obvious shortcomings, that is starting torque small, starting current is too big. This kind of situation of motor itself around and have a power grid unfavorable influences. In order to reduce asynchronous motor for the impact of the power grid startup process, improve the asynchronous motor start characteristics, this paper the three-phase asynchronous motor soft start are discussed.This paper expounds the three-phase asynchronous motor start-up mode and its various main circuit and control circuit, and its analysis. Draw their respective advantages and disadvantages. Find out in motor can meet the requirements starting torque and reduce the current is the premise of motor can smooth and reliable start.Keywords: asynchronous motor; Soft start第一章绪论第1.1节研究背景与现状三相异步电机发展至今得到了广泛的应用,其性能和功率也不断的提高,电压也从低压发展到高压。

三相异步电动机的启动及控制线路

三相异步电动机的启动及控制线路
摘 要 :基 于三 相异 步 电动机 原理 ,启 动方 式随 着不
0 25 ) 770
在 图 1中 ,主 电 路 由 隔 离 开 关 Q 、熔 断 器 F S U、接 触 器
同控 制 线 路 而 不 同。 小 型 三 相 电动 机 常 常 大 负荷 的需要 ,常常使 用
失 电 ,其 主触 点和辅 助触 点均 断开 ,电动机 脱离 电源 ,停 止运转 。这 时,即使 松 开停 止 按钮 ,由于 自锁 触点 断 开 ,
接 触 器 K 线 圈 不 会 再 通 电 , 电 动 机 不 会 自行 起 动 。 只 有 M 再 次 按 下 起 动 按 钮 S 2时 , 电动 机 方 能 再 次 起 动 运 转 。 B 也可 以用下 述 方式 描 述 :① 合 上 开 关 Q ;② 起 动 一 S K 主触 点 闭 点 一 电 动 机 M 得 电起 动 、运 行 ;③ 按 下 s 2 M B 一 K M线 圈得 电一K 常开辅助触点 闭合一 实现 自保 ;④停 车 M
起 动平稳 ,异步 电动机 转 子 串入 合适 的 三相对称 电阻。另 外就是 采用 变频 器起 动 电动 机 效果 最好 ,但 是 变频 器投 资
较 大。
关键词 :三相异 步电动机 ; 启动 ; 控制线路 ; 外来 电机
中图分类号 :T 312 M 0.
文献标识码 :B
文章编号 :17 4 1 (0 0 3— 19— 2 6 2— 0 1 2 1 )0 0 9 0
星 型 三 角 形 起 动 方 式 、 自耦 变压 器 降 压 起 动 。 为 了 使 电 机
K 的常开主触点 ,以及热继 电器 F M R的热元件 和 电动 机 M 组成。控制 电路 由起 动 按钮 S 2 B 、停止 按 钮 S 1 B 、接 触器 K 线圈和常开辅 助触 点 、热 继 电器 F M R的常 闭触 头构 成。 控制线路工作原理为 : ( )起动 电动机 ,合上三相 隔离 开关 Q ,按起 动按钮 1 s S2 B ,按触器 K 的吸 引线 圈得 电,三 对常 开 主触 点闭合 , M 将 电动机 M接 入电源 ,电动 机开始起 动 。同时 ,与 S 2并 B 联的 K 的常开辅助触点 闭合 ,即使 松手断开 S 2,吸引线 M B 圈K M通过其辅助触点可 以继 续保持通 电 ,维持 吸合状 态。 凡是接 触器( 或继 电器 ) 利用 自己的辅助 触点来 保持其 线圈 带 电 的 , 之 为 自锁 (自保 ) 称 。这 个 触 点 称 为 自锁 (自保 ) 触 点。由于 K M的 自锁作 用 ,当松 开 S 2后 ,电动机 M仍 能 B 继续起 动 ,最后 达到稳定 运转 ; ( )停止 电动 机按 停止 按钮 S 1 2 B ,接触 器 K 的线 圈 M

三相异步电动机的启动、制动与调速

三相异步电动机的启动、制动与调速

三相异步电动机的启动、制动与调速摘要:随着人类对生活环境和生产生活能耗比的重视,绿色、节能、环保成为人们长久发展的共识,在生产生活中能耗最高的当属电动机。

提高电动机的功率因数一直是国家电网的要求,降低能耗也是国家环保一直努力的方向。

自从世界上出现第一台电动机开始,电机控制问题就伴随着人们的生产生活,而且在实际生产生活中,电动机的应用存在的很多的电能浪费现象,合理的控制电机的运转是节约能耗的关键点。

三项异步电动机应用十分广泛,三项异步电动机的控制包括启动、制动、和调速,合理的控制这三个过程是降低能耗的关键,当然还有提升电动机的生产工艺。

其中启动控制方式有软启动、降压启动、直接启动、转子串电阻启动、转子串频敏变阻器启动。

制动方式有反接制动、能耗制动、回馈制动。

传统的调速方式有变极调速、变转差率调速,还有现在流行的变频调速、适量控制、和直接转矩控制。

关键词:三项异步电动机;能耗;启动控制;调速;适量控制1.绪论1.1研究背景随着电子科技的不断发展,控制精度不断地提升,工业4.0马上就要到来。

在我们工业生产中电动机的能耗比例越来越重,怎么能够有效的提高电动机能耗比是工厂节能减排的重要的一个关键点。

当然对于整个的生产设备来说,合适的电动机控制方案可以有效的提高整个机械运转系统的稳定性。

1.2发展现状对于三相异步电动机的状态控制分为三大类型:电动机启动、电动机制动、电动机调速。

对于电动机启动随着电子技术的发展已经得到比较完善的解决方案,所以对于电动机的启动研究一直是附加在对电动机的调速控制和精准控制上。

虽然对电动机的制动方式的研究也已经有很多的优秀方案,但是从能量回收再利用方面还需要努力,现在大多数的制动方式还是以转化为热能释放在空气中的方式来解决的,随着超级电容技术的成熟应用,未来在大型设备的电动机制动能量的回收一定有完善的解决方案。

2.三相异步电动机状态控制分析2.1总体概述三相异步电动机是生产生活中应用比较早的电动机类型,从转子的结构来分分为:一是鼠笼式异步电动机,二是绕线式异步电动机。

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浅谈三相异步电动机的启动
【摘要】由于三相异步电动机具有结构简单、工作可靠、使用和维修方便等优点,因此,在工农业生产和生活各方面都得到广泛
的应用。

但是,电动机在启动的过程中,如选择方法不当,会对我们的生产和生活产生很大的影响并会缩短电动机的使用寿命。

因此本文简单介绍了三相异步电动机的几种启动方式的优缺点,为我们对电动机启动方式的选择提供了一定的作用。

【关键词】三相异步电动机直接启动降压启动软启动
电动机在启动的时候,电流对线路是有影响的。

过大的启动电流在短时间内会在线路上造成较大的电压降,而使负载端的电压降低,影响邻近负载的正常工作。

此外,启动电流过大发出的热量会增加,当频繁启动时,由于热量的积累,可使电动机过热,影响电动机的使用寿命。

因此为减小启动电流,必须采用适当的方法。

1 启动方法
1.1 直接启动
直接启动是使加在电动机定子绕组的启动电压是电动机的额定
电压。

其优点是:需的设备少,启动方式简单,成本低。

启动电流是正常时候的4~7倍,理论上说,只要向电动机提供电源的线路和变压器容量大于电动机容量的5倍以上的,都可以直接启动。

这对于小容量的电动机容易实现,故小容量电动机大部分采用直接启动。

(一般,笼式异步电动机额定功率小于7.5kw,或者额定功率大于
7.5kw且小于供电电源容量的20%,都可以采用直接启动)。

缺点:对
于大容量的电动机,提供电源的线路和变压器容量很难满足电动机直接启动的条件。

而且强大的启动电流冲击电网和电动机,影响电动机的使用寿命,对电网不利,所以大容量的电动机不宜直接启动。

1.2 降压启动
为了限制启动电流,减少电动机启动时的影响,一般采用降压启动。

降压启动是利用启动设备降电压适当降低后,加到电动机定子绕组上进行启动,待电动机启动以后,再使电压恢复到额定值。

其适用于空载或轻载下启动。

下面介绍几种常见的降压启动的方法。

(1)定子绕组串接电阻(或电抗)降压启动。

对于笼式异步电动机可采用此法,启动时给定子电路中接降压电阻(或电抗器),使加在
电动机定子绕组上的电压低于电源电压,待启动结束时再将电阻(或电抗器)短接,电动机便在额定电压下正常运行。

此种启动方法简单,但是定子串电阻启动耗能多,主要用于低小功率电动机;定子串电抗启动投资大,主要用于高压大功率电动机。

由于电阻上有热能损耗,用电抗则体积、成本较大,此法很少用。

(2)自耦变压器降压启动。

此种方法是在电动机启动的时候利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压,待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离从而在全压下正常运行。

自耦变压器副边有2~3组抽头,如二次电压分别为原边电压的80%、60%、40%。

其优点是可按允许启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,定子绕组可采用y或△。

缺点是,自耦变压器降压启动需要用到自耦变压器,自耦变压器体积大,启动
柜需要的空间大,而且受变压器发热影响,自耦变压器降压启动不
能太频繁,故障率高,维修费用高。

此种方法适用于容量较大的或正常运行时联成星行不能采用星三角形启动的笼式异步电动机空载
或轻载启动的场合。

(3)星行(y)-三角形(△)变换降压启动。

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

这种启动方法启动时的启动电流、电源电流和启动转矩只有直接启动时的1/3,而且设备简单,价格低。

而且我们可以用plc(可编程逻辑控制器)来实现星形于三角形之间的转换控制。

但此方法只用于正常运行时为△接法,降压比固定,有时候不能满足启动要求。

而且此种方法启动电机接线多,如果电机离启动柜太远,需要的电缆太长,投资大,而且启动时对电网也有一定的冲击。

(4)延边△降压启动。

这种启动需要专门的电机。

启动时,把定子三相绕组的一部分联接成三角形,另一部分联接成星形,每相绕组
上所承受的电压比三角形联接时的相电压要低,比星形联接的相电压要高,电动机延边三角形降压启动,待电动机启动运转后,再将绕组联接成三角形全压运行。

延边△降压启动启动时,每相绕组所承受的电压,比接成星形接法时大,启动转矩较大,但绕组结构较复杂,应用受限制。

1.3 软启动
其是电压由零慢慢提升到额定电压,在启动过程中的启动电流,
就由过去过载冲击电流不可控制变成为可控制。

并且可根据需要调节启动电流的大小。

电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。

而前面的几种降压启动的方法是有级启动,启动的平滑性不高,故应用一些自动控制线路组成的软启动器可实现笼式异步电动机的无级平滑运动。

如rqd-d7型磁控软启动器是一种创新的标准产品,在磁控软启动装置中,scr通过饱和电抗器的功率和电压放大作用,控制电动机的电流。

而且软启动器的保护功能特别强大,能最大限度保护电机,同时能实现无级调压,现在大多数软启动器还能实现对电动机的停止过程控制,减小对电网的影响。

2 结语
综上所述,异步电动机的启动方式非常多,且都有一定的应用领域和优缺点。

如选择启动方法不当,启动时会对电网造成较强干扰,尤其是大功率电动机的重载启动,可能对设备构成严重威胁。

所以为保证启动控制电路的电动机平稳、安全运行,必须针对具体使用要求对启动方案的技术经济指标统筹考虑,合理、科学的选择启动方式和相应的启动设备
参考文献:
[1]李凤林.电工基础知识[m].中国劳动社会保障出版社,2006.
[2]周绍敏.电工基础[m].高等教育出版社,2001.
[3]邓星钟.机电传动控制[m].华中科技大学出版社,2001.3.。

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