三相异步电动机的起动控制线路..doc

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三相异步电动机的起动控制线路.

三相异步电动机的起动控制线路 前言: 三相异步电动机: 三相鼠笼式异步电动机 优点:结构简单、价格便宜、应用广泛。 缺点:不便于调速 使用场合:不需要调速的场合(中小型鼠笼电动机很少用于调速的场合)。 2、三相绕线式异步电动机 特点:便于调速(转子通过滑环串接外加电阻,减小起动电流和提高起动转矩) 起动方式: 1、直接起动(全压起动):将额定电压直接加在定子绕组上使电动机起动。 优点:起动设备简单、起动转矩较大、起动时间短 缺点:起动电流大(额定电流的5~7倍)。过大的起动电流将会造成线路的电压下降,影响到电动机的起动转矩,严重时,会导致电动机本身无法起动。 直接起动,只能用于电源容量较电动机容量大得多的情况。 电动机直接起动的判断: 式中IST 一 电动机全压起动的起动电流 IN — 电动机额定电流。 2、降压起动 起动时减小电动机定子绕组上的电压,以限制起动电流;起动结束将定子电压恢复至额定值,进入正常运行。 降压起动: 一、鼠笼式异电动机的降压起动控制线路 1、Y-△降压起动控制线路 1)原理 Y: 每相绕组220V △: 每相绕组380V U ’– V ’– W ’ U – W ’ → L1 U → L1 V – U ’ → L2 V → L2 W – V ’→ L3 W → L3 注意:1)起动时定子绕组Y接,正常运行时定子绕组△接。 2)为方便接线,定子绕组的抽头排列顺序已对调如右图。 2)控制电路 SB2↓———→ KM+ KMY+ KT+ ————→KMY— KM+ KM△+ Y型起动 △型运行 KMY和KM△的主触点不能同时闭合,否则主电路会发生短路。故电路中用KMY和KM△常闭触点进行电气互锁。 3)适用场合:电动机正常工作时定子绕组必须△接,轻载起动。 (Y系列鼠笼型异步电动机功率为4.0kW以上者均为△形接法。) 4)特点:起动转矩小,仅为额定值的1/3;转矩特性差(起动转矩下降为原来的l/3)。 注意:起动的时间取决与负载的大小。 2、定子串电阻的降压起动控制线路 1)原理:起动时三相定子绕组串接电阻R,降低定子绕组电压,以减小起动电流。起动结束应将电阻短接。 2)控制电路 SB2↓———→ KM1+ KT+ ————→KM2+ KM1— KT— 串R起动 运行 3)适用场合:电动机容量不大,起动不频繁且平稳。 4)特点:起动转矩小,加速平滑,但电阻损耗大。 用电抗器代替电阻:价格较贵,成本较高。 3、串自耦变压器降压起动控制电路 1)原理:起动时,定子绕组上为自耦变压器二次侧电压;正常运行时切除自耦变压器。 2)控制电路 SB2↓———→ KM1+ KT+ ————→KA+ KM2+ KM1— KT— 串自耦变 运行 压器起动 3)适用场合:重载起动。 4)特点:起动转矩大(60%、80%抽头),损耗低,但设备庞大成本高。 起动过程中会出现二次涌流冲击,适用于不频繁起动、容量在30kw以下的设备中。 鼠笼式异步电动机起动方法比较 起动方法 适用范围 特点 直接 电动机容量小于10KW 不需起动设备,但起动电流大。 定子串电阻 电动机容量大于10KW,起动次数不太多的场合。 线路简单、价格低、电阻消耗功率大,起动转矩小。 Y-△起动 额定电压为380V,正常工作时为△接法的电动机,轻载或空载起动。 起动电流和起动转矩为正常工作时的1/3。 串自耦变压器 电动机容量较大,要求限制对电网的冲击电流。 起动转矩大,设备投入较高。 4、TPL系列鼠笼式电动机通用控制屏 使用范围:全电压不可逆重复短时工作制。 电路特点:1)采用主今控制器SA控制; 2)带有电磁抱闸YB机械制动; 3)控制电路采用220V直流电压供电,以增加接通频率和工作的可靠性。 KA为堵转继电器 、KB为制动接触器、QAl和QA2为自动开关 1、工作原理分析: 1)准备工作 合上自动开关QAl、QA2: SA“0位“ ——→SQ+ ——→KT线圈+ ——→断电延时断开触点KT+ ——→(为KM、KB得电做准备) 起动工作 SA “1位”——→ ——→松闸、起动

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