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项目五任务五三相异步电动机降压启动控制电路
任务五 三相异步电动机降压启动控制电路
教师: 课型: 课时: 授课班级 : 授课时间:
教学重点:1、串电阻降压启动,Y-Δ降压启动,自耦变压器降压启动及延边三角形降压启动控制电路工作原理。
2、各种降压启动方法的比较。
教学难点:1、继电器控制串接电阻降压启动电路的安装与维修
2、手动控制的Y-
教学内容:
电动机由静止到通电正常运转的过程叫电动机的启动过程,在这一过程k中,电动机消耗的功率较大,启动电流也较大。通常启动电流是电动机额定电流的4至7倍。小功率电动机启动时,启动电流虽然较大,但和电网的总电流相比还是比较小,所以可以直接启动。若电动机的功率较大,又是满负荷启动,则启动电流就很大,很可能会对电网造成影响,使电网电压降低而影响到其他电器的正常运行。此时我们就要采用降压启动。
一台电动机是否要采用降压启动,可用下面的经验公式判断:
Iq为电动机的合夺启动电流,Ie为电动机的额定电流。
计算结果满足上式要求时,可采用全压启动,不满足时应采用降压启动。
例如某台电动机的功率为125W,电流的容量为1000 KVA,它的Iq/Ie = 5,根据上式计算:
由计算可知该电动机必须降压启动。若电源的容量5000KVA,则电动机就可全压启动。
常用的降压启动有串电阻降压启动,Y-Δ降压启动,自耦变压器降压启动及延边三角形降压启动。下面介绍其典型的降压启动电路。
知识链接1 接触器控制的串电阻启动控制电路
1、工作原理
电路的工作原理如图5-18所示,启动时串接电阻R降压启动,启动完毕后,KM2主触头将R短路,电动机全压运行。具体工作原理如下:
图5-18接触器控制的串接电阻降压启动
降压启动:
KM1主触头闭合电动机串接R降压起动
按下SB1 KM1线圈得电
KM1自锁触头闭合自锁
按下SB2KM2线圈得电 KM2主触头闭合,电阻R被短路,电动机全压运行。
KM2自锁触头闭合自锁
停机:
按下SB3KM1 、KM2线圈断电释放电动机M失电停机。
由工作原理我们发现接触器控制的串接电阻启动电路是顺序启动的一个应用实例,只
不过是把电动机M2换成了电阻R,不同的是电阻R与M1串联,而顺序控制M1、M2是并联关系。
知识链接2 时间继电器的控制的串接电阻降压启动电路
接触器控制的串接电阻启动过程,需要在启动完毕后迅速启动KM2接触器将电阻R短路,
启动KM2的时间较难把握。改用时间继电器后,就可以设定时间,当启动完毕时,迅速启动KM2使电动机全压运行。
时间继电器控制的串接电阻降压启动电路如图5-19所示,其工作原理如下:
图5-19 时间继电器控制的串接电阻降压启动电路
按下SB1KM1线圈得电 KM1主触头闭合电动机串接电阻降压启动
KM1自锁触头闭合自锁
同时时间继电器KT线圈得电KT常开触头延时闭合(此时恰好启动结束)KM2
线圈得电KM2主触头闭合 电阻R被短路电动机M全压运行。
图5-19是最简单的时间继电器控制的串接电阻降压启动电路。它的缺点是电动机全压运
行时,KM1 、KM2 、KT线圈均处于工作状态,电能浪费较大。我们可以设法在全压运行时让KT线圈失电不工作。我们还可以让KM2主触头跨过KM1主触头,在全压运行时让KM1线圈也失电不工作,你想出来了吗?请设计出这样的节能电路。
电动机串接电阻降压启动,电阻要耗电发热,因此不适于频繁启动电动机。串接的电阻一般都是用电阻丝绕制而成的功率电阻,体积较大。串电阻启动时,由于电阻的分压,电动机的启动电压只有额定电压的0.5-0.8倍,由转矩正比于电压的平方可知,此时Mq =(0.25-0.64)Me。
由以上三点可知,串电阻降压启动仅适用于对启动转矩要求不高的场合,电动机不能频繁的启动,电动机的启动转矩较小,仅适用于轻载或空载启动。
启动电阻可由下式确定:
式中:
Ue、Ie为电动机的额定相电压、相电流
Iq为电动机全压启动的电流
I,q为电动机降压启动的电流
如,Ue=220V、Ie = 40A、Iq/I,q =2 ,算得串接的电阻约为9.5Ω。
知识链接3 接触器控制Y -△形降压启动控制电路
电动机作三角形连接时,就可以采用星形启动三角形运行,即“Y -△形降压启动”。采用Y启动时,,,,每相绕组的启
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