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星三角降压启动电路图

发布时间:2021-01-15 21:31:40

1. 星三角降压启动原理电路

星三角启动电路图:

(1)星三角降压启动电路图扩展阅读:

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、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时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.由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;

4.星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。

一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。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;

5.在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。

2. 请问星三角降压启动电气原理图共有几种画法

异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。
采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。
起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。
由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
常见的降压启动方式有:
1、星/三角降压启动。电机绕组呈星形接法时电流小,每个绕组承受220V。呈三角形接法时电流大,每个绕组承受380V。所以先星接再三角形接法的启动方式也叫星三角降压启动。成本低,所以用得多。三相对称电路星形连接电流ia=ib=ic=u(相电压)/z(阻抗)=220v / r功率p=3u(相电压)×i(相电流)三相对称电路三角形连接电流iab=uab/r;ibc=ubc/r;ica=uca/r;(注: uab=ubc=uca=380v)功率p=3u(线电压380v)×i(相电流)
2、自藕降压启动。利用多抽头的自藕变压器降压电压逐级升压,最后切除变压器,因为自藕变压器体积小,所以应用很广。
3、变频器变频启动。这是很平滑的启动方式了,只是变频器动不动就四五千。非不得已用得不多。
4、软启动器。我用过两次。
5、串电阻启动我好象还没有见过。早年有。

电路图如下:

3. 星三角降压起动电路的工作原理分析

星三角启动电路图:

向左转|向右转

控制电路按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自锁,时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路接通, Y型启动已经实现,此时时间继电器延时断开触点使Y形自锁,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,

使得△型回路不得电,电路中星形回路与三角形回路互锁,整定时间到后,常闭触点断开,切断Y型启动回路,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,而其KM-△线圈得电,其常开触点闭合,自锁,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,电机此时已经处于正常运行状态,完成了星三角降压启动。

4. 请问星三角降压启动电路的接线图是什么

这个就是星/角启动电路的接线图。


星三角降压启动,通过改变电版机绕组的接法,达权到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,时间继电器动作,星点接触器断开,运转接触器将电源给电机绕组的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电机实现全压运转。启动过程中,星点接触器和运转接触器必须实行连锁。图中:KT为时间继电器,KM1为星点接触器,KM2为主接触器,KM3为运转接触器。

5. 星三角降压启动电路图及文字说明

星三角降压启动电路图:

如上图所示是用按钮和接触器控制内的星三角降压启动容的控制电路。该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用,接触器KMy和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护,FR作过载保护。

6. 星三角降压启动的原理

星三角启动原理是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。

星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子,A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例) 星形启动,X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。

此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。星三角角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的。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%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。

(6)星三角降压启动电路图扩展阅读;

星三角起动要求,容量7.5KW以上的三相异步电动机。电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%。星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子,A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。

A星形启动,X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。

B角形运行,经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

7. 电动机星三角降压启动线路图

电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。

这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。

M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。

起动过程:合上隔离开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动。
停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。

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