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电动机降压启动接线的18种方法

时间:2021-08-17 04:17
本文摘要:一.自耦充压启动 自耦充压启动是笼型传感器电动机(又被称为多线程电动机)的启动方式之一。它具有路线结构紧凑、也不受电动机绕阻布线方法允许的优势,还可按允许的启动电流量和所务必的启动转距配搭各有不同的变电器工作电压抽头,故仅限于于容积较小的电动机。 原理如图所示1下图:启动电动机时,将筒夹推上去启动方向,这时三相交流电源根据自耦变压器与电动机相互连接。 待启动完后,把筒夹右腿至经营方向手术治疗自耦变压器,使电动机必需接到三相电源上,电动机长期运行。

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一.自耦充压启动  自耦充压启动是笼型传感器电动机(又被称为多线程电动机)的启动方式之一。它具有路线结构紧凑、也不受电动机绕阻布线方法允许的优势,还可按允许的启动电流量和所务必的启动转距配搭各有不同的变电器工作电压抽头,故仅限于于容积较小的电动机。  原理如图所示1下图:启动电动机时,将筒夹推上去启动方向,这时三相交流电源根据自耦变压器与电动机相互连接。

待启动完后,把筒夹右腿至经营方向手术治疗自耦变压器,使电动机必需接到三相电源上,电动机长期运行。这时吸合电磁线圈KV得电吸合,根据连锁加盟组织保持筒夹在经营方向。转停时,按住SB按键才可。

  自耦变压器次级线圈另设好几个抽头,可键入各有不同的工作电压。一般自耦变压器次级线圈工作电压是初中级的40%、65%、80%等,可依据启动转距务必配搭。  二.手动式操控Y-△变压启动  Y-△变压启动的特性是方式简易、经济发展。

其启动电流量是必需启动时的1/3,故只仅限于于电动机在3组或负载状况下启动。  图2下图为QX1型手动式Y-△启动器接线方法。图上L1、L2和L3接三相电源,D1、D2、D3、D4、D5和D6接电动机。

当摇杆扳到0位时,八副触点都插进,电动机关闭电源不运行;当摇杆扳到Y方向时,1、2、5、6、8触点开口,3、4、7触点插进,电动机电机定子绕阻连接成Y形变压启动;当电动机扭距降低到一定值时,将摇杆扳到△方向,这时候l、2、3、4、7、8触点接好,5、6触点插进,电动机电机定子绕阻连接成△形长期经营。  三.电机定子绕阻串联电阻启动操控  电动机启动时,在电动机电机定子绕阻中串联电阻,因为电阻器上造成工作电压叛,特在电动机绕阻上的工作电压高过电源电压,待启动后,再作将电阻器接线,使电动机在额定电流下经营,超出安全系数启动的目地。  电机定子绕阻串联电阻启动操控路线如图所示3下图。

当启动电动机时,按下按钮SB1,交流接触器KM1电磁线圈得电吸合,使电动机串入电阻器变压启动。这时候时间继电器KT电磁线圈也得电,KT常常进触点历经廷时后开口,使KM2电磁线圈得电吸合。KM2主触点开口接线启动电阻器,使电动机在全工作电压下经营。

关机时,按住关机按键SB2才可。  四.手动式串联电阻启动操控  当三相沟通交流电动机标识牌上印着额定电流为220/220V(△/Y)的电线接法时,没法用Y-△方式保证变压启动,可用这类串联电阻或串联电抗器方式启动。

  路线如图4下图。当需要启动电动机时,按住开关电源按键SB1,电动机串联电阻启动。待电动机扭距超出额定值扭距后,再作按住SB3,电动机开关电源改成电机额定功率供电系统,使电动机长期经营。

  五.电机定子绕阻串电阻器(或电感)变压启动另一法  按住启动按键SB1,KM1、KT获电姿势,其常进輔助触点开口锁紧,电动机电机定子绕阻串入电阻器变压启动。时间继电器超出整定值時间后,KT常常进廷时开口触点开口,KM2获电姿势,其主触点开口将电阻器接线,电动机电机定子绕阻再加开关电源仅有工作电压,启动全过程完成,如图所示5下图。  这类路线仅限于于回绝启动平稳的中等水平容积的笼型多线程电动机。它的匮乏是启动转距因启动电流量扩大而降低。

此外,启动电阻器要耗费一定的输出功率,因此 不可频烦启动。  六.用晶体三极管延时电路全自动转换Y-△启动操控  用电子元器件组成的延时电路具有体型小、价钱劣等优势。用晶体三极管延时电路全自动转换Y-△启动操控路线如图所示6下图。当按住启动按键SB1时,直流接触器KM1和KM2另外得电,电动机连接成Y形启动,此外,KM1的常进輔助触点把晶体三极管延时电路接好。

汽车继电器KT廷时姿势,其常紧触点KT合上,断开KM2的电磁线圈电源电路;此外,其常进触点KT开口,使交流接触器KM3得电吸合,电动机连接成△形长期经营。  调节路线中电容器C2容积的尺寸或电阻器RP,可操控三极管超出通断的時间,即廷时時间。  七.应用自耦变压器与时间继电器启动的二种操控  对容积较小的220/220V△/Y形笼型电动机没法用Y-△方式启动,可用自耦变压器及时间继电器顺利完成自动控制系统启动。

闻图7(a),要是按住作业者按键SB1,KM1吸合,进行变压启动,经一段时间,电动机超出额定值扭距后,时间继电器KT姿势,KM1跳停,KM2得电,电动机在电机额定功率下长期运行。按住SB2暂停按钮,电动机以后跳停转停。而另一种应用自耦变压器与时间继电器启动操控的路线如图所示7(b)下图,它的路线较完善,故在启动大中型电动机时应用这类方式十分广学。工作中时按住启动按键SB1,电动机变压启动。

待电动机启动完,根据时间继电器能全自动转换为电机额定功率经营。此外图7(b)中还有在显示灯路线,作为指令全部启动全过程的状况。

  八.自耦变压器手动式启动操控  自耦变压器手动式启动操控路线如图所示8下图。当启动电动机时,按住SB1按键,这时候KM1交流接触器得电吸合,电动机根据自耦变压器启动。待电动机启动完后,按一下SB3按键,电动机才可变为长期电机额定功率经营。

  九.用正中间、时间继电器廷时转换的Y-△变压启动操控  这类操控路线在设计方案上降低了一级小型继电器和时间继电器,能够防止大空间电动机在Y-△转换全过程中,因为转换時间较短,电孤没法基本上引燃而造成 的两色短路故障。它仅限于于55kW之上△形电磁铁的大空间电动机,闻图9下图。

  原理是:当接好开关电源时,时间继电器KT2获电姿势,为启动做好准备。按住启动按键SB1,KM1、KT1、KM3获电姿势。KM1常常进輔助触点开口锁紧,电动机绕阻连接成Y形电磁铁变压启动。

KT1超出整定值廷时時间后,KT1廷时插进的常紧触点插进,使KM3跳停出狱;另外KT1廷时开口的常进触点开口,使小型继电器KA获电姿势。KA常常紧触点插进使KT2跳停出狱,另外KA常常进触点开口。当KT2关闭电源,廷时触点超出廷时時间(0.5~1s)开口后,KM2才得到 电姿势。

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这时候电动机由Y形电磁铁转换为△形电磁铁,启动全过程完成。  十.用时间继电器全自动转换Y-△启动操控  用时间继电器全自动转换Y-△启动电动机操控路线如图所示10下图。当按下按钮SB1时,交流接触器KM3、KM1吸合,这时候电动机为Y形启动。

当历经一定廷时,电动机启动完后(时间继电器一般操控在30s),时间继电器KT常常紧触点插进,使KM3跳停出狱,另外因为KM3的出狱又接好了KM2电磁线圈的开关电源,KM2吸合,电动机改成△形经营。  十一.笼型电动机Y-△甩尾启动操控  路线如图所示11下图。在启动电动机时,先合上开关电源QS,按下按钮SB1,交流接触器KM1得电吸合,交流接触器锁紧。

Y形启动交流接触器KM3电磁线圈和时间继电器KT电磁线圈保持插电,KM3常常开主触点接好,电动机连接成Y形启动。另外常常紧輔助触点KM3开断,使△形经营交流接触器KM2电磁线圈短路。

待时间继电器廷时到一定時间后(时间继电器可由电动机的容积和启动时特性阻抗的状况来调节),时间继电器KT的常紧廷时开断和常进廷时开口的触点各自姿势,使KM3关闭电源,使KM2电磁线圈插电,并使其触点锁紧,电动机连接成△形经营。另外KM2常常紧輔助触点插进,使KT和KM3电磁线圈关闭电源。  热继器FR与电动机一相绕阻串连,其整定值电流量不正确电动机相电压的额定电流。

在△形电磁铁的电动机中,热继器按所述方式相接,更加可靠。


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