电机拖动课程设计——三相异步电动机启动系统设计
- 格式:doc
- 大小:216.00 KB
- 文档页数:16
三相异步电机的软启动及回路设计1. 引言1.1 三相异步电机的软启动及回路设计三相异步电机的软启动及回路设计在现代工业生产中起着至关重要的作用。
随着电机的使用频度不断增加,软启动技术逐渐成为电机启动的主流方式。
软启动是指在启动电机时,通过逐渐增加电机的电压和频率,使电机平稳启动,避免了传统直接启动时电机受到的冲击和振动,延长了电机的使用寿命。
软启动技术有多种方式,包括电压变频软启动、电流限制软启动、降压软启动等。
相比于直接启动,软启动具有启动平稳、保护电机和降低能耗的优势。
设计软启动系统时,需要考虑电机的额定功率、额定电压、负载特性等因素,以确保启动效果最佳。
回路设计在三相异步电机的软启动中也扮演着重要角色。
良好的回路设计可以有效减小电机启动时的电压波动和谐波干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
回路设计的具体步骤包括确定电机的负载特性、选择合适的软启动方式、配置合适的保护装置等。
三相异步电机的软启动及回路设计在现代工业中具有重要意义,能够提高电机的使用效率和稳定性,延长电机的寿命,为工业生产的发展做出积极贡献。
2. 正文2.1 软启动的原理与作用软启动是一种电机启动的方法,通过逐步增加电机的电压和电流,来减小电机启动时的冲击和压力。
其原理和作用主要有以下几点:软启动可以减少电机启动时的电流冲击。
在传统的直接启动方式下,电机启动时需要瞬间吸收很大的电流,会对电网和设备造成较大的冲击,甚至会引起电网跳闸。
而软启动则可以通过逐步增加电压和电流的方式,使电机启动过程更加平稳,减少电网的冲击。
软启动可以延长电机的寿命。
电机在启动时受到的冲击和压力会对电机的绝缘、轴承等部件造成损坏,进而影响电机的寿命。
通过软启动可以减小这些冲击,保护电机的各个部件,延长电机的使用寿命。
软启动还可以提高电机的效率。
在传统的直接启动方式下,由于启动时的冲击会导致电机运行不稳定,效率较低。
而软启动能够使电机启动过程更加平稳,提高电机的运行效率。
三相异步电机的软启动及回路设计1. 引言1.1 三相异步电机的软启动三相异步电机的软启动是一种重要的电机启动方式。
传统的直接启动方法会带来较大的电流冲击和机械冲击,容易对电机和相关设备造成损坏。
而软启动则可以通过逐步增加电机的电压或频率,实现电机的平稳启动,减小启动时的电流冲击,保护设备和延长电机寿命。
软启动的原理是通过控制电压或频率逐步增加,使电机在启动过程中逐渐达到额定负载运行状态,避免了直接启动时的电流冲击。
软启动的设计方案可以根据具体的电机和负载特性进行调整,以达到最佳的启动效果和运行效率。
在进行回路设计时,需要考虑因素包括电路的稳定性、安全性、节能性以及成本等。
具体步骤包括确定电路拓扑结构、选择合适的元件和电路参数、进行电路布局和连接等。
在进行回路设计时,需要注意的事项包括避免电路中的短路和过载现象,确保元件的负载均衡,以及考虑到电路的散热、防护和维护等方面。
通过三相异步电机的软启动和回路设计,我们可以有效地提高电机的运行效率,保护设备,延长设备寿命,为工业生产和设备运行提供了重要保障。
【字数:240】1.2 回路设计回路设计是三相异步电机软启动过程中至关重要的一环。
一个合理的回路设计能够有效地保护电机和降低起动时的电流冲击,延长电机的使用寿命,并且提高整个系统的稳定性和效率。
在进行回路设计时,需要考虑多个因素,包括电路的安全性、稳定性、功率因数、电流限制等。
还需要根据实际情况进行具体的步骤,包括选择适当的元件和材料,进行合理的布线设计等。
在具体进行回路设计时,需要注意一些重要的事项,例如避免线路短路,确保接线正确,避免过载,保证接触良好等。
只有在严格遵守这些设计原则和注意事项的情况下,才能保证整个电机系统的安全可靠运行。
2. 正文2.1 软启动的原理和作用软启动是一种用来对电机进行缓慢启动的方法,其原理是通过逐步增加电机的电压和频率,从而减小电机启动时的冲击力和电流冲击。
这样可以有效地降低设备的启动过程中的机械应力和电气压力,延长设备的使用寿命,减小设备的维修成本。
三相异步电机的软启动及回路设计三相异步电机的软启动技术是通过改变电压和频率来实现的,目的是减小电机在运行过程中的启动冲击和振动,延长电机的使用寿命。
软启动技术主要包括降压启动、变频启动和自启动三种方式。
下面我们主要介绍降压启动和变频启动的回路设计。
降压启动是通过降低电压来减小电机的启动冲击。
降压启动的回路设计主要包括一个降压变压器、一个电压调节器和一个互感电流控制器。
降压变压器的作用是将电网电压降低到电机的额定电压,电压调节器用于调节降压变压器的输出电压,互感电流控制器用于保护电机免受过流损害。
降压启动的回路设计相对简单,成本较低,但启动时间较长且只能实现一次启动,不适用于需要频繁启动的场合。
变频启动是通过改变电机供电频率来实现的,可以实现对电机的精确控制。
变频启动的回路设计需要一个变频器和一个电机控制器。
变频器负责将电网电压由交流变为直流,然后通过调节内部控制电路的频率和幅值,将直流电压转换为给电机供电的变频交流电压。
电机控制器用于监测电机的运行状态,并通过反馈控制来实现对电机启动过程中的转矩、电流、转速等参数的精确控制。
变频启动的回路设计相对复杂,成本较高,但启动时间短且能够实现多次启动,适用于对电机启动精确度要求较高的场合。
三相异步电机的软启动技术可以通过降压启动和变频启动来实现。
选择合适的软启动方式需要考虑电机的工作环境、启动频率和精确度等因素,以实现对电机的良好保护和精确控制。
在回路设计中,还需要考虑电源稳定性、保护装置、接线安排等因素,确保软启动技术的可靠性和安全性。
三相异步电机的软启动及回路设计三相异步电机是工业生产中常见的一种电动机,它具有启动电流大、启动冲击大的特点,为了避免对电网和设备造成损害,通常需要采取软启动措施。
本文将介绍三相异步电机的软启动原理和回路设计。
一、软启动原理三相异步电机的软启动是通过控制电机的起始电压和起始电流来实现的。
在电机启动过程中,首先通过控制器向电机提供较低的电压,逐步增加电压,使电机缓慢启动,不会造成电网和设备的冲击和损坏。
软启动的原理主要包括以下几个方面:1. 电压控制:采用变压器或者电压控制器逐步提供电压,使电机从零启动到额定电压,减小了电机的启动冲击。
2. 电流控制:通过控制器对电机的电流进行监测和控制,避免电机启动时的大电流冲击。
3. 时间控制:设定启动时间,保证电机在一定时间内完成启动过程,实现缓慢启动。
软启动可以有效降低电网和设备的损坏风险,延长电机的使用寿命,提高设备的可靠性和稳定性。
二、软启动回路设计在实际应用中,通常需要设计软启动回路来实现对三相异步电机的软启动。
软启动回路的设计需要考虑电机的额定功率、起动过程中的电流波形和起动时间等因素,下面将介绍一种典型的软启动回路设计方案。
3. 控制器:采用专门的软启动控制器,通过对电压和电流的控制,实现对电机启动过程的精确控制。
5. 过载保护:在软启动回路中添加过载保护装置,当电机出现过载或者短路时,立即切断电源,保护电机和设备。
6. 自动复位:设置自动复位功能,当电机启动失败或者出现故障时,自动复位并重新启动,保证设备的正常运行。
通过合理设计软启动回路,可以实现对三相异步电机的软启动,提高设备的可靠性和安全性,减小对电网和设备的冲击。
在实际应用中,还可以根据具体的需求和环境,定制软启动回路设计方案,满足不同场合的使用要求。
三相异步电机的软启动及回路设计是工业生产中重要的一环,合理的软启动措施可以降低设备的损坏风险,延长设备的使用寿命,提高生产效率和设备稳定性。
电机与拖动课程设计第1章设计说明1.1设计任务1.使用Simulink建立三相异步电动机的直接起动仿真,测取三相异步电动机直接起动过程中的转速、电磁转矩和电枢电流的变化规律。
2.某他励直流电动机,已知额定值为Un=220N,Pn=22kW,In=115A,nN=1500r/min;电枢电阻Ra=0.18Ω;励磁电阻Rf=628Ω;求CEN,CTN 并分别画出固有机械特性曲线和改变电枢电压、改变电枢电阻、改变磁通时的人为机械特性曲线。
1.2设计目的1.通过课程设计,对所学的电机与拖动基本知识和基本概念进行全面的复习和总结,巩固所学的理论知识。
2.通过本次课程设计达到理论与实践相结合,提高学生分析问题和解决问题的能力。
4.初步掌握MATLAB/Simulink软件进行仿真设计,掌握编写设计说明书的基本方法。
1.3设计原则1.合理性。
所设计内容应符合国家相关政策和法令,符合现行的行业行规要求。
2.先进性。
杜绝使用落后,淘汰的产品,不使用未经认可的技术,要充分考虑未来发展。
3.实用性。
考虑降低物耗,保护环境,综合利用等因素。
1.4设计要求1.正确性。
全套技术文件(设计说明书、相关模型和波形)应正确无误,达到规定的性能指标。
3.统一性。
图形中的符号、名称、数据、标注等应尽可能选用国家标准,如没有国家标准或必须用于不同含义时,必须另加说明。
第2章MATLAB7.1软件2.1安装和使用说明安装过程:1.解压crack4.CD3的安装方法跟CD2一样。
安装完成后会出现两个对话框,关掉就行了。
使用说明:2.2软件中的Simulink控件第3章使用Simulink建立三相异步电动机的直接起动仿真3.1异步电动机Simulink仿真模型的建立直接起动又称全压起动,就是将电动机的定子绕组直接加上额定电压起动。
使用Simulink建立三相异步电动机的直接起动仿真模型,测取三相异步电动机直接起动过程中的转速、电磁转矩和电枢电流的变化规律。
《电机与拖动》三相异步电动机的起动与调速实验一.实验目的通过实验掌握异步电动机的起动和调速的方法。
二.预习要点1.复习异步电动机有哪些起动方法和起动技术指标。
2.复习异步电动机的调速方法。
三.实验项目1.异步电动机的直接起动。
2.异步电动机星形——三角形(Y-△)换接起动。
3.自耦变压器起动。
4.绕线式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动。
5.绕线式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速。
四.实验设备1.直流电动机电枢电源(NMEL-18/1)2.电机导轨及测功机、矩矩转速测量组件(NMEL-13F ) 3.交流电压表、电流表、功率、功率因数表 4.可调电阻箱(NMEL-03/4) 5.开关(NMEL-05D ) 6.三相鼠笼式异步电动机M04 7.绕线式异步电动机M09五.实验方法1.三相笼型异步电动机直接起动试验。
按图3-5接线,电机绕组为△接法。
a .把三相交流电源调节旋钮逆时针调到底,合上绿色“闭合”按钮开关。
调节调压器,使输出电压达电机额定电压220伏,使电机起动旋转。
(电机起动后,观察NMEL-13F 中的转速表,如出现电机转向不符合要求,则须切断电源,调整次序,再重新起动电机。
)b .断开三相交流电源,待电动机完全停止旋转后,接通三相交流电源,使电机全压起动,观察电机起动瞬间电流值,填表3-1。
图3-5 异步电动机直接起动实验接线图2.自耦变压器降压起动按图3-5接线。
电机绕组为 △接法。
a .先把调压器退到零位,合上电源开关,调节调压器旋钮,使输出电压达110伏,断开电源开关,待电机停转。
b .待电机完全停转后,再合上电源开关,使电机就自耦变压器,降压起动,观察电流表的瞬间读数值,填表3-2。
经一定时间后,调节调压器使输出电机达电机额定电压U N=220伏,整个起动过程结束。
3.星形——三角形(Y-△)换接起动按图3-6接线,电压表、电流表的选择同前,开关S 选用NMEL-05D 。
三相异步电机的软启动及回路设计三相异步电机是工业生产中常见的一种电机类型,具有结构简单、维护成本低、耐用等优点,广泛应用于风机、泵、压缩机等设备中。
但是在启动过程中,由于电机的其特性,容易产生启动冲击和电网压力波动,对电机和电网都会造成不良影响。
为了解决这一问题,常采用软启动器对三相异步电机进行启动,实现平稳启动并且减小启动对电网的影响。
本文将介绍三相异步电机的软启动原理和回路设计。
软启动器是一种电气设备,它通过逐步增加电压的方式来启动电机,从而实现电机平稳启动的目的。
软启动器一般由电源部分、控制部分和电机连接部分组成。
在启动过程中,软启动器会逐渐增加输出电压,使电机在起始转矩较小的情况下逐步加速,避免了启动冲击对电机产生的损害,同时也减小了对电网的冲击。
软启动器的工作原理主要分为两种类型:电压降低型和调制型。
1、电压降低型软启动器电压降低型软启动器通过降低电压来控制电机的转矩和启动时间。
在启动过程中,软启动器通过降低输出电压,使电机在低转矩状态下起动,然后逐渐增加电压,实现电机的平稳启动。
2、调制型软启动器调制型软启动器通过控制器来调节电压的频率、幅值和相位,从而实现对电机的平稳启动。
调制型软启动器具有启动平稳、响应速度快、精度高的特点。
软启动器的回路设计主要包括电源部分、控制部分和输出部分。
1、电源部分电源部分主要包括交流输入部分和直流输出部分。
交流输入部分通常采用整流变压器、滤波器、电容器等设备,用来对电网进行整流和滤波,直流输出部分通常采用直流电容器对输出直流电压进行平滑处理。
2、控制部分控制部分主要包括触发控制电路、逻辑控制电路和保护电路。
触发控制电路用于控制晶闸管的触发角,从而实现对电压的调节;逻辑控制电路用于对电机的启停、速度调节等功能进行控制;保护电路用于对软启动器和电机进行保护,如过流、过压、欠压等故障情况的检测和保护。
3、输出部分输出部分主要包括晶闸管的驱动电路和直流电机连接部分。
三相异步电机的软启动及回路设计三相异步电机是工业中常用的动力设备,因其具有结构简单、可靠性高、成本低等优点而广泛应用。
但是在启动过程中因为电机的高启动电流会对电网和设备造成影响,因此需要采取措施来减小启动电流,减小对电网和设备的冲击。
软启动是一种常用的减小启动电流的方法,本文介绍了三相异步电机软启动的原理及回路设计。
一、软启动原理三相异步电机是通过三相交流电源的变压器作用产生旋转磁场,进而带动电机转动。
在启动过程中,电机会产生较大的起动电流,这会对电网和电机自身产生冲击,甚至会损坏电机。
因此需要采取措施来减小启动电流,软启动是一种常用的方法。
软启动通过逐步加速、逐步增加电压的方式,使电机在启动过程中逐渐达到额定转速,从而减小启动电流,减小对电网和设备的冲击。
软启动的基本原理是通过逐步改变电机电压或频率来控制电机的转速。
传统的软启动方法是通过电阻、变压器或者自耦变压器来改变电机的起动电压,从而减小启动电流。
而现代的软启动设备则采用了电力电子器件如晶闸管、可控硅等来实现对电机的控制,从而实现软启动的效果。
二、软启动回路设计软启动回路主要由可控硅、控制电路和电源电路组成。
控制电路通过检测电机的转速和电流,来控制可控硅的导通角度,从而控制电机的电压和频率,实现软启动的效果。
电源电路则提供可控硅的触发电流,以及为控制电路和可控硅提供工作电源。
1. 可控硅选择2. 控制电路设计控制电路主要由传感器、比较器、触发器和驱动电路组成。
传感器用于检测电机的转速和电流,传感器的输出信号经过比较器处理后,再通过触发器来控制可控硅的触发角度。
驱动电路则用于提供控制电路和可控硅的工作电源。
电源电路主要由变压器、整流器和滤波器组成。
变压器用于将电网的三相交流电压调节为软启动回路所需的工作电压,整流器则将变压器输出的交流电压转换为直流电压,滤波器则对整流器输出的脉动电压进行滤波处理,以提供干净稳定的工作电源。
软启动回路的工作过程如下:三相异步电机软启动通过逐步改变电机的电压和频率,使电机逐渐达到额定转速,从而减小启动电流,减小对电网和设备的冲击。
辽宁工程技术大学《电机与拖动》课程设计设计题目:三相异步电动机调速设计院(系、部):电气与控制工程学院电气工程系课程设计标准评分目录第一章绪论 (1)1.2课程目的 (1)1.3课程意义 (1)1.4课程内容 (2)第二章相关技术与理论 (2)2.1电动机的基本结构 (2)2.2电动机的分类 (3)2.3三相异步电动机的工作原理 (4)第三章三相异步电动机的调速方法 (4)3.1三相异步电动机的调速 (4)3.2绕线型异步电动机的转子串电阻调速与定子降压调速实验 (11)第四章异步电动机使用过程中的注意事项 (13)4.1电机运行过程中的注意事项 (13)4.2启动前的检查工作 (14)第五章设计心得体会 (15)参考文献 (16)第一章绪论1.1摘要电动机是把电能转换成机械能的设备。
在机械、冶金、石油、煤炭、化学、航空、交通、农业以及其他各种工业中,电动机被广泛地应用着。
随着工业自动化程度不断提高,需要采用各种各样的控制电机作为自动化系统的元件,人造卫星的自动控制系统中,电机也是不可缺少的。
此外在国防、文教、医疗及日常生活中(现代化的家电工业中)电动机也愈来愈广泛地应用起来与单相电动机相比,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。
笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。
绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。
调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的随着工业的不断发展,三相异步电动机的需求会越来越大,三相异步电动机的应用越来越广泛,三相异步电动机的操作系统是一个非常庞大而复杂的系统,它不仅为现代化工业、家庭生活和办公自动化等一系列应用提供基本操作平台,而且能提供多种应用服务,使人们的生活质量有了大幅度的提高,摆脱了人力劳作的模式。
电机拖动-三相异步电动机的起动与制动实验报告实验时间:2018-10-20
实验地点:某高校电气实验室
实验目的:
1、了解电机拖动时起动和制动装置的工作原理和性能;
2 、实验电动机在起动、运行及制动过程中的参数变化;
3、掌握三相异步电动机的起动和制动方法;
实验内容:
1、检查三相异步电机的外观,确认主要参数是否和电机外壳上标注的参数一致;
2、检查各个连接导线,确认导线连接方式是否正确;
3、根据实验要求正确连接起动和制动装置,并检查起动和制动装置的调节大小;
4、启动起动和制动装置,控制三相异步电机进行起动和制动,观察电动机的变化情况,并记录电机参数;
5、停止运行电机,检查运行的参数数据,比较分析实验结果。
实验结果:
通过实验,完成了三相异步电机的起动和制动实验,记录并比较了电机在起动和制动过程中各参数的改变:
起动:电机电流从零增加,随之转速逐渐增加;
补偿:偏转角维持一定,转速变化比较小。
本次实验能成功完成三相异步电机的起动和制动,从实验结果看,三相异步电机的起动和制动装置能够满足要求,起动和制动的过程的控制都非常准确,转速、电流的变化也都比较平稳。
前言绕线式三相异步电动机,转子回路中可以外串三相对称电阻,以增大电动机的启动转矩,启动结束后可以切除外串电阻,电动机的效率不受影响。
它可用在重载和频繁启动的生产机械上.1。
设计要求三相绕线式异步电动机的起动控制系统设计,学习和掌握三相异步电动机的启动特性,起动是指电动机从静止状态开始转动起来,直至最后达到稳定运行.对于任何一台电动机,在起动时,都有下列两个基本的指标要求:(1)起动转矩要足够大堵转状态时电动机刚接通电源,转子尚未转动时的工作状态,工作点在特性曲线上的S 点。
这时的转差s=1,转速n=0,对应的电磁转矩T st称为起动转矩。
堵转状态说明了电动机的直接起动能力.因为只有在T st>T L<一般要求T st〉(1.1~1。
2)T L,电动机才能起动起来。
T st大,电动机才能重载起动;T st小,电动机只能轻载,甚至空载起动。
所以只有T st≧T L时,电动机才能改变原来的静止状态,拖动生产机械运转.一般要求T st>(1.1~1.2)T L。
T st越大于T L,起动过程所需要的时间就越短。
(2)起动电流不要超过允许范围对三相异步电动机来说,由于起动瞬间s=1,旋转磁场于转子之间的相对运动速度很大,转子电路的感应电动势及电流都很大,所以起动电流远大于额定电流。
在电源容量与电动机的额定功率相比不是足够大时,会引起输电线路上电压的增加,造成供电电压的明显下降,不仅影响了同一供电系统中其他负载的工作,而且会延长电动机本身的起动时间.此外在起动过于频繁时,还会引起电动机过热。
在这两种情况下,就必须设法减小起动电流。
2.方案设计常见的三相绕线转子异步电动机的起动方法: (1)转子回路串接频敏电阻器起动对于单纯限制启动电流、增大启动转矩的绕线式异步电机,可采用转子串频敏变阻器启动。
频敏变阻器是由三相铁芯线圈组成,每一相的等效电路与变压器空载运行的等效电路一致。
(2)转子串电阻分级起动一方面可以减小起动电流,另一方面可以增加最初起动转矩,当串入某一合适电阻时,还能使电动机以它的最大转矩T 起动.当然,所串联的电阻超过一定数值后,最初起动转矩反而会减小。
电机拖动课程设计报告三相异步电动机启动一、引言三相异步电动机是目前应用最广泛的一种电动机,其在工业领域中常用于驱动各种设备和机械。
本文针对三相异步电动机的启动进行课程设计的研究和分析,通过理论计算、实验验证等方法,探讨了三相异步电动机的各种启动方式及其对电机性能和运行的影响。
本课程设计报告主要包括以下几个方面:理论分析部分、电路设计部分、实验过程和结果分析部分、总结和展望等。
二、理论分析部分1.三相异步电动机的启动方式三相异步电动机的启动方式主要有直接起动、定子电阻起动、自耦变压器起动和星角转子起动等。
直接起动是将电动机直接连接到电源,通过给电机加电实现。
定子电阻起动是通过在电动机的定子绕组中串联一定的电阻来限制电机的起动电流,从而起到减小电机启动时的冲击和缓慢启动的作用。
自耦变压器起动是通过自耦变压器来控制电动机的起动电压,从而降低启动时的冲击和缓慢启动的速度。
星角转子起动是通过在电动机的转子绕组上连接一个星角转子电阻箱来调节电动机的起动电阻,从而减小启动时的冲击和缓慢启动的速度。
2.启动方式的比较和选择根据不同的工况和要求,选择合适的启动方式对于三相异步电动机的性能和运行非常重要。
直接起动方式简单方便,但是启动时的冲击大,容易对电网造成干扰,因此在启动大功率电机时不宜采用。
定子电阻起动方式通过控制电动机的起动电阻来降低启动时的冲击,适用于起动中低功率的电动机。
自耦变压器启动方式能够通过调节起动电压来控制电机的启动速度,适用于起动大功率电动机。
星角转子启动方式则可以通过调节转子电阻来控制电机的启动特性,适用于有较高起动转矩和较小启动电流要求的电机。
三、电路设计部分本次课程设计所研究的三相异步电动机启动电路采用的是定子电阻起动方式。
根据给定的电机参数和启动要求,通过理论计算和电路设计,确定了电动机的起动电流大小和电机启动时间等参数。
同时,在电动机的定子绕组中串联了一定的电阻,以限制电动机起动时的电流,降低启动冲击。
毕业论文三相异步电动机的各种启动及调速系统设计与应用北京交通大学毕业设计(论文)成绩评议题目:三相异步电动机的起动及调速系统设计与应用系别:专业:电气工程及其自动化姓名:学号:指导教师建议成绩:83评阅教师建议成绩:82答辩小组建议成绩:80总成绩:82答辩委员会主席签字:年月日北京交通大学摘要文章从理论上研究了三相异步电动机的启动方法与调速系统的设计,给出了三相异步电动机在工作时采用了电动机拖动生产机械,有足够大的启动转矩,保证了生产机械正常启动。
启动平滑,设备安全可靠,结构简单,操作方便等特点。
有许多启动方法,如:直接启动,鼠笼式异步电动机降压启动,三相鼠笼式异步电动机Y-△启动绕线式三相异步电动机的启动及各种运行状态。
调速就是在一定的负载下,根据生产的需要人为的改变电动机的转速,这是生产机械经常向电动机提出的要求。
调速性能的好坏往往影响到生产机械的工作效率和产品质量。
变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系,通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。
关键词:三相异步电动机;电机转速;功率因数ABSTRACTArticle theoretically studied three-phase asynchronous motor startup method and speed control system design, and gives the three-phase asynchronous motor work when using the motor drag machinery, are large enough to start torque, ensure the production machinery booting normally. Starting smoothness, equipment, safe and reliable, simple structure, convenient operation, etc. There are many start-up methods, such as: direct start, a rat trap type three-phase asynchronous motor step-down start, a rat trap type asynchronous motor Y - train start winding type three-phase asynchronous motor start-up and various operating status. Speed is in certain load, according to the needs of the production of the artificial change the turning speed of the motor, this is often manufacturing machinery to motor of the request. Speed the performance often affect production machinery work efficiency and product quality. Variable-frequency regulating speed technology is based on the basic principle of the motor speed and work power input frequency is proportional to the relationship, by changing the motor work power frequency to change the motor speed purpose.Keywords: three-phase asynchronous motor; the motor speed; power factor目录摘要 (i)ABSTRACT (ii)目录 (iii)第一章绪论 (1)第二章三相异步电动机启动方案 (3)2.1三相异步电动机直接启动 (3)2.2三相鼠笼式异步电动机启动 (4)2.2.1定子串电抗器启动 (4)2.2.2星-三角启动 (6)2.2.3自耦减压启动 (8)2.3绕线式三相异步电动机的启动 (10)2.3.1转子回路串电阻 (10)2.3.2转子串频敏变阻器起动 (11)第三章三相异步电动机调速系统 (14)3.1概述 (14)3.2异步电动机调速系统的组成 (14)第四章三相异步电动机调速系统的设计与应用 (22)4.1三相异步电动机调压调速系统的工作原理 (22)4.2三相异步电动机调速系统的结构原理图以及系统实现 (22)第五章三相异步电动机仿真模型的建立 (26)5.1实验方法 (26)5.2实验结果与分析 (28)5.2.1三相异步电动机Simulink仿真模型的建立 (28)5.2.2结论分析 (31)结论 (33)致谢 (34)参考文献 (35)附录一 (36)附录二 (39)第一章绪论在实际应用中,电机的电能转换成机械能的主要设备,机电能量转换效率更高;二是应根据用于控制和调节电动机机械生产技术的旋转速度。
1. 绪论目前,工业中原动力主要由电动机提供,电动机可分为直流和交流电机。
由于直流电机和交流电机的特点又决定了机械设备的动力大多由交流异步电机提供,尤其以鼠笼式电机居多。
根据统计,在电网的总负载中,动力负载约占59%,而异步电机则占总动力负载中的85%,由此可见异步电动机在工农业中的重要性,异步电机的应用范围是非常广的,容量从几十瓦一直到几千瓦,应用在各种行业,例如,在工业方面,中小型的轧钢设备都采用异步电机,它也被广泛地用在各种机床上和在各种轻工业中作为一般的动力装备。
在矿山上,它常用来拖动卷扬机和鼓风机等。
在农业方面,它被用来拖动水泵和其它副产品加工机械。
此外,它在人民日常生活中也越来越占重要地位,例如电扇,冷冻机,和各种医疗机械钟也都采用异步电机。
总之,异步电动机应用范围广,需要量大,而且随着电气化自动化的发展,它在工农业生产和人民生活中的重要性也将逐步增大。
与直流电机相比,交流电机有结构简单、成本低、可靠性高等一系列优点,但是相对欠缺的是其启动性能和调速性能。
作为调速性能,随着变频技术的发展,已经得到了很好的解决,所以一直处于弱势的是其启动性能。
因为在该阶段,由于启动过程中措施不到位导致电流过大有可能会出现烧毁电机和引发电网故障的现象,所以在工程界比较重视电机的启动问题。
随着我国现代化工业进程不断加快,能源消耗越来越大,能源紧张问题日益突出,作为能源消耗大户之一的电机在节能方面大有潜力可挖。
对于带周期性负载和长期轻载运行的电机,在不采取节能措施情况下用电效率低,功率因数低。
通过对电动机进行节能控制,可明显提高用电效率和提高功率因数,达到节能降耗的目的。
因此,电动机经济运行的理论研究和节能技术研究近年来备受关注。
三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产机械。
例如,在工业应用中,它可以拖动风机,泵,压缩机,中小型轧钢设备,各种金属切削机床,轻工机械,矿山机械等。
在农业中,可以拖动水泵,脱粒机,粉碎机以及其他农副产品的加工机械等。
word摘要电机的起动电流近似的与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的方法来限制起动电流,即为降压起动。
对于因直接起动冲击电流过大而无法承受的场合,通常采用降压起动,此时,起动转矩下降,起动电流也下降,所以只适合必须减小起动电流,又对起动转矩要求不高的场合。
常见降压起动方法:定子串电阻降压起动、Y/Δ起动控制线路、延边三角起动、软启动与自耦变压器降压起动。
关键词:三相异步电动机降压启动启动方法目录摘要----------------------------------------------------------------------I 目录---------------------------------------------------------------------I第1章绪论--------------------------------------------------------------2第2章三相异步电动机的根本结构与工作原理--------------------------------21 定子局部-----------------------------------------------------------32 转子局部-----------------------------------------------------------33. 气隙δ-------------------------------------------------------------54、三相异步电动机的铭牌数据--------------------------------------------55、三相异步电动机的工作原理--------------------------------------------5 第3章异步电动机的优缺点------------------------------------------------73.1 三相异步电动机的优点---------------------------------------------73.2 异步电动机存在的缺点---------------------------------------------7第4章三相异步电动机起动方式--------------------------------------------81、直接启动-----------------------------------------------------------92、三相异步电动机的Y—Δ起动控制-------------------------------------103自耦变压器降压启动--------------------------------------------------11 4、绕线式异步电动机转子串接电阻起动-----------------------------------12第5章三相异步电动机常见故障问题与处理-----------------------------------16第6章心得体会-----------------------------------------------------------17 结论---------------------------------------------------------------------17参考文献-----------------------------------------------------------------18第1章绪论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动而产生感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
电机拖动课程设计报告三相异步电动机启动一、引言电机是现代工业生产中不可或缺的设备,而三相异步电动机是最常见且广泛应用的一种电动机。
在实际工程中,电机的启动过程是一个重要的环节。
本文将针对三相异步电动机的启动过程进行课程设计,通过理论分析和实际操作,以期全面了解电机启动的过程和原理,掌握电机启动所需的技能。
二、课程设计目标在电机的启动过程中,主要目标包括:1.理解三相异步电动机的基本原理和启动方式。
2.掌握电机启动所需的电路布线和参数调节方法。
3.了解电机在不同启动方式下的性能特点和启动时间。
4.进行实际电机启动实验,掌握操作技巧和安全注意事项。
三、理论基础1.三相异步电动机的基本原理:包括电机的结构、工作原理和性能特点。
2.电机的启动方式:包括直接启动、自耦启动、星角启动等。
3.电机启动过程中的电路布线和参数调节方法:包括电机起动电流的限制、电流保护器的选择和设置等。
四、实验设计1.实验设备和材料:三相异步电动机、电路接线板、电流表、电压表等。
2.实验步骤:(1)直接启动方式:将电机接线板上的电源直接与电机相连,并将电流表和电压表分别接到电机的两个相上,观察电机的启动过程。
(2)自耦启动方式:通过自耦变压器,将电源与电机进行连接,并设置不同的自耦比例,观察电机的启动时间和启动电流。
(3)星角启动方式:通过星角变压器,将电源与电机进行连接,并设置不同的星角比例,观察电机的启动时间和启动电流。
3.实验结果记录和分析:记录各种启动方式下的启动时间和启动电流,并分析不同启动方式下的电机性能特点。
五、安全注意事项1.在实验中,应注意保持电路的正常运行和安全操作。
2.在接线和调试电路时,必须确认电源已经切断并采取相应的保护措施。
3.在操作电机时,必须按照要求进行动作,并保持工作区域整洁,避免发生意外事故。
六、课程设计总结通过本次课程设计,我们对三相异步电动机的启动过程进行了深入的理论分析和实际操作,并掌握了电机启动的技能。
《XXXXXXX》课程设计报告书设计题目:课程设计报告书说明专业:班级:学生姓名:学号:指导教师:年月日物理与电子项目学院课程设计任务书专业:班级:摘要从前面地工作可以看出撰写合格地课程设计非常重要,它不但能够提高我们对所学课程地掌握程度、熟练程度,更能为我们将来撰写合格地毕业论文打上良好地基础.为了能够更好地完成课程设计地工作,我们设计了这个说明,其内容包括课程设计地目地和意义,课程设计地要求,课程设计地格式其中包括标题、正文、计算公式、图表以及参考文献等.希望通过本次设计可以提高我们对所学知识地掌握程度,并能够在新地、陌生地知识领域中有所探索,有所发现.关键词:课程设计;目地;意义目录1 课程设计地定义和目地31.1 课程设计地定义31.2 课程设计地目地32 课程设计准备工作32.1相关文献、书目地准备32.2相关工具软件地准备43 课程设计撰写43.1摘要地格式43.2标题及正文文字地格式43.3目录格式43.4数学表达式地格式53.5图、表得格式53.5参考文献地格式54 心得体会6参考文献6附录61 课程设计地定义和目地1.1 课程设计地定义课程设计是“针对某一门”课程地要求,对学生进行综合性训练地过程,其中包括参考资料地查找、相关工具地应用以及课程设计文本地撰写和设计地实现或仿真等.1.2 课程设计地目地课程设计地目地在于培养学生运用课程中所学到地理论知识,解决实际问题地能力,培养学生查阅资料文献地能力,培养学生使用相关软体地能力,培养学生动手地能力,培养学生规范撰写地能力等.2 课程设计准备工作孔子在《论语·卫灵公》中有云“工欲善其事,必先利其器.”良好地准备工作可以说是一个成功地开端.2.1相关文献、书目地准备查找适当地文献和书目是做好课程设计地基础.一般来讲,课程设计地设计对象和设计方法都会出自与该设计对应地课程,但是每一门课程对应地参考书往往有两本以上,而且有地参考书在内容上具有较大地差别,因此针对自己地选题,选择适当地参考书是很必要地.也有一些课程设计研究对象或方法有一些改变,部分是书上没提过地或较前沿地,但是也符合课程所讲内容地性质,这就需要我们去查阅一些文献来丰富自己地知识储备.那么相应地参考书和文献哪里去找呢?1.参考书地查找参考书地查找方法很多,但是不建议去网上海搜,因为每一个课程地相关参考书都至少有十几本从里面查找内容是不现实地.应该注意地是我们在每门课程开始,或者说第一堂课,该课程地授课老师都会为我们推荐几本参考书,因此课程设计地内容和方法地选择从老师推荐地书里去寻找必然可以事半功倍.2.参考文献地查找参考文献查找需要在网上进行,一个是从我们学校地机房登陆中国知网,输入关键词包括研究对象或者使用地研究方法.或者从百度搜寻,这里找到地文献一般都比较老.2.2相关工具软件地准备当我们查找好相关地书目以及文献后,我们要对我们地课程设计进行分析,仿真以及撰写,这就需要相应地软件给予支持.工科课程设计地软件大体包括三种:Office类软件、课程相关软体以及数学公式编辑器.想要写出一份合格地课程设计这三类软件缺一不可,而且要熟练掌握.在后面地内容我们会进一步讨论这三类软件地使用.3 课程设计撰写当我们完成了课程设计地理论分析以及仿真之后就进入了我们课程设计地撰写阶段.这一阶段我们要将我们分析地内容,仿真地图表在Office软件上规范地表述出来.如何做到规范呢?3.1摘要地格式摘要是被首先看到地,整洁地摘要可以给人留下良好地印象.在这次课程设计中,我们也对摘要地格式进行了一些规定:摘要两个字选用黑体三号字,中间个两个空格;摘要地内容选用宋体小四号字,段落首行缩进,1.25倍行距;关键词三个字选用黑体小四号字;关键词选取3-5个具有代表性地词语,选用宋体小四号字,中间用中文分号隔开.3.2标题及正文文字地格式正文中地标题最多分三级,其要求为:所有标题顶格,其中一级标题字体为黑体,字号为小三,样式为标题一;二级标题字体为黑体,字号为四号,样式为标题二;三级标题字体为黑体,字号为小四,样式为标题三.详情可以参考模板或者以本说明为例.文章地正文选择宋体,字号小四.段落问首行缩进2个字符,行间距为多倍行距中地1.25倍行间距,其他段落选项为0.3.3目录格式目录方便我们查找相关地内容,我们把目录地格式放在这里就是为了使用我们上面讲到地标题来生成我们需要地目录,这样会更方便我们查找内容.当我们生成目录后,要在上面加上目录两个字,间距2个空格,黑体三号字.这里值得注意地是,如果目录中出现了我们不想要地内容,则找到相关内容<Ctrl+左键)去掉他地大纲级别,即将标题改为正文.3.4数学表达式地格式工科地毕业设计中数学表达式是不可缺少地,它地规范书写尤为重要.合理地数学可以使得设计文本更加美观,清楚.在这里我们数学表达式地书写采用数学公式编辑器,这个软件可以从网上免费下载.其格式如公式3-2-1:0dd d diu E i R Ldt=++ <3-2-1)这里值得注意地是数学公式往往要进行编号,编号要右对齐,在编号和表达式间加入适当地空格,使得表达式居中.另外公式地引用如上.3.5图、表得格式图和表不但能够丰富我们设计地内容,更能体现设计地正确性,且更具说服力,在本次设计中我们对图地要求如图3-5-1.图3-5-1 位置随动系统原理图图要和文字空一行,且大小要适当,要有必要地文字说明,选择五号宋体加粗,图地引用如上.当我们在设计中需要表格地时候要用到下面格式如表3-5-1表3-5-1 08年深市435家公司地内部控制详细披露情况统计按照是否详细披露分类数量<个)比重详细披露268 61.61%简单披露其中:满足2款要求地简单披露满足1款要求地简单披露满足0款要求地简单披露16798333638.39%22.53%7.58%8.28%合计435 100% 值得注意地是表格中地文字选用五号宋体,表格地说明位于表得上方顶格书写,选用五号宋体加粗.整个表格要与正文间隔一行.表格在正文中地引用如上.3.5参考文献地格式参考文献地具体格式参考后面地参考文献部分.值得注意地是在参考文献中地标点要用英文地标点,字母和数字要用新罗马字体,中文用宋体五号字.且每一个文献后没有标点.4心得体会这一部分是对你整个设计过程地总结,包括上面各个环节地实施,采用地方法以及达到地效果.通过整个设计过程学到了什么,得到了哪方面地提高等等.注意这里不要被感谢类词汇充斥,主要写自己对本次课程设计地感悟以及畅想.参考文献[1]王化成.高级财务管理学[M].北京:中国人民大学出版社,2003.15-18[2]巩亦平.中小企业财务管理中存在地问题及对策[J].财会研究,2005,(3>:16-20附录课程设计中地程序如下:课程设计成绩评定表。
1. 绪论目前,工业中原动力主要由电动机提供,电动机可分为直流和交流电机。
由于直流电机和交流电机的特点又决定了机械设备的动力大多由交流异步电机提供,尤其以鼠笼式电机居多。
根据统计,在电网的总负载中,动力负载约占59%,而异步电机则占总动力负载中的85%,由此可见异步电动机在工农业中的重要性,异步电机的应用范围是非常广的,容量从几十瓦一直到几千瓦,应用在各种行业,例如,在工业方面,中小型的轧钢设备都采用异步电机,它也被广泛地用在各种机床上和在各种轻工业中作为一般的动力装备。
在矿山上,它常用来拖动卷扬机和鼓风机等。
在农业方面,它被用来拖动水泵和其它副产品加工机械。
此外,它在人民日常生活中也越来越占重要地位,例如电扇,冷冻机,和各种医疗机械钟也都采用异步电机。
总之,异步电动机应用范围广,需要量大,而且随着电气化自动化的发展,它在工农业生产和人民生活中的重要性也将逐步增大。
与直流电机相比,交流电机有结构简单、成本低、可靠性高等一系列优点,但是相对欠缺的是其启动性能和调速性能。
作为调速性能,随着变频技术的发展,已经得到了很好的解决,所以一直处于弱势的是其启动性能。
因为在该阶段,由于启动过程中措施不到位导致电流过大有可能会出现烧毁电机和引发电网故障的现象,所以在工程界比较重视电机的启动问题。
随着我国现代化工业进程不断加快,能源消耗越来越大,能源紧张问题日益突出,作为能源消耗大户之一的电机在节能方面大有潜力可挖。
对于带周期性负载和长期轻载运行的电机,在不采取节能措施情况下用电效率低,功率因数低。
通过对电动机进行节能控制,可明显提高用电效率和提高功率因数,达到节能降耗的目的。
因此,电动机经济运行的理论研究和节能技术研究近年来备受关注。
三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产机械。
例如,在工业应用中,它可以拖动风机,泵,压缩机,中小型轧钢设备,各种金属切削机床,轻工机械,矿山机械等。
在农业中,可以拖动水泵,脱粒机,粉碎机以及其他农副产品的加工机械等。
在民用电器中,电扇,洗衣机,电冰箱,空调机等都有单相异步电动机拖动。
总之,异步电动机应用范围广,需要量大,是实现电气化不可缺少的动力设备。
异步电动机运行时,定子绕组接到交流电源上,转子绕组自身短路,由于电磁感应的关系,在转子绕组中产生电动势,电流,从而产生电磁转矩。
2. 三相异步电动机的启动方案2.1 三相异步电动机的直接启动三相异步电动机直接启动是指电动机直接加额定电压,定子回路不串任何电器元件时的启动。
特点:电动机定子绕组的工作电压和启动电压相等。
三相异步电动机的启动要满足生产机械对异步电动机启动性能的要求启动转矩要大,以保证生产机械的正常启动。
缩短启动时间;启动电流要小。
以减小对电网的冲击。
由三相异步电动机机械特性的物理表达式知道,在额定电压下直接起动三相异步电动机。
即转差率 S=1,主磁通≈额定磁通的1/2,功率因数cos 很小,造成了起动电流相当大而起动转矩并不大的结果。
例如,对于普通鼠笼式异步电动机,起动电流=(4~7)IN (为起动电流倍数)起动转矩=TN(0.9~1.3)对于绕线式三相异步电动机的起动转矩T S<TN 。
起动电流过大,对电网冲击大。
使电网电压降低,对电机前端供电变压器影响大。
使得变压器输入电压幅度下降,超过了额定值的允许偏差△=±10%或更严重。
这样,一方面影响了异步电机本身,由于Tst与电压 U的平方成正比,导致Tst下降更多,当重载时电机将不能起动;另一方面,影响由同一台供电变压器供电的其它负载,如电灯会变暗,用电设备失常,重载的异步电机可能停转等。
下面两种情况不能直接启动。
变压器与电机容量之比不足够大。
启动转矩不能满足要求。
综上所述,三相异步电机直接起动的情况只适应于供电变压器容量较大,电动机容量小于 7.5kw的小容量鼠笼式异步电机。
对于大容量鼠笼式异步电机和绕线式异步电动机可采用如下方法:(1)降低定子电压;(2)加大定子端电阻或电抗;(3)对于绕线式异步电机还可以采用加大转子端电阻或电抗的方法。
对于鼠笼式异步电机,可以结构上采取措施,如增大转子导条的电阻,改进转子槽形。
总结:直接起动即全压起动。
直接启动的条件:由于直接启动的启动电流很大,因此在什么情况下采用直接启动,有关供电、动力部门都有规定,主要取决于电动机的功率与供电变压器的容量之比值。
一般在有独立变压器供电(即变压器供动力用电)的情况下:1:若电动机启动频繁时,电动机功率小于变压器容量的20%时允许直接启动;2:若电动机不经常启动,电动机功率小于变压器容量的30%时也允许直接启动。
如果没有独立的变压器供电(即与照明共用电源)的情况下,电动机启动比较频繁,则常按经验公式来估算,满足下列关系则可直接启动。
全压起动条件:(1)异步电动机功率低于7.5KW(2): k f 小于或等于1/4乘以3加电源总容量/启动电动机容量直接起动时的影响:(1)起动电流较大,可达额定电流的4~7 倍,甚至达到8~12倍。
(2)过大的起动电流造成电机过热,影响电动机的寿命。
(3)过大的起动电流使电动机受到电动力的冲击,绕组变形可能造成短路而烧毁电动机。
(4)过大的起动电流会使电网线路电压降增大,对同一线路中的其他电器设备造成影响。
2.2 笼型异步电动机的启动2.2.1 定子串电抗器启动起动时电抗器接入定子电路,起动后,切除电抗器,进入正常运行。
三相异步电动机直接起动时,每相等效电路如图1——1所示。
电源额定电压n U .直接加在短路阻抗k k k jX R Z +=上,定子侧串入电抗X 起动时,每相等效电路如图1——2所示,Un 加在(jX+k Z )上,而k Z 上的电压是U /。
定子侧串电抗起动可以理解为增大定子侧电抗值,也可以理解为降低定子侧实际所加电压,其目的是减小起动电流。
在定子侧串入电抗后,其堵转电流为I /s图2---1 直接起动 图2---2 定子串电抗起动 k k N s Z U jX Z U I '.1.')(=+= 三相异步电动机直接起动的时候转子功率因数很低,这是由于电动机设计时,短路阻抗中K K K Z R jX =+,K K X Z »所致,一般的说,0.9K K X Z >。
因此,串电抗起动时,可以近似把Z K 的模值与X 相加,而不考虑阻抗角,误差不大。
设串电抗时电动机定子电压'1.U 与直接起动时定子的额定电压N U .比值为u ,则:'1K n K z U U U Z X==+ ''11k s s k Z I U U I U Z X===+ ''22211()()k s s k Z T U u T U Z X===+ 式中, '.S S I I 分别是定子串电抗与不串电抗时候的堵转电流;',S S T T 分别是定子串电抗与不串电抗时候的堵转转矩,当选定u 时,定子应串的电抗为: k Z uu X .1-= 从减小起动电流和改善电网电压品质的角度看,定子回路中串电阻或是串电抗效果是一样的。
但是串电阻将增加起动损耗,浪费电能,只有在电机容量较小时才允许使用,大中型电机仅采用串电抗起动。
定子回路串电阻或是电抗都能减小起动电流,使得电网的冲击电流减小,对改善电网的稳定性是有利的。
但是,问题的另一面是,随着起动电流的减小,电机产生的起动转矩也随着变化,有必要对起动转矩进行校验,看它是否能满足生产工艺的要求,拖动系统是否能顺利的升速到要求的转速根据图示的等值电路,起动时的电磁功率为:1..Ω==q K s D M R I P对于恒定的同步角速度Ω,起动转矩和起动电流的平方成正比。
利用这个重要关系式可以得出结论:不管是定子回路串电阻还是电抗,只要能将起动电流改变为直接起动是的a 倍,则起动转矩就将变成直接起动时的2a 倍。
显然,如果起动电流是直接起动时的1/2,则起动转矩将是直接起动时的1/4。
因为鼠笼异步机的直接起动转矩本来就不大,采用定子回路串电阻或是电抗后起动转矩就更小,必须对这种起动转矩的大幅度下降进行校验,看它是否能保证拖动系统顺利完成起动任务。
一般地说由于起动转矩较小,所以定子回路串阻抗的起动方法只适用于轻载起动或者是空载起动的生产机械。
2.2.2星-三角启动凡正常运行时定子绕组接成三角形的是三相鼠笼式异步电动机,在启动时临时成星形,待电动机启动后接近额定转速时,在将定子绕组通过Y -△降压启动装置接换成三角形运行,这种启动方法叫Y -△降压启动。
属于电动机降压启动的一种方式,由于启动时定子绕组的电压只有原运行电压的,启动力矩较小只有原力矩的,所以这种启动电路适用于轻载或空载启动的电动机。
图2-3 三相异步电动机Y-△降压控制接线示意图特点:定子绕组星形接法时,启动电压为直接启动采用三角形接法的1/3,起动电流为三角形接法的1/3因而启动电流特性好,线路比较简单,投资少,其中启动转矩特性差,所以该线路适应用于轻载或空载启动场合。
线路分析如下:1、合上空气开关QF接通三相电源,2、按下启动按钮SB2,首先交流接触器KM3线圈通电吸合,KM3的三对主触头将定子绕组尾端联在一起。
KM3的辅助常开触点接通使交流接触器KM1线圈通电吸合,KM1三对主常触头闭合接通电动机定子三相绕组的首端,,电动机在Y接下低压启动。
3、随着电动机转速的升高,待接近额定转速时(或观察电流表接近额定电流时),按下运行按钮SB3,此时BS3的常闭触点断开KM3线圈的回路,KM3失电释放,常开主触头释放将三相绕组尾端连接打开,SB3的常开接点接通中间继电器KA线圈通电吸合,KA的常闭接点断开KM3电路(互锁),KM3的常开接点吸合,通过SB2的常闭接点和KM1常开互锁接点实现自保,同时通过KM3常闭接点(互锁)使接触器KM2线圈通电吸合,KM2主触头闭合将电动机三相绕组连接成△,使电动机在△接法下运行。
完成了Y-△接压启动的任务。
4、热继电器FR作为电动机的过载保护,热继电器FR的热元件接在三角形的里面,流过热继电器的电流是相电流,定值时应按电动机额定电流的计算。
5、KM2及KM3常闭触点构成互锁环节,保证了电动机Y-△接法不可能同时出现,避免发生将电源短路事故。
三相异步电动机Y-△降压控制接线示意图安装注意事项:1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。
不可用于Y形接线的电动机应为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会应电压过高而烧毁。
2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。
3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时电动机左转,运行时电动机右转,应为电动机突然反转电流剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。