Y△降压起动电气原理图及讲解
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电子延时Y--△起动电路图哪里有啊??[ 标签:电子,电路图]要用中间继电器和电子元件代替时间继电器淡笑蝶鸢回答:2 人气:8 解决时间:2009-11-12 14:29满意答案好评率:33%鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制电路原理图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。
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。
鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动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。
采用时间继电器的Y-△降压起动控制电路原理图解
按下SB2后,接触器KM1得电并自锁,同时KT、KM3也得电,KM1.KM3主触点同时闭合,电机以星形接法起动。
当电机转速接近正常转速时,到达通电延时型时间继电器KT的整定时间,其延时动断触点断开,KM3线圈断电,延时动合触点闭合,KM2线圈得电,同时KT线圈也失电。
这时,KM1.KM2主触点处于闭合状态,电动机绕组转换为三角形连接,电机全压运行。
图中把KM2.KM3的动断触点串联到对方线圈电路中,构成“互锁”电路,避免KM2与KM3同时闭合,引起电源短路。
在电机Y—Δ起动过程中,绕组的自动切换由时间继电器KT延时动作来控制。
这种控制方式称为按时间原则控制,它在机床自动控制中得到广泛应用。
KT延时的长短应根据起动过程所需时间来整定。
星三角启动电路的工作原理容量较大的电动机。
通常采用降压启动方式。
降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。
本文介绍电动机的星三角(Y一△)启动方式。
所谓Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。
在启动时。
电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的根号三分之一(约57.7%),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3。
所以这种启动方式只能工作在空载或轻载启动的场合。
例如,轴流风机启动时应将出风阀门打开,离心水泵应将出水阀门关闭,使设备处于轻载状态。
图1是电动机Y-△启动的一次电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。
如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。
实现电动机的Y-△启动的二次控制电路见图2。
现在分析Y-△启动电路的工作过程。
按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。
待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。
其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。
接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。
这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。
按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH 动作时,电动机均会停止运行。
电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。
电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。
热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。
三相异步电动机y-△降压启动控制电路工作原理
三相异步电动机Y-Δ降压启动控制电路是一种常见的电动机
启动方式,多用于大功率电动机的启动过程中。
其工作原理如下:
1. 电源供电:当三相异步电动机需要启动时,通过主控制开关将电源连接到电动机的三相输入端。
2. Δ连接:在启动过程中,控制电路将电动机的三个定子绕组
分别连接成一个Δ形状,即将每个定子绕组的一个端子与另
一个定子绕组的另一个端子连接在一起。
3. 降压启动:通过一个时间继电器或者其他启动控制器来控制一个对应的继电器,使得在启动过程中,电动机的每个定子绕组通过一个降压启动器,即一个定子绕组与外部电阻串联连接,以降低电动机的电压。
4. 加载转矩:在降压启动的过程中,电动机的电压被降低,电机的转矩也被降低。
这样可以减轻电动机启动时的机械冲击,并且可以避免过大的电流冲击对线路和电机的损坏。
5. 过渡到Y连接:当电动机达到设定的启动时间或者转速后,控制电路将继电器动作,切断降压启动器的连接,在短时间内,使得电动机的三个定子绕组组成Y形状连接,使得电动机能
够正常运行。
总的来说,Y-Δ降压启动控制电路通过降低电动机的电压,减
小启动时的机械冲击,确保电动机的安全启动,并在启动后切换为正常运行状态。
星(Y)-三角(△)减压启动一、星(Y)-三角(△)减压启动1. 接触器控制Y-△减压启动图1-11为按钮和接触器控制Y-△减压启动电路,原理如下。
图1-11接触器控制Y-△减压启动电动机Y连接减压启动:电动机△连接全压运行:2. 时间继电器自动控制Y-△减压启动时间继电器自动控制Y-△减压启动控制电路如图1-12所示。
图1-12 时间断路器控制Y-△减压启动控制电路动作原理如下:合上电源开关QS。
二、电动机电磁抱闸制动控制电路电磁抱闸制动的控制电路与抱闸原理如图1-13所示。
当按下按钮SB1,接触器KM线圈获电动作,给电动机通电。
电磁抱闸的线圈ZT 也通电,铁芯吸引街铁而闭合,同时街铁克服弹簧拉力,使制动杠杆向上移动,让制动器的闸瓦与闸轮松开,电动机正常工作。
按下停止按钮SB2之后,接触器KM线圈断电释放,电动机的电源被切断,电磁抱闸的线圈也断电,街铁释放,在弹簧拉力的作用下使闸瓦紧紧抱住闸轮,电动机就迅速被制动停转。
图1-13 电磁抱闸制动控制电路这种制动在起重机械上应用很广。
当重物吊到一定高处,电路突然发生故障断电时,电动机断电,电磁抱闸线圈也断电,而闸瓦立即抱住闸轮,使电动机迅速制动停转,从而可防止重物掉下。
另外,也可以利用这一点使重物停留在空中某个位置上。
三、有变压器全波整流能耗制动电路如图1-14所示,当按下起动按钮SB1时,线圈KM1通电,主触点和常开辅助触点闭合,电动机启动。
当接触器KM1动作后,时间继电器KT通电,其常开延时分断触点KT瞬时接通,但由于常闭辅助触点KM1已分断,故KM2不能得电动作。
而当需要停机时,按下停止按钮SB2,于是KM1断电,常开触点断开,KT断电,常闭辅助触点KM1接通,使线圈KM2通电,常开触点KM2闭合,定子绕组通入直流电,使其制动。
图1-14 有变压器全波整流能耗制动电路当延时时间到后,时间继电器延时分断触点断开,使线圈KM2断电,切断直流电流,制动结束。
Y△降压起动,主电路与控制电路注意事项星三角启动是最常用的降压启动,成本最低,启动时相电压为正常运行时相电压1/√3,启动电流为正常运行时电流的1/3。
一般4KW以上的电机绕组都采用△接法,7.5KW以上的电机采用降压启动。
星型接法的电机可以直接启动,不可以采用星三角启动运行。
电机线圈电机线圈原理图线电压表示电源相与相之间电压,相电压表示每组线圈绕组的电压。
线圈△接法时,每组线圈首尾相联,在相联处通入三相电压,电源的线电压等于相电压。
线电流是√3倍相电流。
当电机线圈Y型接法时,线圈尾部连接在一起,头部端通入三相电源。
线电压是相电压的√3倍,线电流等于相电流。
当△接法的电机采用Y接法启动时,每组线圈电压从380V降低到了220V,启动时的电源线电流降低到了原来的三分之一。
降低启动目的就是为了降低启动电流,降低启动电流就是为了减少对电网的冲击。
Y/△主电路Y/△主电路KM1接触器作为星三角启动的主接触器,KM2接触器为Y接法启动,帮电机线圈尾部短接在一起,KM2主触点的另一端用短接线连接在一起。
KM3接触器为△接法运行,KM3接触器的输出电源线端或电机线端,与KM1接触器相比较,必须有一端相序向前或向后移序,才能保证电机正常运行。
KM1、KM2接触器吸合电机Y接法运行。
KM1、KM3接触器吸合电机△接法运行。
Y/△控制电路Y/△电路图星三角控制电路是由通电延时时间继电器KT控制切换的。
当按下按钮SB2,KM1、KM2、KT通电,当达到时间继电器设定时间时,KM2、KT失电停止,KM1、KM3通电,电机正常运转。
KM2与KM3接触器之间必须接互锁来保证不能同时吸合,造成短路。
在电机正常运转时,是帮时间继电器断电的,来增加时间继电器的使用寿命,时间继电器线圈应注意接在KM3常闭触点下,而不能接在KT延时常闭触点下。
注意事项常开触点与常闭触点是同时动作时,是有时间顺序的,常闭先断开,常开后闭合,这是非常重要的。
控制系统综合应用实训报告书专业:电气工程及其自动化班级:电气3班姓名:学号: ************指导教师:李杨清张立明李祥德自动控制与机械工程学院2014年12月第一部分电气线路安装调试技能训练技能训练题目一: 三相异步电动机Y-△降压启动控制一.课题分析星—三角降压启动时常用的方法之一。
凡是正常运行时三相定子绕组为三角形联结的三相笼型异步电动机,都可采用星—三角降压启动。
启动时,先将定子绕组按星型联结,接入/1,因此能减少启动三相交流电源。
此时,由于电动机每相绕组电压只为正常工作电压的3电流,待电动机转速接近额定转速时,再将电动机定子绕组改成三角形联结,各相绕组承受额定工作电压,电动机进入正常运转。
这种启动方法简便、经济,不仅适用于轻载启动,也适用于重负载下的启动。
在该电路中,电动机起动过程的星---三角转换是靠时间继电器自动完成的。
合上三相电源开关QA,按下起动按钮SB2,KM1、KT、KM3线圈同时通电并自锁,KM1主触点闭合,接通电动机三相电源,KM3的主触点闭合,将电动机的尾端连接,电动机接成星形连接,开始减压起动。
时间继电器KT延时时间设定为电动机起动过程时间(一般为6~8s),当电动机转速接近额定转速时,时间继电器整定时间到,KT动作,其对应的常闭触点断开,常开触点闭合,前者使KM3线圈断电释放,KM3的辅助常闭触点闭合,为KM2的线圈通电做好准备,后者使KM2线圈通电吸合,电动机由星形联结改成三角形联结,进入正常运行。
而KM2常闭触点断开,,使时间继电器KT在电动机星形联结/三角形联结起动完成后断电,电路中实现了KM2与KM3的电气互锁。
二.实训电气原理图如图1.1.1为三相异步电动机Y-△降压启动控制的原理图:其工作原理如下:当QF闭合,主电路及控制电路均接通。
按下SB2,电流由FU4进入,分两路:一路经FR、SB1、KM1线圈,从FU5流出,当KM1线圈得电时,常开触点闭合,电路自保持,另一路经FR、SB1、KM1、KM2、KT线圈或KM3线圈,从FU5流出。
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。
2.典型线路介绍
定子绕组接成Y—△降压起动的自动控制线路如图所示。
图Y—△降压起动控制线路
工作原理:
按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,电动机M接入电源。
同时,时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。
接触器KM2线圈得电,其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形连接下运行。
KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电。
时间继电器KT的常开触点延时闭合;常闭触点延时继开,切断KM2线圈电源,其主触点断开而常闭辅助触点闭合。
接触器KM3线圈得电,其主触点闭合,使电动机M由星形起动切换为三角形运行。
停车
按SB1 辅助电路断电各接触器释放` 电动机断电停车
线路在KM2与KM3之间设有辅助触点联锁,防止它们同时动作造成短路;此外,线路转入三角接运行后,KM3的常闭触点分断,切除时间继电器KT、接触器KM2,避免KT、KM2线圈长时间运行而空耗电能,并延长其寿命。
三相鼠笼式异步电动机采用Y—△降压起动的优点在于:定子绕组星形接法时,起动电压为直接采用三角形接法时的1/3,起动电流为三角形接法时的1/3,因而起动电流特性好,线路较简单,投资少。
其缺点是起动转矩也相应下降为三角形接法的1/3,转矩特性差。
所以该线路适用于轻载或空载起动的场合。
另外应注意,Y—△联接时要注意其旋转方向的一致性。