三相异步电动机的三角形连接与星形连接
- 格式:doc
- 大小:182.00 KB
- 文档页数:4
三相异步电动机三角形、Y形接线方法及区别(详细解释)图电机接线柱上图是三相异步电动机的接线柱,很多同志看到六个接线柱就懵逼了,不知道如何接线;今天我们就一起来探讨下电动机的接线问题。
一、两种接法三相异步电动机广泛应用于工厂企业中,接线方法有两种:△和Y形,Y形习惯又称为星形接法。
U1 V1W1W2U2 V2U1 V1W1U2 V2W2图a电机三相绕组U1 V1W1 W2U2 V 2星形(Y)联结3 ~U1 V1W1 W2U2 V 2三角形(△)联结3 ~图b 电机Y形和△接法图c 电机连接片三相异步电动机三个绕组一般用U、V、W三个字母表示,位置如上图a所示,这里需要注意的是绕组的接线组并不是上下对应的,而是错开的,三相异步电机基本都是这样的,所以大家最好把这个位置记住;错开的原因是△接线时比较方便,大家注意图b,接线时只需要通过连接片(如图c所示)把接线柱上下联结起来就可以了,如果不错开接成△接法就比较麻烦了;图b中的另一种接法就是Y形接法,通过连接片把三个接线柱横着联结起来。
这两种接法接线方式,总结下就是△竖着接线,Y形横着接线;大部分情况是这样,但是大家不能死记硬背,大家还是要理解,才能举一反三。
图电机△接法图电机Y形接法二、两种接法的区别经常有人问我,这两种接法有什么区别?区别是这两种接法的电机的电压和电流不一样,其他参数都一样;所以这两种对负载来说没有区别。
所以,在实际应用时不管选择哪一种接法,都能正常工作;一般根据电源的电压进行选择,那种电压容易接引,就选哪一种。
图某电机铭牌上图是一个电机的铭牌,可以看出△和Y形接法的电压分别是220V和380V,还有另一种常用电机△和Y形接法的电压分别是380V和660V;Y形接法的电压是△接法电压的根号三倍。
这两种接法的功率是一样的,P=UI,因为△接法电压小,所以△接法的电流就大,同理Y形接法的电流小;所以工程上多选用Y形接法,因为Y形接法的电流小,在选择导线时,导线可以细一些,可以省一部分钱,比较经济。
1、电机三角型接法线电流是星型接法的1.732倍,但电机星三角启动的电线是分成6根,所以三角型接法每根线电流是线电流的一半。
热继电器选标牌额定电流的一半即可。
2、三相异步电动机功率计算公式三相异步电机功率公式:P=1.732UIcosφ其中:P—三相平衡功率1.732—根号3U—线电压,一般是380伏,变压器出来的电压常常是400伏左右I—线电流cosφ—,是0到1之间的数值,电阻性负载为1,一般为0.75到0.85,日光灯为0.53、加热管如果是380V的用三角型接法。
4、三根220V的发热管,我使用星形接法三相电源,不接零线......如果三根电热管的功率是一样的,那么星形连接是可以工作在三相380V电源中的,每相电压为220V,工作正常。
三根电热管连接处就形成了认为的中性点。
如果“其中一条发热管坏了”(断路) ......那么三根电热管的中性点就会消失,其余两根电热管为串连接入(两相)380V电压的工作状态中,在两根电热管功率相同时,每根电热管的电压变成380V的一半:190V。
三相星形连接的电热管正常工作时,工作零线是没有电流的。
当某一根电热管烧断,零线会出现于相线相同的电流,这是三相供电最大的特点,只要检测工作零线的电流,就可以及时发现有电热管出现问题了。
对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。
星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。
三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。
对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
从上图可以看出,上下桩依次联结是三角形,上面三根桩接一起是星形,如电机无接结盒第一相绕组头尾标上1.4第二相绕组头尾标上2.5第三相绕组头尾标上3.6星形接法:456接一起,123接电源三角形接法:1联结6,2联结4,3联接5,成为电机的三根出线说明(1)电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1.73倍(2)电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起,三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。
星型连接和三角形连接的相电压和线电压的关系
星形连接是线电压是相电压的根号3倍,而三角形连接是相电压是等于线电压的。
每相负载中流过的电流为相电流,流过每条电源线中的电流为线电流。
线电流与相电流的关系也与三相负载的接法有关。
当三相负载为三角形联结时,每一线电流都分成两路,其中一路为一相,另一路由两相串联组成,所以线电流要大于相电流,即线电流是相电流的√3倍;当三相负载为星形联结时,线电流和相电流相等。
三相电路特点:
对称三相电源和对称三相负载相连接,称为对称三相电路(一般情况下,电源总是对称的)。
三相电源与负载之间的连接方式有y-y,△-y,△-△,y-△连接方式。
三相电路实际是正弦交流电路的一种特殊类型。
在三相电路中,三相功率的相连接方式同意于功率每相的额定电压和电源的线电压。
由于等距三相电路中每组的积极响应都就是与鞭策同相序的对秤。
所以,每二者不但接法有效值成正比,相电流有效值也成正比。
而且每接法与电流的相位差也成正比。
从而每相的军功功率成正比。
三相异步电动机的星形接法及三角形接法一、星形接法:星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种接线方法。
把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线。
是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。
是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。
远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。
到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。
用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。
I线=I相,U线=√3×U相,P相=U相×I相,P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线;二、三角形接法:三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。
三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。
添加地线后,成为三相四线制。
三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍。
I线=√3×I相,U线=U相,P相=I相×U相,P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。
说明:三角(△)联接,Iab=Ia向量+Ib向量=(Ia+Ib)×cos30°=2Ia ×√3/2=√3×Ia,线电流是相电流的根号三倍。
三、目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):一:额定电压380V/220V,接法为星/三角。
这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。
电动机的星形和三角形接法
电动机的星形和三角形接法是电动机的两种常见接法,用于将电动机的绕组连接到电源上。
这两种接法的主要区别在于绕组的连接方式。
星形接法(Y 接法)是将电动机的三个绕组的一端连接在一起,形成一个公共点,称为星点。
另外三个端点则分别连接到电源的三相线上。
在星形接法中,每个绕组承受的电压为电源相电压的 1/√3,即约为 220V(对于 380V 电源)。
这种接法适用于电动机的额定电压为 380V 及以下的情况。
三角形接法(△接法)是将电动机的三个绕组的首尾依次连接,形成一个三角形。
三个端点分别连接到电源的三相线上。
在三角形接法中,每个绕组承受的电压为电源线电压,即380V。
这种接法适用于电动机的额定电压为 380V 以上的情况。
选择星形接法还是三角形接法主要取决于电动机的额定电压和电源电压。
一般来说,星形接法适用于低电压电动机,而三角形接法适用于高电压电动机。
在电动机的铭牌上通常会标明其额定电压和接法。
需要注意的是,在改变电动机的接法之前,必须确保电动机已经停止运行,并断开电源。
同时,还应该根据电动机的型号和规格,选择正确的接法,并按照相关的接线图进行连接。
如果不确定如何进行接法的更改,建议咨询专业人士或电机制造商。
三相异步电动机星形接法(Y)和三角形接法(Δ)每根绕组都有两个接头,一为首端,一为尾端。
图 1中U1、 V1、 W1是首端,而U2、V2、W2是尾端。
连接绕组时,首端尾端不能搞错,错了就不能保证相间的空间电角度为120&s30;,影响正常旋转磁场的形成,这是我们接线时必须十分注意的问题。
绕组引出线标志Y系列电机第一相、第二相、第三相的首端分别为 U1、 V1、 W1;尾端分别为U2、V2、W2。
JO2老系列电机第一相、第二相、第三相的首端分别为Dl、D2、D3;尾端分别为D4、D5、 D6。
有些电机,绕组内部连接好了,只引出三根线,那它们的标志:在新系列电机为U、V、W,在老系列电机为D1、D2、D3。
要是有第四根标志为N的引出线,这是星接绕组的中性点。
接线螺技标志与绕组的标志完全相同,其标志有的用标号垫,有的在绝缘底座上压出凸纹。
接地螺钉的标志3.三相异步电动机有那几种接线方法?在接线盒里是怎样连接的?答:三相异步电动机定于绕组通常采用两种接线方法,即星形接法(Y)和三角形接法(Δ)。
功率大的电机,在每相绕组里由两条或两条以上的支路并联。
星形接法见图2,把三相统组的尾端连在一起,由三个首端去接电源。
当然也可以把三个首端连在一起,由三个尾端去接电源。
但是决不可在短接的星点上既有首端,又有尾端,否队便不能形成正常的旋转磁场.(参见问题1)在接线盒里(见图动)星点是用两个连接片连接的。
三角形接法见图3,它是由一根绕组的首端与另一格的尾端相连,形成一个三角形,再由三角形的顶点接向电源。
同样的道理,采用三角形接法,决不可用绕组的同名端(两个首端或两个尾端)接成三角形的顶点,否则,电机将不能正常运转。
一台电机,究竟采用星接还是角接,必须按照铭牌的规定,是不能随意变更的。
无论那种按法,接线时如果首尾端错了,接通电源后,不能形成正常的旋转磁场,这时:电机起动困难;有特殊响声;三相绕组中电流很不平衡,即使空载,电流也将大于额定值。
电动机的星形、三角形接法图解
普通三相异步电机共有三相绕组,一般标识为“U1-U2”、“V1-V2”、“W1-W2”,异步电机有两种接线方式,一种是星形接法,一种是三角形接法,具体连接方式见下图:
电机采用星形接法时,线圈电压为220V,运行电流为相电流,较小;电机采用三角形接法时,线圈电压为380V,运行电流为相电流的根号三倍,较大。
电机从静止起动时,星形接法的起动转矩仅是三角形接法的一半,起动电流仅仅是三角形起动的三分之一左右;
三角形接法起动时起动电流是额定电流的4-7倍,但是起动转矩大。
1.三相异步电动机启动按铭牌标示接法为△形或Y形时,均为全压启动,若铭牌标示接法为△形而采用Y形接法启动,则为降压启动,启动电流为原接法时的;若铭牌标示接法为Y形而采用△形接法时,则不适合负载三相380V电压,只适合负载三相220V电压运行。
在额定电压380v运行的三相异步电动机,三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为10kw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的左右.但是,在380*1.73=660v电压下运行功率相等。
2.正常运行时,有些三相异步电动机的定子绕组可以接成星形,也可以接成三角形。
试问在什么情况下采用三角形或星形连接方法?采用这两种接法时,电动机的额定值有无改变?一般三相异步电动机的每个绕组可以做成两种额定电压:220V和380V.一般小型三相异步电动机的每个绕组是220V的,接成星形运行于380V,接成三角形运行于220V.而一般中型三相异步电动机的每个绕组是380V的,接成三角形运行于380V,接成星形运行于660V.一般三相鼠笼式异步电动机的启动电流是额定值的3-5倍.往往采用星形/三角形变换方式启动380V的中型三相鼠笼式异步电动机,以减小电动机启动电流:1.启动时接成星形(降压启动),电机启动功率变小,减小电动机启动电流.2.运行时接成三角形,达到满功率运行目的.这对中型三相鼠笼式异步电动机的应用是很有作用的.如果电机启动时,既要电机启动电流小,又要电机启动功率或启动转矩不变,那就必须改用绕线转子等型式三相异步电动机了注解:鼠笼式三相异步电动机: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。
三相电动机三角形接法与星形接法的区别示例文章篇一:《三相电动机三角形接法与星形接法的区别》嗨,小伙伴们!今天咱们来聊聊三相电动机三角形接法和星形接法的区别,这可超级有趣呢!我先给你们说说我怎么对这个感兴趣的吧。
我家有个小工厂,里面有好多机器呢。
有一次,我跟着爸爸去工厂,看到工人叔叔在修一台三相电动机。
我就好奇地凑过去看,叔叔们在讨论是用三角形接法还是星形接法来重新接线。
我当时就懵了,这都是啥呀?从那以后,我就下定决心要搞清楚这两种接法的区别。
那咱们先说说三角形接法吧。
想象一下,三角形接法就像是三个小伙伴手拉手,紧紧地围成一个三角形。
在这种接法里,电动机的三相绕组是首尾相连的。
这就好比是一个小团队,大家紧紧相连,力量都集中在一起呢。
这种接法下,电动机的相电压就等于线电压哦。
什么是相电压和线电压呢?相电压就是每相绕组两端的电压,线电压就是两根相线之间的电压。
这就像我们分糖果,三角形接法里,每个人拿到的糖果和大家一起分享的糖果是一样多的。
再来说说星形接法。
这就像是三颗星星,有一个共同的中点。
电动机的三相绕组的末端连接在一起,就像星星们的尾巴聚在一起。
这时候,相电压就只有线电压的1/√3啦。
就好像是我们在分蛋糕,每个人分到的小蛋糕和大家一起分享的大蛋糕相比,小蛋糕的量只有大蛋糕的1/√3呢。
我记得有一次我问电工叔叔,这两种接法在实际应用中有啥不一样呀?叔叔笑着跟我说:“小家伙,这区别可大着呢!”叔叔告诉我,三角形接法的电动机,它的启动电流比较大,就像一个大力士突然发力一样。
但是呢,它的转矩也比较大,就像大力士能搬动很重的东西。
而星形接法的电动机,启动电流就比较小啦,就像一个小力气的人慢慢开始用力。
可是它的转矩也相对小一些呢。
我又好奇地问叔叔:“那在什么情况下用三角形接法,什么情况下用星形接法呢?”叔叔摸了摸我的头说:“如果电动机需要较大的转矩,就像那些要带动很重的机器设备的电动机,就用三角形接法。
如果电动机不需要那么大的转矩,而且我们想要减小启动电流,就像一些小功率的电动机,那就用星形接法呀。
三相电动机星形和三角形接法
它们之间各相电压超前或滞后的次序称为相序。
三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。
因此,使用三相电源时必须注意其相序。
一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。
三相电源连接方式常用的有星形连接(即Y形)和三角形连接(即△形)。
从电源的3个始端引出的三条线称为端线(俗称火线)。
任意两根端线之间的电压称为线电压。
星形连接时线电压为相电压的1.732倍;3个线电压间的相位差仍为120°,它们比3个相电压各超前30°。
星形连接有一个公共点,称为中性点。
三角形连接时线电压与相电压相等,且3个电源形成一个回路,只有三相电源对称且连接正确时,电源内部才没有环流。
三相负载按三相阻抗是否相等分为对称三相负载和不对称三相负载。
三相电动机、三相电炉等属前者;
一些由单相电工设备接成的三相负载(如生活用电及照明用电负载),通常是取一条端线和由中性点引出的中线(俗称地线)供给一相用户,取另一端线和中线给另一相用户。
这类接法三条端线上负载不可能完全相等,属不对称三相负载。
三相负载的连接方式也有星形与三角形之分。
三角形接法与三相电动机星形的额定电流计算怎么计算星形和三角形接法的电机额定电流?还有电机断路器上有画三条弧线的区域中电流怎
么选择?是小于最小刻度还是大于最大额度值?
答:电机作星形连接时:I线=I相,U线=√3*U相
电机作三角形连接时:U线=U相,I线=√3*I相,即线电流是相电流的√3倍,而且线电流相位滞后相电流30度。
所以常用的星-三角起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,但转矩相对较小,只能用于空载或轻载起动。
电机从星形接成三角形,功率当然也提高了1.72倍。
三相总功率:P=3*U相*I相*cosφ,在三相对称电路中,不论负载作三角形连接还是星形连接,基三相电路的功率还可用线电压和线电流表示,三相有功功率为P=√3*U线*I线*cosφ,三相无功功率为Q=√3*U线*I线*sinφ,三相视在功率为S=√3*U线*I线,但功率因数仅是指相电压与相电流之间的相位差,而不是线电压与线电流之间的相位差。
星型与三角形电机接法
星型和三角形是两种常见的电机接法,它们用于改变电动机的运行方式和性能。
首先,让我们来谈谈星型接法。
星型接法也称为Y型接法,它是一种将三相电机的线圈连接在一起的方法。
在星型接法中,每个线圈的一个端子连接在一起形成一个共同的连接点,这个点通常被称为中性点,而另一个端子则连接到电源。
这种接法可以使电机在起动时具有较高的起动转矩,但是在运行时可能会有较高的电流。
而三角形接法,也称为Δ型接法,是另一种常见的电机接法。
在三角形接法中,每个线圈的一个端子连接到另一个线圈的端子,依次连接下去形成一个闭合的回路。
这种接法可以降低起动时的电流,但是在起动时可能会有较低的起动转矩。
从性能角度来看,星型接法适用于需要较高起动转矩的应用,如压缩机和泵等。
而三角形接法适用于需要较低起动电流的应用,如风扇和风机等。
另外,从电气角度来看,星型接法在起动时需要较高的电流,因此需要较大的起动器和电源容量。
而三角形接法则可以减小起动
时的电流冲击,节约电能和延长电机寿命。
总的来说,星型和三角形接法都有各自的优点和适用场景,选择合适的接法取决于具体的应用需求和电机性能要求。
希望这个回答能够帮助你理解星型和三角形电机接法。
三相电机星形接法和三角形接法区别一、电机接法星型接法把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。
三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。
三相电源的联接方式有Y形和△形两种。
星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端;无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V 的代替的。
因为三相交流电的三相火线( A、B、C)虽对以电压都为220V,但它们之间的相位互差120度,三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的。
星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法;一般3KW以下的三相电动机是星形接法,以上的三相电动机是用三角形接法。
还有电压方面的区别:星形接法与三角形接法输出的相电压分别为220V与380V。
三相电的星形接法是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。
远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。
到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。
用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。
二、两种接法的电压电流组成三角形接法星形接法接法错误的后果三、供电区别。
假设供电电源不变。
Y接时,线电压施加在两个绕组上,两个绕组的电压相位呈120°,这样,单个绕组承受的电压为线电压的根号3分之一。
三相异步电动机星形三角形接法的区别
Y系列电机
星形接法(三相绕组首段或尾端相连,另外三端接电源)
3KW以下的均为星形接法(根据IEC标准)
线电流=相电流线电压=根号3倍的相电压
电流小,电压大,转矩小
三角形接法(三相绕组首尾相连,3个首尾连接处接电源)
3KW以上的均为三角形接法(根据IEC标准)
线电流=根号3倍相电流线电压=相电压
电流变大,电压变小,转矩大
如果将电机铭牌标注为星形接法的电机接成三角形接法,绕组承受的电压和电流都会超过额定值,就会烧毁电机绕组;如果将电机铭
牌标注为三角形接法的电机接成星形接法,电机转矩就会减小,电机没劲或者不能正常运转。
题外:为避免启动电流过大,对电网线路产生冲击,一般传统模式都是用星三角启动,星三角启动属降压启动,是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。
星形启动:456相连,123三端接三相交流电压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。
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。
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。
三相异步电动机星形-三角形接法三相异步电动机是工业中常见的一种电动机,广泛应用于各种机械设备中。
而星形-三角形接法是一种常见的电动机起动方式。
本文将对三相异步电动机星形-三角形接法进行详细介绍。
三相异步电动机是一种利用电磁感应原理工作的电动机,其主要由定子和转子两部分组成。
定子上绕有三组对称的线圈,分别为A、B、C相,这三组线圈相互间隔120度。
而转子则是一个闭合的铁芯,通常由导体材料制成。
星形-三角形接法是三相异步电动机常用的起动方式之一。
在星形接法中,三组线圈的一个端点连接在一起形成星形结构,而另一个端点则分别连接到三相电源的三个相线上。
在三角形接法中,三组线圈的一个端点分别连接到三相电源的三个相线上,而另一个端点则连接在一起形成闭合的三角形结构。
星形-三角形接法的起动过程如下:首先,将电动机的三组线圈连接成星形结构,此时电动机的电阻较大,电流较小。
然后,通过电动机的启动装置将电动机连接到三相电源上,此时电动机的电阻逐渐减小,电流逐渐增大,电动机开始转动。
最后,当电动机转动到一定速度后,将电动机的三组线圈改为三角形结构,此时电动机的电阻较小,电流较大,电动机可以正常运行。
星形-三角形接法的优点是起动过程平稳,对电网的影响较小。
由于初始接法是星形结构,电动机的电阻较大,电流较小,因此起动时对电网的冲击较小。
同时,电动机的转矩也较小,可以有效地保护电动机和传动装置。
而在转动到一定速度后,将线圈改为三角形结构,电动机的电阻减小,电流增大,可以满足电动机的正常运行需求。
然而,星形-三角形接法也存在一些缺点。
首先,起动过程时间较长。
由于电动机在起动过程中需要从星形结构转变为三角形结构,这个过程需要一定的时间。
其次,起动过程中的电流峰值较大。
在初始接法时,电动机的电阻较大,电流较小,但在转变为三角形接法时,电动机的电阻减小,电流增大,这会对电动机和电网造成一定的负荷。
为了解决这些问题,人们提出了其他的起动方法,如直接起动、自耦变压器起动和变频器起动等。
电动机三角形接法和星形接法有什么区别Hessen was revised in January 2021电动机三角形接法和星形接法有什么区别三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。
在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。
当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。
三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。
转速是一样的,但转矩不一样。
三角形接法电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。
三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
星形接法电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。
星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。
这就是常常说到的星——三角启动。
电动机接法选择是三相电机,单相电机没有以上两种接法的说法。
一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法。
按规定,大于15kw的电动机需要星型启动角型运行,以降低启动电流。
还有小型电动机角型启动的,如果要接在三相220V电源电压上,必须接成星型。
电机接线盒连接从电机接线盒里可以看出:三个进线接线端子U1、V1、W1的另一端U2、V2、W2如用同一铁片短接,那就是星形(Y)接法,三个进线接线端子U1和W2短接、V1和U2短接、W1和V2短接、那就是三角形接法(接线盒里三根平形铁条),星接时线电压等于相电压的倍,相电流等于线电流,角接时相电压等于线电压,线电流等于相电流的倍采用什么接法是和工作电流有关的,内部的截面积一定的情况下,电压高用,电压低用。
一般情况下大功率电机都是采用的,因为可以降低。
三相异步电机的两种接法
三相异步电机有两种常见的接法,分别是星形接法和三角接法。
首先,我们来看星形接法,也称为Y型接法。
在星形接法中,
三相电机的三根线分别连接到一个连接点,形成一个类似星型的连
接方式。
这种接法在电机启动时提供了较高的起动扭矩,适用于需
要较大起动扭矩的场合。
然而,星形接法的缺点是在额定运行时电
流较大,效率相对较低。
另一种常见的接法是三角接法,也称为Δ型接法。
在三角接法中,电机的三根线依次连接起来,形成一个类似三角形的连接方式。
相比星形接法,三角接法在额定运行时具有较低的电流,因此效率
较高。
然而,三角接法的起动扭矩相对较小,适用于负载较轻的场合。
这两种接法各有优缺点,选择何种接法取决于具体的应用场景
和要求。
在实际应用中,需要根据电机的特性和工作条件来选择合
适的接法,以确保电机能够高效稳定地运行。
同时,需要注意的是,接线时要严格按照电机的接线图进行,确保接线正确可靠,以避免
因接线错误导致的故障和安全隐患。
降低三相异步电动机输出功率的方法农用机械通常在农忙季节使用,每年使用的时间很短,因此为农用机械提供动力的电动机一般一机多用,在一机多用时常常出现大马拉小车的现象,浪费电能,为节约电能,避免大马拉小车,以下介绍两种降低三相异步电动机输出功率的方法。
一、三角形连接的电动机改星形接法正常运转采用三角形接法的三相异步电动机,为降低功率使用,可把三相绕组接成星形后接在线电压为380V的电源上,此时电动机的功率是额定功率的34%左右。
例如380V三角形接法10KW的三相异步电动机改接成星形,接在线电压为380V的三相电源上使用,此时该电动机的输出功率是3.4KW左右。
二、三相异步电动机改单相异步电动机星形接法与三角形接法的三相电动机改接方法相同。
打开三相异步电动机的接线盒,在任意两相电源接线端子之间接入一电容器。
例如把电容器接在V1和W1之间,此时将单相电源接在U1和V1或W1之间(假设电源接在U1和V1之间电动机正传,则电源接在U1和W1之间电动机会反转,)即可把原来的三相异步电动机改装成了单相异步电动机。
此法特别适合没有三相电源的场合使用三相异步电动机。
其中电容器的容量可用C=KP求得,这里C是电容器的容量,单位是微法(μF);P是电动机的功率,单位是千瓦(KW);K是经验系数,三相异步电动机星形连接时取0.06,三角性连接时取0.1。
例如10KW的三相异步电动机星形连接时C=KP=0.06×10=0.6μF;10KW的三相异步电动机三角形连接时C=KP=0.1×10=1μF。
改接后的功率:改接成单相电容电动机,其有效功率是原来电动机功率的70%左右,例如:10KW的三相异步电动机改接成单相电容电动机有效功率为7KW左右。
改接成单相电容启动电动机,其有效功率是原来电动机功率的40%左右,例如:10KW的三相异步电动机改接成单相电容启动电动机有效功率为4KW左右。
改接后每相绕组所加的电压不能超过该绕组的额定电压。
三相电的三角形接法与星形接法三相电的三角形接法:三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。
三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。
添加地线后,成为三相四线制。
三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍。
三相电的星形接法是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线,由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。
远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。
到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。
用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。
常用的接法对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。
星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。
三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。
对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
星形(Y)接法和三角形(△)接法关系密切,其负载相电压、相电流与对称三相线电压、线电流关系如下:星形接法:I线=I相,U线=√3×U相,P相=U相×I相,P=3P相=1/√3×U线×I相=1/√3×U线×I线;三角接法:I线=√3×I相,U线=U相,P相=I相×U相,P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。
说明:三角(△)联接,Iab=Ia向量+Ib向量=(Ia+Ib)×cos30°=2Ia×√3/2=√3×Ia,线电流是相电流的根号三倍。
1. 三相异步电动机启动按铭牌标示接法为△形或Y形时,均为全压启动,若铭
牌标示接法为△形而采用Y形接法启动,则为降压启动,启动电流为原接法时的1/3;若铭牌标示接法为Y形而采用△形接法时,则不适合负载三相380V 电压,只适合负载三相220V电压运行。
在额定电压380v运行的三相异步电动机,三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为10kw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的1/3左右. 但是,在380*1.73=660v电压下运行功率相等。
2.
正常运行时,有些三相异步电动机的定子绕组可以接成星形,也可以接成三角形。
试问在什么情况下采用三角形或星形连接方法?采用这两种接法时,电动机的额定值有无改变?
一般三相异步电动机的每个绕组可以做成两种额定电压:220V和380V.
一般小型三相异步电动机的每个绕组是220V的,接成星形运行于380V, 接成三角形运行于220V.
而一般中型三相异步电动机的每个绕组是380V的, 接成三角形运行于380V, 接成星形运行于660V.
一般三相鼠笼式异步电动机的启动电流是额定值的3-5倍.
往往采用星形/三角形变换方式启动380V的中型三相鼠笼式异步电动机, 以减
小电动机启动电流:
1. 启动时接成星形(降压启动), 电机启动功率变小, 减小电动机启动电流.
2. 运行时接成三角形, 达到满功率运行目的.
这对中型三相鼠笼式异步电动机的应用是很有作用的.
如果电机启动时, 既要电机启动电流小, 又要电机启动功率或启动转矩不变, 那就必须改用绕线转子等型式三相异步电动机了
注解:鼠笼式三相异步电动机:
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。
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。
4、如果需要调换电动机旋转方向,应在电源开关负荷侧调电源线为好,这样操作不容易造成电动机首尾端接线错误。
5、电路中装电流表的目的,是监视电动机起动、运行电流的,电流表的量程应按电动机额定电流的3倍选择。
常见故障:
1、Y启动过程正常,但按下SB3后电动机发出异常声音转速也急剧下降,这是为什么?
分析现象;接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。
问题出现在接上电动机后,从故障现象分析,很可能是电动机主回路接线有误,使电路由Y接转到△接时,送入电动机的电源顺序改变了,电动机由正常启动突然变成了反序电源制动,强大的反向制动电流造成了电动机转速急剧下降和异常声音。
处理故障;核查主回路接触器及电动机接线端子的接线顺序。
2、线路空载试验工作正常,接上电动机试车时,一起动电动机,电动机就发出异常声音,转子左右颤动,立即按SB1停止,停止时KM2和KM3的灭弧罩内有强烈的电弧现象。
这是为什么?
分析现象;空载试验时接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。
问题出现在接上电动机后,从故障现象分析是由于电动机缺相所引起的。
电动机在Y起动时有一相绕组为接入电路,电动机造成单相启动,由于缺相绕组不能形成旋转磁场,使电动机转轴的转向不定而左右颤动。
处理故障;检查接触器接点闭合是否良好,接触器及电动机端子的接线是否紧固。