电机三角形连接和星形连接的区别
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三相电星形和三角形接法
三相电是现代工业生产中广泛应用的一种电源供应方式。
三相电有两种接法:星形和三角形接法。
下面我们来详细介绍这两种接法的特点和应用。
一、星形接法
星形接法也称为Y型接法,是将三个相位的电源的起始端都连接在一起,形成一个共同接点,称为中性点,另外一端分别接在三个负载上的一种接法。
特点:
1. 中性点接地,使系统稳定性高
2. 线电压(即相电压)高,适用于远距离输电
3. 负载不平衡时,会引起中性点电流过大,造成失衡及损坏
应用:
1. 低电压场合,例如低压配电,小功率电动机驱动;
2. 对于需要提供中性点和安全接地的场合特别适用,例如工控系统等。
二、三角形接法
三角形接法也称为Δ型接法,是将三个相位的电源的终止端相互连接
形成一个环,负载分别接在两个相位之间的一种接法。
特点:
1. 线电流(即相电流)高,适用于高功率负载
2. 线电压(即相电压)低,不适合远距离输电
3. 无中性点,不易平衡负载
应用:
1. 高电压高功率场合,例如高压变电站
2. 适用于对于负载变化幅度较小,相对平稳的场合
以上是星形和三角形接法的特点和应用,不同的场合需根据实际情况
进行选择。
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。
在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形。
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1.732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1.732倍。
上图三根桩接一起是星形,上下桩依次联结是角形,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:135接一起,246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,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。
三角形接法和星形接法电机矢量控制引言在电机控制系统中,电机矢量控制是一种被广泛应用的控制方法。
它通过精确控制电机的电流和转子位置,使得电机具备更高的性能和效率。
三角形接法和星形接法是电机绕组的两种典型连接方式。
本文将详细介绍三角形接法和星形接法在电机矢量控制中的原理、优缺点以及应用场景。
1. 电机矢量控制的基本原理电机矢量控制是一种以转子磁链定向为目标的控制方法。
它通过控制电机的电流和转子位置,实现对电机转矩和速度的精确控制。
电机矢量控制的基本原理如下: 1. 通过对电机的电流进行精确控制,使得电机能够按照需要的方向产生所需的转矩; 2. 通过对电机的转子位置进行精确估算或测量,实现对电机磁链的准确定向; 3. 通过闭环控制算法,对电机的输入电流进行调节,以实现所需的电机转矩和速度。
2. 三角形接法三角形接法是一种常见的电机绕组连接方式,常用于工业中的高功率电机。
在三角形接法中,电机绕组的每个线圈只连接两个相邻的线圈,形成一个闭合的三角形。
三角形接法的优点: - 电机可以承受更大的电流,适用于高功率应用; - 电机绕组简单,结构紧凑; - 电机转矩平滑,噪音较小。
三角形接法的缺点: - 电机转速较低,适用于低速高转矩应用; - 电机控制复杂度较高,需要更多的电机参数估算或测量。
3. 星形接法星形接法是一种常见的电机绕组连接方式,常用于低功率电机和家用电器。
在星形接法中,电机绕组的每个线圈都连接在一个公共连接点上,形成一个星形。
星形接法的优点: - 电机转速较高,适用于高速低转矩应用; - 电机控制简单,参数估算或测量较为容易; - 电机绕组连接较为灵活。
星形接法的缺点: - 电机承受的电流较小,适用于低功率应用; - 电机绕组复杂,结构较为松散。
4. 三角形接法和星形接法在电机矢量控制中的应用三角形接法和星形接法在电机矢量控制中各有应用场景。
三角形接法适用于需要较高转矩和较低转速的应用,例如: - 起重机和输送机等需要大扭矩的设备; - 风力发电机组等需要启动扭矩较大的设备。
三相电机星形接法和三角形接法
三相电机星形接法和三角形接法
三相电机的接法有星形接法和三角形接法,其中星形接法是最常用的,两者有以下区别:
一、对电压的要求不同。
星形接法要求各相电压相等,而三角形接法要求各相电压的较大绝对值为360/n次方(n为电机三相绕组的数量)的平均值,实际使用中往往使各相电压的相对值或绝对值相等,即各相电压的值相等,也可以是360/n次方的平均电压,因此星形接法更简单。
二、对灵敏度的要求不同。
星形接法和三角形接法在励磁电动势的影响上,具有不同的特点。
星形接法由于电压的平均值低,因此励磁电动势的灵敏度比三角形接法低,易于控制。
三角形接法因各相电压绝对值相等,励磁电动势的灵敏度较高,不易控制。
三、制动特性不同。
星形接法的接线关系使其可以容易地用于强制制动和电子制动,而三角形接法却很难用于此。
四、发热特性不同。
由于星形接法的各相电压平均值比三角形接法的电压低,其各相电流的峰值电流也相应减小,因此其发热量减少,更易控制。
五、使用不同。
星形接法最常用于家用电机、发电机、汽车动力电机和电梯驱动电机等,而三角形接法则多用于高速电机(如风扇、鼓风机等)、换向电机、磁致伸缩控制电机、调速电机等。
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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。
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..在我国一般3-4KW千瓦以下较小电机都规定接成星形;以上较大电机都规定接成三角形..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1.732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1.732倍..上图三根桩接一起是星形;上下桩依次联结是角形;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:135接一起;246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;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..3需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形;如果接成三角形;这时相电压升高到约1.73倍;长时间运行必然烧毁电机..4同样本来三角形接法的电机不能接成星形;如果接成星形;这时相电压降低到约1.73倍;达不到正常功率;如果带额定负载;那么这时属于过载状态;时间一长也必然烧毁电机..5在我国一般3-4KW千瓦以下较小电机都规定接成星形;以上较大电机都规定接成三角形..6为什么较大功率电机都接成三角形;好处是轻载启动时;为了方便降压启动启动时接成星形;运行时换接成三角形;电机启动时间极短接成星形没关系;好处是启动电流可以降低到1/3等..星型接法相电流等于线电流;线电压是相电压的根号3倍; 三角形连接;线电压等于相电压;线电流是相电流的根号3倍; 对于三相对称负载接成某种连接可以提高每相工作电压;提高功率;三角形接法;有助于提高电机功率;缺点;启动电流大;绕组承受电压380V大增大了绝缘等级行星接法;有助于降低绕组承受电压220V;降低绝缘等级降低了启动电流;缺点;电机功率减小所以;小功率电机4KW以下的大部分采用行星接法大于4KW的采用三角形接法三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动;以降低启动电流轻载是条件;因为Y接法转矩会变小;降低启动电流是目的;利用Y接法降低了启动电流三角接法功率大启动电流也大星接法功率小启动电流也小 S8u9vPdYqglX。
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。
永磁同步电机是一种应用广泛的电动机,其有两种不同的接法,分别是星形接法和三角形接法。
这两种接法各有其适用的场景和特点,在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
下面将就永磁同步电机星形接法和三角形接法的原理、特点和适用场景进行详细介绍。
一、永磁同步电机星形接法1.1 原理:永磁同步电机星形接法是将三个电机线圈的起点连接在一起,形成一个星型连接。
电机的三个线圈均与电源相连,通过控制不同线圈的通断,实现电机的正转、反转和调速。
1.2 特点:星形接法的永磁同步电机具有运行平稳、扭矩输出大、起动电流小的特点。
在低速和大扭矩输出的场合,星形接法比较适用。
1.3 适用场景:星形接法适用于需要大扭矩输出和低速运行的场合,比如风力发电机、空调压缩机等。
在这些场合,星形接法能够更好地发挥电机的性能优势。
二、永磁同步电机三角形接法2.1 原理:永磁同步电机三角形接法是将三个电机线圈依次连接起来,形成一个闭合的三角形连接。
电机的三个线圈也与电源相连,通过控制不同线圈的通断来实现电机的正转、反转和调速。
2.2 特点:三角形接法的永磁同步电机具有起动电流大、运行平稳、效率高的特点。
在高速运行和轻载等场合,三角形接法比较适用。
2.3 适用场景:三角形接法适用于需要高速运行和轻载工况的场合,比如泵类、风扇类的设备。
在这些场合,三角形接法能够更好地适应电机的运行状态。
三、永磁同步电机星形接法和三角形接法的选择3.1 根据工作性能选择:在实际选择永磁同步电机的接法时,需要根据具体的工作性能要求来进行选择。
如果是需要大扭矩输出和低速运行,则可以选择星形接法;如果是需要高速运行和轻载工况,则可以选择三角形接法。
3.2 结合运行环境选择:除了根据工作性能选择外,还需要结合电机运行的环境和条件来进行选择。
在空间有限或者需要轻量化设计的场合,可以选择三角形接法,因为其起动电流大,但运行平稳,可以减小电机的尺寸和重量。
3.3 综合考虑选择:在实际应用中,往往需要综合考虑工作性能、运行环境和成本等因素进行选择。
电机三角形连接和星形连接的区别
三角形连接和星形连接从电机外部看是没有任何区别的,你可以把电机看成一个黑盒子,外面看就是三根进线,通以互差120度的电流。
要说到电机三角形连接和星形连接的区别,只是在电机本体设计的时候会关注,我们知道,教科书上写星形连接的线电压是相电压的1.732倍,三角形的线电压等于相电压,在电机设计阶段,都会折算成等效三个等效单相,因为三相电机的等效电路是等效成单相的。
对于一个输入线电压为380V的电机而言,如果设计成星形,那么就按220V计算单相电路,如果设计成角形,那么就按380V计算单相电路,但相电流减小。
这个时候体现在电机上就是三角形的线用得长些细些,星形的线短些粗些,但理论上用的材料是一样多。
一旦电机做好后,从外部看,理论上三角形连接和星形连接是没区别的,你也没有办法单纯从外部三根线去区分二者的区别。
变频器对电机的参数辨识,都是将其等效成星形单相电路对应的参数来实现的。
这里可能有同学想问,为什么电机要分成三角形和星形连接这么麻烦。
原则上讲,星形电机内部不会产生环流,理论上比三角形好,因为实际上三相绕组不可能绝对平衡,三相电压总有微小差异,这样在三角形内部会形成环流造成发热和效率降低(当然这个影响实际上很小)。
做成三角形连接是有历史原因的,那就是没有变频器的时候,电机启动时可以利用接触开关改变连接,将其接成星形,这样每个绕组的电
压由380将为220,大大减小了启动冲击电流,待启动后切换成三角形。
这就是所谓的星-三角启动。
星-三角启动可以成比例降低启动电流,但是会成平方降低启动转矩,所以只能用在轻载或空载启动。
大家看到的风机水泵用星-三角启动没问题,但是起重机上肯定没有用星-三角启动的,起重机都是用绕线转子串电阻启动,为什么搞这么麻烦,都是有原因的。
现在有了变频器,可以降频降压启动而且不损失转矩,启动电流也不大,就不存在启动问题了。
这个时候专门设计的变频电机就没有必要做成三角形了,但是很多工厂没有设计能力,还是沿用原来Y系列电机的方案,也有做成三角形连接的变频电机,只能说没有深入理解其中的本质。
我设计了很多永磁同步电机,还有几台空调变频异步电机,无一例外,全部采用星形。
实践也证明,大概效率能提高0.2~0.5个百分点,对节能意义不大,不过有利于温升。