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文档简介
第四节 三相异步电动机的起动控制线路三相鼠笼式前言:三相绕线式三相异步电动机: 1、 三相鼠笼式异步电动机优点:结构简单、价格便宜、应用广泛。缺点:不便于调速使用场合:不需要调速的场合(中小型鼠笼电动机很少用于调速的场合)。2、三相绕线式异步电动机特点:便于调速(转子通过滑环串接外加电阻,减小起动电流和提高起动转矩)起动方式:1、直接起动(全压起动):将额定电压直接加在定子绕组上使电动机起动。优点:起动设备简单、起动转矩较大、起动时间短缺点:起动电流大(额定电流的57倍)。过大的起动电流将会造成线路的电压下降,影响到电动机的起动转矩,严重时,会导致电动机本身无法起动。直接起动,只能用于电源容量较电动机容量大得多的情况。电动机直接起动的判断:式中IST 一 电动机全压起动的起动电流 IN 电动机额定电流。2、降压起动 起动时减小电动机定子绕组上的电压,以限制起动电流;起动结束将定子电压恢复至额定值,进入正常运行。Y-降压起动定子串电阻降压起动定子串自耦变压器降压起动降压起动: 定子串电抗器降压起动延边三角形降压起动一、鼠笼式异电动机的降压起动控制线路1、Y-降压起动控制线路1)原理Y: 每相绕组220V : 每相绕组380V U V W U W L1U L1 V U L2V L2 W V L3W L3注意:1)起动时定子绕组Y接,正常运行时定子绕组接。2)为方便接线,定子绕组的抽头排列顺序已对调如右图。 2)控制电路TSB2 KM+ KMY+ KT+ KMY KM+ KM+ Y型起动 型运行KMY和KM的主触点不能同时闭合,否则主电路会发生短路。故电路中用KMY和KM常闭触点进行电气互锁。3)适用场合:电动机正常工作时定子绕组必须接,轻载起动。(Y系列鼠笼型异步电动机功率为4.0kW以上者均为形接法。)4)特点:起动转矩小,仅为额定值的1/3;转矩特性差(起动转矩下降为原来的l3)。注意:起动的时间取决与负载的大小。2、定子串电阻的降压起动控制线路1)原理:起动时三相定子绕组串接电阻R,降低定子绕组电压,以减小起动电流。起动结束应将电阻短接。 2)控制电路TSB2 KM1+ KT+ KM2+ KM1 KT 串R起动 运行3)适用场合:电动机容量不大,起动不频繁且平稳。4)特点:起动转矩小,加速平滑,但电阻损耗大。用电抗器代替电阻:价格较贵,成本较高。3、串自耦变压器降压起动控制电路1)原理:起动时,定子绕组上为自耦变压器二次侧电压;正常运行时切除自耦变压器。2)控制电路TSB2 KM1+ KT+ KA+ KM2+ KM1 KT 串自耦变 运行压器起动3)适用场合:重载起动。4)特点:起动转矩大(60%、80%抽头),损耗低,但设备庞大成本高。起动过程中会出现二次涌流冲击,适用于不频繁起动、容量在30kw以下的设备中。鼠笼式异步电动机起动方法比较起动方法适用范围特点直接电动机容量小于10KW不需起动设备,但起动电流大。定子串电阻电动机容量大于10KW,起动次数不太多的场合。线路简单、价格低、电阻消耗功率大,起动转矩小。Y-起动额定电压为380V,正常工作时为接法的电动机,轻载或空载起动。起动电流和起动转矩为正常工作时的1/3。串自耦变压器电动机容量较大,要求限制对电网的冲击电流。起动转矩大,设备投入较高。 4、TPL系列鼠笼式电动机通用控制屏使用范围:全电压不可逆重复短时工作制。电路特点:1)采用主今控制器SA控制;2)带有电磁抱闸YB机械制动;3)控制电路采用220V直流电压供电,以增加接通频率和工作的可靠性。KA为堵转继电器 、KB为制动接触器、QAl和QA2为自动开关 1、工作原理分析:1)准备工作合上自动开关QAl、QA2: SA“0位“ SQ+ KT线圈+ 断电延时断开触点KT+ (为KM、KB得电做准备)KM线圈+YB线圈+2) 起动工作SA “1位” 松闸、起动TPL系列鼠笼式电动机控制屏2、保护环节:短路保护:自动开关QSl和QS2过载保护:电流继电器KA:零位保护:主令控制器SA(零位保护:再起动时,必须恢复“0”位后再板到“1”位才能工作)零位联锁:时间继电器KT。二、三相绕线式异步电动机起动控制线路绕线式异步电动机:调速、起动性能好。(通过滑环在转子绕组中串接外加电阻来减小起动电流,增大起动转矩及调速性能)。实用场合:不可逆轧机、起重运输机、高炉料车卷扬等。1、按时间原则串电阻起动线路按时间原则来控制电阻切除KM:线路接触器KMl:第一级加速接触器KM2:第二级加速接触器2、按电流原则串电阻起动控制线路利用电动机转子电流大小的变化来控制电阻切除KM1:线路接触器KM2KM4:加速接触器KAlKA3:电流继电器KA4:中间继电器 电流继电器KAlKA3的线圈串在电动机转子电路中,这三个继电器的吸合电流
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