延边三角形减压启动

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1、三相异步电机延边三角形减压启动反接制动控制的设计高源鸿1090610713摘要:本文主要介绍了三相异步电机减压启动与反接制动的原理,介绍了此接法的优缺点,设计了三相异步电动机延边三角形减压启动反接制动原理图,同时对该接法进行了可行性分析。关键词:三相异步电机延边三角形减压启动反接制动一、延边三角形减压起动反接制动控制的介绍1.延边三角形减压启动:电机的启动方式分为全压启动和减压启动,全压启动启动转矩较大,启动时间短,启动设备简单,操作方便,易于维护,投资省,在系统能够承受的情况下应采用该启动方式,但他的启动电流大(为额定电流的5-7倍),如果电

2、机功率较大,电机的起动电流会引起配电系统的电压显著下降,影响接在同一条供电线路上的其他电气设备的正常工作,或者在某种情况下规范不允许采用全压启动是,可采用减压启动。全压启动:启动时加在电动机定子绕组上的电压为电动机的额定电压。降压启动:利用启动设备将电压适当降低后,加到电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运转。[1]1W23  电动机的直接启动条件:延边三角形降压起动和星形一三角形降压起动的原理相似,即在起动时将电动机定了绕组的一部分接成星形(丫),另一部分接成三角形(△),从图形上看好像将一个三角形(△

3、)的三条边延长,因此称为延边三角形,当电动机起动结束后再将定子绕组接成三角形进行正常运行,这种起动方法叫延边三角形降压起动。延边三角形降压起动时.每相绕组所承受的电压,比接成全星形接法时大.故起动转矩较大。延边三角形降压起动时可采用改变每相两段绕组的匝数比来得到不同的起动电流和起动转矩。由于采用延边三角形降压起动的三相交流鼠笼式异步电动机的三相定了绕组比一般的多了三个中间抽头,结构复杂,电动机须专门生产,从而限制了此方法的实际应用。[2]启动时,把定子三相绕组的一部分联接成三角形,另一部分联接成星形,每相绕组上所承受的电压,比三角形联接时的相电

4、压要低,比星形联接时的相电压要高,电动机延边三角形降压启动,待电动机启动运转后,再将绕组联接三角形,全压运行。延边三角形降压启动电动机定子绕组的联接方式8原始状态启动时正常运转电路控制原理图合上电源开关QS,按SB2KM3线圈得电,KM3联锁触头分断, KM2联锁KM主触头闭合,联结成延边三角形,KM动合辅助触头闭合,KM1自锁触头闭合,自锁,松开SB2。KM1主触头闭合,电动机延边三角形降压启动,KT线圈得电KT延时断开的动断触头延时分断,KM3线圈失电,KT延时闭合的动合触头延时闭合,KM2线圈得电,KM3线圈失电KM3动合触头分断,KM3

5、主触头分断,电动机失电惯性运行,KM2线圈得电KM2自锁触头闭合,自锁KM2主触头闭合,电动机全电运行,KM2联锁触头断开,KT线圈失电,KT触头复位。[3]延边三角形起动优点:体积小,质量小,允许经常起动,适用于重载起动。延边三角形起动缺点:接线复杂。[4]可行性分析:延边三角形降压起动时.每相绕组所承受的电压,比接成全星形接法时大.故起动转矩较大。延边三角形降压起动时可采用改变每相两段绕组的匝数比来得到不同的起动电流和起动转矩。由于采用延边三角形降压起动的三相交流鼠笼式异步电动机的三相定了绕组比一般的多了三个中间抽头,结构复杂,电动机须专门

6、生产,从而限制了此方法的实际应用。2.反接制动控制:8三相交流异步电动机的反接制动是通过改变定子绕组中的电流相序,使其产生一个与转子旋转方向相反的电磁力矩来实现的。对于单方向旋转的电动机,当转速下降到零时,应迅速切断电动机电源,否则电动机将反向转动。因此,在控制线路中应有检测速度的元件。在反接制动时,电动机定子绕组流过的电流相当于全压直接起动的两倍,因此在制动过程中在定子线路中串入电阻以降低制动电流。[5]2.1三相交流异步电动机单向反接制动控制线路:下图为三相交流异步电动机单向反接制动控制线路。合上电源开关QS,按下起动按钮SB2,接触器KM

7、1线圈通电并自锁,电动机起动,当转速达到120r/min以上时,速度继电器KV的常开触点闭合,为制动做好准备。[6]需要停机时,按下停止复合按钮SB1,KM1断电其主触点打开,KM2通电并自锁其主触点通过反接制动电阻R,使电动机得到反相序电源,形成反接制动。当转速下降至100r/min以下时KV的常开触点打开,切断KM2线圈支路,使电动机断电,制动过程结束。图中KM1和KM2之间有电气互锁。2.2三相交流异步电动机双向反接制动控制线路:下图为三相交流异步电动机双向反接制动控制线路。图中R既是反接制动电阻,也是起动限流电阻。KV1和KV2分别是速

8、度继电器KV的正转和反转常开触点。合上电源开关QS,按下正转起动按钮SB2,中间继电器K3得电并自锁,其常闭触点断开,K4线圈不能得电,K3常开触点闭

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