• 1. 学习目标 掌握时间继电器的作用并能绘制其图形符号 掌握定子绕组串电阻降压启动控制线路的控制原理 掌握Y-△降压启动的启动特点 掌握Y-△降压启动控制线路的控制原理 §1—4 电动机降压启动控制
    • 2. 课题引入 在为避免大启动电流对电机、电网的不良影响,可以通过减小启动负载或加大电网容量方法实现。 通常规定:电源容量在180KVA以上,电动机容量在7KW以下的三相异步电动机可以采用直接启动。 降压启动是指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。 常用的降压方法有Y-△降压启动、自耦变压器降压启动、定子绕组串电阻启动(适合小功率电机)和延边三角形降压启动。
    • 3. 判断一台电动机能否直接启动的经验公式: IST/IN<=3/4+S/4P IST 电动机全压启动电流,A; IN 电动机额定电流,A; S 电源变压器容量,KVA; P 电动机功率,KW。 凡不满足直接启动条件的,均须采用降压启动。
    • 4. Y-△降压启动控制柜
    • 5. 一、定子绕组串电阻降压启动控制线路 二、Y—△降压启动控制线路 知识探究
    • 6. 一、定子绕组串电阻降压启动控制线路1.时间继电器 时间继电器又称为延时继电器,它是利用电磁或者机械原理实现触头延时动作的自动电器,广泛用于按时间顺序进行控制的场合。其种类主要有电磁式、空气阻尼式、晶体管式和电动式。 电磁式 空气阻尼式 晶体管式 电动式 时间继电器
    • 7. 电磁式时间继电器结构简单,价格便宜,但体积和重量较大,且延时较短,只能用于直流电路的断电延时; 电动式时间继电器的延时精度高,延时可调范围大,但结构复杂,价格贵; 空气阻尼式时间继电器(气囊式时间继电器)结构简单、寿命长、价格低、延时范围较大,且不受电压和频率波动的影响,有通电延时和断电延时两种,但延时误差大(±10%~±20%),在延时精度要求高的场合不宜采用; 晶体管式时间继电器具有机械结构简单、延时范围宽、整定精度高、体积小、耐冲击、耐振动、消耗功率小、调整方便及寿命长等优点。
    • 8. 时间继电器的图形符号
    • 9. 2.定子绕组串电阻降压启动控制线路 启动时在定子绕组回路中串入电阻进行分压,以降低定子绕组电压,达到限制启动电流的目的。启动完毕后,将电阻短接,电动机全压运行。 在实际应用中,常采用时间继电器来进行降压启动自动控制。
    • 10. 补充:启动电阻一般采用ZX1、ZX3系列铸铁电阻(铸铁电阻能够通过较大的电流,功率大)。启动电阻R的阻值计算的经验公式: R=190*(IST-I’ST)/(ISTI’ST) IST 未串电阻前的启动电流,A; I’ST 串电阻后的启动电流,A; IN 电动机的额定电流,A; R 电动机每相串接的启动电阻值,Ω
    • 11. 串电阻降压启动自动控制线路
    • 12. 降压启动:
    • 13. 停止时,按下停止按钮SB2即可。
    • 14. 二、Y—△降压启动控制线路 1.电动机定子绕组的Y形、△形连接 三相异步电机的定子绕组在△形联结时有两种接法,一种是正序,一种是反序。Y形联结时U2、V2、W2直接联结到一起。 电机定子绕组△形接法 a )正序 b )反序 电机定子绕组Y接法 因此,电动机定子绕组的两种连接都应为正序,否则会造成电机启动和运行时转向不一致,无法正常启动。
    • 15. 2.Y—△降压启动控制线路和动作原理 笼形异步电动机正常运行时定子绕组采用△形联结,但是在电动机启动时先将定子绕组作Y型联结。 Y 形联结时每相定子绕组承受的电压是电源相电压, 为其线电压的1/ √ 3倍,启动电流为△形联结的1/3。待转速上升到一定值时, 将定子绕组的接线由Y 形改接成△形, 电动机便进入全压正常运行状态, 这就是Ү — △降压启动的原理。 凡是正常运转时定子绕组采用△形联结的笼形异步电动机,在轻载或空载启动时均可采用Y—△降压启动方法来达到限制启动电流的目的。
    • 16. Y—△降压启动线路
    • 17. Y—△降压联锁启动线路
    • 18. 具有自动转换并监测电流功能的Y—△降压联锁启动线路
    • 19. (本页无文本内容)
    • 20. (本页无文本内容)
    • 21. 停止时按下SB2即可。断开转换开关QF,切断电源。
    • 22. (本页无文本内容)

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