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电动机启动电压为50%、65%和80%线路电压时,电动机的启动电流分别为全压启动电流的25%、42%和64%。由于自耦变压器降压启动器的成本较高,所以这种启动器仅用于大型电动机。自耦变压器为电感性负载,在启动过程中整个负载电路的功率因数较低。自耦变压器降压启动器可分为两种类型:开路换接式;闭路换接式。
应用在大功率电机启动电路中,降低对电网的冲击
自耦变压器降压启动:是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。原理:自耦变压器高压侧接电网,低压侧接电动机。...
自耦变压器降压启动的原理是通过两台交流接触器,还有时间继电器,启动按钮按下第一台接触器启动,时间继电器同时也启动,第一台接触器的电源是通过自耦变压器输出的,时间继电器启动时就开始记时,到了设定的时间第...
自耦变压器降压启动
三相异步电动机自耦变压器降压启动 这种降压启动方法是利用自耦变压器来降低加在鼠笼式异步电动机定子三相绕组上的电压 从而达到限制定子绕组上过大的启动电流,其原理线路如下右图所示。 它由三相自耦变压器和控制开关 S1、S2 和电动机 M 组成。启动时,首先闭合总电源开关 S1,再将控制把手(开关 S2)投向“启动”位置,这时经过自耦变压器(图中下方带有波 浪线部位)降压后的交流电压加到电动机三相定子绕组上,电动机( M )开始降压启动,等 到电动机转速升高到一定转速后,再把 S2 投向“运行”位置(图中ㄇ符号上)使 S1 开关 过来的电源直接和电动机相连从而使其在全压下正常运行。 而这个时候自耦变压器会从电网 上切除。 设自耦变压器的变压比为 K,原边电压为 U,则副边电压为 U2=U1/K ,副边电流(通过电 动机定子绕组的线电流)也按正比减小。又因为变压器原副边的电流关系是 I1=I2/K
KW自耦变压器降压启动材料表
序 号 名称 单位 数量 备注 1 柜体 个 1 利旧 2 断路器 台 1 利旧 3 接触器 个 1×2 DELIXI 4 接触器 个 1×1 DELIXI 5 急停按钮 个 1×1 DELIXI 6 带灯按钮 个 1×1 DELIXI 7 电压表 个 1×1 利旧 8 电流表 个 1×1 利旧 9 电流互感 器 个 1×1 利旧 10 热继电器 个 1×1 DELIXI 11 中间继电 器 个 1×1 DELIXI 12 自耦变压 器 个 1×1 DELIXI 13 断路器 个 1×1 DELIXI 14 时间继电 器 个 1×1 DELIXI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 符号 型号、规格 6L2-V,0-500VAC 130-200A JZC1-44 AC220V QZB-100 DZ47S D10 JSZ3A AC220V 含地座
自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种 。
自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。采用自耦变压器降压启动,电动机的启动电流 及启动转矩与其端电压的平方成比例降低,相同的启动电流的情况下能获得较大的启动转矩。如目前 8000kW主流救助船舶侧推启动器选择变压器抽头电压降至额定电压的45%,其启动电流为全压启动电流的20.25%,启动转矩为全压启动转矩的20.25%。
自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功,第二次起动应间隔几分钟以上,连续两次起动后,应最少半小时后再次启动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。
如图《电动机自耦降压起动(自动控制)电路原理图》所示是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故。
1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。
3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。
4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常开触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。
5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。
6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。
7、Satons电动机的过载保护由热继电器FR完成 。
1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。
2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。
3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。
4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。
5、空载试验;拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。时间继电器的整定时间到,KM1和KM2释放,KA和KM3动作吸合切换正常,反复试验几次检查线路的可靠性。
6、带电动机试验;经空载试验无误后,恢复与电动机的接线。再带电动机试验中应注意启动与运行的接换过程,注意电动机的声音及电流的变化,电动机起动是否困难有无异常情况,如有异常情况应立即停车处理。
7、再次启动;自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功的话,第二次起动应间隔4分钟以上,入在60秒连续两次起动后,应停电4小时再次启动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。
1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流,这是为什么?
分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的。
处理:将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,在试车故障排除。
2、电动机由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至掉闸。
分析现象:这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。
处理:调整时间继电器的整定时间,延长起动时间现象排除 。2100433B