16种电动机降压启动电路图


来源:江南体育网页版
发布时间:2023-10-15 04:46:49

  自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧密相连、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。

  工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运作。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下SB按钮即可。

  自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根据启动转矩需要选用。

  Y-△降压启动的特点是方法简便、经济。其启动电流是直接启动时的1/3,故只适用于电动机在空载或轻载情况下启动。

  图2所示为QX1型手动Y-△启动器接线接电动机。当手柄扳到“0”位时,八副触点都断开,电动机断电不运转;当手柄扳到“Y”位置时,1、2、5、6、8触点闭合,3、4、7触点断开,电动机定子绕组接成Y形降压启动;当电动机转速上升到一定值时。

  将手柄扳到“△”位置,这时l、2、3、4、7、8触点接通,5、6触点断开,电动机定子绕组接成△形正常运行。

  电动机启动时,在电动机定子绕组中串联电阻,由于电阻上产生电压降,加在电动机绕组上的电压低于电源电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在标称电压下运行,达到安全启动的目的。

  定子绕组串联电阻启动控制线所示。当启动电动机时,按下按钮SB1,接触器KM1线圈得电吸合,使电动机串入电阻降压启动。这时时间继电器KT线圈也得电,KT常开触点经过延时后闭合,使KM2线主触点闭合短接启动电阻,使电动机在全电压下运行。停机时,按下停机按钮SB2即可。

  当三相交流电动机标牌上标有标称电压为220/380V(△/Y)的接线方法时,不能用Y-△方法做降压启动,可用这种串联电阻或电抗器方法启动。

  线所示。当需启动电动机时,按下开关按钮SB1,电动机串联电阻启动。待电动机转速达到额定转速后,再按下SB3,电动机电源改为全压供电,使电动机正常运行。

  按下启动按钮SB1,KM1、KT获电动作,其常开辅助触点闭合自锁,电动机定子绕组串入电阻降压启动。时间继电器达到整定时间后,KT常开延时闭合触点闭合,KM2获电动作,其主触点闭合将电阻短接,电动机定子绕组加上电源全电压,启动过程结束,如图5所示。

  这种线路适用于要求启动平稳的中等容量的笼型异步电动机。它的不足是启动转矩因启动电流减小而降低。另外,启动电阻要消耗一定的功率,所以不宜频繁启动。

  用电子元件组成的延时电路具有体积小、价格低等优点。用晶体管延时电路自动转换Y-△启动控制线所示。当按下启动按钮SB1时,交流接触器KM1和KM2同时得电,电动机接成Y形启动,与此同时,KM1的常开辅助触点把晶体管延时电路接通。继电器KT延时动作,其常闭触点KT打开,切断KM2的线圈回路;与此同时,其常开触点KT闭合,使接触器KM3得电吸合,电动机接成△形正常运行。

  对容量较大的220/380V△/Y形笼型电动机不能用Y-△方法启动,可用自耦变压器及时间继电器完成自动控制启动。见图7(a),只要按下操作按钮SB1,KM1吸合,进行降压启动,经一段时间,电动机达到额定转速后,时间继电器KT动作,KM1失电,KM2得电,电动机在全压下正常运作。按下SB2停止按钮,电动机便失电停转。而另一种采用自耦变压器与时间继电器启动控制的线(b)所示,它的线路较完善,故在启动大型电动机时采用这种方法非常多见。工作时按下启动按钮SB1,电动机降压启动。待电动机启动完毕,通过时间继电器能自动转换为全压运行。另外图7(b)中还加有指示灯线路,用于指示整个启动过程的情况。

  自耦变压器手动启动控制线所示。当启动电动机时,按下SB1按钮,这时KM1接触器得电吸合,电动机通过自耦变压器启动。待电动机启动完毕后,按一下SB3按钮,电动机即可变为正常全压运行。

  这种控制线路在设计上增加了一级中间继电器和时间继电器,可以有效的预防大容量电动机在Y-△转换过程中,由于转换时间短,电弧不能完全熄灭而造成的相间短路。它适用于55kW以上△形接法的大容量电动机,见图9所示。

  工作原理是:当接通电源时,时间继电器KT2获电动作,为启动准备好。按下启动按钮SB1,KM1、KT1、KM3获电动作。KM1常开辅助触点闭合自锁,电动机绕组接成Y形接法降压启动。KT1达到整定延时时间后,KT1延时断开的常闭触点断开,使KM3失电释放;同时KT1延时闭合的常开触点闭合,使中间继电器KA获电动作。KA常闭触点断开使KT2失电释放,同时KA常开触点闭合。当KT2断电,延时触点达到延时时间(0.5~1s)闭合后,KM2才获电动作。这时电动机由Y形接法转换为△形接法,启动过程结束。

  用时间继电器自动转换Y-△启动电动机控制线吸合,这时电动机为Y形启动。当经过一定延时,电动机启动完毕后(时间继电器一般控制在30s),时间继电器KT常闭触点断开,使KM3失电释放,同时由于KM3的释放又接通了KM2线吸合,电动机改为△形运行。

  线所示。在启动电动机时,先合上开关QS,按下按钮SB1,接触器KM1得电吸合,接触器自锁。Y形启动接触器KM3线圈和时间继电器KT线常开主触点接通,电动机接成Y形启动。同时常闭辅助触点KM3分断,使△形运行接触器KM2线圈断路。待时间继电器延时到一段时间后(时间继电器可由电动机的容量和启动时负载的情况来调整),时间继电器KT的常闭延时分断和常开延时闭合的触点分别动作,使KM3断电,使KM2线圈通电,并使其触点自锁,电动机接成△形运行。同时KM2常闭辅助触点断开,使KT和KM3线笼型电动机Y-△换接启动控制

  图11中热继电器FR与电动机一相绕组串联,其整定电流应为电动机相电流的额定值。在△形接法的电动机中,热继电器按上述方法连接,较为可靠。

  在条件较差的地区,也可自装手动Y-△降压启动控制线得电,其常开触点闭合,KM3得电,常闭触点断开,常开触点闭合,电动机绕组接成Y形降压启动。当转速达到(或接近)额定转速时,按下SB3按钮,使KM3失电释放,KM2得电吸合,电动机由Y形接法转换成△形接法。这种控制线kW以上的△形接法的电动机。

  线所示。按下启动按钮SB1,接触器KM1、时间继电器KT得电,KM1常开触点闭合自锁。接触器KM1主触点闭合,使补偿器接入电动机降压启动回路,电动机开始启动。时间继电器KT按整定时间延时,电动机达到运转速度后,其常闭触点打开,使接触器KM1失电,主触点打开,补偿器脱离,同时常闭触点闭合。另外,时间继电器KT常开触点也接通,这时接触器KM2得电,其常开触点闭合自锁,KM2常闭触点打开,时间继电器KT失电,接触器KM2主触点闭合,电动机投入正常运转。

  按下启动按钮SB1,KM1、KT获电动作,KM1常开辅助触点闭合自锁,电动机绕组接成Y形降压启动。经过一段时间,KT延时断开的常闭触点断开,KM1失电释放,其常闭辅助触点闭合。同时KT延时闭合的常开触点闭合,KM2获电动作,其常闭触点打开,将Y形接线断开;其常开触点闭合,使KM1得电动作,闭合其主回路常开触点,电动机由Y形接法转换为△形接法。

  这种线kW以下△形接法的小容量电动机,否则由于KM2接触器常闭辅助触点接在主电路中,容量小,很易烧损。

  用3个接触器的Y-△降压启动控制线所示。按下启动按钮SB1,KM1、KT、KM3获电动作,电动机绕组接成Y形降压启动。时间继电器达到整定延时时间后,延时闭合的常开触点闭合,延时断开的常闭触点断开,KM3失电释放,这时KM3常闭辅助触点闭合,使KM2获电动作,电动机绕组由Y形接法转换成△形接法,启动过程结束。

  在需要自动控制启动的场合,常采用XJ01型自动启动补偿器,它主要由自耦变压器、交流接触器、中间继电器、时间继电器和控制按钮等组成。

  XJ01型自动启动补偿器工作原理如图16(a)所示:接通电源,灯Ⅰ亮,按下启动按钮SB1,KM1线主触点闭合,电动机降压启动。KM1闭合自锁,灯Ⅱ亮。KM1常闭触点断开,灯Ⅰ灭,KT得电,其常开触点延时闭合,KA线圈获电,常闭触点KA断开,KM1断电,KM1常开触点断开。同时常开触点KA闭合,KM2线主触点闭合,电动机全压运行,KM2常开触点闭合,灯Ⅲ亮。

  功率较大的电动机也可采用配套的配电柜来满足启动的要求,图16(b)所示是75kW电动机启动配电柜的线路。这种启动器具有自动操作功能和手动操作功能两种。自动操作时,合上电源开关,绿色指示灯亮,按下按钮开关SB1时,KM3和时间继电器KT得电吸合,同时KM3常开触点闭合,KM2也吸合,松开SB1按钮,KM3自锁触点继续接通KM3、KM2、KT线圈回路,保持继续吸合。这时,电源电压便通过自耦变压器降压后接入电动机,使电动机降压启动,经过一段时间,KT时间继电器动作,使KT延时常开触点闭合,中间继电器KA得电吸合并自锁。KA的吸合,断开了KM3、KM2、KT的通电线圈使它们释放复位,同时在KM3、KM2释放后,其控制常闭触点闭合,接通KM1接触器,KM1接触器便投入电动机运作时的状态,电动机在全压下运行。同时黄灯(启动指示灯)熄灭,红灯(运行指示灯)亮。当需停止电动机运行时,可按下停止按钮SB2,电动机即停止工作。电路中SB3按钮为手动直接投入运行按钮,它的作用是当时间继电器失灵不能自动投入运行时,可先按下自动按钮SB1等电动机达到额定转速接近同步转速时,即电流表的指针逐渐下降到接近电动机额定电流时,再按下SB3按钮,便使电动机投入运行。这种配电柜可控制14~75kW的三相异步电动机。电路中的熔断器、热继电器及变压器与电动机容量也要配套使用。

  对于90~115kW的电动机,可使用XJ011系列自动控制自耦式减压启动柜,线(c)所示,工作原理同上。使用时要注意以下几点。

  ①XJ011系列自耦减压启动柜在使用前需用500V的兆欧表测量导线MΩ,并将各个接点加以紧固。

  ②安装时,电源线标定线接电源或断路器上桩头,MA、MB、MC接三相电动机。

  ③自耦变压器备有标称电压65%及80%的二挡抽头,在应用中可根据负荷的大小来决定使用抽头的位置。

  ④时间继电器可在0~60s范围内调节,可根据自身的需求调节启动电动机时间。热继电器的额定电流应根据电动机的额定电流值整定。

  ⑤启动柜一般启动时间为10~20s。如果电动机容量较大,负载较重,最长启动时间可调整到25s。

  ⑦在使用配电柜过程中,如热继电器发生误动作,可将热继电器的动作电流适当调大一点;如发生过载动作,则需按下热继电器“复位”按钮,方能继续使用。

  ⑧配电柜在使用期间,要经常清除尘埃,并按时进行检查各电器接触部位是不是接触良好,有问题要及时检修。

  ⑨接触器在工作时,如有噪声或延时释放现象,将衔铁极面积尘或油垢擦净后,即能恢复正常。

  ⑩检修配电柜时,要检查接触器触点有无烧毛现象。如触点烧毛,应用细纹锉将触点修光。

  大型配电柜启动装置也可由电工自己进行制作。一般可用角钢和铁皮先焊制一个一定尺寸的柜子,然后根据电动机的功率大小选用额定容量足够的接触器、断路器、自耦变压器、互感器以及热继电器等,安装时电源由上向下延伸,即上桩头接电源,下桩头接负载。

  关键字:编辑:什么鱼 引用地址:16种电动机降压启动电路图上一篇:工业自动化是做什么的 工业自动化技术应用

  伺服电动机又叫执行电动机,或叫控制电动机。在自动控制系统中,伺服电动机是一个执行元件,它的作用是把信号(控制电压或相位)变换成机械位移,也就是把接收到的电信号变为电机的一定转速或角位移。其容量一般在0.1-100W,常用的是30W以下。伺服电动机有直流和交流之分。 一、交流伺服电动机 交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似,如图1所示。其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。 交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现

  里卡多拟携手捷豹路虎以及科巴姆科技,共同研发新一代电动机,该研发项目将由英国技术战略委员会提供一部分资金支持。     在该合作项目中,科巴姆将负责开发多物理场软件并寻求设计、模拟以及分析高效轻量化电动机的方法,并避开使用昂贵的磁性材料。捷豹路虎以及里卡多将运用这些新的软件工具,设计和生产一台原型开关磁阻电机,满足豪华混合动力汽车的需求。     该项目是获得英国技术战略委员会以及英国商业创新与技能部拨款的16个项目之一。为减少二氧化碳排放量,英国技术战略委员会以及英国商业创新与技能部已同意投资一千万英镑。该电动机研究项目一共耗资150万英镑,其中有一半的资金来自上述两家政府机构。

  1、电磁设计 对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的核心问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下: 1) 尽可能的减小定子和转子电阻。 减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增加 2)为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。 3)变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次

  三相交流电动机的PLC连续控制电路图: 通过PLC的I/O接口与外部由器部件进行连接,提高了系统的可靠性,并可以有明显效果地地晚低故障率,维护方便。当使用编程软件向PLC中写入控制程序,便能轻松实现外接电器部件及负载电动机等没备的自动控制。想要改动控制方式时,只需要修改PLC中的控制干程序即可,大幅度的提升了调试和改装效率。 PLC连续控制梯形图: PLC连续控制梯形图 PLC连续控制电路的控制原理图: PLC连续控制电路原理图 控制过程如下: 按下启动键SB1时,其将PLC内的X1置“I”,即该触点接通,使得Y0得电,控制PLC外接交流接触器KM线)闭合自锁,使启动按钮断开,电动机仍然

  的PLC连续控制电路原理图解 /

  0 引言      大型高压电动机作为昂贵的电气主设备在发电厂,化工厂等大企业得到普遍的应用。如果发生严重故障导致电机烧毁,将极度影响生产的正常进行,造成巨大的经济损失,因此必须对其提供完善的保护。现有电动机综合保护设施主要是针对中小型电动机,为其提供电流速断,热过载反时限过流,两段式定时限负序,零序电流,转子停滞,启动时间过长,频繁启动等保护功能。而对于2000KW以上特大容量电动机,则不足以满足其内部故障时对保护灵敏度与速动性的要求,因而研制此装置并配合综合保护设施,为高压电动机提供更可靠更灵敏的保护的方法。本装置设计成三相式纵差,因为2000KW以上特大容量的电动机所在的3KV﹑6KV﹑10KV电网可能是变压器中性点经高电阻接地的

  交流伺服电动机的应用已很普遍。国内先从控制器开始开发,再到驱动器,现在也有类似的电动机出现在市场上。随技术完善,价格降低,控制性能的提高,操作调试日趋简单,以及系列化、模块化持续不断的发展,用它取代别的类型的伺服控制电动机已成一种趋势。 直接驱动电动机(d-d motor,dynaserv)因其不需要减速器而在某些特定场合得到普遍的应用,相当于我们称作的力矩电动机,只不过前者是用新型的交流电动机原理,是数字控制式的。现用横河公司(yokogawa)的智能驱动器drvgⅲ为例介绍它的滤波器。该驱动器为较新型的型号,可以较全面的概括其他型号的用法。 振荡类型 不稳定现象主要有下列几种: 1)调整振荡 低频振荡,频率几赫兹,振荡幅度

  我们都了解了 电机 的自锁,基于电机自锁电路能升级一下么?当然可以。接下来我们的角度来看一下。 有些时候我们应该在两个地方控制一台电机,这个电路需要怎么连接呢? 两地控制的电路图 这就是两地控制一台电机的电路图,它需要两个启动按钮和两个停止按钮,每个需要控制的地方一个启动按钮,一个停止按钮。接下来我们来分析一下这个电路。 按下启动开关1 按下停止按钮1 按下停止按钮2 当A地需要电机启动的时候,按下启动按钮1,电机自锁开始运行,当我们在A地需要关闭电机的时候,按下停止按钮1电机停止运行,也许当我们在B地需要关闭电机的时候,按下停止按钮2也可以使电机停止运行。 按下启动按钮2 按下停止按钮1

  停止电路 /

  摘要:将现代虚拟仪器技术应用于电动机性能并测试领域,可充分的发挥虚拟仪器技术开发效率高、灵活性和兼容性强以及可重用度高的特点。设计并实现了多路并行电动机的在线检测系统;使用PID控制算法控制定标参量,通过TCP/IP协议实现了测试数据的远程共享和用户对检测系统的远程操控。 关键词:虚拟仪器 电动机测试 PID TCP/IP 随着计算机技术的快速的提升,计算机辅助测试(CAT)系统在电机行业得到了普及 。现代虚拟仪器技术引入电动机测试领域后,通过虚拟仪器应用软件将计算机与标准化虚拟仪器硬件结合起来,实现了传统仪器功能的软件化与模块化,进而达到了自动测试与分析的目的 ,快速缩短了系统开发周期,降低了系统开发成本。 本文设计的电动机性

  用于白电等家电市场: 高性能开关电源 - 28V DC-DC同步降压转换器

  MPS 隔离式稳压 DC/DC 模块——MIE系列首发,邀你一探究竟!

  有奖直播:助力AI算力,下一代GPU服务器中卡缘高速互连解决方案哪里找?

  2023年10月10日, [恩智浦创新技术论坛] 在深圳湾万丽酒店举行,众多工业、物联网、新能源和医疗等行业的企业出席论坛,深入交流市场趋势 ...

  中国上海2023年10月13日莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布将参加富昌电子2023年AEU全球培训项目。在此次 ...

  SiFive 宣布推出针对生成式 AI/ML 应用的差异化解决方案,引领 RISC-V 进入高性能创新时代

  P870 和 X390 全新登场:适用于基础设施、消费电子和汽车应用领域的高性能计算美国加州圣克拉拉,2023 年10 月11 日– RISC-V 运算 ...

  夏天现在正处于高峰期,我想现在可能是在工作空间附近安装风扇的时候了。然而,要做到节能,开关操作风扇不是一个好主意。因此,我想设计一 ...

  您是否曾经在家中使用简单的组件构建过超酷的Hi-Fi音频放大器?假如没有在这里是你的指南,我很确定你会钟爱这一个。本文讲述了怎么来制作带有 ...

  嵌入式处理器嵌入式操作系统开发相关FPGA/DSP总线与接口数据处理消费电子工业电子汽车电子其他技术存储技术综合资讯论坛电子百科词云:

联系方式

电话:185-0173-3562
手机:185-0173-3562
地址:上海普陀区
邮箱:asw2016@qq.com
QQ:2991879629