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星三角降压启动电气原理图画法大全 来源:未知•作者:周碧俊• 2018-08-17 11:40 • 次阅读 • 个评论

启动时先用Y型接法电路,使得电机加载电压为220V,这样减少系统负荷防止过载; 电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。

星三角降压启动,就是以改变电动机绕组接法,来达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电动机全压运转。整个启动过程由时间继电器来指挥完成。星点接触器和运转接触器必须实行连锁。

必须是三角形接线的电动机才能用星三角降压起动。起动时,用开关将电动机三相绕组接线方式改为星形,每相绕组的电压为220V,起动完毕后用开关再改回三角形接线使各相绕组电压为380V。这样的起动电流只有全压起动时的1/3。

星三角降压启动电气原理 异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。

对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。

采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。

起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。

由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。

Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。常见的降压启动方式有:1、星/三角降压启动。电机绕组呈星形接法时电流小,每个绕组承受220V。呈三角形接法时电流大,每个绕组承受380V。所以先星接再三角形接法的启动方式也叫星三角降压启动。成本低,所以用得多。三相对称电路星形连接电流ia=ib=ic=u(相电压)/z(阻抗)=220v / r功率p=3u(相电压)×i(相电流)三相对称电路三角形连接电流iab=uab/r;ibc=ubc/r;ica=uca/r;(注: uab=ubc=uca=380v)功率p=3u(线电压380v)×i(相电流)2、自藕降压启动。利用多抽头的自藕变压器降压电压逐级升压,最后切除变压器,因为自藕变压器体积小,所以应用很广。3、变频器变频启动。这是很平滑的启动方式了,只是变频器动不动就四五千。非不得已用得不多。4、软启动器。我用过两次。5、串电阻启动

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方波转三角波电路图方波变三角波电路图 方波转三角波电路图如图所示为具有三角波和矩形波输出的振荡电路。该电路由密勒积分器A2和斯密特触发器A1构成,可以产2008-01-02 21:34:4113981方波三角波产生电路方波三角波产生电路,本发生器利用555组成的多谐振荡器的C2充,放电特性,加以改进,实现C2的线性充电,线性放电,获得三角波。2008-01-02 21:07:262156三角波产生电路 三角波发生电路三角波产生电路,如图所示为通用三角波产生电路,该电路中,运算放大器A1,A2是正负峰值检波积分器,C1为保持电容。该电路能适应很宽的测2008-01-02 20:58:038852用刀开关直接变换电动机星型-三角型接线方式电路图用刀开关直接变换电动机星型-三角型接线方式电路图2007-10-10 21:34:441032简单的三角波、方波振荡器 该电路同时产生一个三角波和一个方波,它自动启动并且没有锁死的问题。IC1是一个集成块,其2006-04-16 23:17:241832