三相异步电动机启动电压(三相异步电动机启动电压波形图)

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为什么三相异步电动机不得电压过高或过低

三相异步电动机的电源电压波动常因电源质量不高而引起,在农村或远离电源的地区,电源供给的电压波动更大。如果电动机没有起动转矩,或起动转矩很小,便不能起动,如果电源电压太低,则电动机的电磁转矩更小,因而电动机更无法起动。

是。电网电压过高或过低对三相异步电动机的定子绕组确实有影响,过热损坏。当电网电压过高时,电动机的定子绕组的绝缘容易受到损坏,短路或电击等故障。过高的电压会使电动机的铁芯饱和,增加励磁电流,导致电动机过热。长时间处于这种状态,电动机的使用寿命会大大缩短。

电压过低,定子绕组所产生的旋转磁场减弱,起动转矩不够,造成电动机启动困难;电压过低,当负载较重特别是满载运行时,端电压过低,定子电流增大,功率损耗加大,时间过长会烧毁电动机。当电源电压过高时,同样会使定子电流增加,导致定子绕组过热而超毁电机。

因为在电动机满载或接近满载情况下运行时,电压过高 或过低都会使电动机的电流大于额定值,从而使电动 机过热。三相异步电动机的额定电压有380V,3000V,及6000V、10kV等多种。

如果启动电压很小,意味着启动时间长,大电流的时间一长就会使电机发热严重,可能会烧毁电动机。三相异步电动机的质量指标是按照额定电压、额定频率运行制订的标准,只有在额定电压、额定频率下空载试验,得出的数据才好和标准比较,确定电动机的质量情况。

三相异步电动机的启动电源是额定电压的多少倍

三相异步电动机通常采用降压启动,根据负载大小,启动电压可在04~0,8倍额定电压间选择。

三相异步电动机全压启动时的起动电流是额定电流的4~7倍。对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。

三相异步电动机启动时起动电流很大(可达额定电流的4-7倍),这是由于异步电机的结构和工作原理所造成的。

三相异步电动机的启动方法主要有直接启动和降压启动两种。直接启动也称为全压启动,是指电动机在启动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压,此时产生的启动电流为额定电流的5~7倍。采用这种启动方法时,应尽量缩短电动机的启动时间,启动完毕后应及时切除电源。

三相异步电动机星三角降压顺序启动

在启动三相异步电动机时,通常采用星三角降压顺序启动的方式,这是一种有效的启动方法。电机启动时采用星形接法,定子绕组的电压为三相220伏,这种接法能够有效降低启动电流,减少启动时对电网的影响。当电机开始运行后,将接线方式从星形转换为三角形,这样电机绕组将承受三相380伏的电压。

三相异步电机Y-△降压启动接线图。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,每相绕组承受电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。

星三角降压启动电机正反转的接线如下: 正转接线 (1) 将三相电源的LLL3接到电机的接线盒上。(2) 在电机的接线盒中,将电机的U、V、W分别与星型点接线柱中的同名相连,然后将三角形点接线柱中的UVW1连接到三相电源的LLL3上。这样,电机就可以正常工作了。

星三角降压启动需要三个接触器,一个主电路接触器,一个星启动接触器,一个三角形运行接触器。最好用时间继电器控制延时,另外主电路接触器要加热过载继电器用来保护电机。星三角降压启动只适用于正常运行为三角形接线的电机。三相异步电机内部有三个绕组,有星和三角形两种接法。

三相电机的6个端子接法,为星三角启动接法。星三角降压启动定子6根线啊。u1 ,v w1 与u2,vw2顺序肯定是不能接反的。接反了造成不能正常启动,或者电动机启动短路。可以把u2,vw2接入封星接触器,u1 ,v w1接入主接触器。

三相交流异步电动机为什么要降压启动?

三相异步电动机的降压启动是指利用降低电动机电源电压的方法来启动电机。这种启动方法常用于大功率电机,因为大功率电机直接启动时会产生较大的冲击电流,可能会对电网和电机本身造成损害。而降压启动可以有效地限制启动电流,减少对电网和电机的冲击。

容量大,空载或者轻载启动,公用变压器,为了保证其他负载的正常工作也是为了保护自身免遭损害所以要进行降压启动。电动机直接启动对自己危害也是很大的,绕组发热,绝缘提前老化,降低使用寿命,突然受力过大,绕组松动或者变形,对自身的其他机械损伤等。

降压启动:为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用降压启动。电机的起动电流近似与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的办法来限制起动电流,即为降压起动。对于因直接起动冲击电流过大而无法承受的场合,通常采用减压起动。

降压启动的目的是减小启动电流。三相异步电动机全压启动时,启动电流很大,可达额定电流的3~7倍,甚至更大,对电网会有冲击,对电机也会有一定的损害。