关于星三角启动,这回算是讲透彻了!

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所谓的星三角启动,简单来说,就是在电机启动时将电机接成星型,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线。大功率的三相异步电机如果直接接入三相380伏满额电压,直接带负载启动,启动电流会达到额定电流的5-7倍,电流大扭矩当然也会很大,但是一般的场合用不着这么大的启动扭矩,反而这样启动会对电网和变压器冲击很大。

如果变压器容量不足,会造成380伏电源波动很大,影响了其他设备的运行,所以供电部门都要求三相异步电机的启动电流不能太大,不然可能会对企业进行罚款。而且,这种全压直接启动由于启动电流很大,对电机本身和其他设备都会有损害,因此三相异步电机启动,都要考虑降压来启动,降低电压就是降低了启动电流,这样虽然扭矩会降低一点,但是一般都可以满足使用要求的,星三角也不例外,本质就是通过降低启动时候的电压来降低了启动时候的电流,避免对电网和用电设备的冲击。

三相异步电机有三组绕组,一组绕组有两个头,实际应用中,可以首尾逐次相接,形成一个所谓的三角型闭环,这种就是三角型接法。一般大功率的三相异步电机正常使用的时候都采用了三角型接法。
把各个绕组的一个头全部短接在一起,形成了梅花状,这样就是所谓的星型接法。电机星三角实物接线图:
一般小功率的三相异步电机在运行状态使用了星型接法,而大功率三相异步电机,在启动的时候也采用了星形接法。

星三角降压启动,是电工必须掌握的基础知识,但很多人始终没算清楚,星形启动时,电流到底是三角形运行时的1/3,还是1/√3?

现在电工大师兄就举例给大家算一算!
星型连接时:线电压是相电压的√3倍,相电流与线电流相等。
三角形连接时:线电压与相电压相等,线电流是相电流的√3倍。
现在我们开始计算:
1、如上图所示,假设每相绕组阻值为X,那么:星形连接时,线电压是相电压的√3倍,每相绕组的电压(相电压)为:380/√3=220V,所以相电流为220V/X。由于星形连接,线电流=相电流,所以线电流=220V/X。
2、角形连接时,线电压与相电压相等,每相绕组电压(相电压)为380V,相电流为380V/X。由于380= √3*220,所以,相电流也就是 √3(220V/X)。
3、三角形连接时,线电流= √3相电流,所以,线电流= √3* √3(220/X)=3*(220V/X)。也就是说角形连接时线电流等于星形连接时线电流的3倍。
换句话说,就是星形连接时线电流等于角形连接时线电流的三分之一。
最后,强调一点,星三角降压启动只适合于正常运行时三角形接法的电机星三角降压启动的电路很多,这两种星三角启动电路可以说十分经典,现在就把它们拿出来比较一下,把优缺点与大家分享!
电路一:
1、主电路:
KM是主接触器,与KM1组成星形启动回路,与KM2组成三角形运行回路,KT是时间继电器。
2、再看二次回路:
SB1是停止按钮,SB2是启动按钮,当按下SB2时KM线圈得电吸合并自锁,同时时间继电器KT通过KM2的常闭触点得电,KM1线圈通过KM2的常闭触点时间继电器KT的延时释放触点得电,这时KM与KM1都吸合,电机通电形成星型接法启动。
注意:是KM先于KM1吸合。KM1要承受很大的启动电流。
当时间继电器KT延时结束后KT的延时常闭触电断开,延时常开闭合,KM1线圈失电释放KM1断开,KM2线圈通过KM1的常闭触电得电吸合并自锁。KM与KM2组成三角形运行回路,电路启动完成。
KM1与KM2的常闭触点是互锁回路防止KM1与KM2同时吸合。
这种接法简单,直接,易懂便于维修,但是KM1的启动电流很大,要用三个大电流的接触器。
电路二:
1、主电路:
KM是主接触器,与KM y 组成星形启动回路,与KM△组成三角形运行回路,KT是时间继电器。
2、二次回路:
SB2是停止按钮,SB1是启动按钮,当按下SB1时时间继电器KT通过KM△常闭触点得电,同时KM y 线圈也通过时间继电器KT的延时释放的常闭触点得电吸合,KM y 吸合后主接触器KM的线圈通过KM y 的常开触点得电并自锁。这时KM y 与KM都吸合了形成星型接法启动回路,电机启动。
注意:是KM y 先吸合KM后吸合,KM y 的电流很小。
KM y 的吸合使KM y 的常闭触点断开,KM△的线圈回路断开。当时间继电器KT延时结束后,KT的延时常闭触点断开使KM y 线圈失电释放,星型启动结束,KM y 的常闭触点闭合KM△的线圈得电吸合,KM与KM△组成三角形运行回路,电机正常运行。
KM y 与KM△的常闭触点是互锁回路防止KM y 与KM△同时吸合。
这种接法比第一种的电路复杂一些,维修麻烦些,但安全性高,KM y 可用用电流小点的接触器。
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