三相异步电动机的起动与制动控制电路.教学提纲.ppt
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1、三相异步电动机的起动与制动控制电路.一、定子串电阻降压起动控制在电动机起动过程中,常在三相定子电路中串接电阻(或电抗)来降低定子绕组上的电压,使电动机在降低了的电压下起动,以达到限制起动电流的目的。一旦电动机转速接近额定值时,切除串联电阻(或电抗),使电动机进入全电压正常运行。控制过程:按SB2后KM1得电(电动机串电阻启动),KT得电延时后KM2得电(短接电阻,电动机正常运行)按SB1,KM2断电,其主触点断开,电动机停车。串电阻起动的优点是控制线路结构简单,成本低,动作可靠,提高了功率因数,有利于保证电网质量。但是,由于定子串电阻降压起动,起动电流随定子电压成正比下降,而起动转矩则按电压下
2、降比例的平方倍下降。同时,每次起动都要消耗大量的电能。因此,三相鼠笼式异步电动机采用电阻降压的起动方法,仅适用于要求起动平稳的中小容量电动机以及起动不频繁的场合。大容量电动机多采用串电抗降压起动。二、星型三角形降压起动控制线路Y降压起动的原理:把正常运行时,定子绕组应作三角形联接的笼型异步电动机在起动时接成Y形,起动电压从380V220V,从而减小起动电流。待转速上升后,再改接成联结,投入正常运行。这是一种最常用的降压起动。(起动电压)(起动转矩)(起动电流)工作原理:按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,电动机M接入电源。同时,时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。接触器KM2线圈得电,
3、其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形连接下运行。KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电。时间继电器KT的常开触点延时闭合;常闭触点延时继开,切断KM2线圈电源,其主触点断开而常闭辅助触点闭合。接触器KM3线圈得电,其主触点闭合,使电动机M由星形起动切换为三角形运行。按SB1辅助电路断电各接触器释放电动机断电停车,线路在KM2与KM3之间设有辅助触点联锁,防止它们同时动作造成短路;此外,线路转入三角接运行后,KM3的常闭触点分断,切除时间继电器KT、接触器KM2,避免KT、KM2线圈长时间运行而空耗电能,并延长其寿命。三相鼠笼式异步电动机采用Y降压起动的优点在于:定子绕组星形接法
4、时,起动电压为直接采用三角形接法时的1/1.732,起动电流为三角形接法时的1/3,因而起动电流特性好,线路较简单,投资少。其缺点是起动转矩也相应下降为三角形接法的1/3,转矩特性差。所以该线路适用于轻载或空载起动的场合。三、自耦变压器降压起动在自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流是依靠自耦变压器的降压作用来实现的。自耦变压器的一次侧和电源相接,自耦变压器的二次侧与电动机相联。自耦变压器的次级一般有3个抽头,可得到3种数值不等的电压。使用时,可根据起动电流和起动转矩的要求灵活选择。电动机起动时,定子绕组得到的电压是自耦变压器的二次电压,一旦起动完毕,自耦变压器便被切除,电动机直接
5、接至电源,即得到自耦变压器的一次电压,电动机进入全电压运行。线路工作原理:闭合开关QS,起动按下按钮SB2,KM1和时间继电器KT同时得电,KM1常开主触点闭合,电动机经星形连接的自耦变压器接至电源降压起动。时间继电器KT经一定时间到达延时值,其常开延时触点闭合,中间继电器KA得电并自锁,KA的常闭触点断开,使接触器KM1线圈失电,KM1主触点断开,将自耦变压器从电网切除,KM1常开辅助触点断开,KT线圈失电,KM1常闭触点恢复闭合,在KM1失电后,使接触器KM2线圈得电,KM2的主触点闭合,将电动机直接接入电源,使之在全电压下正常运行。在自耦变压器降压起动过程中,起动电流与起动转矩的比值按变
6、比平方倍降低。在获得同样起动转矩的情况下,采用自耦变压器降压起动从电网获取的电流,比采用电阻降压起动要小得多,对电网电流冲击小,功率损耗小。所以自耦变压器被称之为起动补偿器。换句话说,若从电网取得同样大小的起动电流,采用自耦变压器降压起动会产生较大的起动转矩。这种起动方法常用于容量较大、正常运行为星形接法的电动机。其缺点是自耦变压器价格较贵,相对电阻结构复杂,体积庞大,且是按照非连续工作制设计制造的,故不允许频繁操作。(二)三相绕线异步电动机起动控制三相绕线异步电机的转子绕组可以通过滑环串电阻以达到减少起动电流、提高转子电路功率因数和起动转矩的目的。在一般要求起动转矩较高的场合,绕线转子异步电
7、动机得到了广泛的应用。按照绕线转子异步电动机转子绕组在起动过程中串接的装置不同,分为串电阻起动和串频敏变阻器起动两种控制电路。一、频敏变阻器的工作原理:频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。启动时,转子电流频率最大。电阻与电抗最大,电动机可以获得较大起动转矩。启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,等效电阻和电抗都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电
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