第8章 三相异步电动机的起动、制动和调速控制 电子课件 中职电机拖动与电控技术(第3版).ppt
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1、第8章 三相异步电动机的起动、制动和调速控制 电子课件 中职 高教版 电机拖动与电控技术(第3版)第第8章章 三相异步电动机的起动、制动和调速控制三相异步电动机的起动、制动和调速控制电子教案电子教案电机拖机拖动与与电控技控技术(第(第2版)版)2 8.1 三相异步电动机降压起动控制三相异步电动机降压起动控制三相交流异步电动机直接起动电流很大(约为正常工作电流的47倍),如果电源容量不比电动机容量大许多倍,则起动电流可能会明显地影响同一电网中其他电气设备的正常运行。因此,对于笼型异步电动机可采用:定子串电阻(电抗)降压起动、定子串自耦变压器降压起动、星形-三角形降压起动、延边三角形降压起动等方式
2、;而对于绕线型异步电动机,还可采用转子串电阻起动或转子串频敏变阻器起动等方式以限制起动电流。3 8.1.1 定子串电阻降压起动控制线路定子串电阻降压起动控制线路定子串电阻(电抗)降压起动是指起动时,在电动机定子绕组上串联电阻(电抗),起动电流在电阻上产生电压降,使实际加到电动机定子绕组中的电压低于额定电压,待电动机转速上升到一定值后,再将串联电阻(电抗)短接,使电动机在额定电压下运行。4 1按钮控制线路按钮控制线路按钮控制电动机定子串电阻降压起动线路如图8.1所示。图8.1按钮控制电动机定子串电阻降压起动线路5 线路动作原理为:SB2 M+(串R降压起动)n2 SB3KM2(短接降压电阻R)M
3、+(全压运行)式中,n2是指转子转速的上升。该控制线路优点是结构简单,存在问题是不能实现起动全过程自动化。如果过早按下SB3运行按钮,电动机还没有达到额定转速附近就加全压,会引起较大的起动电流。并且起动过程要分两次按下SB2和SB3也显得很不方便。6 8时间继电器控制线路时间继电器控制线路时间继电器控制电动机定子串电阻降压起动控制线路如图8.2所示。线路动作原理为:图8.2时间继电器控制电动机定子串电阻降压起动控制线路7图8.3为另一种定子串电阻降压起动控制线路。该线路在电动机全压运行时,KT和KM1线圈都断电,只有KM2线圈通电。线路动作请读者自行分析。图8.3定子串电阻降压起动线路由上分析
4、可见,按下起动按钮SB2后,电动机M先串电阻R降压起动,经一定延时(由时间继电器KT确定),电动机M才全压运行。但在全压运行期间,时间继电器KT和接触器KM1线圈均通电,不仅消耗电能,而且减少了电器的使用寿命。8 8.1.2 星形星形-三角形降压起动控制线路三角形降压起动控制线路对于正常运行时电动机额定电压等于电源线电压,定子绕组为三角形连接方式的三相交流异步电动机,可以采用星形-三角形降压起动。它是指起动时,将电动机定子绕组接成星形,待电动机的转速上升到一定值时,再换成三角形连接。这样,电动机起动时每相绕组的工作电压为正常时绕组电压的1/倍,起动电流为三角形直接起动时的1/3。9 1手动控制
5、线路手动控制线路 手动控制电动机星形-三角形降压起动控制线路如图8.4所示。图中手动控制开关SA有两个位置,分别是电动机定子绕组星形和三角形连接。线路动作原理为:起动时,将开关SA置于“起动”位置,电动机定子绕组被接成星形降压起动,当电动机转速上升到一定值后,再将开关SA置于“运行”位置,使电动机定子绕组接成三角形,电动机全压运行。图8.4手动控制星形-三角形降压起动控制线路10 2自动控制线路自动控制线路采用接触器控制星形-三角形降压起动线路如图8.5所示。图中使用了三个接触器KM1,KM2,KM3和一个通电延时型的时间继电器KT,当接触器KM1,KM3主触点闭合时,电动机M星形连接;当接触
6、器KM1,KM2主触点闭合时,电动机M三角形连接。图8.5接触器控制星形-三角形降压起动线路11图2.5线路动作原理为:上述线路,电动机M三角形运行时,时间继电器KT和接触器KM3均断电释放,这样,不仅使已完成星形-三角形降压起动任务的时间继电器KT不再通电,而且可以确保接触器KM2通电后,KM3无电,从而避免KM3与KM2同时通电造成短路事故。12图8.6所示为另一种自动控制电动机星形-三角形降压起动的控制线路。图8.6中不仅只采用两个接触器KM1,KM2,而且电动机由星形接法转为三角形接法时是在切断电源的同时间内完成的。即按下按钮SB2,接触器KM1通电,电动机M接成星形起动,经一段时间后
7、,KM1瞬时断电,KM2通电,电动机M接成三角形,然后KM1再重新通电,电动机M三角形全压运行。线路动作原理请读者自行分析。图8.6自动控制电动机星形-三角形降压起动线路13 8.1.3 自耦变压器降压起动控制线路自耦变压器降压起动控制线路对于容量较大的正常运行时定子绕组接成星形的笼型异步电动机,可采用自耦变压器降压起动。它是指起动时,将自耦变压器接入电动机的定子回路,待电动机的转速上升到一定值时,再切除自耦变压器,使电动机定子绕组获正常工作电压。这样,起动时电动机每相绕组电压为正常工作电压的1/k 倍(k是自耦变压器的匝数比,k=N1/N2),起动电流也为全压起动电流的1/k 2倍。1手动控
8、制线路手动控制线路自耦变压器降压起动手动控制线路如图8.7所示。图中操作手柄有三个位置:“停止”、“起动”和“运行”。操作机构中设有机械连锁机构,它使得操作手柄未经“起动”位置就不可能扳到“运行”位置,保证了电动机必须先经过起动阶段以后才能投入运行。14线路动作原理为:当操作手柄置于“停止”位置时,所有的动、静触点都断开,电动机定子绕组断电,停止转动。当操作手柄向上推至“起动”位置时,起动触点和中性触点同时闭合,电流经起动触点流入自耦变压器,再由自耦变压器的65%(或85%)抽头处输出到电动机的定子绕组,使定子绕组降压起动。随着起动的进行,当转子转速升高到接近额定转速附近时,可将操作手柄扳到“
9、运行”位置,此时起动工作结束,电动机定子绕组得到电网额定电压,电动机全压运行。停止时须按下SB按钮,使失压脱扣器的线圈断电而造成衔铁释放,通过机械脱扣装置将运行触点断开,切断电源。同时也使手柄自动跳回到“停止”位置,为下一次起动作准备。15自耦变压器备有65%和85%两挡电压抽头,出厂时接在65%抽头上,可根据电动机的负载情况选择不同的起动电压。自耦变压器只在起动过程中短时工作,在起动完毕后应从电源中切除。图8.7自耦变压器降压起动手动控制线路16 2自动控制线路自动控制线路自耦变压器降压起动自动控制线路如图8.8所示,它是依靠接触器和时间继电器实现自动控制的。图8.8自耦变压器降压起动自动控
10、制线路17其中,信号指示电路由变压器和三个指示灯等组成,它们分别根据控制线路的工作状态显示“起动”、“运行”和“停机”。线路动作原理为:供电电源正常,HL1亮(指示电源正常)。18线路图中还另外设置了SB3和SB4两个按钮,它们不安装在自动补偿器箱中,可以安装在外部,以便实现远程控制。在自动起动补偿箱中一般只留下四个接线端,SB3和SB4用引线接入箱内。图8.9所示为另一种自耦变压器降压起动控制线路。图8.9中线路由三个接触器控制,主电路增加了电流互感器TA,它一般在容量为100kW以上电动机降压起动控制线路中使用,热继电器FR的发热元件上并联的KA动合触点是在起动时短接发热元件,以防止因起动
11、电流过大而造成误动作;而运行时,KA触点断开,主电路经电流互感器串入发热元件,达到过载保护的目的。三个指示灯HL1,HL2,HL3分别表示停机且线路电压正常、降压起动和全压运行三种状态,SA为选择开关,有自动(A)和手动(M)两种位置。线路动作原理请读者自行分析。19图8.9三个接触器控制的自耦变压器降压起动控制线路20 8.1.4 三相交流绕线式异步电动机的起动控制三相交流绕线式异步电动机的起动控制三相交流绕线式异步电动机的转子中绕有三相绕组,通过滑环可以串入外加电阻(或电抗),从而减少起动电流,同时也可以增加转子功率因数和起动转矩 1转子串电阻起动控制线路绕线式异步电动机转子回路串电阻起动
12、主要有两种:一种是按电流原则逐段切除转子外加电阻,另一种是按时间原则逐段切除转子外加电阻。(1)电流原则控制绕线式异步电动机转子串电阻起动控制线路。电流继电器控制绕线式异步电动机转子串电阻三级起动线路如图8.10所示。21图8.10电流原则控制绕线式异步电动机转子串电阻起动控制线路22图8.10中,KM1,KM2,KM3为短接电阻接触器,R1,R2,R3为转子外加电阻,KA1,KA2,KA3为电流(中间)继电器,它们的线圈串联在转子回路中,由线圈中通过的电流大小决定触点动作顺序。KA1,KA2,KA3三个电流继电器的吸合电流一致,但释放电流不一致,KA1最大,KA2次之,KA3最小。在起动瞬间
13、,转子转速为零,转子电流最大,三个电流继电器同时全部吸合,随着转子转速的逐渐提高,转子电流逐渐减小,由于KA1整定值最大,所以最早动作,然后随转子电流进一步减小,KA2,KA3依次动作,完成逐级切除电阻的工作。23图8.10线路动作原理为:SB2M+(串R1,R2,R3起动,且KA1+,KA2+,KA3+)KA1KM1(切除电阻R1)KA2KM2(切除电阻R2)KA3KM3(切除电阻R3)M+(正常运行)式中,n2,n2,n2分别表示转子转速逐渐提高,I2,I2,I2分别表示转子电流逐渐减小。(2)时间原则控制绕线式异步电动机转子串电阻起动控制线路。时间继电器控制绕线式异步电动机转子串电阻三级
14、起动线路如图8.11所示。图中,KM1,KM2,KM3为短接电阻接触器,KM4为电源接触器,KT1,KT2,KT3为通电延时型时间继电器,由其延时时间的大小决定动作顺序,以达到按时间原则逐段切除电阻的目的。24图8.11时间原则控制绕线式异步电动机转子串电阻三级起动线路线路动作原理请读者自行分析。25 2转子串频敏变阻器起动控制线路转子串频敏变阻器起动控制线路绕线式异步电动机转子回路串接电阻起动,不仅使用电器多,控制电路复杂,起动电阻发热消耗能量,而且起动过程中逐段切除电阻,电流和转矩变化较大,对生产机械造成较大的机械冲击。频敏变阻器是一种静止的、无触点的电磁元件,它由几块3050mm厚的铸铁
15、板或钢板叠成的三柱式铁心和装在铁心上并接成星形的三个线圈组成。若将其接入电动机转子回路内,则随起动过程(转速升高或转子频率下降)的进行,阻抗值自动下降。这样不仅不要逐段切除电阻而且起动过程也能平滑进行。26图8.12电动机转子串频敏变阻器起动控制线路绕线式异步电动机转子串频敏变阻器起动控制线路如图8.12所示。线路动作原理为:27图8.13所示为绕线式异步电动机正、反转转子串频敏变阻器起动控制线路。图8.13中KM1和KM2为正、反转接触器,SA为转换开关,它有“自动(A)”和“手动(M)”两个位置,分别可以实现自动或手动切除频敏变阻器,时间继电器KT的延时量决定起动时间的长短。SB4为手动控
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