首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
问与答     
问:异步电动机常用的起动方法有哪几种?请作简要的比较。答:电动机的起动方式,一般可分为直接起动与降压起动。降压起动有电阻降压、星三角形降压、延边三角形降压、电抗器降压及自偶变压器降压起动等几种方式。直接起动简便、价廉,但起动电流和起动电压降较大,若带负载起动,起动冲击大。因此按电源容量允许笼型电动机直接起  相似文献   

2.
三相异步电动机延边三角形起动是一种有效的降压起动方法,但在起动性能(起动相电压、起动电流和起动转矩)相对值(和△接法直接起动时相比)计算方面,各种文献资料的结果不尽一致,特别是据以计算的概念方面,有很多是值得商榷的。本文根据延边三角形接法的特点,从基本电磁关系出发进行分析,提出了合理的近似计算方法及  相似文献   

3.
一、概述当把三相异步电动机的定子绕组直接接到电网电源上时,根据对电动机的实测,此时起动电流可高达额定电流的8~12倍。这样大的起动电流将会造成电网电压显著下降而影响接在同一电网的其它异步电动机的工作。为了防止这种现象出现,人们采用了各种措施来降低起动电流,其中采用得最广泛的是降压起动。降压起动的基本类型又分四类:电阻(电抗)降压起动、自偶补偿起动、星—三角起动和延边三角形起动。自偶补偿  相似文献   

4.
推导计入供电参数的电抗与电阻降压起动实际特性。通过与星三角、延边三角及自耦减压实际起动特性的比较,得出了电抗与电阻降压起动器适用范围小,母线电压提高得少,起动电流减小得少,起动转矩却减小得多的结论。  相似文献   

5.
在现代工农业生产中,鼠笼电动机的应用极为广泛。星三角及近年来出现的延边三角两种起动器,由于它们都是通过改变鼠笼电动机内部绕组接法实现降压起动,其结构简单轻便,价格便宜,成为鼠笼电动机主要降压起动装置之一。一、问题的提出近年来,降压起动器在实际运行中不断反映出一些问题:比如降压起动的电压、电流及转矩的实际减小数值与电机学及产品样  相似文献   

6.
陶波 《电工技术》2016,(10):64-66
综述三相异步电机降压起动的种类及优缺点,介绍延边三角形接法电机烧坏后用三角形接法电机代换的线路改接方法。分析延边三角形起动和全绕组三角形连接运行的电机绕组连接,分析了延边三角形起动改变电机转向的电机绕组连接方式,从而提出了电机改变转向的接线方法。  相似文献   

7.
四、名词解释 巧.负反馈16.正反馈17.转速负反馈18.电压负反馈19.电流正反馈20.电流截止负反馈 21.同步电源 五、问答题 1.什么叫三相笼型异步电动机的直接起动和降压起动? 2.三相笼型异步电动机用自藕变压器的降压起动法,有何优点? 3.说明图19的工作原理。 4.说明三相笼型异步电动机采用延边三角形起动的优点? 5.三相笼型异步电动机常用哪些制动方法?Ll LZ L3’一飞,}>口》 U21研图20SBI卜SBZEKM3…{1,一遥苗KMZV卫里土 KMI磁绕组短接? 16.同步电动机采用异步起动时,其转子应具有什么祥的结构? 17.并励直流电动机用接触器来改变转…  相似文献   

8.
通过三相异步电动机延边三角形起动与三角形起动时,定转子阻抗系数的折算,推导出延边一角形起动时,起动电流及起动转矩与三角形接法起动时的比值,并提出合理的延边三角形接法时绕组分布方案。  相似文献   

9.
异步电动机固态起动器的设计与开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
1.概述 据国家有关部门统计,我国生产的电力约有60%供电动机转化为机械能,可见电动机数量之大,用电之多,这么庞大的电动机群,在电网内起动及运行情况的好坏,对电网的影响是极大的。一般电动机直接起动时的起动电流为额定的5~7倍,尤其是大功率电动机直接起动对电网的冲击是很大的,往往受到电网及变电所配电设备限制。绝大多数大功率电动机都加降压起动器,降压起动设备种类繁多,性能各异。 2.几种常用的电动机降压起动方式比较 现列举5种常用起动方式,见表1。在表中可以看出性能较优越的是延边三角-三角起动方式,但必须是有抽头的具有9个出线端头的特殊电机。目前较广泛采用的是自耦变压器起动方式,但是它不宜频繁起动,且体积笨重,价格较高,还必须经常  相似文献   

10.
介绍了异步电动机直接起动、降压起动方式。降压方法有星三角起动、电阻降压起动、自耦变压器降压起动、软起动器降压起动。指出一般降压后的起动电流为电动机额定电流的2~3倍,减小了供电干线的电压降,可保障各个用户的设备正常运行。  相似文献   

11.
为解决自耦降压存在的电流二次冲击问题,提出自耦磁控(ATMC)软起动方法。该方法将降压技术与调压技术相结合,充分利用自耦降压起动方式从电网吸收电流小及磁控调压方式起动电流平滑的优势,具有起动电流小、起动过程平滑的优点。介绍了ATMC软起动器的拓扑结构,分析了该软起动器实现电流平滑调节的原理,并进行仿真和试验,结果均表明ATMC软起动器起动性能良好,具有较好的应用前景。  相似文献   

12.
电动机直接(全压)起动时,起动电流可大达额定电流的4~7倍。过大的起动电流将造成电动机发热,特别是功率大又需要经常起动的电动机,可影响电动机寿命;过大的起动电流对电动机绕组端部的电动力作用也不可忽视;可能使端部变形磨擦造成局部短路而烧坏电动机;过大的起动电流还会使电网压降增大,降低正常运行中电气设备的端电压,影响这些设备的正常使用。因此对于较大的鼠笼转子异步电动机采用降压起动的方法,通过降压把起动电流限制在2~3倍额定电流的范围内。对于绕线转子异步电动机有转子绕组串接电阻及转子绕组串接频敏变阻器两种起动方法。这种起动方法一般可将起动电流  相似文献   

13.
②调节电阻RQ的大小可以将起动电流限制在允许的范围内。采用定子电路串电阻降压起动时,虽然降低了起动电流,但也使起动转矩大大减小。故此法只适用于空载或轻载起动。由于采用电阻降压起动时损耗较大,它一般用于低压电动机起动中。(2)星—三角降压起动。对于正常运行时定子绕组是三角形连接的三相异步电动机,起动时可以采用  相似文献   

14.
本文介绍了一种交流起动用的转换保护元件,它以测量电动机电流来间接反映电动机转速,以控制电动机从降压起动状态向全压运行状态转换,同时介绍了它的使用方法,说明这种继电器的适应性很强,稍加变型即可适用于无降压元件的降压起动(Y-△起动),有降压元件的双级起动(自耦降压起动,电抗器起动),有降压元件的多级起动(转子多级电阻器和二级频敏变阻器起动),而且还能兼作降压元件的通电时间保护,具有一器多能的特点。  相似文献   

15.
该产品主要作为交流电动机采用降压起动 (如Y Δ起动、电阻减压起动、自耦变压器减压起动、电抗器减压起动等 )过程中以电流或时间为函数自动控制起动电压的转换。由于该装置具有按电流转换和时间转换之用。用本装置可以同时取代一个电流继电器和一个时间继电器 ,而同时起动电流转换和延时保护的双重功能。查询号 :5 0 14DJ1—A型电流-时间转换装置  相似文献   

16.
一、引言延边三角形(■)连接的定子绕组已在小型异步电动机中用来降压起动,起动性能相当于补偿器,是一种有效的降压起动方法。在一般的情况下,异步电动机正常运行时不用(?)连接的定子绕组,但在某些场合下,电动机的负载率有明显的阶段变化(例如机床上使用的电动机常有这种情况),这时不但可以用“△—(?)”变换实行降压起动,而且也可以用它来设计双功率异步电动机,实现两档运行,即在负载率高的情况下用正常的△连接,在负载率低的时候(一般在50%以下)则换接成(?)连接,使低档运行的效率和功率因数提高,以获得节能的经济效益。本文主要是在分析(?)绕组运行原理以后,指出厶绕组可以用一个等效△绕组进行计算,并同时介绍“△—(?)”变换在 YS—132M—4 4/7.5千瓦双功率异步电动机上进行两档运行的节能试验情况。  相似文献   

17.
早期的电动机起动与保护器常使用直接起动(起动电流可达7~8倍额定电流)、Y-△起动(起动电流可限在4倍以下),串自耦变压器及电阻等降压起动(起动电流可限在4倍以下),上述方法附加设备笨重,需要维护且参数无法调整,而软起动器由高性能的数字信号处理芯片,通过控制晶闸管的导通角从而控制电动机的端电压,有效地控制异步电动机的起动电流在2~4倍额定电流范围内。  相似文献   

18.
1.电机降压起动随便采用 电动机是否降压起动,决定因素之一是不对别的设备造成不允许的不良影响,为此,电动机所在母线在起动电流冲击下,电压不能降得过低;另外,还要考虑起动时,本身端电压的影响,电机端电压不得降低过大,否则影响起动功能。目前,有些设计人员,不经计算,随便采用降压起动,其根据是产品样本中可查到相应容量电机所配套的降压起动器的型号规格。  相似文献   

19.
我厂的工业和生活用电共用一台变压器。对14kW以下电机可直接起动试车;对14-75kW电机则须用降压起动试车(通常用XJ01-系列降压起动器);而对80kW以上电机试车尽管采用XJ01-系列降压起动器降压起动,其起动电流仍然很大,常造成总开关跳闸。笔者在实际应用当中采取了XJ01-系列降压起动器与Y-△降压起动器串联使用,避免了大电机试车跳闸。  相似文献   

20.
用双时基电路作电动机降压起动的转换器,集电流-时间转换于一体,有效地克服了当前采用的电流、时间分离元件转换之弊病,从而使电动机起动转换可靠,且具有转换精度高、转换电流(时间)可调等优点。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号