1全压启动又称直接启动,启动时,将额定电压通过开关或交流 接触器直接加在定子绕组上,使 电动机启动。 优点:启动设备简单,启动迅速。缺点:启动电流大。 适用场合: 电源容量大,电动机容量小。这种方法可以适用。一般情况下10KW以上的不宜全压启动,应采用降压启动。 电动机正反转启动
主要 电气元件:按钮开关3个,接触器2个,热过载1个,最好加3个熔断器为保护3条火线用。 电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。
电机可点动也可自锁运行电路,如果要电机连续运行,就按SB2按钮,如果想让电动
运行,就按SB3按钮 2降压启动:利用启动设备将电压适当降低后加到电动机的定子绕组上启动,以限制电动机的启动电流,等电动机的转速升高后,在使电动机的电压恢复到额定值。 特点:由于电动机转矩和电压的平方成正比,所以降压启动时的转矩大大降低,因此,此法仅适用于空载和轻载启动。 方法a星三角降压启动 星三角降压启动
当按下按钮SB2时接触器KM1,KM2吸合,电动机绕组星形连接减压启动,同时 时间继电器KT接通,当转速接近额定转速时常闭延时断开,常开闭合,接触器KM2释放,KM3吸合。电动机绕组三角形全压运行。当按下SB1按钮,电动机断开电源停止运行。为防止KM2,KM3同时吸合造成短路,将KM2,KM3之间连锁。 b自耦降压启动
上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,也不会因启动时间过长烧毁自耦变压器。 控制过程如下 2、按启动按钮SB2 交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合,由自耦变压器的低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动机。 3、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。 4、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。 5、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。 安装与调试 1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式 异步电动机。 2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。 3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号,防止接错线和漏接线。 4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。 5、空载试验:拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。时间继电器的整定时间到KM1和KM2释放,KA和KM3吸合切换正常,反复试验几次检查线路的可靠性。 6、带电动机试验:经空载试验无误后,恢复与电动机的接线。再带电动机。试验中应注意启动与运行的换接过程,注意电动机的声音及电流的变化,电动机起动是否困难有无异常情况,如有异常情况应立即停车处理。 7、再次启动:自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功的话,第二次起动应间隔4分钟以上,若连续起动时间总和已达100秒钟则起动后的冷却时间应不小于4小时方能再次起动,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。 |