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电机三角形接法 电机绕组接线和启动方式:星形+三角形+星三角的特点和性能对比!
发布时间 : 2024-10-11
作者 : 小编
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电机绕组接线和启动方式:星形+三角形+星三角的特点和性能对比!

电动机也算是电力作业人员工作中使用频率很高的旋转工具了,了解和掌握电动机的工作方式和绕组接线是十分有必要的,到目前为止,很多人对电动机的绕组接线还没有很清晰的认识,对电动机的星形启动,三角形启动,星三角降压启动的理解还是很模糊,下面我们就重点说一说:三相异步电动机的星形启动,三角形启动,星三角降压启动以及不同启动方式之间的性能对比。

电动机绕组的接线方法~启动方式~星形启动+△启动时的特点对比分析,详细告诉你,下次你可以自己判断接线。

一,三相异步电动机的基本接线。

三相异步电动机绕组出来的六根线可以分为两种最基本的接法:三角形△接法和星形接法。

六根线=三个电机绕组=三个首端+三个尾端,万用表测量同绕组首尾端相通,即:U1—U2,V1—V2,W1—W2。

1,三相异步电机三角形△接法。

三角形△接法就是将三个绕组首尾端依次相连,构成三角形。如图所示接法:

2,三相异步电机星形接法。

星形接法就是将三个绕组的尾端或者首端相连,另外三根线作为电源接线。如图所示接法:

3,三相异步电动机既可以做星形接法,也可以做三角形△接法,电机端盖接线图或者电机铭牌会有说明。

二,三相异步电动机的启动方式。

1,单独的星形启动。

4KW以下的小功率三相异步电动机多采用直接星形启动。

星形启动特点: 电机每个绕组承受相电压(220V),其中线电压=1.73×相电压,线电流=相电流。

2,单独三角形启动。

4KW以上的三相异步电动机多采用三角形△接法启动。

三角形△特点: 电机每个绕组承受线电压(380V),其中线电压=相电压,线电流=1.73×相电流。

3,星三角降压启动。

15KW以上的三相异步电动机多采用星三角降压启动,最终电机还是以三角形接法来运行。

三,三相异步电动机星形启动和三角形△启动的特点对比分析。

1,同功率下,电机星形启动时,转矩约为三角形△启动时的1/2,但是启动电流约为三角形△启动时的1/3,三角形△启动时电流大,转矩也大,说白了比较有劲!

2,电机三角形△接法时,不存在中性点,星形接法时存在中性点,电机绕组一般都是对称负载,所以没必要引出中性线。

3,一般在长期使用的情况下,电机原本的星形接法最好不要改为三角形接法,改为三角形电压必定升高(相电压升高约1.73倍),长时间会烧坏电机。

4,一般长期使用情况下,电机原本的三角形△接法最好不要改为星形接法,改为星形电压必定降低,带额定负载时属于过载现象,严重时会烧坏电机。

5,星三角降压启动时,改变接线方式是因为启动时间很短,但是电流却下降到原来的1/3很明显。

三相异步电动机出厂时候一般都已经接好绕组或者端盖上有接线电路图,严格使用!说的不恰当的地方还请师傅们及时指正,感谢!欢迎关注,一起交流学习电气电工知识!

电动机的星三角启动怎么接线?为什么一定要用星三角呢?

三相异步电动机在接线时,往往使用星三角启动。那我们不禁要问了,为什么一定要用这种启动方式呢?这样的接法到底有什么好处呢?

星三角连接

星三角,又可写做“Y-△连接”,由于其接法很像星形和三角形,故而得名。

星三角连接,实际上是两种接线方式——星形连接和三角形连接。只不过二者经常被同时应用于电路中,所以常常连读。

三角形连接,可以使电动机正常工作,此时电动机线圈两端的电压为380V。但是此时会出现一个问题,电动机在启动时,会产生较大的启动电流,且这种启动电流,与电源电压成正比。如果电源电压为380V,此时产生的启动电流,就会对电网造成冲击(自家的断路器、电线也受不了)。因此,就产生了星形连接。

星形连接时,电动机线圈两端的电压为三角形连接时的1/√3(根号3,打不出来),具体计算过程大家可以去网上查,即220V。但同样的,星形连接时,电动机的功率,也只有原来的1/√3。

因此,常把星三角连接放在一起,在启动时用星形连接,启动后切换到三角形连接,使电动机可以正常启动。

电动机接线柱

星三角的接线方式

星形连接,是把三个线圈的末端接在一起,顶端连接电源。外形酷似一个星形(Y形)▼

在实际应用时,电动机共有6个接线柱,分别为U1,U2,V1,V2,W1,W2,接线时,将末端,即U2,V2,W2接在一起,U1,V1,W1连接电源即可▼

三角形连接,是将线圈的首尾相连,再在各个顶点处连接电源。外形酷似一个三角形(△)▼

在实际接线时,将电动机首尾,即U1-U2,V1-V2,W1-W2进行连接即可▼

上文中提到的,都是U1,V1,W1接入电源,如果变为U2,V2,W2接入电源,则电动机的转动方向与之前相反。

星三角启动电路

解决了星形连接和三角形连接的接线方法,下一个问题,就是如何在电路中自动切换两种连接。

实现自动切换的电路如下▼

在这个电路中,接触器KM2所在回路,为星形连接;接触器KM3所在回路,为三角形连接。其中,进行自动切换的关键,是时间继电器KT。

时间继电器有一个特点,即线圈通电一段时间后(时间可调),自动将常闭触点变为常开触点,常开触点变为常闭触点。

机械性时间继电器,实际应用中常用电子型的,时间更精确

上图中,闭合主开关QS,当我们按下启动按钮SB2后,线圈KM1通电,同时,接触器常开触点KM1闭合。此时,控制回路中的常开触点KM1闭合,电路得以持续供电(自锁)。

在接触器线圈KM1通电的同时,接触器线圈KM2和时间继电器线圈KT也得电。时间继电器线圈KT得电,则自动切换计时开始。接触器线圈KM2得电,则接触器常闭触点KM2断开,以免接触器KM3发生故障,导致电路短路(互锁)。同时,主回路中的接触器常开触点KM2闭合,电动机的Y形连接得电,电动机开始启动。

电动机的启动时间是固定的,因此只要将时间继电器KT提前设置好就行了。经过一段时间后,电动机启动正常,时间继电器KT的设置时间完成,自动切换。

此时,时间继电器常闭触点KT断开,接触器线圈KM2失电,接触器常开触点KM2断开,Y形连接失电,接触器常闭触点KM2闭合。

同时,时间继电器常开触点KT闭合,接触器线圈KM3得电。同时,接触器常闭触点KM3断开,以免接触器KM2发生故障,导致电路短路(互锁)。接触器常开触点KM3闭合,△连接得电,电动机开始正常工作。

实物图接线如下▼

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