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时间:2019-06-18
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1、交流电动机的起动1电动机的起动条件要求考虑电网容量,电压降,电动机的起动转矩与负载阻转矩,负载的转动惯量及起动时电机及起动设备的动稳定及热稳定,这些因素综合考虑后,才能确定电动机起动是直接起动还是降压起动,降压起动选用何种方式。电动机选用笼型还是绕线式。1.1电网容量要求在起动电流影响下,电网电压下降不大于10%,偶尔起动也不应大于15%。只有电动机前级有单独的变压器时,其电压降允许值可以由传动机械要求的起动转矩来决定(电机的起动转矩与电压的平方成正比)。一般要直接起动,电机前级的变压器容量应该是电动机的容量(kVA)的三倍以上(起动时压降为
2、10~14%)。小于三倍就要考虑降压起动,同时起动电流也不应超过供电设备的过载能力。1.2为把传动的机械能以静止加速至额定转速,电动机的起动转矩必须大于传动机械的静阻转矩,所以当已知电动机的起动转矩也知道传动机械的静阻力矩,就可以近似算出电动机起动时的最小端电压表么值了:1.3一般电动机都能承受直接起动的起动电流,但是如果因电压低,起动转矩小,阻力矩大或转动惯性量特别大等原因,使起动时间过长,此时电动机合起动设备都将产生热和动稳定问题,此时必须改变起动方式,甚至改用其它形式的电动机。2感应电机的起动2.1笼型转子感应电动机的起动2.1.1直接
3、起动2.1.2减压起动a.高低压电机的自耦减压起动。b.高压电机的串电抗器减压起动。c.低压电机的Y-△起动(对电动机为△接电机而言)d.低压电机的延边三角形减压起动。e.软起动:包括电力电子的和液体变阻器的软起动。f.变频变压起动。g.串电阻器的减压起动。2.2绕线转子感应电动机的起动a.转子串电阻分级起动。b.液体变阻器起动。a.频敏变阻器起动。3.同步电动机的起动(不考虑转子励磁)基本与笼型转子感应电动机的起动方式一致,但是没有Y-△起动及延边三角形减压起动,故不重复叙述。现把各种减压起动的起动方式简介如下:4.自耦减压起动自耦减压起动
4、可以用于高低压电机,我国大于用于低压。由于它大大优于电抗减压起动,所以高压电动机也越来越多的提出要求选用自耦减压起动了。自耦变压器起动的起动电压一般由80%,65%和50%三种,选用何种电压取决于传动机械的阻转矩和电网情况。对电动机而言,不论何种减压,起动电流按减压百分比减小,但起动转矩都按减压百分比的平方减小。如减压50%,起动电流也是50%的额定电压时的起动电流;但起动转矩仅0.52=0.25起动转矩。如这样有很多机械负载都不能起出来了。自耦减压的最大优点是电动机的起动电流是按减压百分比下降,但是电网的电流因为由变压器的存在,电网的电流是
5、自耦变压器初级的电流,电动机是次级的电流,自耦变压器是减压的,所以初级电流比次级电流小了。减压的百分比(不考虑激磁电流和损耗)。这样电网电流小了减压百分比的平方。达到了减小电网电流的目的,也减小了起动对电网的影响。自耦变压器的通常接法有两种:图一的接法,大多用于低压小容量电机,在Q1打开时自耦变压器不带电,缺点时K1承受长期全电流,并且从减压切换到全压时,先断电后再接通,有可能出现较大的第二次起动电流;图二的接法用于高压电机及较大容量的低压电机,自耦变压器再起动过程中,先是变压器,再当电抗器,最后切除,电动机没有断电,K1,K2都是短时工作,
6、可以选用较小的接触器,我们较多的选用图二接法,它的动作过程时这样的:合Q1隔离开关,再合K2接触器,自耦变压器接通,有输出,合K1接触器,电动机接入被降压的电压开始起动,起动至一定转速后,K2打开,自耦变压器断电,但部分线圈当电抗器串接再电动机的回路里,合Q2断路器。全压加至电动机,随即打开K1起动过程结束。再K2打开,Q2合上时都有电流变化,应该控制时间,使冲击电流最小。先讲一讲自耦变压器的电流,设降压比为ku则I2=kuIsI1=ku2IsI3=I2=I1=(ku-ku2)Is式中Is为全压起动电流,由上式可见I3的电流与ku有关,在ku
7、=0.5时I3最大,在ku从1→0.5时I3逐渐加大,在ku=0.8时I3=0.16Is,ku=0.65时Is=0.2275Is,ku=0.5时I3=0.25Is,Is约为6IN∴在ku=0.8时,I3≈IN,ku=0.65时,I3=1.365IN,接触器K2打开时有电流,但电流I3=(1~1.5)IN,K2又是短时工作,所以选用开时一般都小于IN,K2打开时无电流,考虑故障情况一般也只接IN来选用。自耦变压器的容量与电压轴头的大小有关,自耦变压器的输出容量为W,抽头电压比为ku(ku<1)则W=2p·k2(1-kn)·ks式中P=额定电流·
8、额定电压(额定的视在功率)在ku=0.65左右时,即自耦变压器抽头电压为6.67%,UN时自耦变压器的容量为最大,约为1.8P。由于短时工作,所以实际容量远小于计算
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