三相感应电动机启动方法
有两种类型的三相感应电动机,即鼠笼式电动机和滑环式电动机。两者具有不同的启动方法,让我们逐一了解。
鼠笼式感应电动机启动方法
以下四种方法可用于启动鼠笼式电动机:
直接启动 (D.O.L.)
顾名思义,感应电动机通过将其直接连接到三相电源来启动。在这种方法中,电动机消耗高启动电流(约为额定电流的 4 到 7 倍),并且功率因数低。因此,DOL 启动适用于相对较小的电动机(最大 10 kW)。
定子电阻启动
在这种方法中,在启动期间将外部电阻串联连接到定子绕组的每个相位。外部电阻导致电压在其两端下降,因此电动机端子上可用的电压降低。因此,启动电流减小。随着电动机加速,启动外部电阻逐渐从定子电路中切除。当电动机达到额定速度时,启动电阻完全切除,并在电动机端子上施加全线电压。
此方法有两个缺点。首先,启动期间的电压降低会降低启动转矩,从而增加加速时间。其次,启动电阻会浪费大量功率。
自耦变压器启动
在这种方法中,使用自耦变压器降低感应电动机的启动电压。自耦变压器的抽头设置使得当它处于电路中时,在启动期间向电动机施加 60% 到 80% 的线电压,然后在电动机达到足够的速度后将其连接到全线电压。
在启动瞬间,转换开关连接到“启动”。这通过自耦变压器向电动机提供降低的电压。因此,启动电流限制在安全值。当电动机达到约 80% 的额定速度时,转换开关现在切换到“运行”。这将自耦变压器从电路中移除,并在电动机端子上施加全线电压。
自耦变压器启动具有许多优点,例如低功率损耗、低启动电流等。此方法用于 25 马力以上的电机。
星-三角启动
在鼠笼式感应电动机的星-三角启动方法中,电动机以星形启动,以三角形运行,即电动机的定子绕组设计用于三角形运行,并在启动期间连接成星形。当电动机达到足够的速度时,连接将更改为三角形。
电动机的定子绕组的六根引线连接到一个转换开关。在启动时,转换开关切换到“星形”,这将定子绕组连接成星形。因此,每个相位获得 V/√3 伏特,其中 V 是三相线电压。这降低了启动电流。当电动机达到 80% 的额定速度时,转换开关切换到“三角形”,这将定子绕组连接成三角形。现在,每个相位获得全线电压。
此方法的主要缺点是,由于在启动瞬间星形连接中的电压降低,导致启动转矩大幅降低。星-三角启动用于 25 马力以下的中型电动机。
滑环式感应电动机启动方法
以下四种方法用于启动滑环式感应电动机:
直接启动 (D.O.L.)
定子电阻启动
自耦变压器启动
转子电阻启动
直接启动、定子电阻启动和自耦变压器启动与鼠笼式感应电动机相同(如上所述)
在工业应用中,滑环式感应电动机主要使用转子电阻法启动。
转子电阻启动
在这种方法中,一个星形连接的可变电阻通过滑环连接到转子电路。
在启动瞬间,可变电阻(变阻器)的手柄设置为“OFF”位置。这将最大电阻串联插入转子电路的每个相位。这降低了启动电流,同时由于外部转子电阻而增加了启动转矩。
随着电动机加速,外部电阻逐渐从转子电路中移除。当电动机达到额定速度时,手柄切换到“ON”位置,这将整个外部电阻从转子电路中移除。