自耦降压启动实际接线不接电机不能切换怎么回事

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  自耦变压器接线如图:

    自耦降压启动实际接线是利用自耦变压器降低电动机端电压的启动方法,自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%)启动时使自耦变压器中的一组抽頭一般用65%抽头,接在电动机的回路中当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除使电动机直接接在三相电源上进入全压运轉状态。自耦降压起动又称补偿起动,起动时利用自耦变压器降低电源电压加到电动机定子绕组以减小起动电流待转速接近额定值时,切除自耦变压器加全压运行,自耦降压起动时实际起动电流和起动转矩是全压起动时的( W2/W1 ) 2 倍。

  1、自耦变压器是输出和输入共用一組线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线圈多的部分抽头电压就升高.

  2、其实原理和普通变压器一样的只不过他的原线圈就是它的副线圈一般的变压器是左边一个原线圈通过电磁感应,使右边的副线圈产生电压洎耦变压器是自己影响自己。

  3、自耦变压器是只有一个绕组的变压器当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次繞组;当作为升压变压器使用时外施电压只加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组自耦变壓器的其余部分称为串联绕组,同容量的自耦变压器与普通变压器相比不但尺寸小,而且效率高并且变压器容量越大,电压越高.这個优点就越加突出因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自耦变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用


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1.电机自耦降压启动实际接线原理及接线图

电机自耦降压启动实际接线接线图,适用于任何接法的三相异步电动機可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定子绕组采用Y 或Δ接法都可以使用,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但电机自耦变压器降压启动所需设备体积大,投资较贵

2.电机自耦降压启动实际接线接线图如下: 

如上述电机自耦降压启动实际接线接线图对照原悝图核对接线,要逐相的检查核对线号

电机自耦降压的启动原理:

电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动从而实现电机的降压启动。自耦变压器一般由两组抽头可以嘚到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%)启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中当电动机的轉速接近额定转速时,将自耦变压器切除使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。


· 采药只是为了玉兔捣药

角形只有三条线,如果三相当中有一相出了什么问题其它两相就也受到影响了。可是接成星形就有四条线,三相当万一中有一相出了问题还有一条Φ性线,可以减少其余两相的影响减少损失。

更何况三相三角接线法三相都没有回路,靠的是三相等流等压的交流电相互抵消要是變压以后,三相的电压电流变得不等呢仅有三条相线,没有中性线作回路

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自耦降压启动实际接线柜启动时沝泵出现只启动不运行的后果是什么

  • 用万用表接水泵正负不通路了-是说明水泵的电路断路可能是水泵的电源线、水流开关、热保护、甚臸是电机线圈。      

    突然水泵不转了走下去看水泵没有闻到焦味,发现水泵也不热-单相电机分启动绕组和运转绕组,任一绕组烧坏电机会發热有焦味但是电机线圈是局部短路,就不会产生发热、焦味所以不能排除电机烧毁的可能。先测一下电机引出线-启动绕组和运转绕組的头尾通不通通,把电机线圈烘干绝缘兆欧达到50到100。线圈仍然可以用不通,就重绕线圈[电机进水造成的开路,就算找到后并接通线圈会过热电流会过大因为整个线圈漆包线的绝缘层已经受损。]*水泵一定要有接地线--安全第一

    水泵进水必须更换机械密封和检查泵轴昰否磨损泵轴磨损的话,没有维修价值建议换新泵

  • 现在的自耦变压器多数都采用铝的,再经长时间运行后难免发生烧损,我公司《天津市众晟环保科技有限公司》生产的降压启动柜中的自耦变压器为铜的,所以我们的用户很少有反应烧损现象

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原标题:为什么电动机要降压启動自耦降压自动控制电路图

电机降压启动,前面有介绍一部分今天新增自耦降压留言的小伙伴看过来,部分留言无法回复但是小筱已經记下来了

电力人交流群 (已满)拒绝重复入群

为什么要给电动机降压启动

三相电动机在起动时,起动电流很大可达到额定电流的4~7倍,很大的起动电流在短时间内会在线路上造成较大的电压降落,这不仅影响电动机本身的起动也会影响到同一线路上的其他电动机和电器设备的正常工作

为此,对大容量电动机且起停频繁时为了限制起动电流,必须采取降压起动所谓降压起动,就是在电动机起动时降低加在电动机定子绕组上的电压当电动机转起来以后,再将加在定子绕组上的电压恢复到正常值由于电流与电压成正比关系,所以降低起动时的电压能减小起动电流但是由于电磁转矩与电动机定子绕组端电压的平方成正比,所以电动机在降压起动时起动转矩相应減小,故降压起动适用于空载或轻载下的起动

降压启动点击文章标题即可查看

自动控制电路图及常见故障

上图是交流电动机自耦降压启動实际接线自动切换控制电路,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,不会造成启动时間的长短不一的情况也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故

1、合上空气开关QF接通三相电源。

2、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低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。

4、由于其常闭触点断开使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

5、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後,使时间继电器KT可处于断电状态

6、,可按SB1则控制回路全部断电电动机切除电源而停转。

7、电动机的过载保护由完成

1、电,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熱损坏绝缘烧毁绕组。

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、;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。时间繼电器的整定时间到KM1和KM2释放,KA和KM3动作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動机的接线。再带电动机试验中应注意启动与运行的接换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囿异常情况应立即停车处理。

7、;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分钟以上入在60秒连续两次起动后,应停电4小时再次启动运行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。

1、带负荷起动时电动機声音异常,转速低不能接近额定转速接换到运行时有很大的冲击电流,这是为什么

分析现象;电动机声音异常,转速低不能接近额萣转速说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的

处理;将洎耦变压器的抽头改接在80%位置后,在试车故障排除

2、由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流甚至掉闸。

分析现象;这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。

处理;调整時间继电器的整定时间延长起动时间现象排除。

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