1.1 接線
自耦變壓器的高壓邊投入電網(wǎng),低壓邊接至電動機,有幾個不同電壓比的分接頭供選擇。
1.2 特點
設(shè)自耦變壓器的變比為K,原邊電壓為U1,副邊電壓U2=U1/K,副邊電流I2(即通過電動機定子繞組的線電流)也按正比減小。又因為變壓器原副邊的電流關(guān)系I1=I2/K,可見原邊的電流(即電源供給電動機的啟動電流)比直接流過電動機定子繞組的要小,即此時電源供給電動機的啟動電流為直接啟動時1/K2 倍。由于電壓降低為1/K 倍,所以電動機的轉(zhuǎn)矩也降為1/K2 倍。 自耦變壓器副邊有2~3 組抽頭,如二次電壓分別為原邊電壓的80%、60%、40%。
1.3 優(yōu)點
可以按允許的啟動電流和所需的啟動轉(zhuǎn)矩來選擇自耦變壓器的不同抽頭實現(xiàn)降壓啟動,而且不論電動機的定子繞組采用Y 或Δ接法都可以使用。
1.4 缺點
設(shè)備體積大,投資較貴。
自耦降壓啟動自動控制
如圖《電動機自耦降壓起動(自動控制)接線示意圖》是交流電動機自耦降壓啟動自動切換控制電路,自動切換靠時間繼電器完成,用時間繼電器切換能可靠地完成由啟動到運行的轉(zhuǎn)換過程,不會造成啟動時間的長短不一的情況,也不會因啟動時間長造成燒毀自耦變壓器事故。
2.1 控制過程
1、合上空氣開關(guān)QF接通三相電源。
2、按啟動按鈕SB2交流接觸器KM1線圈通電吸合并自鎖,其主觸頭閉合,將自耦變壓器線圈接成星形,與此同時由于KM1輔助常開觸點閉合,使得接觸器KM2線圈通電吸合,KM2的主觸頭閉合由自耦變壓器的低壓低壓抽頭(例如65%)將三相電壓的65%接入電動。
3、KM1輔助常開觸點閉合,使時間繼電器KT線圈通電,并按已整定好的時間開始計時,當(dāng)時間到達(dá)后,KT的延時常開觸點閉合,使中間繼電器KA線圈通電吸合并自鎖。(現(xiàn)在的主接觸器的投入不是靠時間繼電器了,是靠電流-時間繼電器自投入的,主回路電流越大時間越長,啟動電流越小時間越短)
4、由于KA線圈通電,其常閉觸點斷開使KM1線圈斷電,KM1常開觸點全部釋放,主觸頭斷開,使自耦變壓器線圈封星端打開;同時KM2線圈斷電,其主觸頭斷開,切斷自耦變壓器電源。KA的常閉觸點閉合,通過KM1已經(jīng)復(fù)位的常閉觸點,使KM3線圈得電吸合,KM3主觸頭接通電動機在全壓下運行。
5、KM1的常開觸點斷開也使時間繼電器KT線圈斷電,其延時閉合觸點釋放,也保證了在電動機啟動任務(wù)完成后,使時間繼電器KT可處于斷電狀態(tài)。
6、欲停車時,可按SB1則控制回路全部斷電,電動機切除電源而停轉(zhuǎn)。
7、電動機的過載保護(hù)由熱繼電器FR完成。
2.2 安裝與調(diào)試
1、電動機自耦降壓電路,適用于任何接法的三相鼠籠式異步電動機。
2、自耦變壓器的功率應(yīng)予電動機的功率一致,如果小于電動機的功率,自耦變壓器會因起動電流大發(fā)熱損壞絕緣燒毀繞組。
3、對照原理圖核對接線,要逐相的檢查核對線號。防止接錯線和漏接線。
4、由于啟動電流很大,應(yīng)認(rèn)真檢查主回路端子接線的壓接是否牢固,無虛接現(xiàn)象。
5、空載試驗;拆下熱繼電器FR與電動機端子的聯(lián)接線,接通電源,按下SB2起動KM1與KM2和動作吸合,KM3與KA不動作。時間繼電器的整定時間到,KM1和KM2釋放,KA和KM3動作吸合切換正常,反復(fù)試驗幾次檢查線路的可靠性。
6、帶電動機試驗;經(jīng)空載試驗無誤后,恢復(fù)與電動機的接線。再帶電動機試驗中應(yīng)注意啟動與運行的接換過程,注意電動機的聲音及電流的變化,電動機起動是否困難有無異常情況,如有異常情況應(yīng)立即停車處理。
7、再次啟動;自耦降壓起動電路不能頻繁操作,如果啟動不成功的話,第二次起動應(yīng)間隔4分鐘以上,入在60秒連續(xù)兩次起動后,應(yīng)停電4小時再次啟動運行,這是為了防止自耦變壓器繞組內(nèi)啟動電流太大而發(fā)熱損壞自耦變壓器的絕緣。
2.3 常見故障
1、帶負(fù)荷起動時,電動機聲音異常,轉(zhuǎn)速低不能接近額定轉(zhuǎn)速,接換到運行時有很大的沖擊電流,這是為什么?
分析現(xiàn)象:電動機聲音異常,轉(zhuǎn)速低不能接近額定轉(zhuǎn)速,說明電動機起動困難,懷疑是自耦變壓器的抽頭選擇不合理,電動機繞組電壓低,起動力矩小脫動的負(fù)載大所造成的。
處理:將自耦變壓器的抽頭改接在80%位置后,在試車故障排除。
2、電動機由啟動轉(zhuǎn)換到運行時,仍有很大的沖擊電流,甚至掉閘。
分析現(xiàn)象:這是電動機起動和運行的接換時間太短所造成的,時間太短電動機的起動電流還未下降轉(zhuǎn)速為接近額定轉(zhuǎn)速就切換到全壓運行狀態(tài)所至。
處理:調(diào)整時間繼電器的整定時間,延長起動時間現(xiàn)象排除。2100433B
自耦變壓器的高壓邊投入電網(wǎng),低壓邊接至電動機,有幾個不同電壓比的分接頭供選擇。
設(shè)自耦變壓器的變比為K,原邊電壓為U1,副邊電壓U2=U1/K,副邊電流I2(即通過電動機定子繞組的線電流)也按正比減小。又因為變壓器原副邊的電流關(guān)系I1=I2/K,可見原邊的電流(即電源供給電動機的啟動電流)比直接流過電動機定子繞組的要小,即此時電源供給電動機的啟動電流為直接啟動時1/K2 倍。由于電壓降低為1/K 倍,所以電動機的轉(zhuǎn)矩也降為1/K2 倍。 自耦變壓器副邊有2~3 組抽頭,如二次電壓分別為原邊電壓的80%、60%、40%。
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自耦變壓器降壓啟動是指電動機啟動時利用自耦變壓器來降低加在電動機定子繞組上的啟動電壓。待電動機啟動后,再使電動機與自耦變壓器脫離,從而在全壓下正常運動。這種降壓啟動分為手動控制和自動控制兩種。1.1 ...
消防泵降壓啟動是選擇星三角降壓啟動還是選擇自耦降壓啟動好呢?
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啟動時間太長、啟動太頻繁、電動機短路使變壓器過流、變壓器選小了、變壓器短路、電壓過高都可能導(dǎo)致自耦降壓啟動啟動時自耦變壓器起火。
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最近看圖集 10D303-3 《常用水泵控制電路圖》 ,消防泵降壓啟動的方式有星三角降壓啟動 和自耦降壓啟動(這里不考慮軟啟動,以前的帖子有論述) ,在實際工作中,應(yīng)該如何選擇 哪一種方式呢? 本人新人一個,先說說自己的想法吧,望各位大神指點: 1、從圖集中所列出的選型表,從成本上看似乎選擇星三角降壓啟動更劃算些。比如,對于 110kW 的消防泵, 星三角的接觸器選擇為 250A(三個),而自耦降壓的接觸器選擇為 250、 160、100, 但多了一個自耦降壓變壓器; 2、星三角降壓啟動切換時有沖擊電流,不知自耦降壓切換時有不? 頂起來,微信 ”建筑電氣雜志 “的“新《火規(guī)》問答 ”昨天對類似問題做了解答,摘錄如下: 條文: 水泵控制柜、風(fēng)機控制柜等消防電氣控制裝置不應(yīng)采用變頻啟動方式。 疑問:不應(yīng)采用變頻啟動,是否可以采用軟啟動? 解答:消防水泵的流量、 揚程,防排煙風(fēng)機的轉(zhuǎn)速等設(shè)計參數(shù)
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自耦降壓啟動控制柜具有過載、短路、缺相保護(hù)以及泵體漏水,電機超溫及漏電等多種保護(hù)功能及齊全的狀態(tài)顯示,該控制柜采用自耦變壓器降壓啟動方式,降低對電網(wǎng)的沖擊,并具備單泵及多泵控制工作模式。
環(huán)境溫度:-25℃- 55℃
海拔高度:小于2000m,2000m以上需降低容量
工作環(huán)境:無導(dǎo)電塵埃,無腐蝕性氣體,通風(fēng)良好;
供電電源:市電、自備電網(wǎng)、柴油發(fā)電機組;三相交流380V,(-10%, 15%),50HZ
適用電機:一般鼠籠型異步電機
起動頻率:可作頻繁起動,建議每小時不超過20次
防護(hù)等級:IP41或IP20
環(huán)境條件: 海拔不超過2000米(超過2000米應(yīng)降容使用)、環(huán)境溫度在-25℃--- 40℃之 間、相對濕度不超過95%,無露。振動小于0.5G。2100433B