怎么降低三相三相异步电机启动电流流

软启动——降低三相异步电动机的启动电流与启动转矩的峰值
概述 三相异步电动机由于其坚固j i耐用i运行可靠和所需维护少的特j? 点而作为标准的驱动系统解决方 :案广泛应用在工业、建筑以及家用 电器领域中。这其中的大部分电动 机一直采用在额定电压下直接启 动的工作方式。但从三相异步电动 机的工作原理可知(图1),在电动 机直接启动的瞬间,会对供电电网 产生很大的冲击电流,机械传动部 分如变速箱和传动皮带会由于冲 击转矩而产生故障。为了限制这些 不良干扰,供电企业(EVu)制定 了相关的配电规程。自从D0livo— D0brow01skj在1889年发明了三相 异步电动机之后,人们就不断研究 通过使用相应的启动设备来削弱髓撅巅沸瀚撰缎麟嘿姗糯琳碟撇电动机启动时的冲击负几载。在ZQ世纪70年代,人们研究了三相异步电枷的启动过程并耳记录下了电动机瞬态丽状、与殆香幸布林霎寰)猛瓢篙霖驾滁棘…介狱所述的电动机直接启动时的电流与转矩冲击负载。 三相异步电动机的软启动涉及到两个方面: .降低对电网的...&
(本文共4页)
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软启动器因为启动电流小、节约能源以及减少了对机械的启动冲击,而广泛应用于三相笼型异步电动机的启动中,如工业、农业和交通运输等领域。随着各领域生产机械的不断更新和发展,对电动机的启动性能要求越来越高。传统的降压启动方法基本上是靠单纯的降低电压来启动电动机的,启动转矩很小,不适用于恒转矩启动。本文通过分析三相笼型异步电动机启动技术的现状,提出了提高软启动器启动转矩的新方法。系统的控制电路采用新的启动方法——分级变频启动来保证电动机在启动初期具有低电流、高转矩的特性。重点研究了分级变频启动方法的实现,考虑供电电源在一个正弦周期内两个过零点处电压瞬时值的单调性不同,提出了各离散频率触发角组合的新方法,确定了各离散频率最佳相位角组合的新方法,使该频率下的正弦分量最大化。确定了用于分级变频控制的各离散频率的选取方法及不同频率的切换原则,保证了分级变频启动过程中正弦曲线的连续性。系统的主电路由三对晶闸管反并联而成,并与交流电源各相相联。通过改...&
(本文共65页)
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三相交流异步电机因为其本身固有的一些优点,例如电机设计结构比较简单、同等功率下体积和重量相对较小、价格低廉、维护成本也比较低的特点,使其在实际工业现场中得到了广泛的应用。但是异步电机在启动时具有冲击电流大等问题,空载启动时的启动电流为额定电流的4~7倍,在带负载情况下电流值会更高。如此大的电流会导致电机发热严重,甚至会烧毁电机,同时也导致了大量电能的白白损耗。因此,研究如何在不降低异步电机的启动转矩的同时能够减小启动电流,具有非常重要的现实意义和经济价值。本文在简要分析了三相交流异步电机工作原理的基础上,利用电机学理论,详细推导出了三相交流异步电机软启动装置工作原理。同时对几种比较经典的软启动装置和现代电子式软启动器进行了简单的介绍和理论分析。此外,还介绍了一种新型软启动理论——离散变频软启动理论。本文还利用MATLAB仿真软件中的SIMULINK工具箱搭建了一种基于三组反并联晶闸管的软启动器模型,对几种比较常见的启动过程进行了...&
(本文共79页)
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三相交流感应电动机作为当今社会工业生产中常用的动力能源,在现代社会中的作用越来越大,特别是由于其简单的结构、重量和体积尽可能的小、成本低、易于维护等特点使其应用的更为广泛。但是对于功率较大的电机如果采用直接启动的方式对电网的电流冲击比较大,一般会是电流额定值的5~8倍,甚至更高,影响电动机的使用寿命,导致大量的能量被消耗。大的启动电流还会造成较大的线路压降,进而影响同一变压器上的其它用电设备的正常工作。所以,如果能够改善异步电动机的启动性能,将有很高的经济价值。在分析异步电动机的启动过程的基础上,推导了软启动异步电动机的原理,分析比较了几种软启动方式的优劣和软启动器的几种运行方式。采用降压启动装置或常规软启动器起动又很难提供足够大的启动转矩,无法实现重载启动。分析了基于交流调压方式的软启动器。这种软启动器通过控制晶闸管的导通角改变软启动器的输出电压实现电动机的平滑启动。这种启动方式可以降低启动时的冲击电流和冲击转矩,还可以根据现...&
(本文共84页)
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交流异步电动机结构紧凑简单、运转高效可靠、维保经济方便,因而在电力拖动系统中得到了广泛的应用。作为工业生产中最为重要的驱动执行装置,其控制方式一向受到高度的重视。传统的启动方式,如:定子串电阻启动、Y-△启动、磁控式降压启动、自耦变压器启动等,存在启动电流与机械转矩冲击过大、综合性能与实用性不佳的问题。针对以上问题,论文设计并实现了大型异步电动机智能软启动装置,主要内容如下:首先,论文介绍了电机软启动的原理,并对软启动装置的控制核心和晶闸管进行选型;对软启动主电路拓扑、上位机系统和软启动系统总体结构进行了选择和设计。其次,选定软启动控制算法:在Matlab软件环境下,通过仿真获得软启动神经网络控制算法训练样本,并以同样的训练样本分别对BP与RBF神经网络算法进行训练,通过仿真结果选定启动算法。再次,对软启动装置电路进行设计:分别对晶闸管调压与触发环节电路、电压同步检测环节电路、电压与电流检测环节电路、电机转速测量环节电路进行设计...&
(本文共87页)
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印刷品已经成为人类生存和发展的重要组成部分,在人们的日常生活、工作和学习中占据着越来越重要的位置。因此,印刷也越来越受到人们的关注。传统的印刷机只能实现简单的张力控制和低速印刷,彩色套印也是手工检测,越来越不能满足现代生产和生活高速、高效的需要。而且直流调速和拖动相对与交流调速来说,浪费大量的电能,不符合当前节能的需要。电动机是拖动和调速的主动力,在工农业生产中占据着十分重要的位置。本文在论述了电动机的各种调速方式的基础上,提出了矢量控制的交流变频调速系统;在卷筒纸印刷机的张力控制中提出了全数字化控制,并对控制方式作了初步探讨,改变了以前的模拟控制方式,使张力控制的精度和印刷速度都得到了较大的改善。在此基础上,还提出了在彩色套印中实现实时位置检测的建议。&
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(276049号)
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我厂有一台泵启动时电流超过了额定电流老多,然后降到正常的电流,问问大家这个现象正常吗。
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(242094号)
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本帖最后由 lihy 于
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一般在降压起动时启动电流是电机额定电流的3-5倍。
而一般在直接启动时,启动电流是电机额定电流的6-8倍。
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(272311号)
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海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时05分获得了这枚徽章。 []
这个与泵的电机有很大关系!如果说的是三相鼠笼异步电机的话,记得是4~7倍,但是不是绝对的。
不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍。
电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍,频繁启动会增加电机温升,造成烧毁电机的可能。
直流电动机的启动电流公式Ist=(Un-Ea)/Ra,启动时n=0电枢电势Ea=nCeФ=0,而Ra不变,所以将额定电压直接加至电枢两端,电流可达额定电流的10~30倍,故一般只有功率很小的直流电机可采用直接启动,其余都不允许直接启动。
帮助他人解决问题
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该会员没有填写今日想说内容.
(451653号)
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属于正常现象,最大可到7倍额定电流
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(151298号)
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正常现象了,一般电机的起动电流是额定电流的5至7倍,时间很短就会过去,随电机的转速升高,电流就会降到额定值。
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(311649号)
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汗一个⊙﹏⊙b汗。。。。
这太正常了!~!
(475998号)
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三相笼形异步电动机的启动有两种方式,第一种是直接启动,即将额定电压直接加在电动机定子绕组端。第二种是降压启动,即在电动机启动时降低定子绕组上的外加电压,从而降低启动电流。启动结束后,将外加电压升高为额定电压,进入额定运行。两种方法各有优点,应视具体情况具体确定。从电动机容量的角度讲,通常认为满足下列条件之一的即可直接启动,否则应采用降压启动的方法。一:容量在10千瓦以下;二:
3/4+供电变压器容量/4乘以启动电动机功率&I(st)/I(N)
降压启动方式是指在启动过程中降低其定子绕组端的外施电压,启动结束后,再将定子绕组的两端电压恢复到额定值。这种方法虽然能达到降低启动电流的目的,但启动转矩也减小很多,故此法一般只适用于电动机的空载或轻载启动,具体方法包括:
1.定子串电阻或电抗器降压启动 三相笼形异步电动机启动时,在电动机定子电路串入电阻或电抗器,使加到电动机定子绕组端电压降低,减少了电动机上的启动电流。图4.6是三相笼形电动机定子绕组串电阻降压启动的原理图,其工作情况为:合上刀开关Q,在开始起动时,KM1主触点闭合,KM2主触点断开,电动机经电阻接入电源,电动机在低压状态下开始启动。当电动机的转速接近额定值时,使KM1断开、KM2接通,切除了电阻,电源电压直接加在电动机上,启动过程结束。
这种启动方法不受电动机定子绕组接法形式的限制,但由于启动电阻的存在,将使设备体积增大,电能损耗大,目前已较少采用。
2.Y/△降压启动
对于正常运行为△形接法的三相交流异步电动机,若在启动时将其定子绕组接为Y形,则启动时其定子绕组上所加的电压仅为正常运行的& && && &, 降低了启动电压。目前生产的Y系列功率在4kV以上的中小型三相异步电动机,其定子绕组的规定接法一般为△形接法,所以在启动时,可以对其采用Y/△降压启动方法,即在电动机启动过程中,将定子绕组接成Y形接法,启动过程结束后,再接成△形接法。图4.7是Y/△降压启动的原理图,其工作情况如下。
合上开关QF后,若要启动电动机,则交流接触器KM1和KM2的主触点同时闭合,KM1将电动机的定子绕组接成Y形,KM2将电源引到电动机定子绕组端,电动机降压启动。当电动机的转速接近于稳定值时,KM1先断开而后KM3立即闭合,将电动机定子绕组的Y形接法解除而接成△形,进入额定运行状态。
& && && && &三相笼形异步电动机的Y/△降压启动简单,运行可靠,应用较广泛。但它只适用于正常运转时定子绕组为△接的电动机。 抱歉,不知道图片给怎么上传!
3.定子串自耦变压器降压启动
这种方法是利用自耦变压器将电源电压降低后再加到电动机定子绕组端,达到减小启动电流的目的,如图4.8所示。
启动时,经自耦变压器后,加在三相笼形异步电动机定子绕组端的线电压为U1/k,此时电动机定子绕组上的启动电压为全压启动时的1/k,即
& && && &式中& &——电动机电压为U1/k时的启动电流,即自耦变压器二次侧电流。
& && && && && &——电动机全压启动时的电流。
& && && && && &——电动机电压为U1/k时电网上流经的电流,即自耦变压器一次侧电流,所以电动机从电网吸取的电流& && && && && & 。由于自耦变压器一次侧的电流小于二次侧的电流,故在相同的启动电压下,自耦变压器降压启动比Y/△降压启动向电源吸取的电流要小。
& && && & 图5.8的控制原理是合上Q后,令 KM1触点先将自耦变压器做星形连接,再由KM2接通电源,电动机定子绕组经自耦变压器实现减压启动。当电动机的转速接近于额定转速时,令KM1、KM2断开而KM3闭合直接将全电压加在电动机上,启动过程结束,进入全压运行状态。
& && && &自耦变压器降压启动的启动性能好,但线路相对较复杂,设备体积大,目前是三相笼形异步电动机常用的一种降压启动方法
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(335291号)
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对于没有采取限流措施的电机来说,在接通电机的瞬间,整个系统取于短路状态,直至励磁系统建立,它所产生的峰值电流为额定值的10倍以上,持续时间通常为10MS左右。通常说的启动电流为额定值的5--7倍是指其均值,你可以通过1K以上采样频率的高速记录仪很容易捕捉到这一波形。
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(472159号)
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如果是直起,一般能到达电机额定电流的4~7倍,不过现在都采用降压启动,有多种方法,也可以采用变频控制,投资较贵。
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出色源自本色,强者强自内心。
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交流电动机启动时,由于有绕组线圈产生的交流感抗及其绕组的直流阻抗,所以其启动电流一般为电机额定电流的4~7倍。
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(467800号)
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电动机的启动电流与启动方式有关,如果采用Y-△启动,启动电流能降低3倍
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(340942号)
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3-5倍,最多到了7倍,但是如果负荷比较重的情况下可能10倍以上但是是瞬间的。
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送人玫瑰,手存余香
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简单的就是峰值电流的问题!
(457712号)
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水泵电动机启动时电流超过了额定电流老多,然后降到正常的电流,这个现象属正常现象。
一般异步电动机如直接启动,启动电流为额定电流的5-7倍,但具体要具体分析,比如要看采用什么方式启动,是直接启动还是降压、星角变换、软启动,另外电机的功率大小,启动电流的倍数也不一样。但电动机启动时电流与启动是轻载、重载无关,即使是是重载启动的情况下,异步电动机直接启动电流仍然是5--7倍,实际上就是电机堵转电流。
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一般直接启动电流可达到4--7倍。但是,如果是降压启动启动电流可降低到2--5倍左右,软启动效果更明显。
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海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时17分获得了这枚徽章。 []
如果是直起,一般能到达电机额定电流的4~7倍,如果采用降压启动,如变频控制、软启动,启动电流会小得多,但是投资较贵。
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(460368号)
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海川小学4年级, 积分 67, 距离下一级还需 23 积分
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一般式4-7倍吧
最好用软启动装置
保护电机还节能
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(154111号)
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海川小学2年级, 积分 14, 距离下一级还需 6 积分
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这个现象很正常了,
一般电机启动电流都比正常时要大的多,
启动电流倍数有如下规定:
笼型电动机为6-7倍左右,绕线转子电动机一般不大于2倍,直流电动机为1.5-2倍,
单台电弧炉为3倍,弧焊变压器和弧焊整流器为小于或等于2.1,电阻焊机为1,闪光对焊机为2。
相互学习了。
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(487291号)
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海川小学2年级, 积分 10, 距离下一级还需 10 积分
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全压启动电动机,启动电流的极值有时能达到额定电流的12倍,但时间很短。
帮助他人解决问题
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