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建筑电气安装施工技术案例实操
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关键词: 建筑电气安装
施工组织设计
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电动机降压启动的18种方法
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电动机降压启动的18种方法1、自耦减压启动自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 图1 自耦减压启动 工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下SB按钮即可。 自耦变压器次级设有多个
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[珍藏]18种电动机降压启动电路图
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一、自耦减压启动 自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。 图1 自耦减压启动 工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。停转时,按下S
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星三角降压启动电路图原理
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关键词: 星三角降压启动
星三角降压启动电路图
星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了启动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场。只适合于电动机正常运行时为三角型联接。所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,主断路器一个,视电机功率选定三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。热继电器作用:提供过载保护。断路器作用:为电动机提供短路保护。主电路 控制电路按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自锁,时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回
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电机星三角降压启动原理图
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所谓星三角降压启动是指启动时,先把三相鼠笼式异步电动机定子三相绕组做星形链接,等电动机转速升高到一定值后再改成三角形。因此这种降压启动方法只能用于正常运行时坐三角形接法的电动机上。其原理线路图如下图所示。 启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,三相电源L1、L2、L3经开关S1向电动机定子三相绕组的首端U1、V1、W1供电,电动机以星形接法启动。加在每相定子绕组上的电压为电源线电压U1的1/√3倍,因此启动电流较小(延伸:电动机启动电流很大的原因与不利影响)。 等
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水泵电控全压启动电压损失计算
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内容简介 水泵启动柜是矿用一般型,经常受潮,绝缘电阻下降而引起供电系统检漏继电器动作。把电动机由降压启动改为全压启动,经过对供电系统电压损失校验,供电系统完全满足不同运行方式启动的要求。
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DC-DC降压的电动车控制器芯片TB1219
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一个好的电动车,在于它的核心“芯片”是否用的好,选择TB1219电动车控制器芯片,内置200V高压启动与自供电模块,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本,减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能,TB1219电动车控制器专用芯片非常适合高压直流应用场合应用。 电动车控制器芯片TB1219是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DC-DC降压的应用中,可用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。 电动车控制器芯片TB1219功能
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你应该知道的相电压、线电压知识
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很多时候,对于相电压,一般会被理解为相与相之间的电压也就是380V,而将线电压理解为220V,其实刚好相反了。 相电压也就是我们经常说的220V家用电压,零线与火线之间的电压成为相电压,其实我们家里面的都是相电压。 线电压是直指任意两火线的电压,也就是我们常说的380V,其实就是相电压。相电压为220V,线电压为380V。 远距离输送电过程中,电压越高,损耗就越低,这就是国家为什么一直在研究超高压输送电的原因(I=U/R)。一般高压输送电到终端用户端,再通过降压变压器降为市电220V/380V供给不同的用户。 对于三相四线
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电动机星~三角形换接启动控制电路讲解
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电动机Y一△降压启动也称为星形----三角形降压启动,简称星三角降压启动。这一线路的设计思想仍按时间原则控制启动过程。所不同的是,在启动时将电动机定子浇组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了启动电流对电网的影响。而在其启动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行,凡是正常运行的定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。异步电动机因其结构简单,价格便宜,可靠性高等优点被广泛应用,但在启动过程中启动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式启动,对于正常运行的定子绕组为三角形接法
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常见电动机启动方式大全(精讲分析)
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[相关资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~ 常见电动机启动方式有以下几种: 1.全压直接启动; 2.自耦减压起动; 3.Y-Δ起动; 4.软起动器; 5.变频器启动。 目前软启动器和变频器启动为市场发展的潮流。当然也不是必须要使用软启动器和变频器启动,以成本和适用性为主要参考,下面简要介绍各种启动方式的特点。 1全压直接起动: 图一 在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑
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电气工程师|电工必须掌握电路星形-三角形启动电路原理图解
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三相异步电动机在刚启动时,流过电子绕组的电流很大,为额定电流的4-7倍。对于容量大的电动机,若采用普通的全压启动方式,会出现启动时电流过大而使供电电源电压下降很多的现象,这样可能会影响采用同一供电电源的其他设备的正常工作。 解决上述问题的方法及时对三相异步电动机进行降压启动,待电动机运转以后再提供全压。一般规定,供电电源容量在180kV.A以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机可采用直接全压启动,超出这个范围需采用降压启动方式。另外,由于降压启动时流入电动机的电流较小,电动机产生的力矩小,因此降压启动需要在轻载或空载时进行。 降压启动控制线路种类很多,下面
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电机软启动器原理
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电机软启动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。 电机软启动器(软起动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通
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[电气分享]为什么电机启动电流大?启动后电流又变小?
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电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时,堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速10
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大中型电动机软启动器的应用及改进
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简述了大中型电动机新型控制启动装置软启动器的原理、功能和特点,以及在丹江口水电站中的应用情况,并针对软启动口出现的问题提出了改进意见和观点,对于完善软启动器在该领域的控制功能和普及应用将起到积极作用。 传统的大中型电动机控制装置采用的是接触器、磁力启动器直接启停方式,缺点是控制方式简单、不灵活,对系统冲击较大且控制元件易损坏,维护工作量大。 随着计算机控制技术的日趋成熟,近年来一种以计算机为核心,采用双向可控硅为主控回路的智能化新型控制器“软启动器”已普遍应用于该领域,它以控制方式灵活简便,对系统冲击小且控制元件不易损坏以及维护方便等诸多优点正逐步取
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