河南技師學(xué)院 李永際
在企業(yè)生產(chǎn)中,中、大功率三相交流異步電動機(jī)的定子繞組通常接成△接法,電動機(jī)運(yùn)行中定子繞組中的電流大、電動機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩大,電動機(jī)以較小的體積輸出大的功率,所以電動機(jī)的這種接法對企業(yè)來說比較經(jīng)濟(jì)。但電動機(jī)以△接法啟動時電流較大,大約是正常運(yùn)行時電流(即電動機(jī)的額定電流)的4~7倍,這樣大的電流流過輸電線時會產(chǎn)生較大的電壓降,當(dāng)電壓降到電源電壓的85%時,就會影響這一個輸電線路中其它電動機(jī)的工作,這樣就需對電動機(jī)進(jìn)行降壓啟動。電動機(jī)降壓啟動的方法很多,有串電阻降壓啟動、串自耦變壓器降壓啟動、定子繞組Y-△降壓啟動、定子繞組延邊三角形降壓啟動。其中Y-△降壓啟動是最經(jīng)濟(jì)、最方便的啟動方法。
全壓啟動:啟動時加在電動機(jī)定子繞組上的電壓為電動機(jī)的額定電壓,叫全壓啟動;降壓啟動:利用啟動設(shè)備將電壓適當(dāng)降低后,加到電動機(jī)的定子繞組上進(jìn)行啟動,待電動機(jī)啟動運(yùn)轉(zhuǎn)后,再使其電壓恢復(fù)到額定電壓正常運(yùn)轉(zhuǎn);通常規(guī)定:電源容量在180kVA 以上,電動機(jī)容量在7kW 以下的三相異步電動機(jī)可采用全壓啟動,否則需進(jìn)行降壓啟動。
如圖1所示。L1、L2、L3為三相電源;QF 為低壓斷路器作電源開關(guān)用;FU1為主電路熔斷器,為電動機(jī)作短路保護(hù)用;FU2為控制電路熔斷器,為控制電路作短路保護(hù)用;R 為電阻,起降壓作用;KH 為熱繼電器,為電動機(jī)作過載保護(hù)用;SB1為電動機(jī)停止按鈕;SB2為電動機(jī)啟動按鈕,KM1為降壓啟動交流接觸器,KM2為全壓運(yùn)行交流接觸器,KT 為通電延時型時間繼電器;M 為三相交流異步電動機(jī)PE 為接地保護(hù)線,防止電動機(jī)漏電傷人用。
圖1 時間繼電器自動控制的定子繞組串接電阻降壓啟動電路
時間繼電器自動控制的三相電機(jī)定子繞組串接電阻降壓啟動工作原理如下:
先將電源開關(guān)QF 合上,按下啟動按鈕SB2,KM1線圈得電,KM1(3~4)輔助常開觸頭閉合自鎖,松開啟動按鈕SB1,KM1線圈通過閉合的KM1(3~4)輔助常開觸頭繼續(xù)得電,KM1主觸頭閉合,電動機(jī)串聯(lián)電阻R 降壓啟動,KM1(4~6)輔助常開觸頭閉合,時間繼電器KT 線圈得電,電動機(jī)啟動一段時間,延時時間到后,時間繼電器KT的通電延時常開觸頭KT(4~7)閉合,接通KM2線圈,KM2(4~5)輔助常閉觸頭斷開,KM1線圈失電,這時KM2(3~7)輔助常開觸頭已經(jīng)閉合自鎖,KM2主觸頭閉合,短接電阻R,KM1主觸頭斷開,降壓啟動完成。
KM1(3~4)輔助常開觸頭斷開,KM1(4~6)輔助常開觸頭斷開,時間繼電器KT 線圈失電,KT的通電延時常開觸頭KT(4~7)斷開,電動機(jī)全壓運(yùn)行。啟動時在電動機(jī)的定子繞組上串聯(lián)電阻,由于電阻的分壓作用,使加在電動機(jī)的定子繞組上的電壓低于電源電壓,減小了啟動電流,從而減小了對其它電氣設(shè)備的影響,待電動機(jī)啟動起來后自動全壓運(yùn)行。
串電阻降壓啟動的缺點(diǎn):減小了電動機(jī)的啟動轉(zhuǎn)矩,同時啟動時電阻上的功率消耗也較大。如啟動頻繁則電阻的溫度很高,對于精密的機(jī)床會產(chǎn)生一定影響,故這種降壓啟動的方法在生產(chǎn)實(shí)際中的應(yīng)用正在逐步減少。
如圖2所示。L1、L2、L3為三相電源;QS 為組合開關(guān),作電源開關(guān)用;FU1為主電路熔斷器,為電動機(jī)作短路保護(hù)用;FU2為控制電路熔斷器,為控制電路作短路保護(hù)用;KH 為熱繼電器,為電動機(jī)作過載保護(hù)用,KM1、KM2為交流接觸器,作為電動機(jī)啟動時自耦變壓器接入電路用,KM3為交流接觸器,作為電動機(jī)接成全壓運(yùn)行時用,KT 為通電延時型時間繼電器,作為電動機(jī)啟動與全壓運(yùn)行的延時自動切換用,TM 為自耦變壓器(補(bǔ)償器),起降壓作用;SB1為電動機(jī)啟動按鈕,SB2為電動機(jī)停止按鈕,M 為三相異步電動機(jī),PE 為接地保護(hù)線,防止電動機(jī)漏電傷人用。
圖2 時間繼電器自動控制的三相電機(jī)自耦變壓器降壓啟動電路
時間繼電器自動控制的三相電機(jī)自耦變壓器降壓啟動工作原理:先將電源開關(guān)QS 合上,按下啟動按鈕SB2,時間繼電器KT、交流接觸器KM1、KM2線圈得電,KM1常開觸頭閉合自鎖,松開啟動按鈕SB2,KT、KM1、KM2線圈仍然得電,KM1、KM2主觸頭閉合,電動機(jī)接入自耦變壓器啟動,利用自耦變壓器的反電動勢,來降低加在電動機(jī)定子繞組上的啟動電壓。待電動機(jī)啟動一段時間后,時間繼電器KT 延時時間到時,KT 延時常閉觸頭(5~6)斷開,KM1、KM2線圈失電,KM1、KM2主觸頭斷開,自耦變壓器被斷開電路,降壓啟動結(jié)束;KT 延時常開觸頭(3~7)閉合,KM3線圈得電閉合,KM3常閉觸頭(4~5)斷開,KT 線圈失電,KT 延時常閉觸頭(5~6)恢復(fù)閉合;KM3常開觸頭(3~7)閉合自鎖,KT 延時常開觸頭(3~7)恢復(fù)斷開,KM3線圈仍然能夠持續(xù)得電,KM3主觸頭閉合,電動機(jī)便在額定電壓下正常運(yùn)行。需要電動機(jī)停止運(yùn)行時,按下停止按鈕SB1即可。這種降壓啟動比較節(jié)能,但用的設(shè)備費(fèi)用較高。
中、大功率電動機(jī)啟動時,把電動機(jī)的定子繞組接成Y 形,電動機(jī)定子繞組相電壓低于電源電壓啟動,運(yùn)行時再恢復(fù)成△形,使電動機(jī)全壓運(yùn)行,這種啟動方法稱為Y—△降壓啟動。電動機(jī)采用Y—△降壓啟動,可使啟動時電源線上的電流減少為△形接法的1/3,有效避免了過的電流對供電電路的影響。在控制電路中,常利用時間繼電器完成Y—△接法的自動切換。
時間繼電器自動控制的三相電機(jī)Y—△降壓啟動的工作原理:三相交流異步電動機(jī)的定子繞組接成△接法運(yùn)行時,每相繞組上的電壓等于電源的線電壓;當(dāng)電動機(jī)的定子繞組接成Y 接法啟動時,每相繞組上的電壓等于電源線電壓的1/,所以定子繞組接成Y 接法時每相繞組的電流,等于定子繞組接成△接法時每相繞組電流的1/倍。
根據(jù)Y 接法時三相電源每相的線電流,等于電動機(jī)定子繞組的相電流,即IY線=IY相,△接法時三相電源每相的線電流,等于每相定子繞組的相電流的倍,即IΔ線=IΔ相,而定子繞組接成△接法時每相繞組的相電流,等于定子繞組接成Y 接法時每相繞組的相電流的倍即IΔ相=IY相,所以即IY線=1/3IΔ線。所以定子繞組接成Y 接法時三相電源每相電源的線電流,等于電動機(jī)的定子繞組接成△接法時三相電源每相電源的線電流的1/3。這樣電動機(jī)定子繞組接成Y 接法啟動時,電動機(jī)每相繞組上的電壓降低了,三相電源每相電源的線電流就減小了,減小了對這一個輸電線路中其它電動機(jī)工作的影響。
圖3 電動機(jī)三相繞組的Y 形接法與△形接法
時間繼電器自動控制的三相電機(jī)Y-△形降壓啟動控制電路原理如圖4,圖中L1、L2、L3為三相電源,QF 為低壓斷路器,作電源開關(guān)用;FU1為主電路熔斷器,為電動機(jī)作短路保護(hù)用;FU2為控制電路熔斷器,為控制電路作短路保護(hù)用;KH 為熱繼電器,作電動機(jī)的過載保護(hù)用;KM 為交流接觸器,作電動機(jī)接通三相電源用;KMY為交流接觸器,作電動機(jī)繞組接成Y 降壓啟動用;KMΔ為交流接觸器,作電動機(jī)繞組接成△全壓運(yùn)行用;KT 為時間繼電器,作電動機(jī)由Y 降壓啟動自動轉(zhuǎn)換成△全壓運(yùn)行用;SB1為電動機(jī)啟動按鈕;SB2為電動機(jī)停止按鈕;M 為三相異步電動機(jī);PE 為接地保護(hù)線,防止電動機(jī)漏電傷人員。
圖4 時間繼電器自動控制的三相電機(jī)Y-△降壓啟動電路
時間繼電器自動控制的三相電機(jī)Y-△降壓啟動的工作原理如下:
合上電源開關(guān)QF,按下啟動按鈕SB1,時間繼電器KT 的線圈和交流接觸器KMY的線圈得電,KMY的主觸頭閉合,緊接著由于交流接觸器KMY的輔助常開觸頭(5~7)閉合而使交流接觸器KM的線圈得電,KM 的主觸頭閉合,交流接觸器KM的輔助常開觸頭(3~7)閉合自鎖,這時交流接觸器KMΔ的線圈由于交流接觸器KMY的輔助常閉觸頭(7~8)的聯(lián)鎖斷開而不能得電。電動機(jī)定子繞組接成Y 形降壓啟動,時間繼電器延時時間到時,時間繼電器KT 的延時常閉觸頭(5~6)斷開交流接觸器KMY的線圈,使交流接觸器KMY 線圈斷電,KMY的主觸頭斷開,KMY的輔助常開觸頭(5~7)斷開使時間繼電器KT 線圈斷電,交流接觸器KMΔ的線圈由于交流接觸器KMY的常閉觸頭(7~8)復(fù)位閉合而得電,交流接觸器KMΔ的主觸頭閉合,電動機(jī)定子繞組接成△形而全壓運(yùn)行。停止時,按下停止按鈕SB2,交流接觸器KM 的線圈和交流接觸器KMΔ的線圈均失電,它們的主觸頭均斷開,電動機(jī)失電停轉(zhuǎn)。
這個Y~△形降壓啟動控制電路,能夠?qū)崿F(xiàn)降壓啟動,比較節(jié)能,時間繼電器控制電動機(jī)由Y 形降壓啟動自動轉(zhuǎn)化成△接法全壓運(yùn)行。美中不足的是,電動機(jī)全壓運(yùn)行時,熱繼電器KH 的熱元件流過的電流,是電動機(jī)每相繞組相電流的√3倍。這樣就加大了熱繼電器的規(guī)格,增加了就企業(yè)的成本。為此,可以采用下面電路。
如圖5所示,這個電路克服了第一個電路的缺點(diǎn),電動機(jī)全壓運(yùn)行時,熱繼電器KH 的熱元件流過的電流,等于電動機(jī)每相繞組的相電流,這樣就不需要加大熱繼電器的規(guī)格,降低了企業(yè)的成本。
圖5 改進(jìn)后的時間繼電器自動控制的三相電機(jī)Y-△形降壓啟動電路
改進(jìn)后的時間繼電器自動控制的三相電機(jī)Y-△降壓啟動的工作原理,與圖4的工作原理相同,這里不再贅述。
圖6 三相電動機(jī)啟動時延邊三角形接法(左)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)時三相繞組三角形接法(右)
如圖7所示,L1、L2、L3為三相電源,QF 為低壓斷路器,作電源開關(guān)用;FU1為主電路熔斷器,作電動機(jī)短路保護(hù)用;FU2為控制電路熔斷器,作控制電路短路保護(hù)用;KH 為熱繼電器,作電動機(jī)的過載保護(hù)用;KM 為交流接觸器,作電動機(jī)接通三相電源用;KM1為交流接觸器,作電動機(jī)繞組接成延邊三角形降壓啟動用;KM2為交流接觸器,作電動機(jī)繞組接成△全壓運(yùn)行用;KT 為時間繼電器,作電動機(jī)由延邊三角形降壓啟動自動轉(zhuǎn)換成△全壓運(yùn)行的延時用;SB1為電動機(jī)啟動按鈕;SB2為電動機(jī)停止按鈕;M 為三相異步電動機(jī)。PE 為接地保護(hù)線,防止電動機(jī)漏電傷人用。
圖7 時間繼電器自動控制的三相電機(jī)延邊三角形降壓啟動電路
時間繼電器自動控制的三相電機(jī)延邊△降壓啟動工作原理如下:
啟動時合上電源開關(guān)QF,按下啟動按鈕SB1,時間繼電器KT 的線圈、交流接觸器KM1的線圈得電,KM1的主觸頭閉合,緊接著由于交流接觸器KM1的輔助常開觸頭(5~7)閉合而使交流接觸器KM 的線圈得電,KM 的主觸頭閉合,交流接觸器KM 的輔助常開觸頭(3~7)閉合自鎖,這時交流接觸器KM2的線圈由于交流接觸器KM1的輔助常閉觸頭(7~8)的聯(lián)鎖斷開而不能得電。
電動機(jī)定子繞組接成延邊三角形降壓啟動,松開SB1啟動按鈕,因自鎖觸頭KM(3~7)閉合,使得KM 線圈、KT 線圈、KM1線圈繼續(xù)得電。電動機(jī)啟動一段時間,等時間繼電器延時時間到時,時間繼電器KT 的延時常閉觸頭(5~6)斷開交流接觸器KM1的線圈,使交流接觸器KM1線圈斷電,KM1的主觸頭斷開,KM1的輔助常開觸頭(5~7)斷開,使時間繼電器KT 線圈斷電,交流接觸器KM2的線圈由于交流接觸器KM1的常閉觸頭(7?~8)復(fù)位閉合而得電,交流接觸器KM2的主觸頭閉合,電動機(jī)定子繞組接成△形而全壓運(yùn)行。停止時,按下停止按鈕SB2,交流接觸器KM 的線圈和交流接觸器KM2的線圈均失電,KM、KM2的主觸頭均斷開,電動機(jī)失電停轉(zhuǎn)。
三相電機(jī)延邊△降壓啟動時,把電動機(jī)定子三相繞組的一部分聯(lián)接成三角形,另一部分聯(lián)接成星形,每相繞組上所承受的電壓,比三角形聯(lián)接時的相電壓要低,比星形聯(lián)接時的相電壓要高。電動機(jī)的啟動轉(zhuǎn)矩比三角形聯(lián)接時要低,比星形聯(lián)接時要大。
通過對三相交流異步電動機(jī)幾種降壓啟動方式的分析和探討,可以得出如下結(jié)論:定子繞組串接電阻降壓啟動方式,電阻消耗電能,浪費(fèi)能源;自耦變壓器降壓啟動方式,需要自耦變壓器設(shè)備,增加了生產(chǎn)成本;延邊△降壓啟動方式,電動機(jī)構(gòu)造復(fù)雜;Y—△降壓啟動方式,普通的三相異步電動機(jī)通過改變接線方式就能實(shí)現(xiàn),不需要額外設(shè)備,是最經(jīng)濟(jì)適用的啟動方式,所以得到了廣泛采用。