电机起动是指电机通电后从静止状态达到额定转速的过程。虽然电机启动时间短,但是在这个过程中,电机的电流很大,很容易造成绕组发热的问题。因此,需要调整必要的参数和合适的启动方法,以保证电机的正常启动和运行。
当启动电流过大时,线路上会产生很大的压降,影响同一线路上其他负载的正常运行。在严重情况下,电机的启动扭矩可能太小而无法启动。对于需要频繁启动的电机,往往会造成绕组发热和绝缘老化,从而缩短电机的使用寿命。
启动过程中,电机要有足够的启动力矩,尽可能缩短启动时间;在保证足够起动转矩的前提下,起动电流应尽可能小。上一篇文章也讲了如何实现大扭矩小电流的起动措施,这里就不赘述了。考虑到设备的简化、经济性和可靠性,选择时应结合电机的特点和实际工况。
直接起动是在电机定子绕组上施加额定电压,在电机容量不太大,电网容量较大时可以直接起动。当电机功率在7.5kW以下,或者电机启动时,不会引起电网电压太大波动(不超过10%),可以直接启动。
直接启动时,不需要增加额外的启动设备,成本更低,更方便,但不适用于大功率电机。
常用的降压启动有自耦变压器降压启动、Star ——三角形降压启动、扩展三角形启动和定子串联电阻降压启动。
卫星接线和三角接线转换的起动方式,适用于空载或轻载起动。这种起动方法具有设备简单、成本低的优点。它被广泛使用,因为它的自动切换模式方便。
扩展三角形起动法是在电机起动时将定子绕组的一部分按星形连接,另一部分按三角形连接,因此定子绕组抽头多,可操作性差。
从定子绕组的串联电阻开始,就是在定子绕组上连接串联电阻,产生压降,分担定子绕组的电压。电机启动时,电阻短路。这种方法成本高,很少使用。
绕线转子有两种启动方式:串联电阻和频率敏感电阻。转子电路中电阻的串联不仅降低了起动电流,而且具有较大的起动转矩,可以实现电机在大负载条件下的起动。这种启动方式广泛应用于起重设备和起重设备中。但这种启动方式投资较大,启动设备复杂,启动过程不顺畅。
用频率敏感电阻起动时,电机转速低,转子频率高,频率敏感电阻阻值大,有效地限制了起动电流,提高了起动转矩,随着电机转速的提高,转子频率升高,频率敏感电阻阻值减小,变化平稳。当达到额定电机速度时,频率敏感电阻被切断。这种起动方式结构简单,使用方便,使用寿命长,但功率因数低,起动转矩低,不适合重载起动。
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