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非同步電動機順序啟動,通常使用輔助啟動裝置來控制電源的連線和斷開,以達到依次啟動多個電動機的目的。
以下是一般的非同步電動機順序啟動工作流程:
將各個電動機按照順序排列,按照實際需求設定好每個電動機的延遲啟動時間和啟動順序等引數。
啟動第一臺電動機。在第一臺電機啟動後,其電流經過時間繼電器的切換後,將使第二臺電機自動接通並啟動。
在第二臺電機啟動後,同樣經過時間繼電器切換後,將使第三臺電機接通並啟動。依此類推,批量啟動各臺電動機直到最後一臺啟動完成。
值得注意的是,雖然對於大多數普通的電動機而言,順序啟動不會對系統穩定性帶來太大影響;但是如果您需要啟動的電機比較龍,則必須根據具體情況考慮所需功率和轉矩,並進行整合計算、加速度和慣性模擬。同時,在任何時候都應該確保選用的裝置符合相關標準和規範,以確保安全可靠的執行效果。
2樓:帳號已登出
非同步電動機的順序啟動是通過使用多臺電動機或多個電動機繞組實現的,具體可以分為以下兩種情況:
1. 使用多臺電動機:將多臺電動機分別連線到電源中,然後通過控制不同電機的啟動時間和順序,實現非同步電動機的順序啟動。這種方法適用於較小功率的電動機,啟動比較靈活。
2. 使用多個電動機繞組:將多個電動機繞組連線在一起,組成乙個多級星角轉換器,然後將輸入電壓依次加在不同的電動機繞組上,從而實現非同步電動機的順序啟動。
這種方法適用於較大功率的電動機,可以實現較高的啟動效率和可靠性。
需要注意的是,在實際應用中,還需要對電動機的保護和控制進行設計和實現,如過流保護、過載保護、自動控制等,以確保電動機的安全執行和可靠性。
非同步電動機的啟動方法有哪些,其各自優缺點是什麼?
3樓:太平洋電腦網
直接起動:優點:起動簡單;缺點:起動電流大,對電網衝擊大。
星三角起動:優點:起動電流為全壓起動時的1/3;缺點:起動轉矩均為全壓起動時的1/3。
自耦降壓起動:優點:起動較平穩,手前裝置較簡單;缺點:不能頻繁起動。
延邊三角起動:優點:起動電流小,轉矩較星三角大;缺點:僅適用於定子繞組有中間抽頭的電機。
定子串電阻(電抗)起動:優點:可用於調速;缺點:電阻損耗大,不能頻繁起動。
軟啟動:優點:啟動平滑,對電網衝擊少;缺點:費用較高,有諧早虧波干擾。
變頻啟動:優點:啟動平滑,對電網衝擊少,畢睜清起動轉矩大,可用於調速;缺點:費用高,有諧波干擾。
轉子串電阻起動(繞線式非同步電動機):優點是起動轉矩大;缺點是啟動損耗較大。
轉子串接頻敏變阻器起動(繞線式非同步電動機):優點:接線簡單;缺點:起動轉矩不很大。
同步電動機啟動方式
4樓:乾萊資訊諮詢
要起動同步電動機須藉助其他方法,主要有以下兩種方法。
1、非同步起動法:在電動機主磁極極靴上裝設籠型起動繞組。起動時,先使勵磁繞組通過電阻短接,而後將定子。
繞組接入電網。依靠起動繞組的非同步電磁轉矩使電動機公升速到接近同步轉速,再將勵磁電流。
通入勵磁繞組,建立主極磁場,即可依靠同步電磁轉矩,將電動機轉子牽入同步轉速。
2、輔助電動機起動法:通常選用與同步電動機同極數的感應電動機。
容量約為主機的10~15%)作為輔助電動機,拖動主機到接近同步轉速,再將電源切換到主機定子,勵磁電流物察友通入勵磁繞組,將主機牽入同步轉罩槐速。
同步電動機啟動方式
5樓:累得像豬一樣
同步電動機通常採用的啟動方法有以下幾種:
1)均輔助電動機啟動法。
2)變頻啟動法。
3)非同步啟動法。
同步電動機(synchronous motor)是由直流供電的勵磁磁場與電樞的旋轉磁場相互作用而產生轉矩,以同步轉速旋轉的交流電動機。
6樓:網友
1.電動機啟動法:藉助一臺與待啟動電機同磁極對數的非同步電動機帶動啟動。
2.非同步啟動法:先不給同步電動機勵磁電流,同步電動機以非同步方式執行,待電動機轉速接近同步是加入勵磁電流牽入同步狀態,既兩個階段 非同步啟動和牽入同步。
3.變頻啟動法:先在轉子中加入勵磁電流,利用變頻器逐步提高定子兩端的電源頻率,使轉子磁極在開始啟動時就與旋轉磁場建立起穩定的磁拉力》
7樓:懷念水壺
變頻啟動,非同步啟動法。
非同步電動機不同啟動方法的優缺點
8樓:宿竹范姜芮麗
要分籠型非同步電動機和繞線型非同步電動機兩種情況討論,般主要使用籠型非同步電動機。
對於籠型非同步電動機。
1.直接啟動:啟動電流大,容易導致電動機過熱2.定子串電阻或者電抗減壓啟動。
3.自耦變壓器減壓啟動。
4.星形-三角形減壓啟動。
其啟動方法減小啟動電流,啟動轉矩也會減小。
希望對有所幫助。
什麼是同步電動機的非同步啟動法?
9樓:網友
當同步電機定子繞組接通電源後,按照同步電機的原理是不能產生啟動轉矩的。同步電動機的啟動方法,目前幾乎都採用非同步啟動法。
假設在合閘瞬間,轉子(已經加勵磁)處於圖所示的位置,此時,電磁轉矩t傾向於使轉子逆時鐘轉動;在另乙個瞬間(圖所示),定子磁場已轉過180度,而轉子由於機械慣性尚未啟動,電磁轉矩t傾向於使轉子順時鐘轉動。由於定子磁場以同步速旋轉,作用於轉子上的力矩隨時間以f=
50hz作交變,那麼戚畢首轉子上受到的平均轉矩為0。因此同步電動機是不能自行起動的。概括一下同步電動機沒有啟動轉矩的原因是:
1)定、轉子磁場之間相對運動速度很快;(2)轉子本身轉動慣量的存在。
要實現同步電動機的非同步啟動,就需要在轉子磁極表面裝有類似非同步電動機鼠籠轉子的短路繞組,稱之為啟動繞組。它的結構型式和同步發電機的阻尼繞組一樣。為了得到較大的啟動轉矩,起動繞組常用電阻較大的黃銅條做成。
啟動時交流電壓施於定子繞組後,在空氣隙中產生旋轉磁場,同非同步電動機的工作原理一樣,這個旋轉磁場將在轉子啟動繞組中感應電流,此電流和旋轉磁場相互作用產生非同步轉矩,這樣同步電動機就按照非同步電動機的原理轉動起來。在轉速上公升到接近同步轉速時,再給勵磁繞組中通入直流勵磁電流,使得轉子產生磁極磁場,此時它和氣隙磁場的轉速已經十分接近,依靠這兩個磁場間的相互吸引力產生轉矩(稱為同步轉矩),將轉子磁極拉入同步,這個過程稱為拉入同步過程。
拉入同步是乙個很複雜的過程,如果條件不合適,不一定能夠成功。一般說,在加入直流勵磁使得轉子拉入同步的瞬間,同步電動機的轉差愈小、慣量愈小,負載愈輕,拉入同步就愈容易。
綜上,同步電動機的啟動過程分為兩個階段:①首先是非同步啟動,使得轉子轉速接近於同步速;②加入直流勵磁,使得轉子拉入同步。由於磁阻轉矩的作用,凸極式同步電動機較容易拉入同步。
甚至在未加勵磁電流的情況下,有時轉子也能拉入同步。因此為了改善起動效能,同步電動機大多采用凸極轉子結構。
同步電動機非同步啟動時,勵磁繞組不能開路,因為勵磁繞組的匝數較多,旋轉磁場切割勵磁繞組而在其中感應一危險的高電壓,容易使得勵磁繞組絕緣擊穿或引起人身事高數故。在起動時,勵磁繞組數枯必須短路。為了避免在勵磁繞組中產生過大的短路電流,勵磁繞組短路時必須串入比本身電阻大(5-10)倍的外加電阻。
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