星三角启动电流是直接启动的三分之一,是怎么算的?

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星三角启动电流是直接启动的三分之一,是怎么算的?

答:先按三相异步电动机的额定电流来计算三角形和星型接法的额定电流值作对比:

三相异步电动机星型接法是每个线圈承担的电压值220V,根据每个线圈的电功率P=U²/R可以计算电机的功率P1=3U²/(R+Xl)(U为相电压220V)

三角形接法时每个线圈承担的电压值为380V,根据同样的计算方法P2=3U²/(R+Xl)。可以得到星三角启动两种接法的功率比值P1/P2=220V*220V/380V/380V=1/3,根据三相电流I=P/(U*1.732)可以计算出星型和三角形接法电机的额定电流相差3倍,根据经验公式启动电流为额定电流的4-7倍,从而可以得到启动电流降低了三分之一。

但我们大型的电动机在启动的时候并不是在额定功率下启动的,也就是说电动机在启动的时候负载并不是额定功率,比如活塞式压缩机所用的电机让缸体吸排气阀门全开的情况下启动、轴流风机在阀门全开的情况下启动、离心风机在阀门全关的情况下启动、螺杆压缩机的电机在滑阀归为零位时启动,这种情况下电机启动正常运行的功率只有电机额定功率的25%左右,启动电流可以进一步降低。


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10KW以上异步电动机是降压起动一般大都采用星三角起动。其优点是运行可靠。特点是起动转矩小只有直接起动的⅓,即起动电流大约是电机额定电流的⅓不到,所以主要适用于空载和轻载起动的电动机。


星形连接的起动转矩和起动电流大约是三角形连接运行中的30%当电机起动后电动机绕组转换到三角形的过程中,将出现尖峰电流。理想中的转换情况即电动机转速接近额定转速时实行转换。这样可使尖峰电流减少,转换电流就相当于闭合电流。通常转换是自动完成的在星形接触器释放和三角形接触器吸合之前,必须要有一足够长的间歇时间,因为星形接触器在释放瞬间,触点间将产生电弧,则就必须保证在三角形接触器吸合之前,电弧应熄灭。如果转换发生太快,产生的电弧将引起短路,使熔断器熔断,系统电源控制开关分断。反之如果转换间歇太长,因电动机转速下降,将使转换电流变得很大。因此在起动时,当电动机未达到一定转速进行转换若负载转矩是线性增大的,在60%转速时进行转换。则转换电流会突增。因此星形接触器是按照0.35的电机额定电流来选择。确保电路安全。


现将一般星三角起动的电器元件选择要求列出:


三角形接触器:0.58·电机额定电流。


星形接触器:0.35·电机额定电流。


热继电器:0.58·电机额定电流。

重载起动或频繁起动(每小时起动超20次以上):


三角形接触器(1.5~2.0)·电机额定电流。


星形接触器1.0·电机额定电流


热继电器(0.95~1.05)·电机额定电流。


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不是三分之一,是根号下三分之一。

三相异步电动机的启动电流很大,启动电流大约是额定电流的4~7倍左右,过大的电流会造成变压器的电压降,从而影响整个电路的正常运行。

所以,对于三角形接法的电动机,可以采用星三角启动。

也就是说,在启动的时候,电动机按照星形接法接入电路。

到达整定时间【一般10秒左右】,再通过继电器把电动机改为三角形接法。

因为三角形接法的相电压是星形接法相电压的根号下3倍,所以,星三角启动时,启动电流是全压启动时电流的根号下3分之一。

因为电动机的转矩和电压的平方成正比,所以,星三角启动时,电动机的转矩是全压启动时转矩的三分之一。

星三角启动,是以前经常采用的方法。

随着电子技术的提高,电气设备成本的降低,现在,变频启动和软启动已经成了主流,星三角启动,大部分都是在私人小厂才使用。


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交流电动机星三角启动有如下特点:

1、交流电动机须是三角形接法;

2、三角形接法的交流电动机线电压等于相电压。改为星形接法时,由于星形接法的线电压是相电压根号三倍。启动时三角形改为星形接法,那施加在电机绕组上的电压就为原来的根号三分之一。在绕组阻抗不变的情况下电压下降根号三分之一,启动电流也下降根号三分之一,即启动电流下降0.866倍。


狼159910324

星三角-般用于空载起动或者轻载起动,因为直接起动电流大,对电网,变压器…等影响较大,所以就采用星三角來减少起动电流,从而达到减少对电网,变压器,…等用电器的损害。星三角 ̄般适用于1O千瓦以上的电动机,小电机起动电流小,对电网影响小,。电动机 ̄般有星形接法和三角形接法,星三角起动时,利用星形是三角形起动电流小三倍的方法,在星形起动后,在转换成三角形运转,从而达到减少对电网影响。


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