星三角启动到底该如何选择接触器?

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朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。对于星三角降压启动的控制电路所选用接触器的目的是能够安全正确与经济并用。鉴于这样的目的我们选择星三角降压启动的接触器主要从接触器的类型、接触器的额定电压和额定电流三个方面综合考虑,下面我来具体谈一谈这方面的内容。

交流接触器的类型

在星三角降压启动控制电路中所控制的电机都是7KW以上的三项异步交流电机,所用的电压是交流380V的电压,因此我们应该选用交流接触器。这一点比较好理解,就是根据电动机的类型去选择交流接触器。

交流接触器的额定电压

交流接触器的额定电压就是接触器线圈的额定电压,在交流接触器中所用的线圈电压一般都是380V的交流电压,因为在这样的电路中一般都是用了3个交流接触器,如果在这个降压启动的控制电路中还有其它的控制环节的话,例如超过五个交流接触器的我们可以降低一个电压等级来使用交流接触器的额定电压,例如可以降低线圈额定电压为220V的交流接触器。

交流接触器的额定电流

交流接触器的额定电流是指接触器的主触头的额定电流。这一点对于降压启动电路来说也是特别的重要,接触器主触头的额定电流要大于电动机的额定电流。至于这个电流大于多少真可谓是仁者见仁智者见智的问题,为了能说明问题我们举个例子,比如额定电压是380V、额定功率是11KW的电机,那么它的额定电流大约在22A左右,由于电机启动其额定电流的4倍到7倍,这个“4”到“7”是根据电机的启动转矩来确定的,启动转矩越大则启动的电流就越大。

假设是高启动转矩,那么按“7”来算的话,这时的满压启动电流可高达22X7=154A,

用到星形启动时,它是满压三角形启动的1/3倍,这时其星形时的启动电流是154/3=52A。以上是按照最严酷的运行环境考虑的,为了安全起见对于11KW的电机选择接触器时可以选择额定电流是63A的交流接触器。

如果三相电机拖动的是普通负载的话可以按照其额定电流的1.4倍就可以了。那么可以按照1.4In=1.4x22=30.8A。那么可以选择32A的交流接触器就可以了。所以说同是一样的电机若使用场合和控制对象不一样的话所选用的交流接触器的额定电流的参数是不一样的,总之我们在进行电工作业的时候要讲究“安全第一,预防为主”的规则,不要为了节省而造成电气线路运行时安全事故,到那时会得不偿失的。

以上就是我对这个问题的解答。欢迎朋友们参与讨论,敬请关注电子及工控技术,感谢点赞。


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星三角启动到底如何选择接触器?

●正常情况下,大多数电工师傅都是选择三只交流接触器的额定电流为一样的接触器。实际上接成Y形的接触器的额定电流可以稍微小一点没有问题。见下图所示。



●上图中的KM1也就是短接成一点的Y点接触器。选择接触器有一个经验公式为电机功率小于30KW的电机,可以按照电机铭牌上的额定电流值的1.2倍选择;大于30KW至55KW的电动机可以将倍数适当成为额定电流的1.3~1.5倍;电动机功率大于55KW至200KW的电动机可以将安全系数再大一点,为1.5倍至1.7倍。另外考虑电动机所拖动的机械负载特性。因为电动机越大,则启动时间要求要长一些,稍微有点问题,老是烧接触器的触点,这个损失比购买及更换交流接触器的成本高很多。



三相交流异步电动机Y/△降压启动控制电路是指三相交流电动机时,由延时继电器组成的控制电路首先将电动机的定子绕组连接成为Y形方式,进入降压启动状态,等待降压启动达到一定转速后,再由延时继电器定值后的状态自动切换成为正常的电机运行的三角形连接运转,此时三相交流电动机进入全压正常运行状态。见下图所示。


●电动机在这种结构的电路中,因为首先为星形接法,所以它的启动电流是额定电流√3倍。Y星形接法时,线电流等于相电流,例如,一台电动机的额定电流相电流为100A,相电压为220v。当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为380v,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A,所以线电流=相电流×√3=173a*1.73=300A,因此星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。星形接法:线电压=相电压x√3,线电压超前相电压30度,线电流=相电流。三角形接法:线电压=相电压,线电流滞后相电流30º,线电流=相电流x√3。

星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。

知足常乐于上海2020.1.10日


知足常乐0724


星三角启动到底该如何选择接触器?


星三角启动怎么选接触器,这里主要是指如何选接触器的额定电流,下面我们来分析一下。

如上图所示,星三角降压启动主线路常见的接线方式有两种。其中图1是比较常规的,图2也可以正常使用。

三角形接法电流计算

如下图所示,左图是三角形接法,右图是星型接法。

假设该电机功率为22KW,那么三角形运行时线电流的大小,即图左L1-A,L2-C、L3-B的电流大小为:

三角型接法时,相电压=线电压=380V,线电流=√3相电流。所以三角形接法时相电流大小,即图左AC、AB、BC之间的电流大小为

各相线圈的阻抗为:

星形接法电流计算

星型接法时,线电压=√3相电压=380V。所以,相电压等于

星型接法时,线电流=相电流。那么星形运行时相电流的大小,即图右L1-o,L2-o,L3-o的电流大小为:

从上面可以看出,电机星型接法时的电流为是三角形接法时电流的三分之一,对降低电流很有效。

两种不同接法时的电流大小

我们再根据上述分析来看看两种不同接法时,各接触器的电流大小。

对于图1

  • KM1长期承受的电流为相当于三角形接法时的线电流(L1-A,L2-C、L3-B之间的电流),它的大小为:41.78A。

  • KM△长期承受的电流相当于三角形接法时的相电流(AC、AB、BC之间的电流),它的大小为:24.12A。

  • KM*长期承受的电流相当于星形接法时的相电流(ao、bo、co之间的电流),它的大小为:13.79A。

对于图2

  • KM1和KM△长期承受的电流相当于三角形接法时的相电流(AC、AB、BC之间的电流),它的大小为:24.12A。

  • KM*长期承受的电流相当于星形接法时的相电流(ao、bo、co之间的电流),它的大小为:13.79A。

交流接触器额定电流选用

分析我们知道各交流接触器的电流大小以后,然后我们就可以根据电流大小来选择交流接触器的额定电流了。

我们在选择接触器时,保证接触器的额定电流必须大于长期工作电流即可。另外由于启动时间比较短,所以这里选接触器时不考虑短时间内的启动电流。

对于图1这种接法,那么KM1选50A,KM△选25A,KM*选18A。

对于图2这种接法,那么KM1和KM△都选25A,KM*选18A。

如果该电机需要频繁启动,或者你觉得不够保险,那么可以在上述的基础上增加一半的余量即可。


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星三角启动到底应该如何选择接触器?这个对于初学者确实是个比较难的题,有的人按照公式去算,有的人按照电机额定电流的1.5倍算,有的人知道怎么配他也明知故犯,那么现实中我们是怎样选择接触器的



一、按照理论公式推导的人,属于死脑筋。他不管你轻型负载还是重型负载,一律按公式算,这些人最气人,人家有理论基本,你还不好辩解。三角型公式启动电流是电机额定电流的1/√3倍,星型启动公式是电机额定电流的1/3。比如这台电机是22kw,它的电流大约是44A。那么三角型接触器是44/1.732为25a,星型接触器是44/3为14.6。这样接触器的选择就出来了,两个三角型选32A的,还有一个星点接触器是16A的。其实在接触器选型中,轻型负载可以选择2倍计算,即25*2=50,14.6*2=23.2,选择相近的接触器。重型负载应该选择4倍计算,即100a以上两个和63a一个



二、快速推算接触器的方法,还是以22kw为例,它的额定电流在44a,三角型接触器选择44*1.5是66a,而星型接触器因为启动电流小时间短,可以选择44a相近的接触器,如50a,这个完全适用于轻型负载。重型负载的场合再乘以2即可得出接触器的型号,我们一般按照这个方法去选择接触器型号

相对来说第一种方法比较麻烦,不过比较经济,第二种比较直观,接触器选型上价格比第一个要贵一些。至于频繁启动和不频繁启动,参考各自轻重型负载选择,一般在实际工作中不会出现问题

仅仅提供给提问者和头条朋友一些参考,希望能够帮助大家


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三相异步电机采用星三角运行方式按照“低压电气装置规程”应在电机功率在10kW以上。并且当不能满足:


Ist/In≦1/4×[3+电源总容量(KVA)/起动电动机容量(KVA)]。式中Ist――电动机起动电流。In电动机额定电流。


则应采取降压起动。星三角起动是几种降压起动中应用比较多的方法。但在实际运用中有许多怎样正确选择接触器的技术理论问题。因此星三角起动可分为:1。一般星三角起动。2。连续的星三角起动。3。延边三角形起动。因此选择接触器也是不同的要求。现分别叙说:


一。一般星三角起动:
主接触器额定电流、三角形接触器额定电流=(0.58~0.60)×电动机额定电流。
星形接触器额定电流=(0.35~0.40)×电动机额定电流。
热继电器=〔0.58~0.60)×电动机额定电流。
二。连续的星三角起动:
(主接触器、三角形接触器、星形接触器):(0.58~0.60)×电动机额定电流。
过渡接触器=(0.27~0.30)×电动机额定电流。
热继电器=(0.58~0.60)×电动机额定电流。
三。延边三角形起动:

当负载转矩比电机转矩较大或重载起动时:主接触器、三角形接触器、星形接触器都选择(0.58~0.80)×电动机额定电流。

热继电=(0.58~0.60)×电动机额定电流。


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