为什么电机的启动电流高?启动后,电流又变小了吗?
西玛电机的启动电流是额定电流的倍数,其中许多是基于特定情况。例如10次、6~8次、5~8次、5~7次等。
一种说法是,在起动时刻(即起动初始时刻),当电机转速为零时,此时的电流值应为其失速电流值。
对于Y系列中最常用的三相异步电动机,JB/T 10391标准“Y系列三相异步电动机”中有明确规定。其中,5.5kW电机堵转电流与额定电流之比的声明值如下:
同步转速为3000时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速为1500时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
同步转速为1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;
在750同步转速下,失速电流与额定电流之比为6.0。
5.5KW西玛电机的功率相对较大,低功率电机的起动电流与额定电流之比较小,因此电工教科书和许多地方都说异步电机的起动电流是额定工作电流的4~7倍。
为什么西玛电机的启动电流高?启动后,电流又变小了吗?
这里我们需要从电机启动原理和电机旋转原理的角度来理解:
当感应电动机处于停止状态时,从电磁角度看,它就像变压器一样。连接电源的定子绕组对应变压器的初级线圈,闭路转子绕组相当于变压器的短路次级线圈;定子绕组对应于变压器的短路次级线圈;与转子绕组没有电气连接,只有磁性连接,磁通量通过定子、气隙和转子铁芯形成闭合回路。
在闭合瞬间,由于惯性,转子尚未转动,旋转磁场以最大切割速度(同步速度)切割转子绕组,从而使转子绕组产生可能的最高电势。电流产生的磁能抵消了定子的磁场,就像变压器的二次磁通必须抵消一次磁通的影响一样。
在定子侧,电流会自动增加,以保持原始磁通量,与电源电压兼容。此时,由于转子电流非常大,定子电流也急剧增加,甚至达到额定电流的4到7倍,这就是启动电流大的原因。
为什么起动后电流很小:随着西玛电机速度的增加,定子磁场切割转子导体的速度降低,转子导体中的感应电势降低,转子导体中的电流也降低。定子电流用于平衡转子电流。受磁通量影响的电流部分也会减少,因此定子电流会从大变小,直到正常。
减少电机启动电流有哪些选择?
降低电机起动电流的常用起动方法有直接在线起动、串联电阻起动、自耦变压器起动、星形-三角形减压起动和逆变器起动,以减少对电网的影响。
直接启动
直接起动是将电机定子绕组直接连接到电源上,在额定电压下起动。它具有起动转矩大、起动时间短的特点。这也是最简单、经济、可靠的起动方法。全电压起动时,电流大,但起动转矩不大,操作方便,起动速度快。然而,这种起动方法对网络容量和负载有较高的要求,主要适用于1W以下的电动机起动。
起动串联电阻
动车组电阻起动,即一种降压起动方法。在起动过程中,定子绕组电路中串联了一个电阻器,当起动电流通过电阻器时,会产生电压降,从而降低施加在定子绕组上的电压,从而实现起动电流。
自耦变压器启动
自耦变压器的使用自耦变压器的压缩不仅可以满足不同负载的起动需要,而且可以获得更大的起动转矩。这是一种减压启动方法,广泛用于启动大容量西玛电机。它最大的优点是起动转矩大。当绕组抽头为80%时,起动转矩可达到直接起动转矩的64%,起动转矩可通过抽头调节。
星三角减压开始
对于正常运行时定子绕组呈三角形连接的鼠笼式异步电动机,如果起动时定子绕组呈星形连接,起动后呈三角形连接,则起动电流及其对电网的影响可以减小。这种发射程序被称为星三角减压发射,或者简称为星三角发射。采用星形-三角形启动时,三角形连接后的启动电流仅为原直接启动电流的1/3。启动星形三角形时,启动电流仅为2-2.3倍。
这意味着,当使用星形-三角形起动时,即使在三角形连接后,起动扭矩也会降低到原始直接起动扭矩的1/3。适用于空载或轻载起动。与其他解压发射器相比,它的结构最简单,价格也最实惠。星形-三角形起动方法还有一个优点,即西玛电机可以在低负载下以星形连接运行。此时,可以调整额定转矩和负载,从而提高电机的效率,从而降低功耗。
启动逆变器
变频器是现代电机控制领域中技术含量最高、控制功能最完整、控制效果最好的电机控制装置。它通过改变电网频率来调整电机的速度和扭矩。由于是电力电子技术和微机技术,成本高,对维修技术人员的要求也高,所以主要用于需要调速和高速控制的领域。
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