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(定稿)毕业论文_浅谈三相异步电动机启动与故障处理(最终定稿)

转换过程,不会造成启动时间的长短不的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故。控制过程如下合上空气开关接通三相电源。按启动按钮交流接触器线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于辅助常开触点闭合,使得接触器线圈通电吸合,的主触头闭合由自耦变压器的低压抽头例如将三相电压的接入电动。辅助常开触点闭合,使时间继电器线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,的延时常开触点闭合,使中间继电器线圈通电吸合并自锁。由于线圈通电,其常闭触点断开使线圈断电,常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开同时线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。的常闭触点闭合,通过已经复位的常闭触点,使线圈得电吸合,主触头接通电动机在全压下运行。的常开触点断开也使时间继电器线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器可处于断电状态。欲停车时,可按则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。电动机的过载保护由热继电器完成。自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。接线自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器副边有组抽头,如二次电压分别为原边电压的。自耦变压器降压启动,比由延边三角形转换为三角形接法,启动结束,运转开始。该电路适用于要求启动转矩较大的场合。采用延边三角形起动鼠笼式异步电动机,除了简单的绕组接线切换装置之外,不需要其他专用起动设备。但是,电动机的定子绕组不但为接,有抽头,而且需要专门设计,制成后抽头又不能随意变动。第六节晶闸管软启动器软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低结构较复杂,故绕线式电动机的应用不如鼠笼式电动机广泛。但通过集流环和电刷在转子绕组回路中串入附加电阻等元件,用以改善异步电动机的起制动性能及调速性能,故在要求定范围内进行平滑调速的设备,如吊车电梯空气压缩机等上面采用。第三节三相异步电动机的其它附件端盖支撑作用。轴承连接转动部分与不动部分。轴承端盖保护轴承。风扇冷却电动机。第二章异步电机的几种启动方式及原理第节直接启动见附图所谓直接启动,就是将电动机的定子绕组通过闸刀开关或接触器直接接入电源,再额定下启动,如图示。由于直接启动的启动电流很大,因此,在什么情况下才允许采用直接启动,主要取决于电动机的果农功率与供电变压器的容量之比值。直接启动因无需附加设备,且操作和控制简单可靠所以,在条件允许的情况下应尽量采用,考虑到目前在大中型厂矿企业中,变压器的容量已经足够大,因此,绝大数中,小型鼠笼式异步电动机都采用直接启动。第二节电阻或电抗器降压启动见附图二异步电动机采用定子串电阻或电抗器的降压启动原理接线图如图示。启动时,接触器断开,闭合,将启动电阻串入定子电路,启动电流减小待转速上升到定程度后再将闭合,被短接时,电动机接上全部电压而趋于稳定运行。这种启动方法的缺点是启动转距随定子电压的平方关系下降,故它只适用于空载或轻载启动的场合。不经济,在启动过程中,电阻器上消耗能量大,不适用于经常启动的电动机,若采用电抗器代替电阻器所需设备较贵,且体积大。第三节降压启动见附图三降压启动适用于正常工作时定子绕组作三角形连接的电动机。由于方法简便且经济,所以使用较普遍,但启动转矩只有全压启动的三分之,故只适用于空载或轻载启动。启动器有型等。后的数字系指额定电压为时,启动器可控制电动机的最大功率值以计。合上电源开关后,按下启动按钮,接触器和线圈同时获电吸合,和主触头闭合,电动机接成降压启动命,提高工农业生产的效率是非常有必要的。电动机从发展至今,代代的产品问世,都是围绕着基本的工作原理而开发的,如何去运行和维护电动机是我们目前主要工作的重中之重。它在我国经济建设中担当

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