Zpravy

Startér hvězda-trojúhelník

Elektrické motory zaujímají klíčovou roli v dnešních průmyslových procesech. Slouží jako základ pro mnoho výrobních operací, poskytují potřebnou energii a efektivitu – od malých zařízení až po obrovské výrobní komplexy. Mezi různé typy elektromotorů patří třífázový modely vynikají svou popularitou.

Třífázové elektromotory jsou známé svými účinnost a spolehlivosta přitom vyžaduje minimální náklady na údržbu. Hlavním aspektem, který vyžaduje pozornost při provozu těchto zařízení, je správné připojení. Je důležité správně vybrat mezi schématy zapojení hvězda a trojúhelník, což určuje provoz a účinnost samotného motoru.

U třífázových elektromotorů existují dva důležité typy připojení – „Trojúhelník“ a „Hvězda“. Na příkladu těchto připojení se podíváme na to, která možnost je nejvhodnější pro konkrétní výrobní potřeby. Začněme základními pojmy.

„Trojúhelník“ a „Hvězda“: Jaký je rozdíl?

Třífázové motory obvykle obsahují tři samostatná vinutíumístěné uvnitř statoru. Tato vinutí jsou od sebe vzdálena 120 stupňů. Nejjednodušší model třífázového asynchronního motoru s rotorem nakrátko obsahuje pouze tři vinutí, i když existují i ​​složitější modely s velkým počtem vinutí, násobkem tří.

Důležité je, jak tato tři vinutí připojit k napájecím vodičům, z nichž mohou být tři nebo čtyři. Pochopení správného zapojení je nezbytné pro zajištění efektivního provozu motoru. Dále se podrobně podíváme na to, jak se to dělá a jaké vlastnosti má každý z těchto způsobů připojení.

Hvězda a trojúhelník jsou dva základní způsoby připojení v třífázových elektrických systémech. Připojení Star je čtyřvodičový systém, zatímco připojení Delta je třívodičový systém.

Tyto obvody se používají nejen v elektromotorech, ale i v dalších zařízeních třífázových sítí, včetně transformátorů a topných těles (topných těles). Již dříve jsme diskutovali o vlastnostech paralelního a sériového připojení topných prvků k dvoufázové a třífázové síti a také porovnali připojení „hvězda“ a „trojúhelník“.

Hvězdné spojení: U tohoto typu zapojení jsou fázové vodiče připojeny k začátku vinutí (U1, V1, W1) a konce vinutí jsou spojeny dohromady v jednom bodě, který se také nazývá nulový vodič. Připojení nulového vodiče v tomto případě není nutné, protože zátěž je obvykle symetrická.

Trojúhelníkové připojení: Zde jsou začátek jednoho vinutí a konec dalšího zapojeny do série a tvoří uzavřenou smyčku ve tvaru trojúhelníku. Napájení je přiváděno do připojovacích bodů a nulový vodič se v tomto případě nepoužívá.

U obou typů spojení je důležité to pochopit na diagramu mohou být označeny odlišně. V případě připojování topných těles, jako jsou topná tělesa, je důležité dodržet logiku obvodů, přičemž konkrétní umístění začátku a konce těles nehraje roli.

Výběr schématu zapojení: Praktické rady

přihláška správné schéma zapojení vinutí v třífázových asynchronních motorech má klíčový význam pro elektrikáře pracující s elektrickými sítěmi 220/380 voltů. Při připojování motoru je důležité vědět, jak vybrat vhodný obvod.

Třífázové asynchronní motory lze rozdělit do dvou kategorií: s možností změny schématu zapojení vinutí a bez něj.

Motory první kategorie mívají na svorkovnicích šest vodičů. V závislosti na napětí sítě, ke které je motor připojen, můžete zvolit vhodné schéma zapojení vinutí. Spojení lze provést pomocí měděných tyčí nebo drátových propojek. Svorkovnice elektromotoru jsou uspořádány tak, že pomocí pouhých tří propojek můžete nakonfigurovat požadovaný vzor připojení – „Hvězda“ nebo „Trojúhelník“.

Přečtěte si více
Kdy sbírat jablka Jonagold?

Pro výběr požadovaného obvodu je nutné důsledně dodržet správné spojení začátků a konců vinutí se svorkami a správné umístění propojek. Aby byl tento proces snazší, výrobci často umisťují na kryt motoru štítek s vyznačením pozic propojek pro každý okruh, což elektrikářům značně usnadňuje práci.

Určení vhodného schématu zapojení: Hvězda nebo trojúhelník?

Volba mezi obvody „Hvězda“ a „Trojúhelník“ pro připojení vinutí třífázového motoru závisí na síťovém napětí. Tato schopnost přepínání obvodů je navržena tak, aby přizpůsobila motor různým úrovním napětí.

Jak vybrat správné schéma? Rozhodnutí je založeno na jmenovitém síťovém napětí, které je obvykle uvedeno na typovém štítku motoru.

Pokud je například na typovém štítku uvedeno „Δ/Y 220/380“, znamená to, že při síťovém napětí 220 voltů by mělo být použito zapojení „trojúhelník“ a při napětí 380 voltů zapojení „hvězda“. V případě připojení k jednofázové síti 220 V pomocí kondenzátorů jsou vinutí zapojena také podle obvodu „Trojúhelník“.

Pokud je na typovém štítku uvedeno pouze jedno napětí a symbol schématu zapojení (například „Δ“ nebo „Y“), znamená to schéma zapojení pevného vinutí bez možnosti jeho změny. V tomto případě musí být motor zapojen podle uvedeného schématu, aby byl zajištěn správný a bezpečný provoz.

Následky nesprávného zapojení v obvodech „Hvězda“ a „Trojúhelník“.

Nesprávné připojení vinutí v obvodech „hvězda“ a „trojúhelník“ může vést k vážným následkům. Tento problém ilustruje příklad žárovek.

Předpokládejme, že tři žárovky dimenzované na 220 V jsou připojeny k síti 380/220 V. Při správném zapojení podle obvodu „Star“ bude každá lampa přijímat 220 voltů, což odpovídá jejímu jmenovitému napětí. Pokud však omylem použijete obvod „Trojúhelník“, každá lampa obdrží 380 voltů, což je výrazně vyšší než její jmenovité napětí a povede k jejich vyhoření.

Podobná věc se stane s třífázové motory. Pokud je motor určený pro připojení na 220 V omylem připojen k 380 V, může to vést k poškození vinutí a porucha motoru. Tato chyba může způsobit zkrat, přehřátí a další vážné problémy.

To znamená, že správná volba schématu zapojení a jeho správné provedení jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu elektrických zařízení. To zdůrazňuje nutnost striktně dodržovat specifikace a pokyny výrobce.

Vliv přepnutí schématu zapojení z „Star“ na „Delta“ na Power

Přepnutí schématu zapojení vinutí z „Hvězda“ na „Trojúhelník“ ovlivňuje spotřebu energie zátěže. Při konstantním napájecím napětí a zátěži se výkon ztrojnásobí. To je způsobeno skutečností, že napětí napříč každou zátěží, stejně jako proud, se zvýší faktorem √3 (přibližně 1.73).

V obvodu „Hvězda“ s proudem 1 ampér se celkový výkon rovná:

S=√3×UIл

S= 1.73 × 380 Volt × 1 Ampér = 657.4 VA

Výkon jedné lampy bude v tomto případě 220 VA.

Při přechodu na obvod „Trojúhelník“ se napětí na každé lampě zvýší na 380 voltů. V souladu s tím se fázový proud také zvýší 1.73krát. Vzhledem k tomu, že lineární proud v obvodu „Hvězda“ je již 1.73krát větší než fázový proud, lze celkový výkon v obvodu „Trojúhelník“ vypočítat jako:

Přečtěte si více
Jak dlouho trvá oprava střešního okna na autě?

S=√3×UIl=1.73×380 Volt × (1.73 Ampér × 1.73) = 1972 VA

To znamená, že výkon na lampu v obvodu „Trojúhelník“ bude 657 VA.

Je důležité si uvědomit, že i když spotřeba energie roste, neznamená to, že motor bude produkovat více výkonu. Motor, když je připojen k příslušnému napětí (220 voltů pro hvězdu a 380 voltů pro trojúhelník), bude pracovat při svém jmenovitém výkonu, jak je uvedeno v jeho specifikacích. Přepnutím obvodu se změní parametry napětí a proudu, ale neovlivní jmenovitý výkon motoru.

Tepelně odolné keramické svorkovnice od Elemag

Firma Elemag nabízí kvalitní keramické svorkovnice pro elektromotory. Tyto svorky jsou pro svou tepelnou odolnost a spolehlivost ideální pro zajištění bezpečného připojení elektromotorů k elektrickým sítím.

Použití keramických svorkovnic poskytuje řadu výhod:

  1. Vysoká teplotní odolnost: Mastkový kámen dobře odolává vysokým teplotám, což je kritické pro elektromotory pracující v intenzivních podmínkách.
  2. Spolehlivost a bezpečnost: Keramické podložky odolávají přehřátí a poskytují spolehlivé spojení, čímž se minimalizuje riziko zkratu.
  3. Snadná instalace a použití: Naše svorkovnice jsou navrženy tak, aby jejich instalace a připojení byly co nejpohodlnější a nejjednodušší.
  4. Trvanlivost: Keramické materiály jsou známé svou trvanlivostí a odolností proti opotřebení, což zajišťuje dlouhou životnost podložky.

Svorkovnice od Elemag bude optimální volbou pro zajištění bezpečného a efektivního připojení elektromotorů různých typů a výkonů.

1. Víceúrovňový spouštěč hvězda-trojúhelník pro spouštění a plynulé zastavování asynchronního motoru, obsahující vstupní kontakty pro připojení ke zdroji střídavého proudu, první výstupní kontakty pro připojení začátků vinutí spouštěče asynchronního motoru a druhé výstupní kontakty pro připojení konců vinutí spouštěče indukčního motoru, dva třífázové stykače, zařízení omezující energii se vstupními, výstupními a ovládacími svorkami a řídicí zařízení, ve kterém zařízení omezující energii se skládá z odpovídajících prvků stejného typu a zařízení pro změnu struktury pro výběr konstrukce zařízení omezujícího energii v každé fázi jako vodič nebo jako prvek, zařízení omezující energii je připojeno ke vstupním kontaktům se vstupními svorkami a výstupní svorky jsou připojeny k prvním výstupním kontaktům, třífázové stykače jsou připojeny na jednu stranu výkonových kontaktů k druhým výstupním kontaktům, zatímco druhý třífázový stykač má jednostupňový fázový posun vzhledem na pořadí fází druhých výstupních kontaktů, druhá strana výkonových kontaktů, první třífázový stykač je připojen ke společnému vodiči a druhá strana výkonových kontaktů, druhý třífázový stykač je připojen ke vstupu kontakty bez fázového posunu, třífázové stykače se svými signálovými kontakty a cívkami a omezovač energie s ovládacími svorkami jsou připojeny k ovládacímu zařízení, vyznačující se tím, že pro zvýšení kvality spouštění a zastavování indukčního motoru zvýšením počet kroků změny napětí na vinutí indukčního motoru je prvkem zdroj energie na bázi transformátoru nebo zařízení pro modulaci elektrického napětí a proudu ze seznamu: varistor, sidaktor.

2. 1. Víceúrovňový spouštěč hvězda-trojúhelník podle nároku XNUMX, vyznačující se tím, že pro zvýšení kvality spouštění a zastavování indukčního motoru modulací elektrického napětí a proudu sestává zařízení omezující energii z prvku ze seznamu : varistor, sidátor v každé fázi a přídavný třífázový stykač jako zařízení pro změnu struktury, ve kterém jsou prvky a výkonové kontakty přídavného třífázového stykače připojeny ke vstupním a výstupním svorkám, zařízení omezující energii a přídavný třífázový stykač jsou připojeny k ovládacím kontaktům zařízení omezujícího energii. 3. 1. Víceúrovňový spouštěč hvězda-trojúhelník podle nároku XNUMX, vyznačující se tím, že pro zvýšení kvality spouštění a zastavování indukčního motoru zavedením zdroje energie na bázi transformátoru je zařízení pro omezení energie tvořeno třífázovým transformátor a tři přídavné třífázové stykače, představující zařízení pro změnu struktury, první a druhý přídavný třífázový stykač jsou připojeny silovými kontakty na jedné straně ke vstupním svorkám zařízení omezujícího energii, první a třetí přídavný třífázový stykač fáze stykače s výkonovými kontakty na druhé straně jsou připojeny k výstupním svorkám omezovače energie a mezi výkonové kontakty na druhé straně druhého přídavného třífázového stykače a výkonové kontakty na jedné straně je připojen třífázový transformátor. třetí přídavný třífázový stykač a tři přídavné třífázové stykače jsou svými signálovými kontakty a cívkami připojeny k ovládacím na svorky omezovače energie. 4. Многоуровневый стартер типа звезда-треугольник по п.1, в котором устройство управления включает источник управляющего напряжения, кнопки СТОП и СТАРТ, блокирующее реле, и последовательно соединенные кнопки СТОП и СТАРТ и открытый контакт блокирующего реле, параллельный кнопке СТАРТ, образуют контур подачи управляющего напряжения от фазового выхода источника управляющего напряжения к компонентам управляющего устройства, и нулевой выход источника управляющего напряжения присоединен к вторым концам катушек трехфазных контакторов, отличающийся тем, что, с целью увеличения качества запуска индукционного двигателя посредством автоматического изменения энергетического уровня электрического тока, подаваемого на обмотки двигателя, устройство управления включает первый датчик эффективного напряжения, второй датчик одного из параметров из следующего списка: фазового эффективного тока через обмотки индукционного двигателя, энергии через обмотки индукционного двигателя, первый дифференциатор для определения скорости изменения напряжения, второй дифференциатор для определения скорости изменения параметра, первое устройство сравнения для сравнения скорости изменения напряжения и заданной скорости изменения напряжения, второе устройство сравнения для сравнения скорости изменения параметра и заданной скорости изменения параметра, первое задающее устройство для задания скорости изменения напряжения, присоединенное к первому устройству сравнения, второе задающее устройство для задания скорости изменения параметра, присоединенное ко второму устройству сравнения, первое нуль-реле скорости изменения напряжения, второе нуль-реле скорости изменения параметра, линии управления, число которых равно числу энергетических уровней, устройства контроля состояниям силовых контактов трехфазных контакторов для каждого из контакторов, логические блоки И для определения фактического энергетического уровня, реле уровней, предназначенные для управления энергетическими уровнями от второго до максимального уровня, где первый датчик, первый дифференциатор, первое устройство сравнения и катушка первого нуль-реле соединены последовательно, второй датчик, второй дифференциатор и второе устройство сравнения соединены последовательно, и выходы второго устройства сравнения присоединены к катушке второго нуль-реле через закрытый контакт первого нуль-реле, устройства контроля позиции силовых контактов трехфазных контакторов, выходы которых присоединены к входам логических блоков И, соответствующих энергетическим уровням логических блоков И, которые обеспечивают совокупности включенных трехфазных контакторов, первый концы катушек реле уровня присоединены к выходам логических блоков И предыдущих энергетических уровней через закрытые контакты второго нуль-реле, линия управления выбранными энергетическими уровнями присоединены к первым концам катушек трехфазных контакторов, совокупности которых в закрытой позиции соответствуют энергетическим уровням, линия управления первым энергетическим уровнем присоединена к контуру подачи управляющего напряжения через последовательно соединенные закрытые контакты реле уровня остальных энергетических уровней, линии управления энергетическими уровнями от второго до предмаксимального уровня присоединены к контуру подачи управляющего напряжения через последовательно соединенные закрытые контакты реле уровней более высоких энергетических уровней и первые открытые контакты реле уровней, соответствующих контролируемым энергетическим уровням, и линия управления максимальным энергетическим уровнем присоединена к контуру подачи управляющего напряжения через первый открытый контакт реле уровня максимального энергетического уровня, первые концы катушек реле уровня присоединены к контуру подачи управляющего напряжения от фазового выхода источника управляющего напряжения через их второй открытый контакт, первый конец катушки блокирующего реле и устройства контроля позиции силовых контактов трехфазных контакторов присоединены к контуру подачи управляющего напряжения от фазового выхода источника управляющего напряжения непосредственно, и нулевой фазовый выход источника управляющего напряжения присоединен ко второму концу катушек блокирующего реле, нуль реле и реле уровня. 5. Многоуровневый стартер типа звезда-треугольник по п.4, с целью увеличения качества запуска и останова индукционного двигателя посредством автоматического изменения энергетического уровня электрического тока, подаваемого на обмотки двигателя, в устройство управления дополнительно включены кнопка МЕДЛЕННЫЙ СТОП, блокирующее реле МЕДЛЕННЫЙ СТОП, первое и второе реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП, финиш-реле МЕДЛЕННЫЙ СТОП, реле уровня первого энергетического уровня, закрытый контакт-реле уровня для энергетических уровней от второго до предмаксимального уровня и закрытый контакт второго нуль-реле, где закрытый контакт финиш-реле медленный СТОП соединен последовательно с кнопкой СТОП кнопкой СТАРТ, причем эти контакты и открытый контакт блокирующего реле, параллельный кнопке СТАРТ, образуют контур подачи управляющего напряжения от фазового выхода источника управляющего напряжения к компанентам управляющего устройства, пары, включающие закрытый и открытый контакты первого реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП присоединены к логическим блокам И, причем закрытые контакты этих пар и закрытые контакты второго нуль-реле включаются в последовательные контуры, которые присоединяют выходы логичских блоков И к первым концам катушек реле уровней следующих энергетических уровней, а открытые контакты этих пар и закрытые контакты второго нуль-реле включаются в последовательные контуры, которые присоединяют выходы логических блоков И к первым концам катушек реле уровней предыдущих энергетических уровней, кроме того, открытый контакт, присоединненый к логичскому блоку И первого энергетического уровня совместно с закрытым контактом второго нуль-реле образует последовательный контур, который присоединяют выход логического блока И первого энергетического уровня к первому концу катушки финиш-реле МЕДЛЕННЫЙ СТОП контур из последовательно соединненых закрытого контакта первого реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП и закрытого контакта первого реле уровня присоединяет контур подачи управляющего напряжения к первому концу катушки первого реле уровня, контур из последовательно соединненых закрытого контакта первого реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП и закрытый контакт предмаксимадьного реле уровня присоединяет контур подачи управляющего напряжения к первому концу катушки предмаксимадьного реле уровня, каждый открытый контакт реле уровня промежуточного уровня, присоединенный с одной стороны к первым концам катушек реле уровня, присоединен с другой стороны к контуру подачи управляющего напряжения через два параллельных контура, один из которых включает соединенные последовательно закрытый контакт второго реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП и закрытый контакт реле уровня следующего энергетического уровня, а другой включает соединенные последовательно открытый контакт второго реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП и закрытый контакт реле уровня предыдущего энергетического уровня, открытый контакт реле уровня первого уровня присоединен с одной стороны первому концу катушки реле уровня с другой стороны присоединен к контуру подачи управляющего напряжения через два параллельных контура, один из которых включает соединенные последовательно закрытый контакт второого реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП и закрытый контакт реле уровня второго энергетического уровня и другой состоит из открытого контакта второго реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП, контур из соединненых последовательно закрытого контакта второго реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП и открытого контакта максимального реле уровня управления присоединены к контуру подачи управляющего напряжения и первому концу катушки реле максимального уровня, кнопка МЕДЛЕННЫЙ СТОП и открытый контакт блокирующего реле медленный стоп, который соединен параллельно с кнопкой МЕДЛЕННЫЙ СТОП, присоединены к контуру подачи управляющего напряжения с одной стороны и с другой стороны присоединненый к первым концам катушек блокирующего реле МЕДЛЕННЫЙ СТОП и первого и второго реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП, линия управления первым энергетическим уровнем присоединена к контуру подачи управляющего напряжения через контур, который включает открытый контакт реле уровня первого энергетического уровня и закрытые контакты реле уровней остальных энергетических уровней соединенные последовательно, и нулевая фаза источника управляющего напряжения присоединена ко вторым концам катушек блокирующего реле МЕДЛЕННЫЙ СТОП, первого и второго реле управления МЕДЛЕННЫЙ СТОП, финиш-реле МЕДЛЕННЫЙ СТОП, реле уровня первого энергетического уровня. 6.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button