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如何理解異步電機的延邊三角形起動?
在變頻起動等措施介入前,異步電機的起動,始終是一個非常困擾使用者的一個問題,為了解決異步電機的起動問題,降壓起動、星三角接法轉換起動、自藕降壓補償式起動和延邊三角形起動等降壓式起動最為常見。具體采用何種方法合適?不同的應用場合、不同的起動負荷狀態,起動方式的選擇不同,原則是電網允許、起動過程穩定可靠。其中,延邊三角形起動模式有些特別,起動參數等同電機其他性能指標,電機設計階段就要核算精準,用在電機定子采用三角形接法、重載起動的應用場合。
與延邊三角形起動模式相比較,星三角起動非常簡單,任何定子三角形接法的電機,都可以通過改變定子接法實現,既不需要自藕降壓補償式起動所必須的專用起動設備,也不必專門設計。但星三角起動有個致命缺陷,就是起動轉矩一般只能達到電機額定轉矩的三分之一左右,只適宜于電機在空載或輕載狀態下起動。如果要改變這個狀態,即將起動轉矩調整的大一些,只能采取其他方法,即我們今天與大家討論的延邊三角形法。
延邊三角形接法,要求把三相電機的每一相繞組都分成兩部分,一部分為星接繞組,另一部分為角接繞組,并使得星接繞組在空間位置上領先角接繞組30度電角度;當電機起動后通過轉換開關將定子繞組調整為完全的三角形接法。
起動過程中定子繞組采用星接和角接的匝比不同,會影響到電機起動電流和起動轉矩的大小,常規采用的匝比有2:1、1:1和1:2,這樣起動過程中對應的起動電流和起動轉矩分別或以達到純三角形接法下對應值的0.43、0.5和0.6倍。
通過定子繞組的延邊三角形接法,在不需要專門起動設備的情況下,仍然可以實現電機相對短時的順利起動或理想的起動狀態。當然該起動模式電機的制造要相對復雜,電機定子繞組的出線頭也會相對較多,因而這種起動方式在實際的制造過程中應用不是很多,通常為定制電機。