導入
モーターの始動電流は、動作に電気モーターに依存する産業または商業環境において考慮すべき重要なパラメーターです。電気モーターが始動すると、通常の動作電流よりも大幅に高い電流が流れる可能性があります。この突然の電気の急増は、モーターの定格全負荷電流の何倍にもなることが多く、多くの問題を引き起こす可能性があります。これらには、モーター自体への過度の機械的ストレス、機器への磨耗の増加、配電システムへの電気的ストレスなどが含まれる場合があります。
さらに、高い始動電流は非効率を引き起こし、運用コストの上昇につながる可能性があり、場合によっては回路ブレーカーが作動したりヒューズが切れてダウンタイムが発生する可能性もあります。
これらの課題を考慮すると、モーターの始動電流を効果的に低減する方法を見つけることが最も重要な課題となっています。この記事はガイドとして機能することを目的としており、電気モーターの性能を損なうことなく始動電流を下げるための 5 つの実用的なヒントを提供します。
あなたがエンジニア、メンテナンス技術者、施設管理者であっても、これらのヒントは、システムのパフォーマンスと長期的な持続可能性の両方を最適化するのに役立ちます。
それでは、これらのヒントを詳しく見てみましょう。
ダイレクトスタート
ダイレクトスタートは、モータの固定子巻線を電源に直接接続して定格電圧で起動する方法で、起動トルクが大きく、起動時間が短いという特徴があり、最も簡単で経済的で信頼性の高い起動方法です。
全電圧始動電流は大きいですが、始動トルクは大きくなく、操作が簡単で、迅速に始動しますが、この始動方法のグリッド容量と負荷要件は比較的大きく、主にモーター始動より1W低い場合です。
直列抵抗始動
モーター直列抵抗始動。これも減電圧始動の方法です。始動プロセスでは、固定子巻線回路に直列抵抗があり、始動電流が流れると、抵抗の電圧が降下し、上記の固定子巻線に加わる電圧が減少するため、始動電流を削減するという目的を達成できます。
単巻変圧器の起動
単巻変圧器のマルチタップ電圧降下を使用すると、さまざまな負荷始動のニーズに適応できるだけでなく、より大きな始動トルクを得ることができ、大容量モーターの電圧降下始動方法を始動するためによく使用されます。最大の利点は始動トルクが大きいことであり、巻線タップが80%の場合、始動トルクは直接始動の64%に達し、タップによって始動トルクを調整できます。
スターデルタ減電圧始動
かご形非同期モーターの三角結線の固定子巻線が正常に動作する場合、始動時に固定子巻線をスターに接続し、始動完了後に三角に接続すると、始動電流を低減できます。 、グリッドへの影響を軽減します。
このような始動方法は、スターデルタ減電圧始動、または単にスターデルタ始動と呼ばれます (y-& 起動)。スターデルタ始動は三角結線による従来の直接始動方式に比べ始動電流がわずか1/3です。スターデルタ始動では、始動電流はわずか 2 ~ 2.3 倍です。
つまり、スターデルタ始動の場合、デルタ結線により始動トルクも本来のダイレクト始動に比べて1/3に低減され、無負荷・軽負荷始動の場合に適しています。
また、他の減電圧スタータと比べて構造が最も単純で、価格も最も安価です。また、スターデルタ始動方式には、軽負荷時にはスター結線でモータを回転させることができるという利点もあります。このとき、定格トルクと負荷を一致させることができるため、モータの効率が向上し、消費電力が節約されます。
インバータスタート(ソフトスタート)
周波数変換器は、現代のモーター制御の分野で最高の技術内容、最も完全な制御機能、および最高の制御効果を備えたモーター制御装置であり、電力網の周波数を変更することによってモーターの速度とトルクを調整します。
パワーエレクトロニクス技術やマイコン技術を伴うため、コストが高く、保守技術者の要求も高いため、主に速度調整が必要で速度制御の要求が高い分野で使用されています。
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