電気モーターを始動するには多くの方法がありますが、私たちの普段の経験と組み合わせて、今日はより合理的な非同期電気モーターの始動方法について説明します。
電気モーターの始動は、停止状態から定格速度まで電気モーターに通電するプロセスです。
電気モーターの始動時間は比較的短いですが、このプロセス中のモーター電流が高いため、巻線の加熱問題が発生しやすいため、必要なパラメーター調整と、電気モーターの通常の始動と動作のニーズを確保する必要があります。適切な始動方法。
始動電流が大きすぎると、ラインに大きな電圧降下が発生し、同じライン上の他の負荷の正常な動作に影響を及ぼします。また、深刻な場合には、始動トルクが小さすぎるためにモーターが始動しない可能性があります。 。頻繁に始動する必要があるモーターの場合、巻線が加熱したり、絶縁が劣化したりしてモーターの寿命が短くなることがよくあります。
始動プロセスでは、始動時間をできるだけ短縮するために、モーターに十分な始動トルクが必要です。十分な始動トルクを確保することを前提として、始動電流はできるだけ小さくする必要があります。
大トルク小電流の始動対策を実現する方法については別記事を参照してください。ここでは繰り返しません。
装置の簡素化、経済性、信頼性の観点から、モータの特性や実際の使用条件に応じて選択してください。
ダイレクトスタート
電動機の固定子巻線に定格電圧を印加するダイレクトスタートは、電動機容量がそれほど大きくなく、系統容量が大きい場合に使用できます。
モーター出力が 7.5kW 未満の場合、またはモーター始動による系統電圧の変動がそれほど大きくない (10% 以下) 場合は、直接始動を使用できます。
直接始動の場合、追加の始動装置は必要なく、コストが低くて便利ですが、高出力モーターの場合はそうではありません。
ケージモーターの減電圧始動
一般的に使用される降圧始動には、単巻変圧器降圧始動、スターデルタ降圧始動、拡張エッジ三角始動、およびステーター直列接続抵抗降圧始動があります。
スターデルタ変換方式は無負荷・軽負荷始動に適しています。
この起動方法の利点は、設備が簡単で低コストであること、自動で切り替わるので便利であることです。
遅延エッジ三角始動方式は、モーター始動部分の固定子巻線をスター結線し、別の部分を三角結線にするため、固定子巻線のタップ数が多くなり、操作性が悪くなります。
固定子巻線直列抵抗始動は、電気モーターが始動して抵抗を短絡するときに、固定子巻線抵抗を直列に開始して電圧降下を生成し、固定子巻線の電圧を共有します。この方法のコストは高く、非常に高価です。少し。
巻線ローターモーターの始動
巻線ローターの始動方法には、直列抵抗と周波数感応抵抗の 2 種類があります。
直列抵抗方式のロータ回路により、始動電流が低減されるだけでなく、始動トルクが大きくなり、重負荷条件での電動機を実現できます。
この始動方法は、昇降装置や巻取り装置で多く使用されます。
しかし、この始動方法は比較的多額の投資がかかり、始動装置もより複雑であり、始動プロセスはスムーズではありません。
周波数に敏感な抵抗器を使用して始動する場合、始動の開始時には、電気モーターの速度は低く、ローター周波数は高く、周波数に敏感な抵抗器の抵抗は大きいため、始動電流が効果的に制限され、始動トルクが向上します。モーター速度が増加すると、ローター周波数が上昇し、周波数に敏感な抵抗器の抵抗が小さくなり、変化がより滑らかになります。モーターの定格速度に達すると、周波数に敏感な抵抗器が遮断されます。
この始動方式は構造が簡単で使いやすく長寿命ですが、力率が比較的低く、始動トルクもそれほど大きくないため、重負荷始動には適していません。
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