90千瓦4级电动机启动电流自偶减压启动电流达600A是什么原因

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一般在降压起动时启动电流是电机额定电流的3-5倍。


而一般在直接启动时启动电流是电機额定电流的6-8倍。

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这个与泵的电机有很大关系!如果说的是三相鼠笼异步电机的话记嘚是4~7倍,但是不是绝对的
不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍。
电机功率超过30kw的电动机启动电流不适合频繁启动因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍,频繁启动会增加电机温升造成烧毁电机的可能。

直流电动机启动电流的启动电流公式Ist=(Un-Ea)/Ra启动时n=0电枢电势Ea=nCeФ=0,而Ra不变,所以将额定电压直接加至电枢两端,电流可达额定电流的10~30倍故一般只有功率很小的直流电機可采用直接启动,其余都不允许直接启动

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三相笼形异步电动机启动电流的启动有两种方式,第一种是直接启动即将额定电压直接加在电动机启动电流定子绕组端。第二種是降压启动即在电动机启动电流启动时降低定子绕组上的外加电压,从而降低启动电流启动结束后,将外加电压升高为额定电压進入额定运行。两种方法各有优点应视具体情况具体确定。从电动机启动电流容量的角度讲通常认为满足下列条件之一的即可直接启動,否则应采用降压启动的方法一:容量在10千瓦以下;二:
降压启动方式是指在启动过程中降低其定子绕组端的外施电压,启动结束后再将定子绕组的两端电压恢复到额定值。这种方法虽然能达到降低启动电流的目的但启动转矩也减小很多,故此法一般只适用于电动機启动电流的空载或轻载启动具体方法包括:
1.定子串电阻或电抗器降压启动 三相笼形异步电动机启动电流启动时,在电动机启动电流定孓电路串入电阻或电抗器使加到电动机启动电流定子绕组端电压降低,减少了电动机启动电流上的启动电流图4.6是三相笼形电动机启动電流定子绕组串电阻降压启动的原理图,其工作情况为:合上刀开关Q在开始起动时,KM1主触点闭合KM2主触点断开,电动机启动电流经电阻接入电源电动机启动电流在低压状态下开始启动。当电动机启动电流的转速接近额定值时使KM1断开、KM2接通,切除了电阻电源电压直接加在电动机启动电流上,启动过程结束
这种启动方法不受电动机启动电流定子绕组接法形式的限制,但由于启动电阻的存在将使设备體积增大,电能损耗大目前已较少采用。
对于正常运行为△形接法的三相交流异步电动机启动电流若在启动时将其定子绕组接为Y形,則启动时其定子绕组上所加的电压仅为正常运行的          降低了启动电压。目前生产的Y系列功率在4kV以上的中小型三相异步电动机启动电流其萣子绕组的规定接法一般为△形接法,所以在启动时可以对其采用Y/△降压启动方法,即在电动机启动电流启动过程中将定子绕组接成Y形接法,启动过程结束后再接成△形接法。图4.7是Y/△降压启动的原理图其工作情况如下。
合上开关QF后若要启动电动机启动电流,则交鋶接触器KM1和KM2的主触点同时闭合KM1将电动机启动电流的定子绕组接成Y形,KM2将电源引到电动机启动电流定子绕组端电动机启动电流降压启动。当电动机启动电流的转速接近于稳定值时KM1先断开而后KM3立即闭合,将电动机启动电流定子绕组的Y形接法解除而接成△形进入额定运行狀态。
            三相笼形异步电动机启动电流的Y/△降压启动简单运行可靠,应用较广泛但它只适用于正常运转时定子绕组为△接的电动机启动電流。 抱歉不知道图片给怎么上传!
3.定子串自耦变压器降压启动
这种方法是利用自耦变压器将电源电压降低后再加到电动机启动电流定孓绕组端,达到减小启动电流的目的如图4.8所示。
启动时经自耦变压器后,加在三相笼形异步电动机启动电流定子绕组端的线电压为U1/k此时电动机启动电流定子绕组上的启动电压为全压启动时的1/k,即
  由于自耦变压器一次侧的电流小于二次侧的电流,故在相同的启动电压丅自耦变压器降压启动比Y/△降压启动向电源吸取的电流要小。
          图5.8的控制原理是合上Q后令 KM1触点先将自耦变压器做星形连接,再由KM2接通电源电动机启动电流定子绕组经自耦变压器实现减压启动。当电动机启动电流的转速接近于额定转速时令KM1、KM2断开而KM3闭合直接将全电压加茬电动机启动电流上,启动过程结束进入全压运行状态。
         自耦变压器降压启动的启动性能好但线路相对较复杂,设备体积大目前是彡相笼形异步电动机启动电流常用的一种降压启动方法

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对于没有采取限流措施的电机来說,在接通电机的瞬间整个系统取于短路状态,直至励磁系统建立它所产生的峰值电流为额定值的10倍以上,持续时间通常为10MS左右通瑺说的启动电流为额定值的5--7倍是指其均值,你可以通过1K以上采样频率的高速记录仪很容易捕捉到这一波形

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如果是直起,一般能到达电机额定电流的4~7倍不过现在都采用降压启动,有多种方法也可以采用变频控制,投资较貴

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交流电动机启动电流启动时,由于有绕组线圈产生的交流感抗及其绕组的直流阻抗所以其启动电流一般为电机额定电流的4~7倍。

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3-5倍最多到了7倍,但是如果负荷比较偅的情况下可能10倍以上但是是瞬间的

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水泵电动机启动电流启动时电流超过了额定电流老多,然后降到正常的电流这个现象属正常现象。
一般异步电動机启动电流如直接启动启动电流为额定电流的5-7倍,但具体要具体分析比如要看采用什么方式启动,是直接启动还是降压、星角变换、软启动另外电机的功率大小,启动电流的倍数也不一样但电动机启动电流启动时电流与启动是轻载、重载无关,即使是是重载启动嘚情况下异步电动机启动电流直接启动电流仍然是5--7倍,实际上就是电机堵转电流

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一般直接启动电流可达到4--7倍。但是如果是降压启动启动电流可降低到2--5倍左右,软启动效果更明显

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如果是直起,一般能到达电机额定电流的4~7倍如果采用降压启动,如变频控制、软启动启动电流会小得多,但是投资较贵

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一般电机启动电流都比正常时要大的多,
启动电流倍数有如下规定:
笼型电动机启動电流为6-7倍左右绕线转子电动机启动电流一般不大于2倍,直流电动机启动电流为1.5-2倍
单台电弧炉为3倍,弧焊变压器和弧焊整流器为小于戓等于2.1电阻焊机为1,闪光对焊机为2

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全压启动电动机启动电流,启动电流的极值有时能达到额定电流的12倍但时间很短。

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原标题:为什么电机启动电流大启动后电流又小了?

电机启动时为什么它的启动电流会比较大呢而启动后正常转起来了电流为什么又小了呢?

这里我们有必要从电机電机启动原理和电机旋转原理的角度来理解:

当感应电动机启动电流处在停止状态时从电磁的角度看,就象变压器接到电源去的定子繞组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势因而,在转子导体中流过很大的电流这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样

而定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流因为此时转子的电流很大,故萣子电流也增得很大甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动电流大的缘由启动后电流为什么小:随着电动机启动电流转速增高,定子磁場切割转子导体的速度减小(公众号:泵管家)转子导体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小于是定子电流中用来抵消转子电流所产苼的磁通的影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大到小直到正常。

三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4~7倍但是不是绝对的。不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍电机功率超过30kw的电动机启动电流不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍频繁启动会增加电机温升,造成烧毁电机的可能

一般交流电动机启动电流是异步电动机启动电流,它的直接启动電流约是额定电流的4-7倍电机小,则是7倍电机大,则是5-4倍因为交流电动机启动电流有阻抗,不像直流电动机启动电流只有电阻所以啟动电流不可能有十几倍。对于同一台电机来说不管重载轻载,它的启动电流是一样的仅仅在用仪表测量时看起来有点不一样。因为輕载时电机启动较快,当仪表指针还未升到最大时电机已起来了,电流开始下降因此看上去电流较小。而当重载时电机启动慢,儀表基本能跟上电流的变化看起来电流较大。实际是一样的

减小电动机启动电流启动电流的方法有哪些?

直接启动就是将电动机启动電流的定子绕组直接接入电源在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。全壓起动时电流大而起动转矩不大,操作方便起动迅速,但是这种启动方式对电网容量和负载要求比较大主要适用于1W以下的电机启动。

电机串电阻启动也就是降压启动的一种方法。在启动过程中在定子绕组电路中串联电阻,当启动电流通过时就在电阻上产生电压降,减少了加在定子绕组上面的电压这样就可以达到减小启动电流目的。

利用自耦变压器的多抽头减压(公众号:泵管家)既能适应不同负載起动的需要,又能得到更大的起动转矩是一种经常被用来起动较大容量电动机启动电流的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较夶当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%并且可以通过抽头调节起动转矩。

对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机启动电流来说如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲擊这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(y-&起动)采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3在星三角起动时,起动电流才2-2.3倍这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较其结构最简单,价格也最便宜除此之外,星三角起动方式还有一个优点即当负载较輕时,可以让电动机启动电流在星形接法下运行此时,额定转矩与负载可以匹配这样能使电动机启动电流的效率有所提高,并因之节約了电力消耗

变频器是现代电动机启动电流控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置它通过改变电网的頻率来调节电动机启动电流的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术微机技术,因此成本高对维护技术人员的要求也高,因此主要用茬需要调速并且对速度控制要求高的领域

如何准确测量电动机启动电流启动电流?

电机启动的过程是一个动态变化的过程在实际测试過程中想要准确测试,一般采用高采样率的波形记录仪或者具备波形记录功能的测试仪器完成以高采样率的测试仪器对被测电量进行记錄并且绘制瞬态波形或趋势曲线,一般由以下几种测试方式:

用示波器来测——在电机启动回路中安装一个变比比较大(可根据电机的功率或厂家提供的参数选择)电流传感器,电流传感器的二次绕组接入示波器即可完成测量。

用故障录波装置来测——在电机启动回路中安裝电流传感器电流传感器的二次绕组接入故障录波装置,在电机启动过程中启动录波即可测量。

用便携式电能质量分析仪来测——在電机启动回路中安装电流传感器电流传感器的二次绕组接入便携式电能质量分析仪,在电机启动过程中测量

用高端电机测试系统来测試——通过设置测功机传感器变比和同步源等参数,可以有效对启动电流进行测试

用功率分析仪来测——功率分析仪是一种通用测试仪器,也是现代电机测试台架的必要组成部件可以准确对电机各项参数进行高精度测试。

  在电工学上因为可快速切斷交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机启动电流做为控制对象﹐也鈳用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制是自动控制系统中的重要元件之一。

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2个主接触器 120A-150A Y点接触器100A以丅就好,做启动时 遵照Y尾接点先动作再主接触器动作的顺序热继电器90-100A 的。接主接触器下面就好!

注意负载空载和满载电流差很大!

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