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SEW電機接法詳解:三角形與星形接法的區別

2025-2-10  閱讀(19)

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【詳細說明】

SEW電機接法詳解:三角形與星形接法的區別

SEW電機的接法主要有兩種:三角形接法和星形接法。下面我們來詳細了解一下這兩種接法的特點和應用場景。

三角形接法中,三個繞組的首尾相連,從三個頂點引出三條線分別接三相電源的三條火線。這種接法下,每個繞組承受的是線電壓(通常是380V),適用于大轉矩、大功率的電機。

星形接法中,三個繞組的末端相連,首端分別接三相電源的三根火線。這種接法下,每個繞組承受的是相電壓(通常是220V),適用于小轉矩、小功率的電機。

電壓承受:三角形接法下,每個繞組承受線電壓;而星形接法下,每個繞組承受相電壓。由于星形接法的電壓較低,線圈繞組的耐壓也較低。

SEW電機電流大小:在電機功率相同的情況下,三角形接法的繞組電流較小,有助于減少發熱和損耗。

起動轉矩和電流:星形接法的起動轉矩是三角形接法的一半,但起動電流僅為三角形起動的三分之一左右。三角形起動時的電流是額定電流的4-7倍,但轉矩大,適合小轉矩電機;而大轉矩、大功率電機更適合三角形連接。

SEW電機星形連接更合適,因為它的起動轉矩較小,起動電流也較小。

SEW電機三角形連接更合適,因為它能提供更大的轉矩和更小的電流。

三角形接法和星形接法各有優缺點,選擇哪種接法取決于電機的具體需求和應用場景。小轉矩電機適合星形連接,而大轉矩、大功率電機則更適合三角形連接。

三角形接法:在這種接法中,電機的各相繞組被依次首尾相連,每個相連的點都被引出,從而形成三相電的三個相線。值得注意的是,三角形接法下,電機的相電壓與線電壓相等,而線電流則等于根號3倍的相電流。

星形接法:與此不同,星形接法是將電機的各相繞組的一端全部匯集在一點上,而它們的另一端則分別作為引出線,共同組成三個相線。在這種接法下,線電壓是相電壓的根號3倍,而線電流則與相電流相等。

電動機的Y-Δ接法及其應用

異步電動機因其結構簡單、價格親民以及高可靠性等特點,在工業領域得到了廣泛應用。然而,這類電動機在啟動時會產生較大的啟動電流,特別是在容量較大時,這一問題尤為突出。為了解決這一問題,通常會采用各種啟動方式,如全壓直接啟動、自耦減壓啟動、Y-Δ啟動、軟啟動器以及變頻器啟動等。其中,星——三角形換接啟動因其簡單性和實用性而受到青睞。這種啟動方式通過手動或自動操作控制,可以實現電動機的平穩降壓起動。

對于采用三角形接法的鼠籠式異步電動機,在啟動時若將其定子繞組改為星形連接,待啟動完成后,再轉回三角形接法,這樣能夠有效降低啟動電流,從而減輕對母線分支的沖擊。這種啟動方式被稱為星三角降壓啟動,或簡稱為星三角啟動(Y-Δ起動)。

SEW電機為什么采用Y型接線可以降壓呢?這主要是因為當電機采用Y接時,線電壓是施加在兩個繞組上的,而這兩個繞組的電壓相位相差120度。這樣,單個繞組所承受的電壓就降為了線電壓的根號3分之一,從而使得繞組電流相應減小。

相比之下,角接時,線電壓是直接施加在單個繞組上的,這意味著繞組承受了全部的線電壓。因此,繞組電壓相對較高,導致繞組電流也相應較大。

此外,星接時的繞組電流實際上等于線電流,而且由于繞組電流較小,相電流自然也就較小。而在角接時,線電流會分別流向兩個繞組,電流相位差為120度。這樣,繞組的相電流就降為了線電流的根號3分之一。盡管如此,由于相電流本身已經較大,所以線電流會更大。

有些電機既支持Y接也支持角接,這種靈活性主要用于Y/△啟動方式。在這種啟動方式中,電機在正常運行時應采用角接,而在啟動時則采用Y接。這樣,繞組上的電壓就會相對較低,從而有效地減小啟動電流。啟動完成后,再轉回角接,電機就能在正常電壓下正常運行。

另外,我們還可以從電機關注的電壓角度來理解這個問題。對于同一臺電機而言,不論采用何種接法,其正常運行時的繞組電壓是保持不變的。然而,在Y/△啟動中,由于啟動時繞組電壓低于額定值,因此啟動電流得以降低。

再者,從接線方式來看,三角形接線時三相電機每個繞組都承受線電壓,而星形接線時每個繞組僅承受相電壓。在電機功率相同的情況下,角接電機的繞組電流要小于星接電機。

相關經驗表明,當電機以Y型運行時,其啟動轉矩僅為三角形接法的一半左右,但啟動電流卻僅為三角形啟動的三分之一左右。三角形啟動時的電流可達到額定電流的4-7倍,但轉矩卻顯著增大。盡管轉速相同,但轉矩的差異卻不容忽視。

通常,3KW以下的電動機更傾向于采用星型接法,而3KW以上的電動機則多采用角型接法。按照規定,對于大于15kw的電動機,需要采用星型啟動角型運行或變頻啟動的方式來降低啟動電流。




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