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SEW电机接法详解:三角形与星形接法的区别

2025-2-10  阅读(29)

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【详细说明】

SEW电机接法详解:三角形与星形接法的区别

SEW电机的接法主要有两种:三角形接法和星形接法。下面我们来详细了解一下这两种接法的特点和应用场景。

三角形接法中,三个绕组的首尾相连,从三个顶点引出三条线分别接三相电源的三条火线。这种接法下,每个绕组承受的是线电压(通常是380V),适用于大转矩、大功率的电机。

星形接法中,三个绕组的末端相连,首端分别接三相电源的三根火线。这种接法下,每个绕组承受的是相电压(通常是220V),适用于小转矩、小功率的电机。

电压承受:三角形接法下,每个绕组承受线电压;而星形接法下,每个绕组承受相电压。由于星形接法的电压较低,线圈绕组的耐压也较低。

SEW电机电流大小:在电机功率相同的情况下,三角形接法的绕组电流较小,有助于减少发热和损耗。

起动转矩和电流:星形接法的起动转矩是三角形接法的一半,但起动电流仅为三角形起动的三分之一左右。三角形起动时的电流是额定电流的4-7倍,但转矩大,适合小转矩电机;而大转矩、大功率电机更适合三角形连接。

SEW电机星形连接更合适,因为它的起动转矩较小,起动电流也较小。

SEW电机三角形连接更合适,因为它能提供更大的转矩和更小的电流。

三角形接法和星形接法各有优缺点,选择哪种接法取决于电机的具体需求和应用场景。小转矩电机适合星形连接,而大转矩、大功率电机则更适合三角形连接。

三角形接法:在这种接法中,电机的各相绕组被依次首尾相连,每个相连的点都被引出,从而形成三相电的三个相线。值得注意的是,三角形接法下,电机的相电压与线电压相等,而线电流则等于根号3倍的相电流。

星形接法:与此不同,星形接法是将电机的各相绕组的一端全部汇集在一点上,而它们的另一端则分别作为引出线,共同组成三个相线。在这种接法下,线电压是相电压的根号3倍,而线电流则与相电流相等。

电动机的Y-Δ接法及其应用

异步电动机因其结构简单、价格亲民以及高可靠性等特点,在工业领域得到了广泛应用。然而,这类电动机在启动时会产生较大的启动电流,特别是在容量较大时,这一问题尤为突出。为了解决这一问题,通常会采用各种启动方式,如全压直接启动、自耦减压启动、Y-Δ启动、软启动器以及变频器启动等。其中,星——三角形换接启动因其简单性和实用性而受到青睐。这种启动方式通过手动或自动操作控制,可以实现电动机的平稳降压起动。

对于采用三角形接法的鼠笼式异步电动机,在启动时若将其定子绕组改为星形连接,待启动完成后,再转回三角形接法,这样能够有效降低启动电流,从而减轻对母线分支的冲击。这种启动方式被称为星三角降压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ起动)。

SEW电机为什么采用Y型接线可以降压呢?这主要是因为当电机采用Y接时,线电压是施加在两个绕组上的,而这两个绕组的电压相位相差120度。这样,单个绕组所承受的电压就降为了线电压的根号3分之一,从而使得绕组电流相应减小。

相比之下,角接时,线电压是直接施加在单个绕组上的,这意味着绕组承受了全部的线电压。因此,绕组电压相对较高,导致绕组电流也相应较大。

此外,星接时的绕组电流实际上等于线电流,而且由于绕组电流较小,相电流自然也就较小。而在角接时,线电流会分别流向两个绕组,电流相位差为120度。这样,绕组的相电流就降为了线电流的根号3分之一。尽管如此,由于相电流本身已经较大,所以线电流会更大。

有些电机既支持Y接也支持角接,这种灵活性主要用于Y/△启动方式。在这种启动方式中,电机在正常运行时应采用角接,而在启动时则采用Y接。这样,绕组上的电压就会相对较低,从而有效地减小启动电流。启动完成后,再转回角接,电机就能在正常电压下正常运行。

另外,我们还可以从电机关注的电压角度来理解这个问题。对于同一台电机而言,不论采用何种接法,其正常运行时的绕组电压是保持不变的。然而,在Y/△启动中,由于启动时绕组电压低于额定值,因此启动电流得以降低。

再者,从接线方式来看,三角形接线时三相电机每个绕组都承受线电压,而星形接线时每个绕组仅承受相电压。在电机功率相同的情况下,角接电机的绕组电流要小于星接电机。

相关经验表明,当电机以Y型运行时,其启动转矩仅为三角形接法的一半左右,但启动电流却仅为三角形启动的三分之一左右。三角形启动时的电流可达到额定电流的4-7倍,但转矩却显著增大。尽管转速相同,但转矩的差异却不容忽视。

通常,3KW以下的电动机更倾向于采用星型接法,而3KW以上的电动机则多采用角型接法。按照规定,对于大于15kw的电动机,需要采用星型启动角型运行或变频启动的方式来降低启动电流。




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