星三角降压启动,启动电流是多少?

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电动机星三角接法时,起动电流、额定电流之间是几倍关系?~

一般电动机的起动电流是额定电流的7倍。星三角接法的电流比值为根号3倍。则星三角接法的起动电流与额定电流之间的比值是7/根号3,大约4倍左右。
因为星三角降压启动是要高速启动,高电压小电流,相当于空载启动。运行时是大电流。
星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。

扩展资料:

星形变换为三角形:
R12 = r1 + r2 + r1·r2 / r3;
R23 = r2 + r3 + r2*r3 / r1;
R13 = r1 + r3 + r1·r3 / r2;
三角形变换星形:
r1 = (R12·R13) / (R12 + R23 + R13);
r2 = (R23·R12) / (R12 + R23 + R13);
r3 = (R13·R23) / (R12 + R23 + R13);
具体变换方法可以用基尔霍夫定律来变换。
参考资料:百度百科:星形-三角形变换

电动机星三角降压启动,启动电流是额定电流的1/3;启动转矩是额定的1/3。
在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。
一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

扩展资料
三相异步电机有三组绕组,一组绕组有两个头,实际应用中,可以首尾逐次相接,形成一个所谓的三角型闭环,这种就是三角型接法,一般大功率的三相异步电机正常使用的时候都采用了三角型接法。
也可以把各个绕组的一个头全部短接在一起,形成了梅花状,这样就是所谓的星型接法。一般小功率的三相异步电机在运行状态使用了星型接法,而大功率三相异步电机,在启动的时候也采用了星形接法。
星形接法:
P=3U相I相COSφ=3U相2/Z相=3(1/√3U线)2/Z相=U线2/Z相。
三角形接法:P=3U线I相COSφ=3U线2/Z相。
参考资料来源:百度百科-星-三角启动

正常三角运行时的电流的是星形启动时的电流的3倍,假设电源电压是U0,绕组阻抗是Z0:
1. 那么星形运行加在绕组上的电压是U1=1/√3 *U0(根据矢量计算而来),那么星形单相绕组电流I1= U1/ Z0=(1/√3 *U0)/ Z0=(1/√3)*( U0/ Z0),此电流也是线电流。
2. 三角运行电流绕组电流I2= U2/ Z0= U0/ Z0,此电流不是线电流,此时某相的线电流是和它相连的2个绕组相电流的矢量和,因此,此时的线电流I3=√3 I2=√3 U0/ Z0=√3*√3 * (1/√3)*( U0/ Z0)= √3*√3 * I1=3* I1

1. 三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z Z为每相绕组的电抗
线电流I(线)=I(相)*√3 U(N)为电网电压
2. 星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,
如果此电机处于星形工作时,它的工作电流 即
线电流I(线)’=相电流I(相)’
= U(N)/√3/Z
= I(相)/√3
= I(线)/√3/√3
= I(线)/3
即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3


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