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动态移相器 - 异步电机的启动器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电动马达

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在E 7/2002,p.3中,公开了一种用于鼠笼式转子单相异步电机启动过程结束时无接触关断启动绕组的电路,该电路也可用于以单相模式启动三相异步电机。 如果不需要对工作机构进行紧急制动,则可省去二极开关SA5端子6、1的接线,代之以传统的二极或单极开关,从而大大简化启动电路。极开关,例如,如果该设备用于启动冰箱电机,则可以用作热继电器触点。

我提出了另一种选择,即使用动态移相器非接触式断开电动机 (EM) 的启动绕组或启动电容器。

该图显示了该装置的示意图,与用于分离启动绕组的继电器电路相比,该装置提供了更可靠的 EM 运行,并且可以将其用于电容器 EM。 所提出的技术解决方案受版权保护[1]。

动态移相器 - 异步电机启动器

该装置包含一个二位单极开关SA1,借助该开关SA1,工作绕组P和启动绕组P通过启动电容器C和非接触式开关单元1连接到网络,该非接触式开关单元2由两个反向开关组成。背对背不受控阀 - 二极管 VD2 和 VD1。 此外,与二极管VDXNUMX串联连接电解电容器CXNUMX,并与电阻器R并联。

在初始预启动位置,电容器C1通过SA2开关的触头3-1连接至工作绕组P的端子,并处于放电状态。

开关单元1和电容器C提供: 1)启动时启动绕组P连接到网络的持续时间,该持续时间对应于电容器C1的充电; 2)EM轴上的制动力矩及其断网时的零准备状态(工作绕组P上的电容器C1放电); 3) 设备在电源故障时准备启动(电容器 C1 对电阻器 R 放电)。

该装置的工作原理如下。 当使用开关SA1导通ED时,电流经过电容器C和开关单元1流过工作绕组P和启动绕组P,同时绕组电流P的正半波经过二极管VD1,负半部分通过二极管VD2。

异步电机启动。 经过一段由电容器C1的电容量决定的时间后,二极管VD2被电容器C1阻断,开关单元1只让交流电的正半波通过二极管VD1,而电容器C则阻断交流电的正半波。二极管VD1。 结果,流过开关单元1的电流停止,并且因此发动机的启动绕组P停止。 异步电机的启动结束。 在ED工作期间,电容器C和C1始终处于充电状态。

当ED与网络断开时,电容器C1通过SA2开关的触点3-1连接到工作绕组P的端子并向该绕组放电,同时在轴上产生制动力矩,从而同时准备 ED 重新启动,即确保后者的零准备状态。 电容器C通过二极管VD2向启动绕组P放电。 异步电机停止后可立即重新启动。

如果在 EM 运行期间供电网络发生电源故障并且 SA1 开关打开(触点 1-3 闭合),电路将通过将电容器 C1 向电阻器 R 放电而自动返回到其原始预启动位置。结果,电路准备好重新启动 EM,从而确保其在电源电压恢复时自动启动。 电阻R的阻值选择足够大(大约几十千欧),以可靠地关断启动绕组P。如果不需要制动工作机构并且电路还没有准备好重新启动,则装置可以通过用单极开关替换开关 SA1 来简化。 这不包括连接至开关 SA2 端子 1 的电线。

细节。 使用任何合适的电流和电压作为开关SA1。 KD1G、KD2D 型微型机械(最高 600 W)用二极管 VD203 和 VD203 分别适用于 700 V 电压和 5、10 A 电流。 可以使用 D248B 型二极管(电压为 600 V、电流为 5 A)或 KD202R 型二极管(电压为 600 V、电流为 3 A),但可靠性较低。电源电压为 220 V 时且频率为50 Hz时,启动电容,μF,C≥132Rn,其中Рn——电机额定功率,kW。 开关单元1的电容器的电容为C1=(2...3)C并且如果需要的话在调试期间被指定。 MBGO-2、KBG-MN 或 MBGCH 类型的电容器,电压至少为 400 V。 MLT-2 类型的电阻器 R,电阻为 50 ... 100 kOhm。

该装置在ED运行期间不消耗电力并且实际上不需要调整。

参考文献:

  1. 苏联第 731537 号作者证书,等级。 H02R 1/42,1980。

作者:K.V. 科洛莫伊采夫

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