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単相ネットワークにおける三相電気モーターの動作について知っておくべきこと。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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修理やアマチュアの練習では、パワードライブ(工作機械、エメリー、その他のデバイス)に三相電気モーターを使用することが非常に頻繁に必要になります。 ただし、それらの電源には、三相ネットワークを使用する必要はまったくありません。 電気モーターを始動する最も効率的な方法は、位相シフト コンデンサを介して XNUMX 番目の巻線を接続することです。

コンデンサー始動モーターが適切に機能するには、コンデンサーの静電容量が RPM に応じて変化する必要があります。 この条件を満たすのは難しいため、実際にはエンジンを 1 段階で制御します。 エンジンは計算されたコンデンサの(始動)静電容量でオンになり、加速後、始動コンデンサはオフになり、作動中のコンデンサは残ります(図2)。 始動コンデンサは、スイッチ BXNUMX によって手動でオフにされます。

単相ネットワークでの三相電気モーターの動作について知っておくべきこと
図1

三相モーターのコンデンサの動作容量(マイクロファラッド単位)は、次の式で決まります。

単相ネットワークでの三相電気モーターの動作について知っておくべきこと

巻線が「スター」スキームに従って接続されている場合(図1、a)、または

単相ネットワークでの三相電気モーターの動作について知っておくべきこと

巻線が「三角形」スキームに従って接続されている場合(図1、b)。 既知のモーター電力を使用して、電流 (アンペア単位) は次の式から決定できます。

単相ネットワークでの三相電気モーターの動作について知っておくべきこと

ここで、P はパスポート (プレート上) に示されているエンジン出力、W です。 U ネットワーク電圧、V; cos f - 力率; n - 効率。

始動コンデンサ Cp は、動作中の Cp よりも 1,5​​ ~ 2 倍大きくする必要があります。

コンデンサの動作電圧は主電源電圧の 1,5 倍である必要があり、コンデンサは MBGO、MBGP などの紙でできている必要があります。

コンデンサ始動モーターの場合、非常に単純な逆転方式があります。 スイッチ B1 を切り替えるときは、 図 1) モーターの回転方向が変わります。 コンデンサ始動によるモーターの動作には、いくつかの特徴があります。 電気モーターがアイドリングしているとき、コンデンサを介して供給される巻線を流れる電流は、公称値よりも 20 ~ 40% 大きくなります。 したがって、エンジンが低負荷の場合は、それに応じて運転容量を減らす必要があります。

過負荷の場合、モーターが停止する可能性があり、それを始動するには、始動コンデンサーを再度オンにする必要があります。

これを含めると、電気モーターによって生成される出力が公称値の 50% になることを知っておく必要があります。

すべての三相電気モーターを単相ネットワークに含めることはできますか?

単相ネットワークには、任意の三相電動機を含めることができます。 しかし、それらのいくつかは単相ネットワークではうまく機能しません。たとえば、MAシリーズのリスケージローターのダブルケージを備えたモーターですが、スイッチング回路とコンデンサパラメーターを適切に選択した場合はうまく機能します(非同期A、AO、AO2、D、AOL、APN、UAD シリーズの電気モーター) .

使用される電気モーターの電力は、供給ネットワークの許容電流の値によって制限されます。

電気ネットワークのフェーズが切断されたときの三相モーターの自動保護方法

三相電気モーターは、フェーズの XNUMX つが誤って切断された場合、ネットワークから時間内に切断されないと、すぐに過熱して故障します。 この目的のために、自動保護切断装置のさまざまなシステムが開発されてきましたが、それらは複雑であるか、感度が十分ではありません。

保護装置は、リレーとダイオードトランジスタに分けることができます。 ダイオードトランジスタとは異なり、リレーは製造が容易です。

電気ネットワークへの電源のフェーズのXNUMXつが誤って切断された場合に備えて、三相モーターを自動保護するためにいくつかのリレー回路を検討してください。

最初の方法 (図 2)。 常開接点 P1 を備えた追加のリレー P が、三相モーターを始動するための従来のシステムに導入されました。 三相ネットワークに電圧がある場合、追加のリレー P の巻線は常に通電され、接点 P1 は閉じられます。 「スタート」ボタンを押すと、MP マグネチック スターターの電磁巻線に電流が流れ、電気モーターが MP1 接点システムによって三相ネットワークに接続されます。 ワイヤ A が誤ってネットワークから切断された場合、リレー P がオフになり、接点 P1 が開き、磁気スターターの巻線がネットワークから切断され、MP1 接点システムによってモーターがネットワークから切断されます。 ワイヤ B と C がネットワークから切断されると、磁気スタータの巻線は直接消勢されます。 追加のリレー R として、MKU-48 タイプの AC リレーが使用されます。

単相ネットワークでの三相電気モーターの動作について知っておくべきこと
図2

3 番目の方法 (図 1)。 保護装置は、3 つの同一のコンデンサ C0 ~ C0 によって形成される人為的なゼロ点 (点 G) を作成する原理に基づいています。 この点と中性線 O の間に、常閉接点を備えた追加のリレー P が接続されています。 電気モーターの通常の動作中、ポイント 1' の電圧はゼロであり、リレー巻線に電流は流れません。 ネットワークの線形ワイヤの36つが切断されると、三相システムの電気的対称性が破られ、電圧がポイント1 'に現れ、リレーPが作動し、接点P3がスターターの磁気巻線を消勢します-エンジンが回転しますオフ。 このデバイスは、以前のものよりも高い信頼性を提供します。 4 V の動作電圧用のリレー タイプ MKU。

単相ネットワークでの三相電気モーターの動作について知っておくべきこと
図3

デバイスの感度が非常に高いため、このネットワークによって電力を供給される外部の単相消費者の接続によって引き起こされる電気的対称性の違反の結果として、モーターがオフになることがあります。 容量の小さいコンデンサを使用すると、感度を下げることができます。

4 番目の方法 (図 1)。 保護装置のスキームは、最初の方法で考慮されたスキームと似ています。 「スタート」ボタンを押すと、リレーPがオンになり、接点PXNUMXがMP磁気スターターのコイルの電源回路を閉じます。

単相ネットワークでの三相電気モーターの動作について知っておくべきこと
図4

磁気スターターがトリガーされ、MP1 接点が電気モーターをオンにします。 ラインワイヤーBまたはCが断線した場合、リレーRがオフになり、ワイヤーLまたはCが断線した場合、MP磁気スターターがオフになります。

どちらの場合も、電気モーターは MP1 磁気スターターの接点によってオフにされます。

最初の方法で考慮された三相モーター保護装置回路と比較して、この装置には利点があります。モーターがオフになると、追加のリレーPがオフになります。

文学:

  1. V.G.バスタノフ300の実用的なヒント。 モスクワの労働者、1986年。

出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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