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对于控制电流启动以及增强转矩的目的,采用线绕转子异步电动机时,我们可以在转子电路中串联多级启动电阻或接入频敏电阻器。本文将详细阐述在三相绕线式电动机的转子电路中如何通过串联电阻来实现启动控制电路。其电路布局示意图如下列所示。
其工作机制为:当电源开关QS闭合后,时间继电器KT1、KT2及KT3随即接通。这些继电器的延时闭合的常闭触点会立即断开,使得KM1、KM2、KM3暂时不会接合。这样一来,当电动机的定子绕组施加额定电压开始启动时,转子电路中便串接了启动电阻RI、R2和R3,这有助于限制启动电流并增强启动转矩。
启动操作开始时,首先按下1按钮,这将接通欠电压继电器K。其动合触点一旦闭合,若电源电压严重下降或电路突然断电,K的动合触点将起到保护电机的作用。随后,再按下2按钮,使线路接触器KM接通,从而为电动机的定子绕组施加额定电压进行启动。
在控制电路中,KM的动断辅助触点断开,导致时间继电器KT1断电。其延时闭合的常闭触点经过一段时间后会闭合,从而使接触器KM1接通。电动机的转子电路中串接的启动电阻R1被切除。电动机仅在转子电路中的启动电阻R2和R3的人为特性下运行,继续加速。
当接触器KM1接通后,其动断触点断开,使时间继电器KT2断电。KT2的延时闭合的常闭触点再次经过一段时间后闭合,进而接通接触器KM2。这样又切除了电动机转子里的启动电阻R2,电动机仅在电阻R3的人为特性下运行,继续加速。
随着接触器KM2的接通,其常闭触点断开,时间继电器KT3断电。KT3的延时闭合的常闭触点再次经过一段时间后闭合,使得接触器KM3接通,将最后的启动电阻R3也切除。至此,电动机转子电路不再有外加电阻,而是运行于其自然特性下。整个启动过程至此结束。
—— 结束 ——