0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

为什么会产生电压降呢?

机械自动化前沿 来源:工业机器人前沿 作者:工业机器人前沿 2020-11-10 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

对380V、3相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。

先总结一下现有的答案:(没说全的请大家补充)

1、电动机功率大于10kW;
2、电动机功率大于50kW;
3、电动机功率大于变压器容量的20%;
4、经常启动的电机,启动时造成的电压降大于10%;
5、偶尔启动的电机,启动时造成的电压降大于15%。 还有好像是个经验公式,通过代入公式计算后来确定是否降压启动,望知道该公式的朋友补充一下。 对1、2两项,似乎没有根据,现实中上百、数百千瓦的电动机都有全压直接启动的。 对3项,变压器是空载吗? 对4、5项,实际当中又如何掌控?难道是实际测量吗?

实际上采用降压启动的主要目的,就是避免影响其它设备的正常工作。如果没有其它设备,只有变压器与电动机,那么电动机的功率可以接近变压器的容量,考虑到功率因数、效率等因素,一般电动机功率为变压器容量的80%,都可以直接启动,或者变压器与电动机同时启动。 现实中绝大多数的大电机启动时,变压器或多或少还有其它负荷,那么其它负荷的多少也是要考虑的因素之一。

电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?

因为笼形电动机的启动电流是其额定电流的5-7倍,大电流会引起大的电压降,电压降达到一定值,其它电气设备就有可能停止工作或引起故障。因此有规定频繁启动的电机,造成的电压降不能超过10%,不频繁启动造成的电压降不超15%。

为什么会产生电压降呢?

是因为变压器提供不出大电机启动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机启动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压启动。 变压器现有负荷的大小,也是决定电压降大小的条件之一。试想变压器空载与满载时,分别启动同一台电机,造成的电压降肯定不一样。那么只讲电动机功率是变压器容量的百分之几,而不提变压器现有负荷是多少,来判断电机是否要降压启动也是行不通的。

至此,要判断电动机是否降压启动,至少要考虑电动机功率、变压器容量、现有负荷三个因素,缺一不可!那么看看现在各种所谓的判断方法,有没有把这三者综合考虑呢? 如何来综合考虑这三个因素呢?为方便均用电流这个参数。其实这个问题的实质是:多大的电流?会造成多大的电压降?也就是电流与电压降的问题。 大家知道笼形电机的启动电流是额定电流的5-7倍。 对变压器而言,多大的负荷电流才会使电压降达到10%、15%呢?这就要用到阻抗电压这个参数,一般的电力变压器阻抗电压为5%左右,也就是当变压器的输出电流为额定值时,电压降为5%,这就是输出380V的变压器,设计的输出电压是400V,当满载时刚好是380V。 假设随着负荷电流的增加,变压器输出电压的电压降是线性变化的,那么当变压器的输出电流为2倍额定电流时,电压降是5%,3倍电流时是10%,4倍电流时是15%。那么频繁启动的电机允许的电压降为10%,也就是电动机的启动电流加上现有负荷电流,只要小于变压器3倍额定电流,就可以直接启动。 这就是最简单、最接近实际的判断电动机采用何种方法启动的方法。

责任编辑:lq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 变压器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8173

    浏览量

    148853
  • 电气设备
    +关注

    关注

    3

    文章

    1091

    浏览量

    34134
  • 电机
    +关注

    关注

    145

    文章

    9761

    浏览量

    155084

原文标题:电机多大才需要降压启动?

文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    LD39300:超低压BICMOS电压调节器的卓越之选

    LD39300:超低压BICMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电压调节器是确保电子设备稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics推出的LD39300
    的头像 发表于 04-16 11:05 262次阅读

    在SMT贴片加工过程中,静电产生哪些危害

    电子元件对静电敏感,静电放电产生的高电压、强电场,会使元件引脚间的绝缘层被击穿,导致电气短路、开路等故障,使其失去正常功能,如CMOS器件绝缘层薄,耐击穿电压低,易受静电影响. 2.生产设备故障 生产设备
    发表于 04-10 08:58

    LT6110电缆/电线压补偿器:设计与应用解析

    LT6110电缆/电线压补偿器:设计与应用解析 在电子设备的电源分配系统中,当负载通过长或细的电线汲取电流时,电线电阻导致IR压,降低输送到负载的电压。LT6110电缆/电线压
    的头像 发表于 03-20 15:25 230次阅读

    LT3150:低输入电压、超低压线性稳压器控制器的卓越之选

    LT3150:低输入电压、超低压线性稳压器控制器的卓越之选 在电子设计领域,随着计算系统的不断发展,对电源的要求也日益提高。低电压、超低压的线性稳压器成为了众多应用的理想选择。今天
    的头像 发表于 03-20 15:20 275次阅读

    TPS7A3001DGNR 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压稳压器

    TPS7A3001DGNR具有使能功能的200mA、低噪声、高PSRR、负电压、可调节低压稳压器产品型号:TPS7A3001DGNR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:MSOP8产品功能:线性和低压
    的头像 发表于 03-18 11:38 311次阅读
    TPS7A3001DGNR   具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负<b class='flag-5'>电压</b>、可调节低压<b class='flag-5'>降</b>稳压器

    求助,关于KW45 SYS_LDO输出电压规格和射频压问题求解

    我正在使用 KW45 的定制板,输入电压 - 1.6-3.3v 纽扣电池。 我们面临射频压问题,因此我们开始使用 EVAL 板来识别问题。 我们使用的是 EVAL 板和 0dBm 配置扩展 BLE
    发表于 03-16 08:29

    微电网电能质量理论:谐波、电压暂降的产生与控制原理

    对电能质量扰动与稳定性冲击的耐受度更低,轻微的谐波污染、电压暂降或源荷骤变,都可能引发系统振荡、设备故障甚至供电中断。因此,深入研究谐波、电压暂降的产生机理与控制方法,结合不同类型微电源的稳定性特征,分析微电网稳定性影响因素,是
    的头像 发表于 03-14 14:53 2581次阅读
    微电网电能质量理论:谐波、<b class='flag-5'>电压</b>暂降的<b class='flag-5'>产生</b>与控制原理

    浅谈钽电容器的额设计要求

    在电路设计时,电容器的额是工程师经常遇到的一个课题。所谓电容额,就是在实际应用时,选择低于电容额定值的工作参数(如额定电压、工作温度、纹波电流等),以提高电容可靠性并延长其使用寿命,这是确保电容器在特定应用中可靠性和安全性的
    的头像 发表于 03-12 11:41 625次阅读
    浅谈钽电容器的<b class='flag-5'>降</b>额设计要求

    使用异步降压开关稳压芯片产生电压的方法

    电路中,很多地方需要负电压。本文介绍如何使用异步降压开关稳压芯片(Asynchronous Buck/Step-Down Switching Regulator)产生电压的方法。
    的头像 发表于 02-10 09:28 1.5w次阅读
    使用异步降压开关稳压芯片<b class='flag-5'>产生</b>负<b class='flag-5'>电压</b>的方法

    变频器过电压产生与再生制动

    深入分析这两种现象的成因及相互关系。 一、变频器过电压产生机理 1. 电源侧因素 当电网电压突然升高或出现瞬时浪涌时,整流单元输出的直流母线电压
    的头像 发表于 02-01 07:42 595次阅读
    变频器过<b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>产生</b>与再生制动

    请问C语言中整形溢出产生哪些异常行为?

    C语言中整形溢出产生哪些异常行为?
    发表于 12-26 07:05

    电压产生方法和应用场景

    电子电路中,负电压产生往往需要特殊配置,但有一种利用运算放大器和地线的简单方法,将运算放大器配置为反相放大器,输入端接地,通过调整电阻和电源电压的参数,就能得到相对于地线的负输出电压
    的头像 发表于 10-16 09:47 1524次阅读

    四种负电压电源的产生原理及其应用场景

    在系统应用场景中,受限于体积、成本及上电时序等要求,有时仅能采用单一正电源供电。然而,运算放大器、通信接口及传感器驱动等模块的正常运行,往往需要额外配置负电压供电。本文在深入剖析负电压产生机理的基础上,详细阐述了4种负
    的头像 发表于 08-16 09:13 5635次阅读
    四种负<b class='flag-5'>电压</b>电源的<b class='flag-5'>产生</b>原理及其应用场景

    电压环路:电池 → 升压电路 → 降压电路 → 电池

    → 降压电路 → 电池。由于降压电路的输出电压略高于电池电压产生一个微弱的压差。以下是电流的流向分析: 电流流向分析 压差产生电流:
    发表于 06-13 09:16

    电机为什么产生轴电流?

    为什么产生轴电流?本文将从多个角度深入探讨这一问题,帮助读者全面理解轴电流的成因及其影响。 首先,我们需要明确什么是轴电流。轴电流是指电机在运行过程中,电流通过电机轴承或轴本身流动的现象。这种现象通常是由于电
    的头像 发表于 06-07 16:14 2203次阅读
    电机为什么<b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>产生</b>轴电流?