[摘 要] 基于傳統(tǒng)的星三角降壓啟動電路,分析了星三角降壓啟動電路的原理、使用條件,針對75 kW電機的星三角降壓啟動電路的選型計算案例,詳細計算了三相繞組星形連接和三角形連接時的相電壓、線電壓、相電流和線電流,得出了主接觸器、星接觸器和角接觸器的選型依據(jù),并對比分析確定了星三角降壓啟動的最優(yōu)電路圖。進一步結(jié)合案例分析,在“工程專業(yè)認證”視域下,討論了有關(guān)知識傳授、問題分析、提出方案、職業(yè)規(guī)范和成本控制等一系列測控課程教學(xué)思考,以期提高學(xué)生解決復(fù)雜工程問題的能力。
[關(guān)鍵詞] 星三角啟動電路;選型計算;測控課程;教學(xué)思考
[基金項目] 2021年度江蘇高?!扒嗨{工程”資助(蘇教師函〔2021〕11號);2021年度教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項目“機器人運動控制與系統(tǒng)集成課程改革建設(shè)”(202102038007)
[作者簡介] 姚建南(1988—),男,江蘇通州人,博士,南通大學(xué)機械工程學(xué)院副教授,主要從事機電一體化及測控理論研究。
[中圖分類號] G642.0 [文獻標(biāo)識碼] A [文章編號] 1674-9324(2024)15-0141-04 [收稿日期] 2023-02-14
引言
星三角啟動電路,對于大多數(shù)機械工程、電氣工程等專業(yè)背景的技術(shù)人士和師生來說并不陌生。星三角啟動電路作為三相異步電動機的降壓啟動方式已經(jīng)在各類教科書以及工程實踐中得到廣泛使用。筆者發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)的技術(shù)人士會參照技術(shù)資料在工程實踐中成功使用星三角啟動電路,但是當(dāng)問及如何進行星三角啟動電路中的接觸器和熱繼電器選型時,很多工程師會依賴既往的經(jīng)驗進行大概估算選型,在實際過程中或許不會出錯,但有時會因接觸器容量估算過高而造成大批量使用時的成本浪費,有時也會因接觸器容量估算較小而埋入安全隱患,甚至有一些新手工程師因選型不當(dāng),造成控制箱爆炸等工業(yè)事故。
在對學(xué)生的調(diào)研中,很多只知道星三角啟動電路是電機進行降壓啟動使用的,卻不清楚其中的電壓、電流等具體的計算關(guān)系。筆者在歷年指導(dǎo)本科生畢業(yè)設(shè)計的過程中發(fā)現(xiàn),大多數(shù)學(xué)生能夠給出星三角啟動的原理圖,但是對于其中的數(shù)值關(guān)系以及選型計算不熟悉,甚至出錯。因此,筆者萌生了基于傳統(tǒng)星三角啟動電路,在當(dāng)前工程專業(yè)認證視域下,以學(xué)生為中心,談?wù)劀y控工程專業(yè)相關(guān)課程的教學(xué)過程中的一些想法,以期提高學(xué)生運用工程知識解決工程問題的能力。
一、星三角啟動電路的使用條件
對于大多數(shù)的電氣工程師和非專業(yè)人員而言,都有一個經(jīng)驗性的慣性思維,電機功率大了需要用降壓啟動,即使不用變頻器或軟啟動,至少也要用個星三角啟動電路。星三角降壓起動電路的原理是啟動時將定子三相繞組作星形連接,以限制啟動電流,待轉(zhuǎn)速接近額定轉(zhuǎn)速時再換接成三角形,使電動機全壓運行。采用這種啟動方法,啟動電流較小,啟動轉(zhuǎn)矩也較小,所以一般適用于正常運行為三角形接法、容量較小的電動機作空載或輕載啟動,也可頻繁啟動,啟動電流為角接時的三分之一。
但是,多大功率的電機需要用星三角啟動電路來實現(xiàn)降壓啟動呢?筆者通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),很多工程師和初學(xué)者只是定性地了解星三角啟動電路適用于降壓啟動,防止電流沖擊,對于具體多大數(shù)值功率的電機需要降壓啟動表示不清楚,有人說是5 kW,也有人認為是15 kW,筆者甚至見過45 kW電機全壓啟動的情況,理由是規(guī)范沒有強制要求。對于這個問題,首先我們需要了解一下相關(guān)規(guī)范,《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》JGJ/T16-2008中的第9.2.2中對電機降壓啟動有比較全面的描述,大體歸納如下,如果想要全壓啟動,必須滿足如下條件:(1)機械能承受電動機全壓啟動時的沖擊轉(zhuǎn)矩;(2)電動機啟動時配電母線電壓不宜低于額定電壓的85%(按照不頻繁啟動的電機考慮)也就是約為323 V;(3)電動機啟動時,應(yīng)不影響其他負荷的正常運行;(4)制造廠對電動機的啟動方式無特殊要求。
因此,究竟多大功率的電機匹配星三角降壓啟動電路的問題,就有了答案,就是如果不滿足《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》中的全壓啟動條件,就需要使用降壓啟動電路,而星三角啟動電路以簡單易用的特點則自然有了用武之地。例如,5 kW的電動機就有使用星三角啟動的案例,如果5 kW電動機直接啟動,則其周圍的燈具就會瞬間變暗,當(dāng)對照明光線有穩(wěn)定要求的情況下,為了不影響周圍其他負載正常工作,此時5 kW電動機就采用了星三角降壓等啟動方式。所以,需要根據(jù)全壓啟動條件,因時因地制宜,通過合理規(guī)范的計算,來確定是否啟用星三角啟動電路。當(dāng)然,也可以給大家一個大概的參考值,就是電機功率不大于變壓器容量的20%,使用全壓啟動問題不大;但是還要考慮同一段母線內(nèi),其他設(shè)備是否對電壓波動敏感。按照大家的思維慣性,大于15 kW的電機采用星三角、軟啟動器等降壓啟動也是沒有什么問題的。
二、星三角啟動電路的選型計算案例
以75 kW電機的星三角啟動電路的選型計算為例,根據(jù)星三角啟動原理,圖1與圖2均為可實現(xiàn)降壓啟動的電路圖[1-2],但是,在實際的工程應(yīng)用中,兩種方案是否均適用,下面給出分析論證。
圖1和圖2中,QF為斷路器,KM1為主接觸器,F(xiàn)R1為與主接觸器配套的熱繼電器,KM2為星接觸器,KM3為角接觸器。圖1與圖2的區(qū)別在于,角接觸器KM3分別位于主接觸器KM1的入口和出口處,下面以此為區(qū)分,給出各接觸器的選型計算。
根據(jù)電機功率75 kW,三相電壓380 V進行選型計算。三相異步電機采用星形連接時,線電壓的大小為相電壓的倍,此時相電壓為
220 V,線電流等于相電流;則U星線=380 V,U星相=220 V,I星線=I星相。三相異步電機采用三角形
連接時,線電壓的大小等于相電壓,此時相電壓為380 V,線電流等于相電流的倍;則U角線=U角相=380 V,I角線=1.732×I星相。因為U角相=380 V=1.732×220 V=1.732×U星相,由于各相繞組的阻值一定,則得I角相=1.732×I星相。搞清楚了上述關(guān)系后,便可根據(jù)公式I角線=P/(1.732×U角線×cosΦ),其中cosΦ為電機功率因素,取0.8,可以計算出I角線=142.44 A,進而求得I角相=82.24 A。而I角相=1.732×I星相,則I星相=47.48 A。
根據(jù)以上計算結(jié)果可知,無論采用圖1或是圖2的電路連接方式,三相繞組采用星三角連接時,線電壓為380 V,相電壓為220 V,線電流為47.48 A,相電流為47.48 A;三相繞組采用三角形連接時,線電壓為380 V,相電壓為380 V,線電流為142.44 A,相電流為82.24 A。因此可以看出,采用星形連接時的線電流的數(shù)值約為三角形連接時線電流的三分之一,達到了降低啟動電流的目的。
對于各接觸器的選型,在工程實踐中經(jīng)常發(fā)現(xiàn),很多電氣工程師僅僅通過簡單的估算,選取更大參數(shù)規(guī)格的器件來保證電氣安全,主接觸器、星接觸器和角接觸器均選一致型號,沒有考慮流經(jīng)各接觸器的準確電流大小,這必然造成成本的增加,也帶來了一定的安全隱患。比如,熱繼電器選型大了,電路出現(xiàn)故障沒有及時響應(yīng),造成電機及相關(guān)設(shè)備的損毀。為此,筆者提出,星三角啟動電路的原理雖然很簡單,但是,在工程實際應(yīng)用中,工程師們需要做必要的準確計算,根據(jù)詳細計算結(jié)果來進行選型。
對于圖1給出的電路圖,流經(jīng)星接觸器KM2的電流為相電流I星相=47.48 A,流經(jīng)主接觸器KM1和角接觸器KM3的電流為相電流I角相=82.24 A,以施耐德接觸器為例,主接觸器KM1和角接觸器KM3可以選擇額定電壓380 V,額定電流95 A的接觸器LC1D95Q7C,星接觸器KM2可以選擇額定電壓380 V,額定電流65A的接觸器LC1D65Q7C。由此可以看出,星接觸器由于流經(jīng)其的電流約為主、角接觸器電流的1/,因此,星接觸器的型號大小要比主、角接觸器的型號規(guī)格低,不需要與其規(guī)格一致,要在選型時考慮,達到降低成本的目的。
而對于圖2所示的電路圖,流經(jīng)星接觸器KM2的電流為相電流I星相=47.48 A,流經(jīng)角接觸器KM3的電流為相電流I角相=82.24 A,流經(jīng)主接觸器KM1的電流為兩倍的相電流(約為164.28 A),與圖1方案對比,主接觸器的規(guī)格增大一倍。而對于滿足額定電流大于164.28 A的交流接觸器,無論從體積還是成本都呈現(xiàn)了較大的增幅,還造成了熱繼電器規(guī)格與成本的增高。因此,在實際的工程設(shè)計過程中,應(yīng)選擇圖1的星三角降壓啟動電路,并根據(jù)嚴格的選型計算來確定各主要器件的規(guī)格大小,達到最優(yōu)選型、最低成本的目的。
三、教學(xué)思考
(一)專業(yè)知識的傳授
解決一個問題,必須有專業(yè)知識的支撐。而在高校專業(yè)課的授課過程中,各門課程分學(xué)期分類授課,造成了知識點傳授的時空分散,很多學(xué)生不明白該門課程學(xué)了有什么用,造成了當(dāng)前工科學(xué)生無法靈活運用知識解決相應(yīng)的工程問題。因此,教師需要做好學(xué)生的課程引領(lǐng)人,在學(xué)習(xí)知識之前,提前告知學(xué)生所學(xué)內(nèi)容在未來工程實踐中的作用,以激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,打好知識基礎(chǔ)。
(二)積極培養(yǎng)學(xué)生問題分析的能力
比如,在本文的星三角啟動電路選型計算的案例分析中,根據(jù)降壓啟動原理,可以給出圖1和圖2兩種電路方案圖,但是,究竟哪一種電路圖更適用,各個主要器件的選型依據(jù)是什么,需要根據(jù)三相繞組星形和三角形的不同連接方式,通過電工學(xué)原理進行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的識別、描述、分析、計算,進而通過可靠的數(shù)值比較,得出有效的工程結(jié)論,在此基礎(chǔ)上,獲得了各主要接觸器的選型依據(jù),同時也通過比較獲得了圖1更為經(jīng)濟適用的結(jié)論。因此,在測控工程相關(guān)專業(yè)的人才培養(yǎng)環(huán)節(jié)中,尤其在課程設(shè)計、畢業(yè)設(shè)計等主要環(huán)節(jié),教師要積極培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用數(shù)學(xué)、自然科學(xué)及工程科學(xué)的基本原理與知識,對復(fù)雜工程問題進行識別、描述、分析、比較,獲得有效結(jié)論并判斷其合理性。
(三)積極培養(yǎng)學(xué)生設(shè)計/開發(fā)解決方案的能力
要培養(yǎng)學(xué)生對測控系統(tǒng)與儀器復(fù)雜工程問題進行需求分析、提出解決方案、設(shè)計滿足特定需求的方案的能力。比如,在本文星三角啟動電路的案例分析中,在何種情形下采用星三角啟動電路,或是采用全壓啟動,5 kW、15 kW還是更高功率的電機需要降壓啟動?此時,根據(jù)不同的運行工況特性,結(jié)合全壓啟動條件,便可分析得出啟動方案。
(四)積極培養(yǎng)學(xué)生使用現(xiàn)代工具的能力
對于工具的選擇,尤其是選擇更為高效、專業(yè)的現(xiàn)代工具,對于問題的解決有很大的推進作用。對此問題,筆者有更深的體會,以電路圖的繪制工具來說,筆者學(xué)生時代一直采用Autocad軟件,但電路圖的質(zhì)量難以提高。在近幾年的項目開發(fā)中,筆者摒棄了Auotocad,選用了EPLAN專業(yè)電路制圖軟件,通過調(diào)用規(guī)范國標(biāo)庫的各種電氣符號,結(jié)合EPLAN專業(yè)電路制圖的優(yōu)勢,大大節(jié)約了制圖時間,給解決方案的思考與完善騰出了更多的時間。因此,合理工具的選擇很重要。
(五)積極培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)規(guī)范與項目管理的能力
要培養(yǎng)學(xué)生在測控系統(tǒng)與儀器工程實踐中理解并遵守工程職業(yè)道德和規(guī)范。比如,在本文星三角啟動電路的案例中,就需要遵守《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》,并根據(jù)規(guī)范來達成項目方案的制訂。需要培養(yǎng)學(xué)生項目管理的能力,尤其是成本控制,不同的項目方案,原理一致,工程均可實現(xiàn),但是成本不一樣,這也是學(xué)生需要培養(yǎng)的意識之一。
結(jié)語
本文基于傳統(tǒng)的星三角降壓啟動電路,分析了星三角降壓啟動電路的原理、特征以及使用條件,進一步根據(jù)75 kW電機的星三角降壓啟動電路的選型計算案例,詳細計算了三相繞組星形連接和三角形連接時的相電壓、線電壓、相電流和線電流,通過電流計算得出了主接觸器、星接觸器和角接觸器的選型依據(jù),并對比分析確定了星三角降壓啟動的最優(yōu)電路圖。進一步結(jié)合案例分析,在當(dāng)前“工程專業(yè)認證”視域下,討論了有關(guān)知識傳授、問題分析、提出方案、職業(yè)規(guī)范和成本控制等一系列的測控課程教學(xué)思考,以期提高學(xué)生解決復(fù)雜工程問題的能力。
參考文獻
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