Промышленное оборудование

Подключение двухскоростного асинхронного двигателя

13 марта 2016 г. в 16:17

В те времена, когда преобразователи частоты для асинхронных двигателей были роскошью (более 20 лет назад), в промышленном оборудовании в случае необходимости применялись двигатели постоянного тока, в которых имелась возможность регулировать частоту оборотов.

Способ этот был громоздкий, и наряду с ним использовался ещё один попроще — применялись двускоростные (многоскоростные) двигатели, в которых обмотки подключаются и переключаются определённым образом по схеме Даландера, что позволяет изменять скорость вращения.

Двигатели постоянного тока с изменением скорости и управлением от электронного блока используются в дорогостоящем промышленном оборудовании. А вот двухскоростные двигатели встречаются в станках производства СССР 1980-х годов средней ценовой категории. И по подключению лично у меня возникали проблемы, в связи с путаницей и недостатком информации.

Последние примеры — токарный станок спец. исполнения, лесопилка. Подробности будут ниже.

Исполнение обмоток напоминает соединение «треугольником», в связи с этим переключение может быть ассоциировано со «звездой-треугольником». И это сбивает с толку.

Схема «Звезда — Треугольник» используется для лёгкого пуска двигателей, а двухскоростные двигатели с переключением обмоток — для переключения рабочих скоростей.

Существуют двигатели не только с двумя, но и с бОльшим количеством скоростей. Но я буду говорить о том, что лично подключал и держал в руках:

Двухскоростной асинхронный электродвигатель

Двухскоростной асинхронный электродвигатель

Поменьше теории, побольше практики. И как обычно от простого к сложному.

Двухскоростной асинхронный электродвигатель

Обмотки двухскоростного двигателя выглядят таким образом:

Схема двухскоростного aдвигателя

Схема двухскоростного aдвигателя

При подключении выводов U1, V1, W1 такого двигателя к трехфазному напряжению он будет включен в «треугольник» на пониженную скорость.

А если выводы U1, V1, W1 замкнуть между собой, а питание подать на выводы U2, V2, W2, то получатся две «звезды» (YY), и скорость будет в 2 раза выше.

Что будет, если обмотки вершин треугольника U1, V1, W1 и середин сторон U2, V2, W2 поменять местами? Я думаю, ничего не изменится, тут дело только в названиях. Хотя, я не пробовал. Кто знает — напишите в комментариях к статье.

Схемы включения

Кто немного не в курсе, как подключаются к трехфазной сети асинхронные электродвигатели, настоятельно рекомендую ознакомиться с моей статьёй  — Подключение двигателя через магнитный контактор. Я предполагаю, что читатель знает, как включается электродвигатель, зачем и какая нужна защита двигателя, поэтому в этой статье я эти вопросы опускаю.

В теории всё просто, а на практике приходится поломать голову.

Очевидно, что включение обмоток можно реализовать двумя путями — через переключатель и через контакторы.

Переключение скоростей с помощью переключателя

Рассмотрим сначала схему попроще — через переключатель типа ПКП-25-2. Тем более, что только такие принципиальные схемы мне и встречались.

Переключатель должен иметь три положения, одно из которых (среднее) соответствует выключенному двигателю. Про устройство переключателя чуть позже.

Схема на переключателе ПКП

Схема на переключателе ПКП-25

Крестиками на пунктирах положения переключателя SA1 отмечены замкнутые состояния контактов. То есть, в положении 1 питание от L1, L2, L3 подается на треугольник (выводы U1, V1, W1). Выводы U2, V2, W2 остаются не подключенными. Двигатель вращается на первой, пониженной скорости.

При переключении SA1 в положение 2 выводы U1, V1, W1 замыкаются друг с другом, а питание подается на U2, V2, W2.

Переключение скоростей с помощью контакторов

При запуске с помощью контакторов схема будет выглядеть аналогично:

Схема на контакторах

Схема включения двигателя на разных скоростях на контакторах

Здесь на первую скорость двигатель включает контактор КМ1, на вторую — КМ2. Очевидно, что физически КМ2 должен состоять из двух контакторов, поскольку необходимо замыкание сразу пяти силовых контактов.

Практическая реализация

На практике мне попадались только схемы на переключателях ПКП-25-2. Это универсальное чудо советской коммутации, у которого может быть миллион возможных сочетаний контактов. Внутри есть кулачок (их тоже несколько вариантов по форме), который можно переставлять.

Это реальная головоломка и ребус, требующий высокой концентрации сознания. Хорошо, что каждый контакт просматривается в небольшую щёлку, и можно посмотреть, когда он замкнут или разомкнут. Кроме того, через эти прорези в корпусе можно чистить контакты.

Количество положений может быть несколько, их количество ограничивается упорами, показанными на фото:

Переключатель пакетный ПКП-25-2

Переключатель пакетный ПКП-25-2

Переключатель ПКП 25. Головоломка на любителя.

Переключатель пакетный ПКП-25-2

Переключатель пакетный ПКП-25-2 — контакты

Практическое применение

Как я уже говорил, такие двигатели мне встречались в советских станках, которые я восстанавливал.

А именно — циркулярный деревообрабатывающий станок ЦА-2А-1, там используется двухскоростной асинхронный двигатель 4АМ100L8/4У3. Его основные параметры — первая скорость (треугольник) 700 об/мин, ток 5,0А, мощность 1,4 кВт, звёзды — 1410 об/мин, ток 5,0 А, мощность 2,4 кВт.

Меня просили сделать несколько скоростей, для разной древесины и для разной остроты циркулярной пилы. Но увы — без преобразователя частоты здесь не обойтись.

Другой старичок — токарный станок спец.исполнения УТ16П, там стоит двигатель 720/1440 об/мин, 8,9/11 А, 3,2/5,3 кВт:

Шильдик двухскоростного электродвигателя 11 кВт

Шильдик двухскоростного электродвигателя 11 кВт токарного станка

Переключение также переключателем, а схема станка выглядит так:

схема электрическая токарного станка

Схема электрическая токарного станка

В этой схеме есть ошибка, как раз по теме статьи. Во первых, переключение скоростей осуществляется не реле Р2, а выключателем В2. А второе (и главное) — схема переключения абсолютно не соответствует реальности. И она меня сбила с толку, я пытался подключить по ней. Пока не сотворил вот такую схему:

Реальная схема включения двухскоростного двигателя токарного станка УТ16П

Реальная схема включения двухскоростного двигателя токарного станка УТ16П

Дополнительно — внешний вид и расположение элементов электросхемы.

схема токарного станка - внешний вид

Схема токарного станка — внешний вид

схема электрическая токарного станка - расположение элементов

Схема электрическая токарного станка — расположение элементов

Источник: Александр/СамЭлектрик.ру

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Блоки управления однофазными электродвигателями (н/м)

Регулятор оборотов предназначен для управления скоростью вращения однофазных асинхронных двигателей переменного тока за счет изменения среднего значения напряжения на двигателе. Изменение напряжения осуществляется методом фазового регулирования с помощью электронной схемы. Могут с успехом применяться в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Регулятор оборотов РВС207 выполнен в корпусе и имеет клеммы для подключения внешних силовых цепей и сигналов управления, индикатор режима работы, встроенный силовой элемент и радиатор охлаждения. Управление скоростью вращения осуществляется внешним переменным резистором. При установке мощности менее 25% происходит выключение двигателя вентилятора, и блок переходит в дежурный режим. Регулятор оборотов РВ600/РВ900 выполнен в пластмассовом корпусе для настенного крепления. Минимально возможное значения напряжения на двигателе при котором обеспечивается стабильный пуск и вращение вентилятора устанавливается с помощью подстроечного резистора, расположенного на печатной плате. Регулятор имеет выключатель нажимного типа, совмещенный с регулятором оборотов и светодиодный индикатор «Включено», расположенные на лицевой панели. Включение/выключение регулятора производится однократным нажатием на ручку регулятора. Регулирование скорости производится поворотом ручки. К регулятору допускается подключать несколько двигателей, при условии, что общий потребляемый ток не превышает предельно-допустимой величины. Регулятор имеет дополнительный выход «Е» разрешения включения регулятора температуры или цепи управления электромагнитного пускателя нагревателя (контакт 2 клеммной колодки). Выходной сигнал на выходе «Е» - напряжение переменного тока 220 В, максимальный ток нагрузки не более 0,5 А. За дополнительной информацией к нашим специалистам!
Научно–производственная компания Электроэнергетика, ООО

ПРОДАМ: Бесколлекторные двигатели Assun Motor

Бесколлекторный электродвигатель — это устройство, преобразующее постоянный ток в механическую энергию вращения. Особенностью бесколлекторных двигателей является отсутствие ограничений в частоте вращения ротора благодаря отсутствию щеток и коллектора. Благодаря широкому диапазону скоростей, высокой мощности и надежности, возможности адаптации под специальные условия, решение купить бесколлекторный двигатель является хорошим выбором для решения различных задач. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент электронных и электромеханических компонентов и готовых решений ведущих мировых производителей. Мы напрямую работаем с производителями, поэтому готовы предложить полный ассортимент товаров каждого бренда, включая те, что производятся под индивидуальный заказ. Для точной подборки или поиска нужных аналогов по техническим параметрам, оставьте заявку для связи с нашим специалистом. Мы подберем варианты оптимального решения для Вашей задачи из полного ассортимента технических каталогов товаров производителей.
Воронцова Марина · ИНЕЛСО · 17 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Бесколлекторные двигатели Assun Motor

ПРОДАМ: ООО "УралСнаб" Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Преобразователи частоты (ABB, Schneider Electric) Предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями. Обеспечивают плавный пуск и остановку двигателя, а также обеспечивают автоматическое регулирование технологического процесса путем изменения скорости вращения двигателя. Номинальное напряжение: однофазное 200/240 В (переменного тока), 50/60 Гц. Выходное напряжение: трехфазное 200/240 В (переменного тока). Преобразователь частоты ATV 11HU41M2E имеет встроенный вентилятор. Степень защиты: IP 41 (корпус), IP 21 (в месте подключения клеммниками, расположенными на верхней и нижней стенках аппарата). Преобразователи частоты ATV31HU 380-500В Schneider Electric (Франция) Предназначены для управления трехфазными асинхронными электродвигателями. Обеспечивают плавный пуск и остановку двигателя, а также обеспечивают автоматическое регулирование технологического процесса путем изменения скорости вращения двигателя. Номинальное напряжение: трехфазное 380—500 В, 50/60 Гц. Максимальное выходное напряжение: трехфазное 380—500 В. Новые лабораторные источники питания АКТАКОМ.Вместо снятых с производства источников питания АТН-1236, АТН-1237, АТН-2232 выпущены новые модификации АТН-1236В, АТН-1237В, АТН-2232В аналоговых лабораторных источников электропитания с высоко-стабилизированными по току и напряжению выходными сигналами. Все новые модели лабораторных ИП (с индексом B), по сравнению с ранее выпускаемыми устройствами, получили дополнительные изменения в электрические схемы, которые существенно не затрагивают их основные выходные параметры. Многофункциональные клещи-ватметр АКИП-2303 могут применяться для работы в одно-фазных и трех-фазных промышленных сетях. и являются полнофункциональным инструментом для работников энергетических служб. Новые модели цифровых мультиметров c возможностью измерения истинных среднеквадратичных значений (True RMS); высокой разрядностю дисплея и надёжным, защищённым от пыли и влаги корпусом класса защиты...
Кашин Игорь · ООО"УралСнаб" · 29 марта · Россия · Пермский край
ООО "УралСнаб" Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ПРОДАМ: Продам электродвигатель СД2-85-37/6 500/1000

Продам электродвигатель СД2-85-37/6 500/1000 с хранения, цена 430тр Электродвигатели синхронные трехфазные со статической системой возбуждения общего назначения серии СД2 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы и др.). Двигатели предназначены для работы отсети переменного тока частотой 50 Гц. Номинальное напряжение двигателей 6000В, коэффициент мощности (при опережающем токе) 0,9. Двигатели поставляются в комплекте с тиристорным возбудительным устройством (ТВУ). Вид климатического исполнения – У3, О4. Номинальный режим работы – продолжительный S1. Конструктивное исполнение двигателей – IM1001. Способ охлаждения двигателей – IC01. Степень защиты двигателей – IP21.
Кадалов Павел · ИП КПН · 13 апреля · Россия · Новосибирская обл

ПРОДАМ: Преобразователи частоты DELTA ELECTRONICS (н/м)

Преобразователи частоты DELTA ELECTRONICS Преобразователи частоты, иначе частотные преобразователи, используют для управления скоростью вращения электрических двигателей. С помощью широтно-импульсной модуляции формируется трехфазное напряжение, благодаря которому электродвигатель работает с указанной частотой и моментом, экономя при этом электричество. Где используют преобразователи частоты? Данная система позволяет управлять производительностью насосов, воздуходувов и вентиляторов. Преобразователи незаменимы для подъемно-транспортного оборудования, для металло- и деревообрабатывающего, типографского оборудования, конвейеров, пескоструйных аппаратов, обрабатывающих центров и прессов. Преобразователь может значительно улучшить работу экструдеров, смесителей, центрифуг, сепараторов, вибраторов. Механизм часто используют в таких операциях как: намотка, протяжка, резка и т.п. Для чего нужен преобразователь частоты? Частотные преобразователи управляют скоростью, вращающим моментом и плавно распределяют нагрузки электронных двигателей. Данное устройство призвано: -Эффективно управлять частотой вращения электродвигателя. -Снизить потребление и контролировать расход электроэнергии. -Улучшить машинную автоматизацию. -Удлинить срок эксплуатации оборудования. Предлагаем Вам: Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-VL Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-VE Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-F Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-G Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-L Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-B Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-CP2000 Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-C2000 Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-EL Преобразователи частоты Delta Electronics VFD-E Надеемся, что эта информация будет Вам полезна и поможет определиться с выбором! За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам! С уважением, Электроэнергетика.
Преобразователи частоты DELTA ELECTRONICS (н/м)
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.