电动机的起动异步电动机的起动问题是它在运行中的一个特殊问题
常用的方法有全压直接起动、自耦减压起动、Y-Δ起动、软起动、变频起动等
在电网和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,鼠笼式异步电动机仍以直接起动为宜,因为操纵控制方便,而且比较经济
然而,巨大的起动电流,特别是有大容量电动机或者有多台电动机需要同时起动时,对电网的影响极大
例如,对中小容量的电网来说,巨大的起动电流会引起很大的线路压降,并因而影响到电网的供电质量
严重时,甚至能影响到电网中其他电气设备的正常运行
不言而喻,较大的起动电流会在线路上和电动机本身中产生相当大的有功功率损耗
特别是在加速转矩较小,负载机组的转矩惯量又较大,而且起动又很频繁时,这个因素就更不容忽视
再有,直接起动固然起动转矩较大,对于重型负载有利,但对一般的轻型负载来说,就有可能发生机械冲击,从而导致传动皮带被撕裂、齿轮被打坏等事故
因此尽管直接起动方法简单,起动设备也简单,价格便宜,但为了限制电和机械的冲击,以及保证电网的供电质量,在某种场合,就得采取减压起动方式,或者在绕线式异步电动机的转子电路中串入阻抗进行起动
由电机原理可知,电动机的起动电流IQ正比于电动机的端电压,所以降低端电压,可使起动电流成比例地减小
例如,当电动机端电压降低到其额定值的1/k时,起动电流亦将降低到全电压起动时的1/k
这样看来,似乎降低电动机的端电压是减小起动时的电流冲击,从而解决异步电动机起动问题的有效措施,并且电压降低越多对起动越有利了
其实也不尽然
因为在把电动机的端电压降低到1/k额定电压时,虽然起动电流也降低到全电压起动的1/k,但与此同时,电动机的起动转矩也降低了,而且是按1/k2的比例大幅度地降低,更何况起动时功率因数的下降还会加重这种情况
因此,决不能简单地认为降低电动机端电压是随时随地都可行的起动方式
星三角起动对于正常运行的定子绕组为三