在上面三种变极方法中,都需同时改变三相绕组的端部接线来实现变极。在实践中,既要符合变极的需要,又要使接线尽可能方便。比如,在常用的接线方法中,2Y/△、2Y/Y两种接法电动机的出线端只有6个出线头;2△/Y、2Y/2Y两种接法电动机的出线端要有9个出线头。图5-15所示为这四种变极绕组端部接线示意。
在图5-15中,分别用实线和虚线表示两种不同接法时绕组的电流方向。若Y联结和△联结时各相电流均为正方向(规定:Y联结电流的正方向为流入中点方向;△联结电流的正方向为逆时针方向),则U1、U2,V1、V2,W1、W2分别表示U相、V相、W相绕组的一半线圈。从图中可看出,不同接法时,U1、V1、W1中的电流反向,满足了变极时各半相绕组电流反向的要求。图5-15中,2△/Y接法线圈的电流反向情况不明显,若将Y和2△两种接法分别画出,就能清楚地看到绕组由2△联结变为Y联结时,线圈组U1、V1、W1中的电流发生了反向。
一台电动机选择哪种变极接线方式,不仅要考虑转速(极对数)的改变,还要考虑两点:一是电动机转速改变前后的性能要求。例如:对2/4极双速电动机,若采用2Y/Y接法,则电动机在两种转速下的输出转矩基本不变,而输出功率相差很大,故属恒转矩调速性质。若采用2Y/△接法,则电动机在两种转速下的输出功率近似相同,属于恒功率调速性质。二是电动机转速改变前后的转向是否相同。例如:对2/4极变极双速电动机,采用2Y/△或2Y/Y接法,电动机变极前后两种转向均是相反的。而有的接法前后两种转向是相同的。以上两点在实际选择电动机端部连接方式时必须考虑到,否则电动机就不能满足负载要求。
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图5-15 电动机变极绕组端部接线示意图
a)2Y/△ b)Y/2Y c)2△/Y d)2Y/2Y
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