Kobling av en 3-fase elektrisk motor er en rutinemessig industriell oppgave, men en feil tilkobling kan ødelegge en motor på under ti sekunder. Den vanligste årsaken til brente viklinger er ikke en defekt motor; det er en tekniker som koblet til feil konfigurasjon etter feillesing av navneskiltet. Riktig prosedyre følger en fast sekvens: verifiser spenningen og strømmen på merkeskiltet, velg stjerne- eller deltakabling, identifiser terminalledningene, dimensjoner lederne ved 125 % av fulllaststrømmen, og installer et overbelastningsrelé før strøm tilføres. Denne veiledningen dekker den sekvensen i praktiske termer, ved å bruke IEC- og NEC-regler der de betyr mest.
Hver ledningsbeslutning starter med navneskiltdataene: nominell spenning, frekvens, fulllaststrøm og koblingsskjemaet. På en dobbeltspenningsmotor viser platen to spenninger med tilsvarende skjematiske symboler. For eksempel betyr "Delta 230V / Stjerne 400V" at motoren må kobles i Delta for en 230V-forsyning og i Star for en 400V-forsyning.
Hvis du kobler en 400V-kablet motor til en 230V-forsyning, vil den trekke for mye strøm og overopphetes. Hvis du kobler en 230V-kablet motor til en 400V-forsyning, vil isolasjonen svikte umiddelbart.
Trefase induksjonsmotor i IE3-serien for pålitelige navneskilt Denne IE3-motorserien tilbyr stabil ytelse og tydelige navneskiltdata, som hjelper deg å verifisere viklingskonfigurasjoner og fulllaststrøm før installasjon. Se produkt → Fulllaststrømmen (FLA) som er oppført på merkeskiltet er utgangspunktet for lederdimensjonering og beskyttelsesinnstillinger. Det er ikke et gjennomsnittstall; det er merkestrømmen ved motorens nominelle utgang under full belastning. Shanghai Pinxing Explosion-proof Motor Co., Ltd. produserer lavspenningsstandard industrimotorer i YE3-serien med navneskilt som samsvarer med den faktiske viklingskonfigurasjonen og driftspunktet, noe som reduserer risikoen for feillesing i felt. En kvalifisert produsent sjekker og registrerer hvert viklingssett før forsendelse, slik at platen er en pålitelig referanse under installasjonen.
Stjerneledninger kobler endene av alle tre viklingssettene til et felles punkt, mens Delta ledninger kobler hver viklingsende til starten av den neste. Den praktiske forskjellen er spenningen som påføres hver vikling og det resulterende startmomentet. På en motor med to spenninger brukes Star for forsyning med høyere spenning og Delta for forsyning med lavere spenning. For en enspenningsmotor bestemmer typeskiltet tilkoblingen.
Tilpasset Y-serie trefase asynkronmotor med IP23-kapsling Passer for applikasjoner som trenger åpen dryppsikker beskyttelse, denne motoren støtter tilpassede konfigurasjoner og er bygget for å matche dine spesifikke spennings- og ledningskrav. Se produkt → For en enkeltspenningsmotor merket "400V Delta," ledning av den i Star ved 400V vil sulte hver vikling, og motoren vil ikke utvikle nominelt dreiemoment. Kobling av en "400V Star"-motor i Delta ved 400V gjelder 1,73 ganger viklingsspenningen over isolasjonssystemet og kan ødelegge motoren nesten umiddelbart.
Koblingsboksens konfigurasjon bestemmer mulige kablingsalternativer. En 9-ledningsmotor er den vanligste dobbeltspenningsmaskinen, med terminalbetegnelser T1 til T9. Ledningene T1, T2 og T3 er forsyningsforbindelsene, T4, T5 og T6 er viklingsmidtene, og T7, T8 og T9 er interne koblinger. Koblingsskjemaet på lokket viser hvordan man kan bygge bro over klemmer for høy- eller lavspentdrift.
| Forsyningsspenning | Konfigurasjon | Brokoblede terminaler | Forsyningsterminaler |
| 230V lavt | Delta | Ingen | T1, T2, T3 |
| 460V høy | Star | T4-T5-T6 | T1, T2, T3 |
For 6-leds motorer er det tre viklinger, hver med to terminaler, som kan kobles i Star eller Delta. 12-ledningsmotorer gir full tilgang til alle viklingsgrupper og brukes der det kreves en stjerne-trekantstarter. Lær mer om hvordan en trefaset ekorn-burmotor fungerer for å forstå viklingsteorien bak disse ledningsarrangementene. Før du kobler til noen ledninger, kontroller alltid terminalbokstavene på bokslokket mot de faktiske ledningsmerkene.
Hver grenkretsleder for en 3-fase motor skal ha en ampasitet på minst 125 % av motorens fulllaststrøm, med mindre kretsen er dekket av en spesiell tillatelsesinstallasjon. Dette er minimumskravet fra NEC 430.22, og det brukes av elektriske inspektører over hele Nord-Amerika og i mange andre regioner gjennom IEC-adopsjon. Regelen eksisterer fordi motorstartstrøm kan nå seks til åtte ganger fulllaststrøm, og ledertemperaturen stiger raskt ved gjentatte starter.
For lange grenkretser er spenningsfallet en annen grense. Når kabellengden overstiger 30 meter, kan spenningsfallet overstige 3 %, noe som reduserer startmomentet. I disse tilfellene må lederstørrelsen beregnes på nytt fra spenningsfallsformelen, ikke bare fra ampasitet.
En bryter alene kan ikke beskytte en 3-fase motor mot termisk overbelastning. En standard støpt-hus-bryter er designet for å oppdage kortslutninger og jordfeil, ikke sakte strømstigninger som ikke når utløsningsterskelen. Overbelastningsreléet er imidlertid en termisk eller elektronisk enhet som kontinuerlig registrerer motorstrøm. Utløsningsinnstillingen bør justeres til motorens navneskilt FLA, vanligvis mellom 100 % og 115 %, slik at motoren kan levere kontinuerlig nominell effekt uten forstyrrende utløsning mens den fortsatt er skjermet mot vedvarende overbelastning.
Tilpasset mykstarter for jevn motorstart og beskyttelse En mykstarter reduserer startstrøm og mekanisk belastning, og komplementerer overbelastningsreléer for å beskytte motorer mot belastninger med stor treghet. Se produkt → For motorer på belastninger med stor treghet, reduserer mykstartere mekanisk sjokk og nettforstyrrelser. Installer et overbelastningsrelé i serie med mykstarteren, fordi de elektroniske beskyttelsesparametrene inne i starteren kanskje ikke dekker hele motorens driftsområde.
Standard beskyttelseskjede for en motorgrenkrets er: kortslutningsbeskyttelse (sikring eller bryter), deretter overbelastningsbeskyttelse (overbelastningsrelé), og deretter selve motoren. Bytt aldri ut overbelastningsreléet med bryteren, og still aldri overbelastningsreléet over 125 % av FLA.
Før du aktiverer en motor etter omkobling, test viklingsisolasjonen med et megohmmeter. En ny eller ombygd motor bør vise isolasjonsmotstand over 1 megohm ved 500V DC, og en eldre motor i god stand bør overstige 100 megohm. Hvis avlesningen er under 1 megohm, må du ikke aktivere strøm før viklingene er tørket eller reparert.
Trefase motorrotasjon bestemmes av fasesekvens. For å snu retningen, bytt om to forsyningsledere, for eksempel L1 og L2. Dette er det samme i IEC- og NEC-praksis, og det påvirker ikke kablingen til selve motoren.
Sjekk navneskiltet og koblingsboksens lokk. Hvis koblingsskjemaet viser endene av alle viklinger sammenføyd på et felles punkt, er det stjerne. Hvis den viser en lukket trekantkonfigurasjon, er det Delta. På en motor med to spenninger vil platen vise begge konfigurasjonene for de to forsyningsspenningene.
Kabling for feil spenning er den mest skadelige feilen. En motor med kun stjerne koblet til Delta ser 1,73 ganger nominell spenning over hver vikling og svikter nesten umiddelbart. En Delta-only motor koblet til Star kjører på bare 58 % av viklingsspenningen, så den kan ikke nå nominell hastighet, trekker høyere strøm og slår ut overbelastningsreléet.
Bytt om to av de tre tilførselsledningene, for eksempel L1 og L2. Motorens interne ledninger kan forbli urørt. Utfør alltid testen uten at lasten er tilkoblet, og bekreft med et amperemeter at motoren ikke trekker låst rotorstrøm.
De fleste VFD-er inkluderer interne overbelastningsbeskyttelsesfunksjoner, men mange ingeniører legger fortsatt til et dedikert termisk overbelastningsrelé for hver motor i installasjoner med flere motorer eller farlige installasjoner. Sjekk din lokale kode. I eksplosjonssikre eller Ex-klassifiserte soner er beskyttelseskjeden strengere og krever vanligvis eksterne beskyttelsesanordninger. For mer praktiske eksempler på motorinstallasjoner, se Pinxings applikasjonssaker.