Im Datenblatt eines 11kW Drehstrom Asynchronmotors 400/690V ist der Anlaufstrom mit Ia=112A und der Nennstrom In=22A angegeben. Wenn dieser Motor jetzt im Stern betrieben wird, verringert sich dann der Anlaufstrom auch auf 1/3, also auf ca 37A?
Das ganze stimmt natürlich nur, wenn man das Anlaufmoment mit 1/3 M(Nenn) annimmt. Eine weitere Reduzierung des Anlaufstromes bei höherem Anlaufmoment bekommt man nur mit einem FU mit Anlauframpe hin.
Sollte doch Stern heißen, oder? Hohe Anlaufströme bändigt man heutzutage mittels moderner Elektronik. Diese Dinger nennen sich Sanftanlaufgeräte und funktionieren auch bei erhöhten Anlaufdrehmoment. Die Sache hat allerdings ihren Preis
Der Strom in jedem Wicklungsstrang verringert sich auf das
1/sqrt(3)-fache; durch die ge=C3=A4nderte Schaltung (Stern statt Dreieck) =C3=A4ndert sich aber zus=C3=A4tzlich die Verkettung, so da=C3=9F in der Zu= leitung tats=C3=A4chlich nur 1/3 des Stroms flie=C3=9Ft.
Was f=FCr Unterlagen vewendest Du? Uwe Hercksen schrieb von einer=20 Verringerung um sqrt(3), was auf einen Anlaufstrom von ca. 65A=20 hinausl=E4uft. 40A w=E4ren's bei meiner falschen Annahme von 1/3.
Hab mir mal die Stern und Dreickschaltung aufgemalt.=20 Danach ist beim Dreieck der Nennstrom=3DZuleitungsstrom und der=20 Wicklungsstrom=3DNennstrom/sqrt(3), damit P=3DU*In*sqrt(3)*cos_phi auch=20 stimmt. Demnach w=FCrde sich also der Anlaufstrom=3DStrom in L1-L3 tats=E4chlich au= f=20
Natürlich! Reduzier das System gedanklich auf ein 1-Phasen-System, ersetz (gedanklich) den Motor-Widerstand durch einen "normalen" Widerstand.
P=U*U/R
Wenn U von 400 auf 230 V reduziert wird (also der Faktor sqrt(3) hineinkommt), dann reduziert sich die Leistung quadratisch, also auf
1/3.
Und jetzt springen wir zum Drehstrom: die Spannung zwischen den Zuleitungen ändert sich nicht, die Leistung geht auf 1/3. Also muss der Strom in den Zuleitungen sich entsprechend verringern.
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