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Y-△降低启动方法,其起动转矩只有直接启动转矩的()。

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起动转矩大,起动电流小  起动转矩小,起动电流小  起动转矩大,起动电流大  起动转矩小,起动电流大  
Y连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  Y连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的1/3,起动转矩是直接起动的1/  △连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的1/,起动转矩是直接起动的1/3  △连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩均是直接起动的1/3  
Y连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  Y连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流是直接起动的1/3,起动转矩是直接起动的  △连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流是直接起动的,起动转矩是直接起动的1/3  △连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  
Y联接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  Y联接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流是直接起动的1/3,起动转矩是直接起动的   △联接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流是直接起动的 ,起动转矩是直接起动的1/3  △联接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  
Yr连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  Y连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的1/3,起动转矩是直接起动的  △连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的,起动转矩是直接起动的1/3  △连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  
转动转矩大,起动电流小  起动转矩小,起动电流小  起动转矩大,起动电流大  起动转矩小,起动电流大  
Y联接的是动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  Y联接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的1/3,起动转矩是直接起动的1/3  △联接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的,起动转矩是直接起动的1/3  △联接的电动机采刖Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  
Y连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  Y连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流是直接起动的1/3,起动转矩是直接起动的  △连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流是直接起动的,起动转矩是直接起动的1/3  △连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  
Y连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的1/3,起动转矩是直接起动的1/  △连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的1/,起动转矩是直接起动的1/3  Y连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  △连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起劫的1/3  
启动功率  起动电压  启动温度  起动转矩  
起动转矩大于负载转矩  起动转矩小于等于负载转矩  起动转矩大于等于电动机额定转矩  没有要求  
Y连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  Y连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的1/3,起动转矩是直接起动的1/  △连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的1/,起动转矩是直接起动的1/3  △连接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起劫的1/3  
Y连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  Y连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流是直接起动的1/3,起动转矩是直接起动的  △连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流是直接起动的,起动转矩是直接起动的1/3  △连接的电动机采用Y—△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  
电容起动方式的特点  PTC式启动器起动方式的特点  弹力式启动器起动方式的特点  重力式启动器起动方式的特点  
Y联接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  Y联接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的1/3,起动转矩是直接起动的1/3  △联接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流是直接起动的,起动转矩是直接起动的1/3  △联接的电动机采用Y-△换接起动,起动电流和起动转矩都是直接起动的1/3  
加大启动功率  缩短起动时间  提高启动温度  增大启动电流  

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