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异步电动机控制电路原理(异步电动机控制电路工

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-02 04:26   点击:236  编辑:admin   手机版

1. 异步电动机控制电路工作原理

1、采用倒顺开关控制电机的反正转。2、采用接触器互锁、按钮手启动控制电动机反正转。3、采用时间继电器、接触器互锁、按钮启动自动控制电动机反正转。

三相异步电动机正反转控制电路,常用的有接触器互锁和按钮互锁两种方式,普遍的做法是同时采用两种方式{称为双重互锁)。其中接触器互锁是必不可少的,它可确保正反转电路不能同时接通,而缺少按钮互锁只是操作不便。

2. 三相异步电动机控制电路工作原理

在同一个控制线路中,怎样才能实现点动与连续的相互转换,并且保证这两种工作状态在运行时互不干扰?

设计思路先分别完成两种工作状态的设计,再利用所学知识对线路进行修改,融合先分别完成两种工作状态的设计,再利用所学知识对线路进行修改,融合点动控制线路 连续控制线路 将点动、连续线路图进行融合SB1 停止按钮SB2 连续控制按钮SB3 点动控制按钮 关键点突破关键:断开自锁,实现点动;接通自锁,实现连续注意复合按钮的使用关键:断开自锁,实现点动;接通自锁,实现连续注意复合按钮的使用 点动与连续混合控制线路 点动与连续混合控制线路工作原理先合上电源开关QS( (1)连续控制:启动:按下启动按钮)

连续控制:启动:按下启动按钮SB2 ,KM 线圈得电KM常开辅助触头闭合,自锁电动机连续运行常开辅助触头闭合,自锁电动机连续运行KM 主触头闭合 点动与连续混合控制线路工作原理停止:按下停止按钮停止:按下停止按钮SB1 ,KM 线圈失电KM常开辅助触点分断,解除自锁电动机停转常开辅助触点分断,解除自锁电动机停转KM 主触头分断 点动与连续混合控制线路工作原理( (2)点动控制启动:按下启动按钮)

点动控制启动:按下启动按钮SB3, ,SB3 常闭触头先分断切断自锁电路SB3 常开触头后闭合 KM 线圈得电KM 自锁触头闭合(无用,自锁失效)KM 主触头闭合 电动机得电启动运转 点动与连续混合控制线路工作原理停止:松开按钮停止:松开按钮SB3 SB3 常闭触头后恢复闭合 (此时KM 自锁触头已分断)SB3 常开触头先恢复分断 KM 线圈失电KM自锁触头分断电动机失电停转自...

3. 异步电动机的工作原理及控制方法

当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组。

从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。

鼠笼式转子:转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。

鼠笼转子分为:阻抗型转子、单鼠笼型转子、双鼠笼型转子、深槽式转子几种,起动转矩等特性各有不同。

4. 交流异步电机控制器工作原理

电动机保护器由三相电流互感器、检测、放大、延时、调整电路和执行继电器组成。检测电路检测到电流互感器感应的电流缺相或大于设定值时,经放大器放大,使继电器动作。

继电器触头串接于接触器线圈供电回路中,继电器动作后使接触器断电,起到保护电机作用。延时电路用于避开电机起动电流,其时长可调。调整电路用于根据被保护电机工作电流精确设置动作电流。

5. 异步电动机控制电路工作原理图

三相异步电机有工作绕组,任意改变接入电源的二组相序即可改变电机的正反转方向。

6. 异步电动机y△启动控制电路工作原理

朋友,Y——异步,S——三相,YS——三相异步电动机;Y系列全程为全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机。使用非常普遍 YS系列三相异步电动机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动,接线盒均在电动机顶部。

YSF、YT系列区别不大,都是风机专用三相异步电动机,是根据风机行业的配套要求,电动机在结构上采取了一系列的降噪、减振措施。

该系列电机具有高效节能、噪声低,启动性能好,运行可靠,使用安装方便等特点。

适用于风机安装和使用,是风机的理想配套产品。

YD为多速三相异步电动机,一般有 4/2极 8/6极 8/4/2极 6/4极 12/6极 8/6/4极 8/4极 6/4/2极 12/8/6/4极 YL系列为双值电容单相异步电动机,也就是有两个电容 YC系列为单相电容起动异步电动机 YY系列为单相电容运转异步电动

7. 异步电动机正反转控制电路原理

一台三相异步电机要想实现正反转,那就需要想办法调换三相电源中的两相。换相办法有很多,比如利用转换开关、接触器等。在实际应用中,一般采用接触器换相来实现电机正反转较多。

我们先来看一下正反转的电路图,把电路图从中间划开,左边是主线路,右边是控制线路。

主线路原理

我们先看一下主线路。三相电源通过熔断器以后分两路,分别到两个接触器的主触头。此时,接触器主触头进线的相序和电源一一对应。两个接触器主触头的出线互换以后并联在一起,然后和热继电器相连,最后接在电机上。

当KM1主触头接通时,电源L1流向三相电机第一相、电源L2流向三相电机第二相、电源L3流向三相电机第三相,电机正转。

当KM2主触头接通时,电源L1流向三相电机第三相、电源L2流向三相电机第二相、电源L3流向三相电机第一相,电机反转。

所以我们只需要控制接触器1和接触器2主触头通断,即可实现电机正反转;要想达到控制接触器1和2的主触头,那我们只需要控制它们的线圈即可。另外,接触器1和2主触头不能同时闭合,否则电源会发生短路。

控制线路原理

单相380V通过变压器以后变成36V安全电压,然后给控制线路供电。36V电源首先通过热继电器、停止开关SB3以后,分别到正转按钮SB1、反转按钮SB2和KM1常开、KM2常开。

如果按下正转按钮SB1,电流就会通过SB1、KM2常闭到达KM1线圈。此时KM1线圈得电,KM1主触头接通、电机正转。同时,KM1常开把SB1两端接通自锁,KM1常闭断开,防止误按反转按钮SB2而发生短路。

如果按一下停止按钮SB3,KM1线圈断电,KM1主触头断开,电机停止运转。同时,KM1常开断开失去自锁。

如果按下反转按钮SB2,电流就会通过SB2、KM1常闭到达KM2线圈。此时KM2线圈得电,KM2主触头接通、电机反转。同时,KM2常开把SB2两端接通自锁,KM2常闭断开,防止误按反转按钮SB1而发生短路。

如果按一下停止按钮SB3,KM2线圈断电,KM2主触头断开,电机停止运转。同时,KM2常开断开失去自锁。

8. 异步电动机控制电路图

三相鼠笼式异步电动机控制线路中,自保持电路是指将交流接触器的辅助常开触点并接于启动控制按钮的两端,在启动时,只要按动一下启动控制按钮松开即可,电动机就可以启动并运转起来。

互锁电路是指将一台交流接触器的辅助常闭触点串接于另一台交流接触器的线圈回路中,以实现两台交流接触器不能同时吸合的目的。

9. 异步电动机控制电路工作原理图解

异步电动机主要由两个基本部件组成,即定子(静止部分)和转子(旋转部分)。另有端盖、风扇、风扇罩、内外轴承盖及轴承、出线盒和吊环等。下面主要讲定子、转子的作用。

(1)定子:定子由定子铁芯、定子绕组和机座等部分组成。

1)定子铁芯。定子铁芯是电动机磁路的一部分,由0。 35〜0。5mm厚表面涂有绝缘漆或氧化膜的薄硅钢片叠压而成,固定在机座内。定子铁芯的内圆冲有均匀分布的槽口,用来嵌放三相定子绕组。

绕组与铁芯之间是互相绝缘的。

2)定子绕组。由于定子绕组是能量转换的“枢纽”,又称电枢绕组。它是异步电动机的电路部分,通入三相电源后,就会产生三相旋转磁场。 三相定子绕组是三个彼此独立、按一定方式连接的对称绕组,它们按一定的空间角度依次嵌在定子槽内。

为了便于变换接法,绕组六个端头都引到接线盒内。

3)机座。机座一般由铸铁或铸钢制成,其作用是固定定子铁芯和定子绕组。机座两端的两个端盖,以支撑转轴。

(2)转子:转子是异步电动机的旋转部分,电动机的工作转矩就是从转轴上输出的。

它由转子铁芯、转子绕组和转轴三部分组成。

1)转子铁芯。转子铁芯是电动机磁路的一部分,由圆形薄硅钢片叠装而成。在桂钢片外圆上冲有均匀分布的槽口,用来嵌放转子绕组。转子铁芯压装在轴上。

2)转子绕组。转子绕组分为笼型和线绕式两种。目前中小型异步电动机的笼型转子,一般都用熔化的铝浇入转子铁芯槽内,并将两个端环(短路环)与冷却用风扇浇铸在一起而成。 由于转子绕组形状像鼠笼,故称为笼型异步电动机。

线绕式转子绕组和定子绕组相似,也是三相对称绕组,一般都接成星形。三个出线端通过转轴内孔分别接到与转轴固定的三个铜制互相绝缘的滑环上(集电环),滑环靠电刷与外接变阻器电路相连接,接入变阻器主要是为了改善电动机的起动性能或调节电动机的转速。

10. 异步电动机的控制电路

全压启动控制线路 三相异步电动机起动方法有两种:直接起动和减压起动。

在三相异步电动机控制电路中,主线路就是为电动机提供动力电源的电路部分,一般包括总电源开关,电源保险,交流接触器,过流保护器等,控制电路是为主线路提供服务的电路部分,比如启动电钮,关闭电钮,中间继电器,时间继电器等,主线路使用的380V电压,可以提供大电流。控制电路一般根据继电器的吸合线圈来定电压,有12V,36V,220V,380V几种,不可以提供大的电流。

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