第二节 三相异步电动机的点动、长动电气控制课件.ppt

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第四章 机床电气控制基本环节 第二节  三相异步电动机的点动、长动 电气控制 【教学目标】 1.了解三相异步电动机点动、长动控制的意义; 2. 掌握三相异步电动机点动、长动控制电路的画 法和控制原理; 3. 掌握“自锁”的概念; 4. 学会分析不同形式的实现三相异步电动机点动与长动控制的电路; 5. 能初步判断电气控制原理图的正误并改正错误。 第二节  三相异步电动机的点动、 长动电气控制 【教学重点】 长动控制电路的画法和控制过程 【教学难点】 分析不同形式的点动与长动控制电路 第二节  三相异步电动机的点 动、长动电气控制 一、电动机的点动控制电路 所谓点动,即按下按钮时电动机起动工作,松开按钮时电动机停止工作。 点动控制多用于机床刀架、横梁、立柱等快速移动和机床对刀等场合。最基本的电动机点动控制电路如图4-4所示。W6132型卧式机床的电气控制原理图。 电动机的点动控制电路 图4-4 电动机点动控制电路 1. 主电路 主电路由电源开关QS、熔断器FU1、接触器KM的主触点及电动机M组成。 2. 控制电路 控制电路由熔断器FU2、点动按钮SB、接触器KM的线圈组成。 3. 工作原理 (1)合上电源开关QS,按下点动按钮 SB,接触器 KM的线圈得电,其动合主触点闭合,电动机M通电起动旋转。 (2)松开点动按钮SB,点动按钮SB在反力弹簧的作用下复位断开,接触器KM的线圈失电,点动控制电路的动合主触点断开,电动机M断电停止转动。 二、电动机的长动控制 如果要求电动机在起动后能连续地运行,这时采用点动控制电路就不合理了,因为操作人员的手始终不能离开点动按钮,否则,电动机立即断电停转。为克服这种现象,我们采用了另一种具有自锁环节的控制电路,即电动机的长动控制电路 。最基本的电动机长动控制电路如图4-5所示。 二、电动机的长动控制 图4-5 电动机长动控制电路 长动控制电路的主电路与点动控制电路的主电路相同,控制电路在原来的基础上增加了一个停止按钮SB1,使电动机可以停止运转;同时在动合按钮的两端并联接触器KM的动合辅助触点,形成“自锁”控制,该触点称为自锁触点。 1. 主电路与控制电路 电动机的长动控制 图4-5 电动机长动控制电路 2. 工作原理 (1)合上电源开关QS,按下起动按钮 SB2,交流接触器 KM的线圈得电,其动合主触点闭合,电动机M通电起动旋转。同时与起动按钮 SB2并联的自锁触点KM也闭合。 (2)松开起动按钮SB2后,SB2复位断开,接触器KM的线圈通过其自锁触点继续保持得电,从而保证电动机M能连续长时间的运转。 (3)当电动机需要停车时,可以按下停止按钮SB1,使得接触器KM线圈失电,其动合主触点和自锁触点也都复位断开,电动机M断电停止运转。 电动机的长动控制 3. 电路的保护环节 (1)过载保护 电动机在运行过程中,如果由于过载或其它原因使电流超过额定值,经过一定时间,串接在主电路中的热继电器FR的热元件因受热弯曲,使串在控制电路中的FR动断触点断开,切断控制电路,接触器KM的线圈失电,其主触点断开,电动机M便停止转动。 (2)欠压和失压保护 当电源电压突然严重下降(欠压)或消失(失压)时,接触器KM线圈电磁吸力不足,动铁心(衔铁)在反作用弹簧的作用下释放,其自锁触点断开,失去自锁;同时主触点也断开,使电动机停转,得到保护。而且由于接触器KM的自锁触点和主触点在停电时均已断开,所以在恢复供电时,控制电路和主电路不会自行接通,电动机不会自行起动,预防了事故的发生。 (3)短路保护 电动机的短路保护采用熔断器。熔断器FU1、FU2分别实现主电路和控制电路的短路保护。 三、电动机的点动与长动 控制电路 在实际工作中,机床既要点动调整,也需要长期工作(即长动控制),可通过点动与长动控制电路实现。点动与长动控制电路如图4-6(a)所示。 图4-6 点动与长动控制电路 其主电路与前基本相同。控制电路是在长动控制电路的基础上增加了一个动合触点SB3。 1. 主电路与控制电路 电动机的点动与长动 控制电路

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