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绕线式异步电动机调速控制线路
2—17? 绕线式异步电动机起动和调速控制线路
绕线式异步电动机的特点是:它的转子上绕有绕组,并且通过转子上的集电环(俗称滑环)在转子绕组中串接附加的电抗。当转子回路中的电抗改变时,电动机的力矩特性将改变,适当地调节转子回路中的电阻,可以得到理想的起动状态。用绕线式异步电动机可以得到很大的起动转距,同时起动时的电流也减少很多。所以在对起动转距,调速特性要求较高的机械中(如卷扬机、桥式起动机等),常常使用绕线式异步电动机。绕线式异步电动机的缺点是:电动机比较复杂、造价也高、耐用性能较差、效率也稍低。
绕线式异步电动机的起动方法有如下三种:
一、转子绕组串接电阻;
二、转子绕组串接频敏变阻器;
三、用凸轮控制器。
下面分别具体介绍绕线式电动机的三种起动方法:
一、转子绕组串接电阻起动控制线路
转子绕组串接电阻控制绕线式异步电动机的线路又分为:用按钮开关、用时间继电器、用电流继电器三种不同的控制线路,下面依次介绍如下:
1、用按钮开关控制绕线式异步电动机的控制线路。
用按钮开关控制绕线式电动机的控制线路如图21701所示:
图21701的工作原理简述如下:
图中:KM1、KM2、KM3、KM4、四个接触器除KM1作接通电源用外,其余三个均是短路转子回路中的起动电阻用的。SB1为停止按钮;SB2为起动按钮,SB3、SB4、SB5均为切除电阻用的按钮开关。
起动电动机时,按下SB2,KM1获电吸合并自锁,电动机转子绕组内串入R1、R2、R3全部电阻起动。按下SB3,KM2获电吸合并自锁,其主触头KM1闭合,短路R1,电动机加速运转;同理,按SB4、SB5分别短路R2及R3,电动机一级、一级加速运转。并且当KM3闭合时,其常闭触头KM3切断KM2的线圈回路;KM4闭合时,其常闭触头KM4切断KM3、(包括KM2)的线圈回路。当电动机全速运转时,只有KM1、KM4两个接触器获电工作,其余均断开。
接触器,KM2、KM3、KM4的常闭触头串联在KM1线圈回路中的作用是,保证电动机在转子回路中电阻全部加入的条件下才能起动。当KM2、KM3、KM4的任一个常闭触头因熔焊或其它原因没有恢复闭合时,KM1线圈因无通路而不能获电,这样电动机也就不能获电起动。
2、用时间继电器控制绕线式异步电动机的控制线路。
用时间继电器控制绕线式电动机的控制线路如图21702所示:
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该控制线路的工作原理如下:
图21702控制线路是由三个通电延时型时间继电器,KT1、KT2、KT3和三只接触器,KM2、KM3、KM4相互配合来实现转子回路的三段起动电阻R1、R2、R3的短接,在此三个延时闭合的常开触头的作用相当于图21701电路中的三个按钮开关SB3、SB4、SB5。
工作时,按起动按钮SB2,接触器KM1获电吸合并自锁,KM1主触头闭合,电动机定子绕组接通电源,转子绕组串接全部电阻起动。KM1获电的同时,时间继电器KT1也获电,经过预先整定的时间后,时间继电器的延时常开触头KT1闭合,接通接触器KM2线圈回路,使接触器KM2获电吸合,转子回路中的两副主触头KM1闭合,短接第一级起动电阻R1,接触器KM2吸合后,其常开触头KM2又接通时间继电器KT2的线圈回路,使KT2获电;经过KT2预先整定的时间后,时间继电器KT2的延时常开触头闭合,接通线圈KM3回路,使接触器KM3在转子回路中的主触头闭合,短接第二级起动电阻R2。同时接触器KM3的常开触头KM3闭合,使时间继电器KT3线圈获电;经过KT3的预先整定时间后,时间继电器KT3延时常开触头闭合,使KM4线圈获电,其两副在转子回路中的主触头闭合,短接第三级起动电阻R3;同时KM4的自锁触头闭合自锁;KM4常闭触头断开,使KT1失电释放,KT1的常开触头瞬间断开,使KM2、KT2、KM3、KT3依次断电释放,恢复原位。只有KM1与KM4因它们具有自锁功能,所以保持在工作状态。电动机的起动过程结束,进行正常运转。
接触器KM2、KM3、KM4常闭触头的作用与图21701中的相同,此处不再重复。
3、用电流继电器自动控制绕线式异步电动机控制线路
用电流继电器自动控制绕线式异步电动机的控制线路如图21703所示:
该控制线路中,转子回路的原理图如图21703a)所示,主回路的其余部分与图21701中的主回路完全相同。
图21703控制线路是根据电动机转子回路电流的变化,利用电流继电器FA来控制起动电阻的短接。
FA1、FA2、FA3是电流继电器,它们的线圈,都串连在转子回路中。电流继电器触头的动作取决于通过线圈的电流的大小。这三个电流继电器的吸合电流都相同,但是它们的释放电流不同。其中FA1的释放电流最大;FA2次之,FA3最小。电动机刚起动时因电流很大,它们接在控制电路中的常闭触头断开,这时接触器KM4、KM2
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