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实验相鼠笼式异步电动机可逆旋转控制线路淮.docVIP

实验相鼠笼式异步电动机可逆旋转控制线路淮.doc

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实验相鼠笼式异步电动机可逆旋转控制线路淮

实验六 三相鼠笼式异步电动机可逆旋转控制线路 一.实验目的 1.掌握三相笼式异步机可逆旋转控制线路的工作原理、接线方式及操作方法。 2.掌握机械及电气互锁的连接方法及其在控制线路中所起的作用。 3.掌握行程开关的使用方法及其在控制线路中所起的作用。 二.原理说明   所谓“可逆”控制,就是可同时控制电机正转或反转。生产过程中,生产机械的运动部件往往要求能进行正反两反向的运动,这就是拖动电机能作正反向旋转。由电机原理可知,将接至电机的三相电源进线中的任意两相对调,即可改变电机的旋转方向,所以可逆运行控制线路实质上是由两个方向相反的单向运行控制线路构成。但为了避免误动作引起电源相间短路,往往在这两个相反方向的单向运行线路中加设必要的机械及电气互锁。按照电机可逆运行操作顺序的不同,分别有“正←→停←→反”和“正←→反←→停”两种控制线路。对于“正←→停←→反”控制线路,要实现电机由“正转→反转”或“反转→正转”的控制,都必须先按下停止按钮,再进行反向起动。然而对于生产过程中要求频繁实现正反转的电机,为提高劳动效率,减少辅助工时,往往要求能直接实现正反转控制。图6-1(a)所示为三相笼式异步机“正←→反←→停”可逆旋转过程中按下SB2或SB3按钮可直接实现电机的正反转切换,当然,该线路也能实现“正←→停←→反”操作。   在生产实践中,常常需要生产机械的运动部件能在一定范围内自动往复运动,此时往往采用以行程开关为主要控制器件的控制线路,按行程控制原则进行控制。图6-1(b)所示为三相笼式异步机自动往复循环控制线路,SB2为电机正转起动按钮,SB3为电机反转起动按钮,SB1为停止按钮,SQ3为电机“正转→反转”行程开关,SQ2为电机“反转→正转”行程开关。上面着重指出的运动部件在本实验中是一个由双速电机通过皮带轮拖动的小车,见图2-2。电机正转时拖动小车右行,当小车挡板压下行程开关SQ3时,电机由正转→反转,拖动小车左行。当小车行至挡板压下行程开关SQ2时,电机由反转→正转,再次拖动小车右行。如此循环往复,实现电机可逆旋转控制,拖动运动部件自动往复运动。 三.实验设备 序号 名 称 数量 备 注 1 电源控制屏 1 提供三相四线制380V、220V电压 2 M14型三相笼式异步电动机 1 Pn=180W,Un=380V,In=0.65A,Nn=1400rpm 3 继电接触箱 EEL-10 1 吸引线圈额定电压220V 4 PLC-XC1型小车运动系统 5 导线若干 四.实验内容 1.三相笼式异步机“正←→反←→停”可逆旋转控制线路 2.三相笼式异步机自动往复循环控制线路 五.实验步骤 1.检查各实验设备外观及质量是否良好 2.按图6-1(a)三相笼式异步机“正←→反←→停”可逆旋转控制线路进行正确接线,先接主回路,再接控制回路。自已检查无误并经指导老师检查认可后合闸通电实验。 ★进行“正←→停←→反”操作 (1)合上三相电源开关Q。 (2)按下正转起动按扭SB2,观察电机工作情况。 (3)按下停止按钮SB1,使电机完全停转。 (4)按下反转起动按钮SB3,观察电机工作情况。 (5)按下停止按钮SB1,使电机完全停转。 ★进行“正←→反←→停”操作 (1)按下正转动按钮SB2,观察电机工作情况。 (2)按下反转起动按钮SB3,观察电机工作情况及转向变化。 (3)再次按下正转动按钮SB2,观察电机工作情况及转向变化。 (4)按下停止按钮SB1,断开三相电源开关Q。 3.按图6-1(b)三相笼式异步机自动往复循环控制线路进行正确接线,先接主回路,再接控制回路,。自己检查无误后并经指导老师检查认可后合闸通电实验。 (1)合上三相电源开关Q。 (2)按下正转起动按钮SB2,观察小车工作情况。 (3)按下停止按钮SB1。 (4)按下反转动按钮SB3,观察小车工作情况。 (5)按下停止按钮SB1,断开三相电源开关Q。 六.思考题 1.在图6-1(a)中,线路是如何实现机械及电气互锁的? 2.在控制线路图6-1(b)中,按下SB2(或)SB3电机正常运行后,缓慢地半按下SB3(或SB2),电机运转状态会有什么变化?为什么? 3.在控制线路图6-1(b)中,若要求小车到达端点后先停留10秒钟再反向运行,控制线路应作如何修改?试画出修改后的控制线路图。 4.若在实验中发生故障,画出故障线路,分析故障原因。

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