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教 案 首 页(宋体小四号字)
项目十三 三相异步电动机的制动 第几节 项目二 班 级 13机电 时 数 6课时 教 学 目 标 知识目标:熟悉机械制动的原理;了解机械制动的分类;会其工作原理。
熟悉电力制动的方法;了解电力制动的应用场合;会其特点。
能力目标:熟悉各种制动方法的控制线路。
3.情感目标:培养学生积极向上的学习态度,培养学生接受新知识的能力。 教 学 内 容 1.机械制动
2.电气制动
教材分析 重点 通过自主探究,让学生掌握三相异步电动机的制动步骤和方法。 难点 对三相异步电动机的制动方法的掌握。 教学方法 问题引导 动画演示 案例教学 教学准备 多媒体 教 学 内 容 教 学 设 计 第一部分:导课
本次主题:三相异步电动机的制动——机械制动—电力制动
主题描述:机械制动是利用机械装置使电动机断开电源后迅速停转的方法。常用的方法有电磁抱闸制动器制动和电磁离合器制动两种。两者的制动原理类似,控制线路也基本相同。下面以电磁抱闸制动器为例,介绍机械制动原理的控制线路。
电力制动是使电动机在切断电源停转的过程中,产生一个和电动机实际旋转方向相反的电磁力矩(制动力矩)迫使电动机迅速制动停转的方法。电力制动常用的方法有反接制动、能耗制动、电容制动和再生发电制动等。
拟解决问题:1.帮助学生了解机械制动的有关知识。
2.帮助学生了解电力制动的有关知识。
3.帮助学生建立把理论与实践结合起来的抽象思维方式。
第二部分:授课
…………………………………………
第 一 课 时
一、机械制动
机械制动是利用机械装置使电动机断开电源后迅速停转的方法。常用的方法有电磁抱闸制动器制动和电磁离合器制动两种。两者的制动原理类似,控制线路也基本相同。下面以电磁抱闸制动器为例,介绍机械制动原理的控制线路。
㈠电磁抱闸制动器
⒈外形 如图2-80所示
图2-80 制动电磁铁与闸瓦制动器
a)MZD1系列交流单相制动电磁铁 b)TJ2系列闸瓦制动器
⒉结构及符号 如图2-81所示
制动电磁铁由铁心、衔铁和线圈三部分组成。闸瓦制动器包括闸轮、闸瓦、杠杆和弹簧等部分。电磁抱闸制动器分为断电制动型和通电制动型两种。
图2-81电磁抱闸制动器结构
a)结构 b)符号
1-线圈 2-衔铁 3-铁心 4-弹簧 5-闸轮 6-杠杆 7-闸瓦 8-轴
㈡电磁抱闸制动器断电制动
⒈断电制动型工作原理
当制动电磁铁的线圈得电时,制动器的闸瓦与闸轮分开,无制动作用;当线圈失电时,制动器的闸瓦紧紧抱住闸轮制动。
⒉控制线路 如图2-82所示
图2-82 电磁抱闸制动器断电制动控制电路图
1-线圈 2-衔铁 3-弹簧 4-闸轮 5-闸瓦 6-杠杆
工作原理:
起动运转:先合上电源开关QS。按下起动按钮SB1,接触器KM线圈得电,其自锁触头和主触头闭合,电动机M接通电源,同时电磁抱闸制动器YB线圈得电,衔铁与铁心吸合,衔铁克服弹簧拉力,迫使制动杠杆向上移动,从而使制动器的闸瓦与闸轮分开,电动机正常运转。
制动停转:按下停止按钮SB2,接触器KM线圈失电,其自锁触头和主触头分断,电动机M失电,同时电磁抱闸制动器YB线圈也失电,衔铁与铁心分开,在弹簧拉力的作用下,制动器的闸瓦紧紧抱住闸轮,使电动机被迅速制动而停转。
⒊特点
优点:能够准确定位,同时可防止电动机突然断电时重物自行坠落。
缺点:制动器线圈耗电时间与电动机一样长,不够经济;另外,手动调整工件很困难。
⒋适用范围
广泛应用于起重机械上。
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第 二 课 时
㈢电磁抱闸制动器通电制动
⒈原理 当制动电磁铁的线圈得电时,闸瓦紧紧抱住闸轮制动;当线圈失电时,制动器的闸瓦与闸轮分开,无制动作用。
⒉控制线路 如图2-83所示
图2-83 电磁抱闸制动器通电制动控制电路图
1-弹簧 2-衔铁 3-线圈 4-铁心 5-闸轮 6-闸瓦 7-杠杆
线路的工作原理如下:先合上电源开关QS。
起动运转:按下起动按钮SB1,接触器KM1线圈得电,其自锁触头和主触头闭合,电动机M起动运转。由于接触器KM1联锁触头分断,使接触器KM2不能得电动作,所以电磁抱闸制动器的线圈无电,衔铁与铁心分开,在弹簧拉力的作用下,闸瓦与闸轮分开,电动机不受制动正常运转。
制动停转:按下复合按钮SB2,其常闭触头先分断,使接触器KM1线圈失电,其自锁触头和主触头分断,电动机M失电,KM1联锁触头恢复闭合,待SB2常开触头闭合后,接触器KM2线圈得电,KM2主触头闭合,电磁抱闸制动器YB线圈得电,铁心吸合衔铁,衔铁克服弹簧拉力,带动杠杆向下移动,使闸瓦紧抱闸轮,电动机被迅速制动而停转。KM2联锁触头分断对KM1联锁。
特
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