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电器符号标注 Y?? 转换完成 使用了通电延时的时间继电器的两个触点:延时断开的常闭触点和瞬时闭合的常开触点 ☆ 动作次序 Y起动 延时 KM1 通电 KM2 通电 KM3 断电 按SB2 KM 通电 KT 通电 KM2 断电 KM3 通电 KM1 断电 返回 #1 电机 M1 控制要求: 1. M1 起动后,M2才能起动 2. M2 可单独停 #2 电机 M2 定时控制例二:顺序控制 顺序控制电路(1):两电机只保证起动的先后顺序, 没有延时要求。 FU KM2 FR2 A B C FU M 3~ A B C KM1 FR1 M 3~ 主电路 控制电路 KM1 KM2 SB3 SB4 FR2 KM2 KM1 SB1 SB2 FR1 KM1 顺序控制电路(2):M1起动后,M2延时起动。 FR SB2 ? KM1 ? KT ? KM2 ? 延时 KM2 ? M1起动 KT ? M2起动 主电路同前 KM1 SB1 SB2 KT KM1 KM2 KM2 KM2 KT 控制电路 KM1 SB1 SB2 KT FR KM1 KM2 KM2 KT 实现M1起动后M2延时起动的顺序控制,用以下电路可不可以? SB2 ? KM1 ? KT ? KM2 ? 延时 KM2 ? M1起动 M2起动 不可以! 继电器、 接触器的线 圈有各自的 额定值, 线圈不能串 联。 小结: 电动机的保护 电动机保护 的类型: 失压保护:采用继电器、接触器控制 短路保护:加熔断器 过载保护:加热继电器 M 3~ A B C KM FU QS 主 电 路 1、 失压保护 采用继电器、接触器控制后,电 源电压85%时,接触器触头自动 断开,可避免烧坏电机;另外,在 电源停电后突然再来电时,可避免 电机自动起动而伤人。 方法:采用继电器、接触器控制。 A C KM SB1 KM SB2 控制电路 A C 线圈电压380V 2、 短路保护 频繁起动 的电机: 异步电动机的起动电流 ( Is t)约为额定电流(IN)的 (5~7)倍。选择熔体额定电流 ( )时,必须 躲开起动电流,但对短路电流仍能起保护作用。通常用以下关系: 一般电机: 方法:加熔断器。 3、 过载保护 KM SB1 KM SB2 FR 电机工作时,若因负载过重而使电流增大,但又比短路电流小。此时熔断器起不了保护作用,应加热继电器,进行过载保护。 M 3~ A B C KM FU QS FR 热继电器 的热元件 热继电 器触头 方法:加热继电器。 例一:运料小车的控制 设计一个运料小车控制电路,同时满足以下要求: 1. 小车启动后,前进到A地。然后做以下往复运动: 到A地后停2分钟等待装料,然后自动走向B。 到B地后停2分钟等待卸料,然后自动走向A。 2. 有过载和短路保护。 3. 小车可停在任意位置。 正程 逆程 电机 B A 5. 控制电路综合举例 M 3~ A B C KMF FU Q FR KMR 主电路 与电动机的正反转控制的主电路相同 热继电器过载保护 熔断器 短路保护 返回 控制电路 STa 、STb 为 A、B 两处的 行程开关 KTa 、KTb 为 时间继电器 KMF FR KMR SBF SB1 KMF STa STa KTa STb KTb KMR KMR KMF STb KTa KTb SBR 返回 * 新疆农业大学 电气工程教研室 第2章 继电接触器控制系统 返回 目 录 1. 鼠笼式电动机直接起动控制电路 2. 鼠笼式电动机正反转控制电路 3. 行程控制 4. 时间控制 5. 应用举例 返回 1. 鼠笼式电动机直接起动控制电路 如图是对中、小容量鼠笼式电动机直接起、停的控制线路。 主要电器:组合开关、熔断器、交流接触器、热继电器和按钮开关。 M 3~ Q FU KM FR SB2 SB1 M 3~ 一、起动 起动时,接通组合开关,按动起动按钮SB2,则交流接触器通电,使衔铁吸合带动触头将常开触点接通,电动机通电开始运行。 M 3~ M 3~ n Q FU SB KM FR 吸合后自锁 M 3~ n 二、停止 停止时,按下停止按钮SB2,则交流接触器断电,使衔铁释放触头将常开触点断开,电动机停转。 M 3~ SB1 M 3~ n 三、短路保护 当电路出现短路时,线路电流突然变大,熔断器烧断而切断线路电源,电动机停转。 常开触点断开,线路恢复供电后电机不会自行起动 (失压、欠压保护)。 FU M 3~ n 四、过载保
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