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三相异步电动机基本控制电路详解
KMY KMY KMY 电源 电源 电源 原始状态 起动时定子绕组 一部分接成星形,一部分接成三角形 起动结束后 换成三角形联结法 投入全电压 KM△ KM△ KM△ 电源 电源 电源 原始状态 起动时定子绕组 一部分接成星形,一部分接成三角形 起动结束后 换成三角形联结法 投入全电压 转子电路中串接电阻 转子电路中串接频敏变阻器 起动时,电阻被短接的方式: 三相电阻不平衡短接法(用凸轮控制器) 三相电阻平衡短接法(用接触器) 介绍用接触器控制的平衡短接法起动控制 优点:减小起动电流、提高起动转矩 适用:要求起动转矩较大的场合 KA1~3为欠电流继电器 起动时,根据电流的大小短接电阻 KA1~KA3的吸合电流值相同,但释放电流值不同,KA1的释放电流最大,首先释放,KA2次之,KA3的释放电流最小,最后释放 设置中间继电器 KA以保证转子串入全部电阻后,电动机才能起动 KA1 KA2 KA3 频敏变阻器的特性: 阻抗随着转子电流频率的下降自动减小 适用: 较大容量的绕线式异步电动机的起动 Rd-绕组的直流电阻 R-铁损等效电阻 L-等效电抗 f2=sf1 起动过程中热继电器被短接,不起作用(起动能量消耗于RF) 切除RF分: 自动控制 手动控制 正﹑反转控制电路 正﹑反转自动循环电路 1.鼠笼式电机的正反转控制(1) FR 操作过程: SBF 正转 SBR 反转 停车 KMF SB1 SBF SBR KMR KMF KMR ~ 该电路必须先停车才能由正转到反转或由反转到正转。SBF和SBR不能同时按下,否则会造成短路! 1.鼠笼式电机的正反转控制(2) -- 加联锁 电器联锁(互锁)作用:两个接触器的辅助常闭触头互相控制。正转时,SBR不起作用;反转时,SBF不起作用。从而避免两接触器同时工作造成主回路短路。 KMF SB1 KMF SBF FR KMR 互锁 ~ KMR KMF SBR KMR KMR 1.鼠笼式电机的正反转控制(3)--双重联锁 电气联锁 KMF SB1 KMF FR KMR KMR KMF 机械联锁 双保险 机械联锁(复合按钮的常闭触头) 电气联锁(接触器的常闭触头) ~ SBR SBF 可逆行程 2.正反转自动循环电路 行程控制实质为电机的 正反转控制,只是在行程 的终端要加限位开关 后退 前进 A B 行程控制 行程控制电路(1) 后退 限位开关 SQB SQA 前进 至左极端位置撞开SQA 动作过程 SB2? 正向运行 电机停车 (反向运行同样分析) SB1 SB2 SB3 KMR KMR KMR KMF KMF KMF SQA SQB FR 控制电路 ~ 限位开关 行程控制(2) --自动往复运动 后退 前进 电 机 工作要求:1. 能正向运行也能反向运行 2. 到位后能自动返回 电机 SQb SQa KMR 行程控制(2)----自动往复运动控制电路 限位开关用复合式 开关。正向运行停车的同时,自动起动反向运行;反之亦然。 SQa ~ SQa SQb SQb KMF KMR KMR KMF KMF SB1 SB2 SB3 SQ1 SQ2 后退 前进 SQa SQ2 SQb SQ1 FR 机械制动: 电磁抱闸 分通电制动和断电制动 电气制动 能耗制动 反接制动 发电制动 电容制动 √ √ 无变压器单相半波整流控制线路 (﹤10KW 制动要求不高) 对称电阻接法 不对称电阻接法 2. 三相异步电动机反接制动控制 KM2 SB1 KM2 SB1 KM2 ~ KM1 KT SB2 KM1 2. 三相异步电动机反接制动控制(时间继电器) 正常工作时,KM1通电,电机正向运转,时间继电器(KT)常开延时触头闭合。停车时,按SB1,KM1断电, KM2通电, KT断电延时,开始反接制动。延时时间到,KT延时触头断开,电机停止运转,反接制动结束。 KM1 KT 改变相序 限流 电阻 2. 三相异步电动机反接制动控制(速度继电器) KS:120~3000r/min 触点合 低于100r/min 触点断 可逆运行反接制动 正转:KSF合 反转:KSR合 * * 起动﹑停止控制电路 正﹑反转控制电路 电动机制动控制电路 直接起动 减压起动 供电变压器容量足够大 小容量笼型电动机 直接起动 优点:电气设备少,线路简单 缺点:起动电流大,引起供电系统电压波动 适用: 小容量 起动不频
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