常用电机控制电路图..ppt

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双速电动机调速控制线路如图2-18所示 2.1 三相异步电动机降压启动控制 较大容量的笼型异步电动机(大于10KW)因启动电流较大,一般都采用降压起动方式来起动。 原理:起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,起动后再将电压恢复到额定值。 常用方法:串电阻(或电抗)、星型—三角形、自耦变压器等。 2.1.1、定子串电阻起动 原理:电动机在起动时在三相定子绕组中串接电阻,使电动机定子绕组电压降低,起动结束后再将电阻短接。 主电路:KM1实现串电阻起动,KM2实现全压运行。 KM2 KM1 R L1 L2 L3 QS FU FR M SB2 SB1 FR KM1 KT KM1 KM2 KT 图2-8(a) 控制线路: 1、基本原理:用时间继电器KT控制KM1、KM2切换。 2、KM1、KM2允许同时吸合,但是电动机正常运行后,一般应该将KM1释放,以降低运行损耗。 3、图2-8(a)为KM1不退出的控制线路。 4、图2-8(b)为KM1退出而KT 不退出的控制线路。 5、图2-8(c)为KM1、KT都退出的控制线路 SB2 SB1 FR KM1 KT KM1 KM2 KT 图2-8(a) 起动完成后KM1不退出, 不足之处:运行损耗大 图2-8(b-1) KM1退出而KT 不退出 问题:KT延时触点切换是否可行?? 切换要求:起动过程平稳,减少冲击。对于主触点要求:KM2 先闭合 KM1 后断开 KM2 KM1 R L1 L2 L3 QS FU FR M SB2 SB1 FR KT KM1 KM2 KT KT KT 图2-8(b-1) KM1退出而KT 不退出 KT延时触点切换带来KM1、KM2线圈瞬时断电,切换过程带来冲击 KT常开延时触点和KM常闭触点平稳切换!! SB2 SB1 FR KT KM1 KM2 KT KT KT SB2 SB1 FR KT KM2 KM1 KM2 KT KT 图2-8(b-2) KM1退出而KT 不退出 SB2 SB1 FR KT KM2 KM1 KM2 KT KT SB2按下,KM1动作→电机降压起动;KT绕组上电开始计时,→ KT延时时间到,KT延时闭合的常开触点闭合→KM2线圈上电,→ →KM2主触点闭合→电机全压起动。 →KM2延时断开的常闭触点断开→KM1线圈失电→KM主触点断开→降压起动回路断开。 KM2 KM1 R L1 L2 L3 QS FU FR M 问题:如果要求切换时确保KM2先断开KM1后闭合,图2-8(b-1)是否可靠,为进一步增加可靠性应怎样做? 方法:用KM1的常闭触点替代KT延时常开触点。 图2-8(b-1) KM1退出而KT 不退出KT延时触点切换带来KM1、KM2线圈瞬时断电,切换过程带来冲击 SB2 SB1 FR KM1 KM1 KM2 KT KT KT KM1 KM2 KT SB2 SB1 FR KT KT KT 切换顺序比较 SB2 SB1 FR KT KM2 KM1 KM2 KT KT SB2 SB1 FR KT KM1 KM2 KT KT KT SB2 SB1 FR KM1 KM1 KM2 KT KT KT KM2先通电,KM1后断电; KM1,KM2同时切换; KM1先断电,KM2后通电 图2-8(b-2)KM1退出带来的自锁回路的改变, 采用KA触点扩展 采用KT瞬时动作触点 SB2 SB1 FR KT KM1 KM2 KT KT KM2 SB2 SB1 FR KT KM1 KM2 KT KA KA KM2 自锁回路的转换 SB2 SB1 FR KM1 KT KM2 KT KM2 KM2 KM1 图2-8(c) 退出KT SB2 SB1 FR KT KM2 KM1 KM2 KM1 KM2 KT 图2-8(b-3)KM1退出带来的自锁回路的改变, 采用KM1、KM2触点切换 2

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