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简单二次控制回路的原理
常规最基本的交流接触器二次回路。
带手自动的接触器控制回路。
异地双控的接触器二次回路接法。
浅谈二次回路的保护回路及互锁回路。
星三角启动原理。
二、常用低压电器知识
常用低压电气元件的使用方法
断路器QF
按钮的符号SB
熔断器的符号FU
交流接触器的符号KM
中间继电器KA
时间继电器的符号KT
热继电器的符号FR
速度继电器的符号SV(KV)
行程开关的符号SQ
常开:Normallyopen=No指在多数时间或者不通电情况下触点保持断开状态,反之即为常闭。Normallyclosed=Nc
二次回路:简单的说就是控制回路,是相较直接启停设备的一次回路而言。通过控制元件【接触器,晶闸管等】间接的启停或者控制电力设备的工作状态。
继电器:通过控制回路供给能量,从而改变触头工作状态的电气元件。常规有【电磁继电器,热继电器,时间继电器,延时继电器等】交流接触器是一种负载功率大的电磁继电器。
启动按钮:是常用来让接触器初始吸合的元件,保持常开状态。停止按钮:是常用来短时断开接触器电源的电气元件,保持常闭状态。万能转换开关:是带有多组触头的手动状态转换开关,常用来做手自动控制转换。
按钮
实际运用的二次回路
在常规控制回路停止按钮以前还可以加手自动转换开关,甚至再加急停开关,手自动开关即所谓的万能转换开关。一般手自动开关最基本有两组常开点,一个用于手动常闭,一个用于自动常闭。有的控制回路带手自动指示灯就会多一对触点。有的控制回路带手自动状态反馈,也就再增加一对触点。有的控制回路因有其他控制功能也可能导致触点成对数增加…….
异地双控的接法:就是二次回路多串联一个停止按钮9,多并联上一个启动按钮10即可。其余指示灯均并联。即使做成三控以此方式增加即可。
二次回路的保护和互锁
常规接触器用热继电器做回路的保护,即一次负荷电源从接触器下端头出来通过热继电器再到负载。当一次回路因某种原因负荷电流过大,引起热继电器发热量达到动作电流时。热继电器串联在接触器N端的常闭触点就会断开,引起接触器跳开切断负荷,达到保护的目的。
互锁是指相关接触器正常工作时,只能其中一个工作一个断开,所必需采用的技术措施。其方法是:在两个接触器辅助常闭触点间,分别串入需要互锁的接触器二次控制回路。以形成联动机制
星三角启动及互锁线路
单相及三相电机正反转控制
一,单相电机引出线:公共线,运行线,电容线。二,当运行线圈和启动线圈参数一样可以互换时,运行线和电容线互换就可以改变电机的转向
单相电容式电机的特点
一,当为电容式启动时,所用的容量较大相应启动线圈与运行线圈相比阻值较大而L值和Q值较小。
二,当为电容启动电容运转式电机时其两组线圈之间的差异要小得多。
三,当双向电机时其两组线圈参数完全一样只是相位相反。
四,值得注意的是:运转电容上电压大于220V,在电机到达额定转速时电容上电压高达380V。这是因为电容有移相的作用,加上它和启动线圈所产生的磁场发生了串联谐振所致。如电机损坏或者击穿或负荷过重这种谐振就不会发生,因此根据单相电机电容上工作电压的高低来判断故障成为我多年维修中很重要的经验之一希望各位切记!
五,有用电阻或用PTC温敏元件做启动或者不用电阻直接启动的电机,其启动原理都是利用主副线圈电流不一工作
三相电机正反转原理
一,单相电机主副线圈相位差为90°,三相电机三组线圈相位差为120°
二,当三相电机U,V,W三组线圈相位分别由超前120°变为滞后120°时其电机运转方向就会发生改变。
三,我们知道三相交流电相位差也是分别超前或者滞后120°,所以要改变三相电机的转向只要将其中两组线圈的所接电源互换就可以了,这样其相位也相应改变了。
三相电机星三角启动正反转接线图
三相电机星三角启动及正反转控制方法
特点:即是在原来星三角启动的基础上增加接触器来将其中的两相电源互换,来达到改变线圈相位的目的【由超前120°变为滞后120°】其余原来的线路大致不变。
这样控制二次回路就同时需要两个信号,一个启动信号,一个正反转信号。启动信号的控制方式不变,而正反转信号来控制其中一个接触器工作决定电机反【正】转。
三相电机特点
一,不再需要移相元件【电容】
二,功率一般较大。
三,较单相电机负载特性好,过载能力强。
四,三组线圈R和L值相等
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