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三相异步电动机正回转接线图-三相异步电动机正回转操控电路原理.doc

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三相异步电动机正回转接线图_三相异步电动机正回转操控电路原理

为了使电动机能够正转和回转,可选用两只触摸器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个触摸器不能吸合,假定一起吸合将构成电源的短路事端,为了防止这种事端,在电路中应选用牢靠的互锁,上图为选用按钮和触摸器两层互锁的电动机正、反两方向作业的操控电路。线路分析如下:一、正向主张:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下正向主张按钮SB3,KM1通电吸兼并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向作业。二、反向主张:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下反向主张按钮SB2,KM2通电吸兼并通过辅佐触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向作业。三、互锁环节:具有阻挠功用在线路中起安全维护效果1、触摸器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅佐触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转触摸器KM1线圈通电动作后,KM1的辅佐常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,有必要先使KM2断电开释,其辅佐常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2一起吸合构成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。2、按钮互锁:在电路中选用了操控按钮操作的正反传操控电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点别离与KM1、KM2线圈回路联接。例如按钮SB2的常开触点与触摸器KM2线圈串联,而常闭触点与触摸器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与触摸器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这么当按下SB2时只能有触摸器KM2的线圈能够通电而KM1断电,按下SB3时只能有触摸器KM1的线圈能够通电而KM2断电,假定一起按下SB2和SB3则两只触摸器线圈都不能通电。这么就起到了互锁的效果。四、电动机正向(或反向)主张作业后,不用先按间断按钮使电动机间断,能够直接按反向(或正向)主张按钮,使电动机变为反方向作业。五、电动机的过载维护由热继电器FR结束。在挑选断路器时,咱们不只需注重断路器的推迟曲线等首要方针,还应注重它的许屡非有必要功用,这些常简略被疏忽的功用不只能为一个超卓的方案如虎添翼,并且还能帮忙工程师们为其运用方案精细的维护电路。现在市道上有很多装备了各种可选功用的断路器,这些功用关于电路维护方案很有帮忙。下面列出的是一些较为多见的功用。辅佐接点(辅佐开关):它们是与主接点电隔绝的接点,适用于报警和程序开关。辅佐接点可用于向操作人员或操控体系告警,宣告警报,或在首要运用中接通备用电源。传动:传动器类型的挑选不只仅出于美丽的思考。具有开关速度是通/断开关两倍的传不坚决杆开关的断路器能够节省本钱和电路板空间。推挽式传动器在遇到突发生业时最为安稳。分流端子:传统断路器被以为是“串联跳闸”的,这是因为接点、电流感应元件和负载都是串联的。分流端子从主电路分出支路,这么可将次级负载接入。假定初级负载发生了短路或过载,断路器将跳闸并堵截两个负载的电源。与辅佐接点纷歧样,分流端子是接到坐落开关接点和电流感应元件之间的断路器载流转路的,这意味着第二个负载不受过载或短路维护。能够选用一个独立的断路器来维护次级电路,不然该电路只可用于具有内置维护电路的设备。复式操控(遥控跳闸或继电器跳闸):复式操控断路器将两个互相电隔绝的感应元件组合起来以结束多项功用。例如,复式操控断路器可运用遥控传动器或感应器来进行传统的过流维护以及电路断接。遥控跳闸是复式操控的一个比方,一般被称为“继电器跳闸”。低压跳闸:这是断路器中一个独立的电压活络元件,假定电压降到预订值以下,它将使主接点开路。具有低电压跳闸的开关断路器被广泛用于有线联接电器的通/断操控。安全处理有些恳求这些电器在发生掉电时有必要堵截电源,以防止电源康复时电器俄然从头主张的风险。主动跳闸:一个主动跳闸的断路器在缺陷时期不会一贯坚持闭合—因为开关设备不会因强行坚持传动器接通而失效。在一个完全主动跳闸的方案中,当传动器被坚持在“接通”方位时,主接点在发生缺陷往后将一贯坚持开路。(版权悉数)一些被称为“循环主动跳闸”的断路器在缺陷时期不能强行坚持接通状况,但假定传动器一贯处在“接通”的方位,则它们将周期性地接通和断开。假定断路器设备在简略够得着的本地(即未关闭),则应选用主动跳闸断路器。主动复位:关于断路器不易够着的运用来说,在冷却期后主动复位的断路器是一个超卓的挑选。此刻若指定运用可主动再起动的设备,则发生风险的或许性很大。

三相异步电动机正回转接线图

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