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文档简介

27三相异步电动机正反转控制线路,28三相异步电动机降压起动控制线路,复习提问: 1,点动和长动的定义? 2,多处启停的实现方法?多条件启停的实现方法? 3,点动和长动的本质区别?,27三相异步电动机正反转控制线路,一,正反转的原理 电动机定子三相绕组任意两相调换,就可以改变电动机三相电源相序,电动机的转向就发生变化。,二,手动按钮控制,1,主电路 采用KM1、KM2两个接触器控制电动机正、反转。 KM1控制电动机正转 KM2控制电动机反转,2,控制电路 KM1、KM2线圈不能同时有电,以避免电源相之 间短路。,3,工作过程分析,a,SB2按下KM1得电,电动机正转;SB1按下电机停止,SB3按下KM2得电,电动机反转。 b,将KM1和KM2的常闭触点串接到对方的电路当中,实现互锁。 c,采用按钮和接触器的触点的双重互锁。,4,三种电路的比较,a,电气操作只能按正、停、反或反、停、正的方式进行操作电动机M正反转时,需按两次按钮,使用不便。没有互锁。 b,可以直接正反转转化,有电气互锁环节,在正转时按下反转按钮不会出现主电路短路现象。 c,可以直接正反转转化,有电气互锁环节,同时又加了机械互锁环节 综述:接触器的常闭触点用于互锁控制,即使在接触器故障情况下,也可以保证不发生主电路短路现象。,动画演示,a图,b图,c图,三,自动循环控制,控制要求:工作台前进到压下SQ1停止,同时电动机反向启动,运动到压下SQ2反向停止,再正向启动,如此往复循环运动。,主电路和控制电路:,动画演示,同学自己分析课本85页的图241,并说明另外两个行程开关的作用?,28三相异步电动机降压起动控制线路,一,电动机为什么要采用降压启动? 直接启动的启动电流很大,有时可能达到额定电流的47倍,直接影响同一电网其他设备的正常工作。,二,笼型异步电动机一般采用的降压启动方法? Y-降压起动,自耦变压器降压起动,定子绕组串电阻降压起动,三,Y-降压起动 1,降压原理,起动时,电动机定子绕组Y连接,运行时连接。,2,工作过程分析 (1)接触器KM1控制电机M通电 接触器KM2控制电机M三角形连接 接触器KM3控制电机M星形连接 (2)SB2按下KM1,KM3和KT得电,电动机星行接法低电压启动;当启动完成后(启动时间为时间继电器的整定值),时间继电器的延时触点动作。 KM3断电、KM2通电,电动机三角形连接正常运转。,动画演示,动画仿真,四,串电阻降压启动,1,控制要求 电动机M起动时定子线路串联电阻R,以实现降压起动,电动机起动后,恢复额定电压进入稳定正常运转。,2,工作过程分析 (1)接触器KM1闭合,电动机M定子线路串电阻降压起动。 (2)接触器KM2闭合,电动机正常运转。 (3)时间继电器KT通电开始计时,当达到时间继电器的整定值时,KM2闭合,将电阻短路,电机正常运行。,主电路和控制电路,3,电路改进 从前面分析可知,本线路在启动结束后,KM1、KT一直得电工作。为了减少能量损耗,延长接触器、继电器得使用寿命,要求M起动以后,KM1、KT断电。 如左图所示!,课本上的主电路和控制电路分析!,五,自藕变压器降压启动控制,1,控制要求 自耦变压器按星形接线,起动时将电动机定子绕组接到自耦变压器二次侧。电动机定子绕组得到的电压即为自耦变压器的二次电压。当起动完毕时,自耦变压器被切除,额定电压(即自耦变压器的一次电压)直接加到电动机定子绕组上,电动机进入全压正常运行。 2,工作过程,(1) 接触器KM1、KM2控制电动机降压起动。接触器KM3控制电动机进入全电压正常运行。 (2)时间继电器KT通电开始计时,当达到时间继电器的整定值时,使中间继电器KA得电,中间继电器的触点又会使得KM1、KM2断电,KM3通电,使电动机进入全压正常运转。,动画仿真,课本上的图形分析!,六,绕线式异步电动机启动的控制,图中KA1和KA2是电流继电器,其线圈串接在转子电路中,这两个电流继电器的吸合电流的大小相同,但释放电流不一样,KA1的释放电流大,KA2的释放电流小。刚启动时,转子绕组中启动电流很大,电流继电器KA1和KA2都吸合,它们接在控制电路中的动断触点都断开,转子绕组的外接电阻全部接入;待电动机的转速升高后,转子电流减小,电流继电器KA1先释放,KA1的动断触点恢复闭合,使接触器KM2线圈获电吸合,转子电路KM2的动合触点闭合,切除电阻R1;当R1电阻被切除后,,转子电流重新增大,但当转速继续上升时,转子电流又会减小,使电流继电器KA2释放,它的动断触点KA2又恢复闭合,接触器KM3线圈又获电吸合,转子电路中KM3的动合触点闭合,把第二级电阻R2又短接切除,电动机启动完毕,正常运转。 中间继电器KA作用是保证启动时全部电阻接入

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