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文档简介

1、任务任务5.6 三相异步电动机调速控制线路的装配与检修三相异步电动机调速控制线路的装配与检修一、双速异步电动机控制线路的分析一、双速异步电动机控制线路的分析 1.双速异步电动机的变速原理双速异步电动机的变速原理 双速异步电动机是通过改变电动机定子绕组的连接方式,来获得不同的磁极数,使电动机同步转速发生变化,从而达到电动机调速的目的。经常采用的方法有三角形-双星形和星形-双星形两种。 双速异步电动机定子绕组的结构如图5-49所示。三相定子绕组接成三角形,如图5-49(a)所示,图5-49(b) 为电动机定子绕组接成三角形,磁极为4极。图5-49(c)为电动机定子绕组接成双星形,磁极为2极。 2.

2、双速异步电动机的控制线路分析双速异步电动机的控制线路分析 控制线路如图5-50所示,图中转换开关SA断开时选择低速;SA闭合时选择高速。 工作原理:低速控制时,转换开关SA置断开位置,此时时间继电器KT未接入电路,接触器KM2、KM3无法接通。按下启动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,自锁触点闭合,实现自锁。KM1主触点接通三相交流电源,电动机低速运行。 当SA置闭合位置时,选择低速启动、高速运行。按下SB2,KM1线圈、KT 线圈同时通电。KM1线圈通电,电动机低速启动运行。由于图5-50中所示时间继电器为通电延时型,因此当KT线圈通电,时间继电器开始计时。当时间继电器延时结束时,其延时断开

3、的常闭触点先断开,切断KM1线圈支路,电动机处于暂时断电,自由停车状态;其延时闭合的常开触点后闭合,同时接通KM2、KM3线圈支路,同上所述,电动机由三角形运行转入双星形运行,即实现高速运行。 二、三速异步电动机控制线路的分析二、三速异步电动机控制线路的分析 1.三速异步电动机的变速原理三速异步电动机的变速原理 常采用的方法是三角形星形双星形连接,如图5-51所示。 2.三速异步电动机控制线路工作原理分析三速异步电动机控制线路工作原理分析 如图5-52所示时间继电器控制的三速异步电动机控制线路,工作过程如为:合上QS,按下SB2,KA线圈通电,其自锁触点闭合,实现自锁。KA串接在KT1线圈和K

4、M1线圈支路中的常闭触点闭合,使得KT1线圈和KM1线圈同时通电。KM1线圈通电后,其互锁触点断开,实现对KM2、KT2、KM3的互锁,从而使KM2、KT2、KM3线圈均无法得电。主电路中的KM1主触点闭合,电动机定子绕组为三角形连接,电动机运行在低速状态。 KT1线圈通电,时间继电器开始计时。当延时时间到,它的延时断开的常闭触点先断开,使KM1线圈断电,其互锁触点恢复闭合,解除对KM2、KT2、KM3的互锁,使得KT2线圈通电,KT2开始计时,主电路中KM1主触点断开,电动机定子绕组暂时脱离电源。KT1的延时闭合的常开触点后闭合,此时接通KM2线圈支路,其互锁触点断开,实现对KM1、KM3的

5、互锁。主电路中KM2主触点闭合,电动机定子绕组为星形连接,电动机中速运行。 当KT2延时时间到时,它的延时断开的常闭触点先断开,使KM2线圈断电,其互锁触点恢复闭合,解除对KM3的互锁,另外主电路中的KM2主触点断开,电动机定子绕组暂时脱离电源。KT2的延时闭合的常开触点后闭合,接通KM3线圈支路,它的互锁触点断开,实现对KM1、KM2以及KA的互锁。主电路中KM3主触点闭合,电动机定子绕组为双星形连接,电动机高速运行。 【任务实施】【任务实施】 1.任务实施的内容任务实施的内容 时间继电器控制的双速异步电动机控制线路的装配与检测。 2.任务实施的要求任务实施的要求 元器件安装工艺要求及布线工艺要求如任务5.2所述。 3.工具、仪表及器材工具、仪表及器材 工具:测电笔、螺钉旋具、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳等常用电工工具。 仪器:兆欧表、钳形电流表、数字万用表等。 器材:三相鼠笼型异步电动机、电源开关、熔断器、交流接触器、控制按钮、控制板(网孔板)、端子排、塑铜线、热继电器、时间继电器、紧固体及编码套

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