电力拖动及其控制电路大学课件.ppt_第1页
电力拖动及其控制电路大学课件.ppt_第2页
电力拖动及其控制电路大学课件.ppt_第3页
电力拖动及其控制电路大学课件.ppt_第4页
电力拖动及其控制电路大学课件.ppt_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第7章 电力拖动及其控制电路, 7.1 三相异步电动机 7.2 常用的控制电器 7.3 电气控制电路的原理图与接线图 7.4 三相异步电动机的起动及其控制电路,7.1 三相异步电动机,7.1.1 三相异步电动机的工作原理 7.1.2 三相异步电动机的结构,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,1旋转磁场的产生 现向定子三相绕组中分别通入三相交流电iu、iv、iw,各相电流将在定子绕组中分别产生相应的磁场,如图7-4所示。,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,图7-4 两极定子绕组的旋转磁场,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,2旋转磁场的旋转方向 由图7-4可以看出,三相交流电的变化次序(

2、相序)为U相达到最大值V相达到最大值W相达到最大值U相将U相交流电接U相绕组,V相交流电接V相绕组,W相交流电接W相绕组,则产生的旋转磁场的旋转方向为U相V相W相(顺时针旋转),即与三相交流电的变化相序一致。,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,如果任意调换电动机两相绕组所接交流电源的相序,即假设U相交流电仍接U相绕组,V相交流电改与W相绕组相接,W相交流电与V相绕组相接,可以对照图7-4分别绘出t=0及t=/2 瞬时的合成磁场图,如图7-5所示。 由图可见,此时合成磁场的旋转方向已变为反时针旋转,即与图7-4的旋转方向相反。,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,由此可以得出结论:旋转磁场

3、的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,且与三相交流电源的相序UVW的方向一致。,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,只要任意调换电动机两相绕组所接交流电源的相序,旋转磁场即反转。这个结论很重要,因为后面我们将要分析到三相异步电动机的旋转方向与旋转磁场的转向一致,因此要改变电动机的转向,只要改变旋转磁场的转向即可。,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,3旋转磁场的旋转速度 (1)当2p=2 (2)当2p=4 (3)当三相异步电动机定子绕组为p对磁极时,由以上分析可得,旋转磁场的转速为,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,式中,f1为交流电的频率(Hz),p为电动机的磁极对数;

4、n1为旋转磁场的转速(r/min),又称同步转速。,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,4三相异步电动机的旋转原理 把异步电动机旋转磁场的转速n1与电动机转速n之差与旋转磁场转速n1之比称为异步电动机的转差率s,即 下面对转差率s做进一步分析。,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,(1)当异步电动机在静止状态或刚接上电源的一瞬间,转子转速n=0,则对应的转差率s=1。 (2)如转子转速n=n1,则转差率s=0。 (3)异步电动机在正常状态下运行时,转差率s在01之间变化。,7.1.1 三相异步电动机的工作原理,(4)三相异步电动机在额定状态(即加在电动机定子三相绕组上的电压为额定电压,电动

5、机输出的转矩为额定转矩)下运行时,额定转差率SN约在0.010.05之间,由此可看出三相异步电动机的额定转速nN与同步转速n1较为接近。在例7.1后面给出的一组数据即说明了这一点。 (5)当三相异步电动机空载时(即轴上没有拖动机械负载,电动机空转),由于电动机只需克服空气阻力及摩擦阻力,故转速n与同步转速n1相差甚微,转差率s很小,约为0.040.07。,7.1.2 三相异步电动机的结构,1定子 (1)定子铁芯 定子铁芯的槽型有开口型、半开口型、半闭口型种,如图710所示。半闭口型槽的优点是电动机的效率和功率因数较高,缺点是绕组嵌线和绝缘都较困难,一般用于小型低压电机中。,7.1.2 三相异步

6、电动机的结构,图7-9 三相笼型异步电动机的组成部件图,7.1.2 三相异步电动机的结构,(2)定子绕组 定子三相绕组的结构完全对称,一般有6个出线端U1、U2、V1、V2、W1、W2置于机座外部的接线盒内,根据需要接成星形(Y)或三角形()联结,如图7-11所示。也可将6个出线端接入控制电路中实现星形与三角状的换接。 (3)机座,7.1.2 三相异步电动机的结构,图7-11 三相笼型异步电动机出线端,7.1.2 三相异步电动机的结构,2转子 3其它附件,7.2 常用的控制电器,工程中,常用的控制电路有各种开关、熔断器、断路器、主令电器、接触器和继电器等。下面重点了解一下接触器和继电器。,7.

7、2 常用的控制电器,7.2.1 接触器 7.2.2继电器,7.2.1 接触器,接触器是一种用途最为广泛的开关电器。它利用电磁、气动或液动原理,通过控制电路来实现主电路的通断。,7.2.2继电器,继电器是一种根据外界输入信号(电信号或非电信号)来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器,主要用于控制、线路保护或信号转换。,7.3 电气控制电路的原理图与接线图,7.3.1 电气控制电路常用的图形符号和文字符号 7.3.2 电气控制电路的回路标号 7.3.3 电气控制系统图,7.3 电气控制电路的原理图与接线图,7.3.1 电气控制电路常用的图形符号和文字符号 7.3.2 电气控制电路的回路标号 7

8、.3.3 电气控制系统图 1电气原理图 2电气安装图 图7-33所示为CW6132普通车床控制板安装接线图。,7.3.3 电气控制系统图,1电气原理图 2电气安装图 图7-33所示为CW6132普通车床控制板安装接线图。,7.3.3 电气控制系统图,图7-33 CW6132型普通车床控制板安装接线图。,7.4 三相异步电动机的起动及其控制电路,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路 7.4.2 三相异步电动机降压起动控制电路 7.4.3 三相异步电动机制动控制电路,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,三相异步电动机的起动方法有直接起动和降压起动两种。,7.4.1 三相异步电动机

9、的直接起动控制电路,1手动控制直接起动 图7.35(c)所示为组合开关(倒顺开关)控制电动机正反转电路,倒顺开关是一种专门用于对电动机正反转进行操作的手动电器,由于其触点无灭弧机构,因此,电动机功率最大不要超过5.5kW。 正反换向操作时速度不要太快,以免引起过大的反接制动电流的冲击而影响使用寿命。,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,图7-35 电动机直接起动的手动控制电路,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,2接触器控制的直接起动电路 (1)电动机单方向运行直接起动的控制电路 图7-36所示为接触器控制电动机单方向运行的主电路与控制电路。,7.4.1 三相异步电动机的直

10、接起动控制电路,图7.36 接触器控制电动机单方向运行的控制电路,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,(2)电动机正反向运行直接起动控制电路 图7-37所示为接触器控制电动机正反转的控制电路。 图7-38所示为用接触器互锁的两地控制的控制电路。 图7-39所示为两个常用的具有起动和点动操作功能的控制电路。,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,图7.37 接触器控制电动机正反向运行的控制电路,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,图7-38 接触器互锁的两地控制正反转控制电路,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,图7-39 接触器联锁的起动和点动控制电路,7

11、.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,当电动机容量较小,又需要直接进行正反转换接的场合,可采用图7-40所示的控制式电路。 图7-40(a)所示为按钮互锁控制电路。 图740(b)所示为在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁后构成双重互锁控制电路。,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,图7.40 按钮互锁的控制电路,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,图7.40 按钮互锁的控制电路,7.4.2 三相异步电动机降压起动控制电路,1笼型异步电动机定子串电阻降压起动 图7.41所示为常用的手动切除电阻控制电路。 图7.43所示为按时间原则自动切除电阻的主电路与控制电路。,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,图7.41 手动切除电阻的控制电路,7.4.1 三相异步电动机的直接起动控制电路,图7.43 按时间原则切除电阻的控制电路,7.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论