电磁调速电机接线图
各类电气控制接线图75种
各类电气控制接线图,非常全面!1.可控硅调速电路2.电磁调速电机控制图3.三相四线电度表互感器接线4.能耗制动5.顺序起动,逆序停止6.锅炉水位探测装置7.电机正反转控制电路8.电葫芦吊机电路9.单相漏电开关电路10.单相电机接线图11.带点动的正反转起动电路12.红外防盗报警器13.双电容单相电机接线图14.自动循环往复控制线路15.定子电路串电阻降压启动控制线16.按启动钮延时运行电路17.星形- 三角形启动控制线路18.单向反接制动的控制线路19.具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路20.以时间原则控制的单向能耗制动线路21.以速度原则控制的单向能耗制动控制线路22.电动机可逆运行的能耗制动控制线路23.双速电动机改变极对数的原理24.双速电动机调速控制线路25.使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路26.正确连接电器的触点27.线圈的连接28.继电器开关逻辑函数29.三相半波整流电路图30.三相全波整流电路图31.三相全波6脉冲整流原理图32.六相12脉冲整流原理图33.负载两端的电压在一个周期中,每个二极管只有三分这一的时候导通(导通角为120度)。
负载两端的电压为线电压。
34.直流调速原理功能图35.电动机接线一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。
可参见图1所示连接方法连接。
36.三相吹风机接线有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。
采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V 三相交流电源。
一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。
其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
37.单相电容运转电动机接线单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。
33张电气工程图(全面)
34张电气工程精华图全面
电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。
1、可控硅调速电路
2、电磁调速电机控制图
3、三相四线电度表互感器接线
4、能耗制动
5、顺序制动,逆序停止
6、锅炉水位探测装置
7、电机正反转控制电路
8、电葫芦吊机电路
9、单相电机接线图
10、带点动的正反转启动电路
11、红外线防盗报警器
12、双电容单相电机接线图
13、自动循环往复控制线路
14、定子电路串电阻降压启动控制线
15、按启动钮延时运行电路
16、星形- 三角形启动控制线路
17、单向反接制动的控制线路
18、具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路
19、以时间原则控制的单向能耗制动线路
20、以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
21、电动机可逆运行的能耗制动控制线路
22、双速电动机改变极对数的原理
23、双速电动机调速控制线路
24、使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
25、正确连接电器的触点
26、线圈的链接
27、继电器开关逻辑函数
28、三相半波整流电路图
29、三相全波整流电路图
30、三相全波6脉冲整流原理图
31、六相12脉冲整流原理图
32、负载两端的电压
在一个周期中,每个二极管只有三分之一的时候导通(导通角为120度)。
负载两端的电压为线电压。
33、直流调速原理功能图。
常用电路原理图
常用电路原理图1. 可控硅调速电路
2. 电磁调速电机控制图
3. 三相四线电度表互感器接线
4. 能耗制动
5. 顺序起动,逆序停止
6. 锅炉水位探测装置
7. 电机正反转控制电路
8. 电葫芦吊机电路
9. 单相漏电开关电路
10. 单相电机接线图
11. 带点动的正反转起动电路
12. 红外防盗报警器
13. 双电容单相电机接线图
14. 自动循环往复控制线路
15. 定子电路串电阻降压启动控制线路
16. 按启动钮延时运行电路
17. 星形 - 三角形启动控制线路
18. 单向反接制动的控制线路
19. 具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路
20. 以时间原则控制的单向能耗制动线路
21. 以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
22. 电动机可逆运行的能耗制动控制线路
23. 双速电动机改变极对数的原理
24. 双速电动机调速控制线路
25. 使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
26. 正确连接电器的触点
27. 线圈的连接
28. 继电器开关逻辑函数
29. 三相半波整流电路图
30. 三相全波整流电路图
31. 三相全波6脉冲整流原理图
32. 六相12脉冲整流原理图
33. 负载两端的电压
34. 直流调速原理功能图。
电磁调速电机控制器
五、品种和主要技术数据:
1. 手动操作普通型(表1)
型号 电源电压 最大输出定额 可控电机功率 测速发动机 测速变化率 稳速精度 调速范围
JD1/2A - 11
JD1/2A - 40
JD1/2A - 90
~220v±10%
频率50Hz~60Hz
直流90V 3A
直流90V 5A
0.55-11kW
15-40kW
8步 -
B +
E+
AC/1.27V
测延时电压时,调 2.2K电位器大/小
+ DC/2.7V-5V 可调
9步
+ 供同步电压
DC/0.14V 0.47V
10步
供220V电压
10.4V VCC
8 标记
1
4.8V
7 2
5.2V 5.2V
6
5
3
4
3步
可控硅触发
5步 后正常电压
0.39V/AC
+
-
9.2V 2.9V至 5.3V GND 5V可调
JD1/2A电磁调速电机控制器
德力西集团十八公司
刘德金总工主讲 2017-03-8
一、 JD1(2)A电机调速器
产品简介
JD1(2)A系列电磁调速电动机控制器是通过改变电机励磁
线圈电压来控制电机磁场,实现电磁调速电机(又称滑差电机)
的转速控制,实现恒转矩无级调速产品。当负载为风机和泵类
时,有明显的节电效果。
7.1步
光电耦合器正常工作电压值如下:若不是如下值
请焊开光电耦合器1-2脚,测试光耦电路板上1-2
脚AC/电压,应为4.5V-4.9V/AC。
7步
自动控制原理图
按启动钮延时运行电路
星形 - 三角形启动控制线路
单向反接制动的控制线路
具有反接制动电阻的可逆运行反接制 动的控制线路
以时间原则控制的单向 能耗制动线路
以速度原则控制的单向 能耗制动控制线路
电动机可逆运行的能耗 制动控制线路
双速电动机改变极对数的原理
双速电动机调速控制线路
使用变频器的异步电动机可逆调速系统 控制线路
正确连接电器的触点
线圈的连接
继电器开关逻辑函数
三相半波整流电路图
三相全波整流电路图
三相全波6脉冲整流原理图
六相12脉冲整流原理图
负载两端的电压
在一个周期中,每个二极管只有三分这一的时候导通 (导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。
直流调速原理功能图
蔚永亮 2018.2.3
可控硅调速电路
电磁调速电机控制图
三相四线电度表互感器接线
能耗制动
顺序起动
逆序停止
锅炉水位探测装置
电机正反转控制电路
电葫芦吊机电路
单相漏电开关电路单相Fra bibliotek机接线图带点动的正反转起动电路
红外防盗报警器
双电容单相电机接线图
自动循环往复控制线路
定子电路串电阻降压启动控制线
YCT电磁调速电机
电磁调速电机简介电磁调速异步电动机(滑差电机)电磁调速异步电动机又称滑差电机,它是一种恒转矩交流无级变速电动机。
由于它具有调速范围广、速度调节开滑、起动转矩大、控制功率小、有速度负反馈、自动调节系统时机械特性硬度高等一系列优点,因此在印刷机及骑马订书机、无线装订、高频烘干联动机、链条锅炉炉排控制中都得到广泛应用。
如801型对开立式停回转凸版印刷机、JS2101型对开双面胶印机,J2105型对开单色胶印机、J2108型对开单色胶印机、PZ4880-01A型对开四色胶印机等印刷机械采用这种电动机就更能符合印刷工艺要求。
烘版机采用这种电动机调速后,能有效地控制胶膜厚度,操作十分方便。
骑马订书机采用这种电动机调速,能够根据书刊的要求相应地调节转速而提高书刊装订质量。
缺点有速度负反馈的电磁调速异步电动机的主要缺点是:在空载或轻载(小于10%额定转矩)时,由于反馈不足,会造成失控现象;在调速时,随着转速降低,离合器的输出功率和效率也相应地按比例下降。
所以此电机适用于长期高速运转和短时间低速运转。
为适应印刷机低速运转的需要,在采用电磁调速异步电动机作主驱动的印刷机中往往再配装一台三相异步电动机作为低速电机使用。
电磁调速异步电动机结构与工作原理电磁调速异步电动机是由普通鼠笼式异步电动机、电磁滑差离合器和电气控制装置三部分组成。
异步电机作为原动机使用,当它旋转时带动离合器的电枢一起旋转,电气控制装置是提供滑差离合器励磁线圈励磁电流的装置。
这里主要介绍电磁滑差离合器,图2-19是其结构示意图。
它包括电枢、磁极和励磁线圈三部分。
电枢为铸钢制成的圆筒形结构,它与鼠笼式异步电动机的转轴相连接,俗称主动部分;磁极做成爪形结构,装在负载轴上,俗称从动部分。
主动部分和从动部分在机械上无任何联系。
当励磁线圈通过电流时产生磁场,爪形结构便形成很多对磁极。
此时若电枢被鼠笼式异步电动机拖着旋转,那么它便切割磁场相互作用,产生转矩,于是从动部分的磁极便跟着主动部分电枢一起旋转,前者的转速低于后者,因为只有当电枢与磁场存在着相对运动时,电枢才能切割磁力线。
双速电机接线图及控制原理分析
双速电机接线图及控制原理分析一、双速电机控制原理调速原理根据三相异步电动机的转速公式:n1=60f/p三相异步电动机要实现调速有多种方法,如采用变频调速(YVP变频调速电机配合变频器使用),改变励磁电流调速(使用YCT电磁调速电机配合控制器使用,可实现无极调速),也可通过改变电动机变极调速,即是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的(这也是常见的2极电机同步转速为3000rpm,4极电机同步转速1500rpm,6极电机同步转速1000rpm等)。
这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机,这就是双速电机的调速原理.下图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2二、控制电路分析(双速电机接线图如下图)1、合上空气开关QF引入三相电源2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。
电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。
3、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。
4、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离.其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备.同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。
jd1a40调速器JD1A型电动机电磁调速控制器原理及检修
jd1a40调速器 JD1A型电动机电磁调速控制器原理及检修甘肃杨华常用的控制器有ZLK、ZJK、JZT、JDlA 等系列产品,它们的原理结构大同小异,故障情节彼此相通。
本文以JDlA 型为例,对控制系统的故障检修进行剖析。
电路见附图所示。
一、工作原理1.主电路采用无变压器带续流二极管V4 的半波可控硅整流电路,移相和触发环节采用同步电压为锯齿波的晶体管的触发电路。
移相范围小于180。
,控制电压和移相角之间基本上是线性关系。
触发脉冲功率不大,适用于小功率可控整流电路。
2.锯齿波形成来自同步变压器的4.8V,正弦电压为正半周时,经V10 半波整流后对C6 充电,因V10 正向电阻很小,故C6 上的电压基本上与同步电压一样迅速上升;当同步电压由顶峰开始下降时,电容C6 两端电压大于同步电压,V10 截止。
于是电容C6 通过R6 放电,由于C6 和R6 都较大,放电很慢,一直到下一个周期同步电压大于C6 电压后,C6 又重新充电,因而C6、R6 两端形成锯齿波电压。
3.控制电压是由给定电压与反馈电压比较(相减)后输入晶体管V2 进行放大,在V2 的集电极负载电阻R4 上得到放大的控制信号UFE 输入触发器。
4.同步锯齿波电压UCH 与控制电压UFE 合成后,加于V1 的基极(A 点),当锯齿波同步电压高QAC220 于控制电压时(UGH>UFE),V1 截止。
当同步锯齿波电压低于控制电压时,V1 导通,因而有一个集电极电流通过脉冲变压器T2 的一次侧绕组,二次侧绕组输出一个正触发脉冲。
调节RPl 增加给定电压,即增加控制电压UFE,因而触发器输出脉冲前移,可控硅导通角增大,离合器的励磁电压增加,速度上升;反之速度下降,即达到了调速目的。
5.速度反馈的作用。
当离合器的负载增加,其转速下降,因而反馈的直流信号也随之减少。
这样,给定电压与反馈信号之差增大,也就是V2 输入信号增加,结果使离合器的励磁电压自动增加而保持转速近似不变,这就增加了电动机机械特性的硬度。
双速电机原理图与接线图
双速电机原理图与接线图双速电机原理图双速电机接线图扩展阅读:双速电机接线图及双速控制原理分析双速电机接线图及控制原理分析一、双速电机控制原理调速原理根据三相异步电动机的近似值转速公式:n1=60f/p三相三相实现调速有多种方法,如采用变频调速(YVP变频调速电机配合电源使用),改变励磁电流调速(使用YCT电磁调速谐波电机配合控制器使用,可实现无极调速),也可通过改变电动机变极再生制动调速,达至即是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变逆变器的转速。
根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速同步进行与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变径向对数可以达到改变电动机转速转矩的目的(这也是常见的2极度电机同步转速为3000rpm,4极度电机同步转速1500rpm,6极度电机同步转速1000rpm 等)。
这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机,这就是双速电机的调速原理。
下图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2二、控制电路建模(双速电机接线图如下图)1、合上空气开关QF引入三相插座2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。
电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。
3、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY试运行的过载保护元件。
4、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的故而常闭触点断开而使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。
其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2电阻回路通电准备。
自动控制原理图、接线图
自动控制原理图、接线图
今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。
可控硅调速电路
电磁调速电机控制图
三相四线电度表互感器接线
能耗制动
顺序起动,逆序停止
锅炉水位探测装置
电机正反转控制电路
电葫芦吊机电路
单相漏电开关电路
单相电机接线图
带点动的正反转起动电路
红外防盗报警器
双电容单相电机接线图
自动循环往复控制线路
定子电路串电阻降压启动控制线
按启动钮延时运行电路
星形-三角形启动控制线路
单向反接制动的控制线路
具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路
以时间原则控制的单向能耗制动线路。
电磁调速电机控制器原理电路图分析
电磁调速电机控制器原理电路图分析
电磁调速电机控制器原理分析
如图所示:测速电机输出与交流50V整流后的输出电压共正极,R2与R4调节着二者的比较电压,R4输出的是参考基准电压,R2调节的是测速电机的比较电压,此反映速度的比较电压加到比较放大管Q1的基极与发射极,调节着Q1 的导通度,Q1 的工作供电电压由8、9脚的交流12V整流而得,Q1 的导通程度反映在C5上,如果电机转速快,则Q1 导通减弱,C5两端的电压变低,(注:因为测速电压与基准电压正极共地,速度越高则Q1 基极电压越负得厉害即越低)C5两端电压的变低控制着Q2的导通时间变短,可控硅导通时间变短,使离合度变松,速度下降。
反之则如果电机转速变低则控制着使之速度上升。
调节R4可以调节速度。
R2是反馈量调节。
电磁调速电机
电磁调速电机是由单速或多速鼠龙型异步电动机和电磁转差离合器组成。
通过控制器可在较广范围内进行无级调速。
离合器是由两个同心而独立旋转的部件所组成:一个称为磁极(内转子),另一个称为电枢(外转子),当磁极的激磁线圈通过直流电流时,沿气隙圆周表面的爪极便形成若干对急性相互交替的空间磁场。
当离合器的电枢岁拖动电动机旋转时,由于电枢与磁场间有相对移动,在电枢内就产生涡流;此涡流与磁通相互作用。
产生转矩,带动磁极按同一方向旋转,其转速恒低于电枢转速。
改变激磁电流,可调节离合器的输出转矩和转速。
WZ-IV型电磁调速电机控制器是为与微机或调节器配套,控制电磁调速异步电机而设计的新产品。
广泛用于锅炉的给粉、给煤、炉排等自动控制系统,也常用于其它系统电磁调速电机的自动、手动控制中。
使用方便,性能稳定可靠。
外形尺寸:80×160×110(mm)开口尺寸:76×152(mm)表头:双光柱+数字显示主要功能:自动与手动控制调速电机,可实现自动跟踪和无扰动切换。
特点1.自动信号输入回路采用了光电隔离,抗干扰能力强,与微机配套,不需要再加隔离。
2.设有手动、自动切换开关,手动时,由主令电位器控制电机转速,自动时,由微机或调节器来的自动信号控制电机转速。
3.可实现自动跟踪和无扰动切换。
4.设有双光柱表头,上光柱显示自动信号,下光柱显示电机转速。
5.有数字显示功能,信号来自测速发电机的整形脉冲,显示电机的真正转数。
6.可单台使用,也可由一个自动信号控制多台串联使用。
在自动运行时,允许其中几台切换到手动状态运行。
7.复杂的电路模块化,体积小、重量轻、维护简单。
电磁调速电机原理电磁调速电机原理电磁调速电机原理技术数据外部接线图电磁调速电机控制器使用原理电机 2009-07-31 22:23 阅读316 评论0字号:大大中中小小由滑差电动机离合器励磁绕组的直流供电,是采用带续流二极管的半波可控整流电路。
1测速反馈环节;三相交流测速发电机与负载同轴相联,它将转速转变为三相交流电压,经三相桥式整和电容滤波输出反馈直流信号。
双速电机接线图及控制原理分析
根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的(这也是常见的2极电机同步转速为3000rpm,4极电机同步转速1500rpm,6极电机同步转速1000rpm等)。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机,这就是双速电机的调速原理。
下图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2
二、控制电路分析(双速电机接线图如下图)
ห้องสมุดไป่ตู้
双速电机接线图及控制原理分析
一、双速电机控制原理调速原理
根据三相异步电动机的转速公式:n1=60f/p
三相异步电动机要实现调速有多种方法,如采用变频调速(YVP变频调速电机配合变频器使用),改变励磁电流调速(使用YCT电磁调速电机配合控制器使用,可实现无极调速),也可通过改变电动机变极调速,即是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
电磁调速电机控制器
调 节转 差 离合 器 的输 出转速 。 由于速 度 负反馈 的作用 ,
使 电磁 调速 电机 实现 了恒转 矩 无级 调速 。
成。电源部分 由变压器 、 硅桥 D 、 Wl三端稳压器 7 1 、 82 71, 92 四个滤波 电容 c 、 2C 、 4 1c 、 3C 。给定环节为电位
42 0) 101
。
摘 要 : 电磁 调速 电动机 调速 控 制器 是 由运 算放 大器 、 电耦合 隔 离、 该 光 速度 负反馈 等环 节构 成
其 主简 运 装 单、
Th o o n r le fEl c r ma n tc S e d Re u a i n e M t r Co to l ro e t o g e i p e g l to
d o u t n e i e h s g o f e ti r c ia r d c i . o
Ke r : lcr ma n t l l th; e a ies e d fe b c P r g lt r p o o lcrcs lto y wo ds ee to g e i si cu c n g tv p e e d a k; e u a o ; h t ee t iio ain c p
1 引言
工 业生 产中使 用 的 电磁 调速 电动机 调速 控制 器 以
集 成运 算 放 大 器 Z 3B( M34 、 冲 隔离 电路 C 、 C : L 2)脉 8 DI 、 9 R1 、 9 限 流 电 阻 R8 光 电 隔 离 I4 gR、 0C, 、 C :
( 5 2 组 成 。主 回路 由开 关 、 断 器 、 闸管 S R、 P 1) 熔 晶 C 续
器 w 1取 直流 电压 Ug , 。放 大 部分 由集成 运 算放 大 器 Z : L 2 ) 输 入 电阻 R2R3反 馈 电 阻 R5输 C3 A( M3 4 、 、 、 、
双速电机接线图及控制原理分析
双速电机接线图及控制原理分析一、双速电机控制原理调速原理根据三相异步电动机的转速公式:n1=60f/p三相异步电动机要实现调速有多种方法,如采用变频调速(YVP变频调速电机配合变频器使用),改变励磁电流调速(使用YCT电磁调速电机配合控制器使用,可实现无极调速),也可通过改变电动机变极调速,即是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的(这也是常见的2极电机同步转速为3000rpm,4极电机同步转速1500rpm,6极电机同步转速1000rpm等)。
这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机,这就是双速电机的调速原理。
下图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2二、控制电路分析(双速电机接线图如下图)1、合上空气开关QF引入三相电源2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。
电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。
3、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。
4、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。
其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。
同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。
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电磁调速电机接线图,1电机的U,V,W通过接触器接电源。
调速表的1.2接220V电源。
3.4(两根粗的)接调速电机的励磁线圈(电机左侧接线盒的前面两个接线柱,有数字标记)。
5.6.7(U.V.W)接调速电机的测速发电机(左侧接线盒的后面三个接线柱,有数字标记)。
调速器是七孔航空插头,2电机接三相电源A.B.C,电机的电磁离合器接线从调速电机轴伸端看,从右到左依次为1.2为励磁线圈(F1/F2)接线柱,3.4.5为测速发电机(U/V/W)接线柱。
3控制器航空插头上的7根线(调速器):端子1.2为220v输入,3.4接调速电机上的励磁线圈,5.6.7接调速电机上的测速发电机。
1全桥好坏的检测由于全桥是由四只二极管构成的,因此全桥好坏的判断就可以分别去检测每个二极管的好坏便可得知。
其方法是用万用表的Rx1k挡或Rx1Ω挡,用红、黑表笔接相邻两个引脚,测其正、反向阻值,这样可以测得四组正、反向阻值,其正向阻值一般为几kΩ,反向阻值接近∞,全部符合这个数值的表明全桥是好的,如果有一组正、反向阻值不符合要求,表明全桥不能使用。
2全桥测量:将表置于R×1K档,黑笔接全桥正输出脚,红笔分别接其它三脚,阻值无穷大,调换表笔再测,阻值分别为:3~6千欧、3~6千欧、8~10千欧,同理,若用黑笔接负输出脚,红笔分别接其它三脚,测得数值也与前述相同,调换表笔测数值也无穷大,与比不符即损坏!3.1脚负2脚正/3脚4脚交流输入,1脚2脚打到1k档/负表笔接1正表笔接2/交流输入部分,8-10k. 负表笔接3正表笔接4打到10k档均为无穷大。