电动机基本控制回路讲解

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调速电机的五根电路原理

调速电机的五根电路原理

调速电机的五根电路原理
调速电机的五根电路原理如下:
1. 控制原理:五线电机调速器通过改变电源电压的大小来控制电机的转速。

一般来说,电机驱动是由电源、功率电子器件和控制电路组成的。

当调速器接通电源后,控制电路会对功率电子器件进行控制,从而改变电源对电机的输出电压。

2. 功率电子器件:功率电子器件主要包括晶闸管、可控硅、IGBT等。

这些器件在电子控制电路的作用下,可以调节电源输出电压的幅值和相位,从而改变电机的转速。

三相异步电动机正反转控制线路电路分析及教学

三相异步电动机正反转控制线路电路分析及教学

三相异步电动机正反转控制线路电路分析及教学三相异步电动机正反转控制线路是电机拖动课程教学中的核心部分,也是学生中级维修电工技能鉴定考核中必考知识技能之一,是学生学习后续课程,学习电路故障排除的基础。

而接触器联锁、按钮联锁及双重联锁正反转这三种联锁控制线路又是控制线路中最基础、最常用的控制电路。

为了更合理、完善地完成三种联锁电路的教学,本文对这三种联锁电路的地位作用、电路组成、工作原理、联系及区别进行了详细的分析,并且给出了便于学生理解和掌握的教学思路。

1、三种正反转控制线路的地位和作用接触器、按钮、双重联锁这三种联锁线路是三相异步电动机正反转控制电路中很重要的控制线路,是通过将接触器、按钮的一个常闭触点串联在另外一个接触器线圈的回路里,起到防止出现正反转接触器同时吸合造成电路短路的作用。

2、电路组成三种电路均由电源隔离开关QS;交流接触器KM1、KM2;热继电器FR;熔断器FU1、FU2,启动按钮SB2、SB3;停止按钮SB1及电动机M组成。

电路中各个元件的文字符号、图形表示、工作原理、实物的触点等,是学习电路工作原理的基础。

3、工作原理图图一接触器联锁正反转控制线路图二按钮联锁正反转控制线路4、工作原理分析(1)接触器联锁正反转控制线路的工作原理(图一)A、正转控制:按下正转按钮SB2→接触器KM1线圈得电→KM1主触头闭合,KM1的自锁触头闭合→电动机自锁正转。

同时,KM1联锁触头断开,对KM2联锁。

B、反转控制:按下反转按钮SB3→接触器KM2线圈得电→KM2主触头闭合,KM2的自锁触头闭合→电动机自锁正转。

同时,KM2联锁触头断开,对KM1联锁。

C、停止控制:按下停止按钮SB1,KM2线圈断电,KM2主触头断开,同时KM2自锁触点也断开,电机反转停止。

KM1常闭触点闭合,为正转做好准备。

图三双重联锁正反转控制线路(2)按钮联锁正反转控制线路的工作原理(图二)A、正转控制:按下正转按钮SB2→SB2常闭触头先分断,对KM2联锁,SB2常开触头后闭合→接触器KM1线圈得电→KM1主触头闭合,KM1的自锁触头闭合→电动机自锁正转。

电动机常见启动控制回路讲解课件

电动机常见启动控制回路讲解课件

软启动控制回路的工作原理
1
软启动控制回路通过控制电动机的输入电压或电 流,使电动机在启动过程中实现平稳加速或减速 。
2
软启动控制回路通常采用电子元件或微处理器来 控制电压或电流的波形,以达到平滑启动的效果 。
3
在启动过程中,软启动控制回路会逐渐增加电动 机的输入电压或电流,使电动机的转速逐渐增加 ,直到达到额定转速。
转动。
在启动时,通过控制接触器的触 点闭合,将电源接入电动机,使
其开始转动。
当需要停止电动机时,只需控制 接触器断开,切断电源即可。
直接启动控制回路的优缺点
优点
简单、可靠、成本低。
缺点
启动电流大,对电网冲击较大,不适合频繁启动或重载启动。
直接启动控制回路的适用范围
适用于小功率、轻载、空载或短时工 作的场合。
CHAPTER 06
电动机启动控制回路的选择与配置
电动机启动控制回路的选择原则
安全性原则 选择能够确保电动机安全启动的 控制回路,避免启动过程中出现 电流过大、电压过高或启动过于 剧烈等情况。
适应性原则 选择与电动机及其所驱动的设备 相匹配的控制回路,确保电动机 能够在不同工况下正常启动和运 行。
优点
要点二
缺点
智能启动控制回路具有自动化程度高、操作简便、保护功 能完善等优点。
相对于传统启动方式,智能启动控制回路成本较高,且对 维护要求较高。
智能启动控制回路的适用范围
01 适用于需要自动化控制、安全性能要求高的电动 机控制系统。
02 适用于对电动机运行状态有严格监控要求的场合 。
03 适用于需要节能减排、绿色环保的电动机控制系 统。
随着电动机转速的增加,控制回路逐渐恢复电 动机的正常电压,完成启动过程。

自锁互锁电气基本控制回路介绍

自锁互锁电气基本控制回路介绍
按顺序起动与停止的控制电路
图2-10 两台电动机顺序控制电路图 a 按顺序起动电路 b 按顺序起动、停止的控制电路
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时间继电器控制的顺序起动电路
图2-11 时间继电器控制的顺序起动电路
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五、自动往复循环控制
1.图中所有的元器件都应采用国家统一规定的图形 符号和文字符号。 2.电气原理图的组成 电气原理图由主电路和辅助电 路组成。 3.电源线的画法 4.原理图中电气元件的画法 5.电气原理图中电气触头的画法
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6.原理图的布局
7.线路连接点、交叉点的绘制 8.原理图的绘制要层次分明,各电器元件及 触头的安排要合理,既要做到所用元件、触头 最少,耗能最少,又要保证电路运行可靠,节 省连接导线以及安装、维修方便。 (二)关于电气原理图图面区域的划分 为了便于确定原理图的内容和组成部分在图中的 位置,常在图纸上分区。竖边方面用大写拉丁字母编 号,横边用阿拉伯数字编号。
一、自锁与互锁的控制
自锁与互锁的控制统称为电气的联锁控制,在电气 控制电路中应用十分广泛,是最基本的控制。
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三相笼型异步电动机全压起动单向运转控制电路
图2-5 为三相笼型异步电动机全压起动单向运转控制电路
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二、点动与连续运转的控制
图2-8 电动机点动与连续运转控制电路 a) 基本点动控制电路 b) 开关选择运行状态的电路 c)两个按扭控制的电路

电动机启动控制电路图

电动机启动控制电路图

1.基本的直接启动控制线路
按下启动按钮,KM线圈得电,KM常开辅助触点自锁,绿灯亮,电机运行;
按下停止按钮,KM线圈失点,辅助触点复位,红灯亮,电机停止。

2 直接启动,延时停止
通过时间继电器作用,延时使回路断开。

3 控制电机正反转
使用双重互锁,采用复合按钮和2个接触器。

将2个接触器的常闭辅助触点相互串联在对方回路中,安全方便,避免了短路的发生~
4 顺停、逆停循环
5 电机轮流循环启动
6 三台电机轮流循环
7 单按钮控制电机启动停止
8 时间继电器控制双速电机
9 定子串电阻降压启动
这个不太常用!
10 延边三角形降压启动
这个知道就行!!!
11 星三角降压启动
照片名称:星三角降压启动实物接线图
照片名称:星三角
照片名称:星三角启动控制线路图
照片名称:星三角
(这个很重要,也和简单,也很实用的降压启动,一般电机大于7.5千瓦,为了保护电压网就应
该采取降压的方式。


12 自耦降压
这也是很使用的降压启动控制线路。

一般大于40千瓦的电机使用。

三相异步电动机正反转控制电路图原理讲解

三相异步电动机正反转控制电路图原理讲解

三相异步电动机正反转控制电路图原理讲解2013-12-17 来源:本站在图1是三相异步电动机正反转控制的主电路和继电器控制电路图,图2与3是功能与它相同的PLC控制系统的外部接线图和梯形图,其中,KM1和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器。

在梯形图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。

按下正转起动按钮SB2,X0变为ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保持,使KM1的线圈通电,电机开始正转运行。

按下停止按钮SB1,X2变为ON,其常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,电动机停止运行。

在梯形图中,将Y0和Y1的常闭触点分别与对方的线圈串联,可以保证它们不会同时为ON,因此KM1和KM2的线圈不会同时通电,这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。

除此之外,为了方便操作和保证Y0和Y1不会同时为ON,在梯形图中还设置了“按钮联锁”,即将反转起动按钮X1的常闭触点与控制正转的Y0的线圈串联,将正转起动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1的线圈串联。

设Y0为ON,电动机正转,这时如果想改为反转运行,可以不按停止按钮SB1,直接按反转起动按钮SB3,X1变为ON,它的常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,同时X1的常开触点接通,使Y1的线圈“得电”,电机由正转变为反转。

梯形图中的互锁和按钮联锁电路只能保证输出模块中与Y0和Y1对应的硬件继电器的常开触点心不会同时接通。

由于切换过程中电感的延时作用,可能会出现一个接触器还未断弧,另一个却已合上的现象,从而造成瞬间短路故障。

可以用正反转切换时的延时来解决这一问题,但是这一方案会增加编程的工作量,也不能解决不述的接触器触点故障引起的电源短路事故。

如果因主电路电流过大或接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一接触器的线图通电,仍将造成三相电源短路事故。

为了防止出现这种情况,应在PLC外部设置由KM1和KM2的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图2),假设KM1的主触点被电弧熔焊,这时它与KM2线圈串联的辅助常闭触点处于断开状态,因此KM2的线圈不可能得电。

电动机正反转控制电路接法

电动机正反转控制电路接法

控制回路要先将分别控制正反转停止的两个按钮串联接好,随后将两个分别控制正反转启动的两个按钮并联接好后与停钮的一端接好,停钮的另一端准备与电源连接,然后再把分别正转反转主接触器的常开辅助接点分别并联在各自相对应的启动按钮两端,之后再将各自主接触器的常闭辅助接点串联到对方的启动回路中,也就是说正转的常闭串接在反转启动按钮的一端,相对应反转的常闭接点要与正转的启动按钮一端串联,起到互锁的作用,(就是说正转运行时期接触器常闭辅助接点会将反转的启动回路断开,反之则依然是这个道理,为的是防止同时期按下下按钮会造成一次回路的相间短路,这个待会再解释),然后将两个常闭接点的另一端分别与所对应的启动回路的主接触器的线圈一段进行连接(就是说控制正转地启动的回路就串接正转接触器的线圈一段,反转起动控制回路就与反转的主接触器线圈一端串接,不要弄混了)将两个线圈的另一端并联接在一起后接入热继电器的常闭接点的一端,热继电器常闭接点的另一端准备与中性点N或另一相线连接,这要看主接触器线圈的电压(220V就与中性点N连接,380v的话就接另外一相线),还需要在控制回路的最前端即停止按钮准备接电源的一端在接相线制前要经过一个控制保险,现在只能说控制回路接好了。

下面就接主回路,主回路需要2个接触器,分别用于正转和反转时接通主回路,所以将两个接触器主触头的上端分别与三相交流电源的3条相线连接,而主触头的下端对应的触头上则要将其中任意两条线互换一下,然后按照互换以后的顺序接入电动机绕组连接好以后的3个连接片上(比如说三相电源ABC顺序接到一个接触器上口,并在此处按照相同的顺序与另外一个接触器上口并联,然后其中一个接触器的下口还按照ABC的顺序引出线接到电机绕组连接片,而同时要按照ACB或BAC或CBA的顺序将引出线接到另外一个接触器的下口),另外还要在接触器到电机接线盒接线处之间先行串接热继电器的主接点,同时还要在电源引线与接触器上口之间串接熔断器。

三相异步电动机的基本控制电路

三相异步电动机的基本控制电路

继续
2.电机的正反转控制— 加按钮联锁
3.电机的正反转控制—双重互锁
机械互锁
SB3
SB1
KM2 SB2
FR KM1
ABC QS
KM1
KM1 KM2
FU
KM1
FR
M 3~
KM2
KM2
电器互锁
机械互锁(复合按钮) 双保险
电器互锁(互锁触头)
先合上开关QS
1、正转控制
按下SB1
SB1常闭触点先分断对KM2的联锁 SB1常开触点后闭合 KM1线圈得电
三相异步电动机的 基本控制电路
基本控制电路
一、三相异步电动机起动、停车(点动、连续运 行、多地点控制等) 二、三相异步电动机正反转控制 三、顺序控制 四、行程控制 五、时间控制
一、三相异步电动机直接起动、停车控制
A BC
1.点动控制
QS
C'
FU
KM
控 制
SB

KM
B'

主 电 路
M 3~
动作过程
SB1 SB2
KM
KH
KM-
KT
KM
KT
KM- KM-Y
QS FU
KM
FR
KM-
A' B'ห้องสมุดไป่ตู้C'
电机
xyz
KM -Y
KM-Y KM- KT
KM-
SB2
KM
主电路接通电源
延时
KT
KM- KT
KM-Y
KM- Y
KM- Y 转换完成
(KM1)的负荷过重。
KM2
FR FR

三相异步电动机的基本控制电路精品PPT课件

三相异步电动机的基本控制电路精品PPT课件

M
采用此种接线方式。
3~
3.异步电动机的直接起动 + 过载保护
A BC
热继电
QS
器触头
FU
KM SB1 SB2
KM
FR
KM
发热
FR
元件
电流成回路,
M
只要接两相就可以了。
3~
4.多地点控制
例如:甲、乙两地同时控制一台电机。 方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。
KM
SB1甲
SB2甲
KM
甲地
SB3乙
先合上开关QS
1、正转控制
按下SB1
SB1常闭触点先分断对KM2的联锁 SB1常开触点后闭合 KM1线圈得电(自锁)
KM1常闭辅助触点断开 KM1辅助触点闭合 KM1主触点闭合
电动机M正转
继续
先合上开关QS
1、反转控制
按下SB2
SB2常闭触点先分断对KM1的联锁 SB2常开触点后闭合 KM2线圈得电
SQA
KM1
SQB
KM2
FR
KM2
KM1 限位开关
控制回路
行程控制(2) --自动往复运动
电机
逆程
正程
工作要求:1. 能正向运行也能反向运行 2. 到位后能自动返回
自动往复运动控制电路
FR
SB3
KM2
SQA KM1
SB1
关键措施
限位开关采用 复合式开关。正 向运行停车的同 时,自动起动反 向运行;反之亦 然。
三相异步电动机的 基本控制电路
基本控制电路
一、三相异步电动机起动、停车(点动、连续运 行、多地点控制等) 二、三相异步电动机正反转控制 三、顺序控制 四、行程控制 五、时间控制

直流电机正反转电路控制图

直流电机正反转电路控制图
QS
FU SB3
16
1、线号顺序自右 向左,按回路 进行;
2、每个连接点不 超过两根引线。
3、最后接自保触点。
哈哈!
这叫顺藤
1
摸瓜
KM1
SB1
KM2
5
4
3
FR
2
8
7
KM1
9
12
SB2
KM2
KM1
11
10
14
KM2
13
三、接线、检查注意事项
• 按照电路图接线,从头到尾、顺藤摸瓜,后结分叉。 • 通电前检查:按图理线,万用表电阻档检测(分别按住
KM1 KM2 电气互锁
利用复合 按钮的触 点实现互 锁控制称 机械互锁。
含有双重互锁的正反转控制
SB SB1
断开 后闭合
KM1 SB2
闭合 KM2 当电机正转时, 按下反转按钮SBR
KM2 KM1 先断开
KM1 KM2
恢复闭合
停止正转 电机反转
断电 通电
二、从原理图中看控制回路怎样接线
AB C
和松开解除其和按钮测量主回路、控制回路两端通断情 况)。 • 带电检查:万用表交流电压档检测(电源、线圈、常开 触电)
0
2
10
5 57
0 10
直流电动机正反转的控制线路
1、先要搞清电路原理图,禁止盲目接线 2、先接主回路,再接控制回路 3、通电前一定要进行仔细检查
1、先要搞清电路原理图,禁止盲目接线 2、先接主回路,再接控制回路 3、通电前一定要进行仔细检查
“联锁”触点
. . SB SB1 KM2 KM1 通电
按下S
KM1 SB2
KM1 KM2

plc三相异步电动机正反转控制电路

plc三相异步电动机正反转控制电路

plc三相异步电动机正反转控制电路PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用于工业自动化领域的控制设备,而三相异步电动机则是工业中常用的电动机类型之一。

在工业生产中,正反转控制电路是对三相异步电动机进行控制的基本需求之一。

本文将详细介绍PLC三相异步电动机正反转控制电路的原理和实现方法。

一、PLC三相异步电动机正反转控制电路的原理三相异步电动机是一种常见的工业电动机,其正反转控制是工业生产过程中最基本的控制需求之一。

PLC作为一种灵活可编程的控制器,可以实现对三相异步电动机的正反转控制。

PLC三相异步电动机正反转控制电路的原理如下:1. 通过PLC控制输出信号,将其连接到三相异步电动机的控制回路中。

2. 通过PLC程序编写,对输出信号进行逻辑控制,实现正反转控制。

3. 根据控制信号的不同,调整电动机的相序和频率,使其实现正转或反转。

二、PLC三相异步电动机正反转控制电路的实现方法PLC三相异步电动机正反转控制电路的实现方法主要包括以下几个步骤:1. 硬件连接:将PLC的输出端口与三相异步电动机的控制回路连接起来,确保信号可以正常传输。

具体连接方式根据PLC设备和电动机的接口类型而定,一般包括连接线路和插头等。

2. PLC程序设计:通过PLC的编程软件,编写控制程序实现正反转功能。

PLC的编程软件一般采用图形化编程语言,如梯形图(Ladder Diagram)、功能块图(Function Block Diagram)等。

在程序中,需要根据输入信号的状态判断电动机的运行状态,并根据需要输出控制信号实现正转或反转。

3. 电动机控制逻辑设计:根据具体的控制需求,设计电动机的控制逻辑。

一般而言,通过判断电动机的启动信号、停止信号和反转信号的状态,来实现对电动机的正反转控制。

例如,当启动信号为1时,输出正转信号;当停止信号为1时,输出停止信号;当反转信号为1时,输出反转信号。

通过逻辑组合和判断,实现电动机的正反转控制。

电动机基本控制回路

电动机基本控制回路
1.图形符号
➢符号要素:
具有确定意义的简单图形,必须同其它图形组合构成一个 设备或概念的完整符号。 如接触器常开主触点符号,由接触器触点功能符号和常开 触点符号组合而成。
➢一般符号: 表示一类产品和此类产品特征的一种简单的符号,如电动 机可用一个圆圈表示。
➢限定符号: 提供附加信息的一种加在其它符号上的符号。
✓为阅图方便,图中自左向右或自上而下表示操作顺序, 并尽可能减少线条和避免线条交叉。
✓将图分成若干图区,上方为该区电路的用途和作用,下 方为图区号。在继电器、接触器线圈下方列有触点表以 说明线圈和触点的从属关系。
二、绘制、识读电气控制系统图的原 2.则电气原理图
➢主电路接点表示:
✓三相交流电源采用L1、L2、L3标记 ✓主电路按U、V、W顺序标记 ✓分级电源在U、V、W前加数字1、2、3来标记 ✓分支电路在U、V、W后加数字1、2、3来标记 ✓控制电路用不多于3位的阿拉伯数字编号
➢电气原理图示例:
二、绘制、识读电气控制系统图的原 2.则电气安装图
表示电气控制系统中各电器元件的实际位置和接线情况。
➢电器安装图:
320
详细绘制出电器 元件安装位置。
FU1
FU2
KM
FU3
TC
FR
FU4
线槽 360
端子板
50 50 50 50
CW6132型车床电器位 置图
➢电气互连图: 表明了电器设备外部元件的相对位置及它们之间的电气连接, 是实际安装接线的依据
第一节 电气控制系统图的基本知
识 一、图形符号和文字符号 通常用于图样或其它文件,用以表示一
个设备或概念的图形、标记或字符。
符号要素
图形符号 文字符号

电动机常用控制回路

电动机常用控制回路

SSBB1 3
SB1 KM1
KM1 FR1
SB4
SB2
KM2 KM1
FR2
MM12
KM2
3~
L1 L2 L3
× ××
Q
KM1
KM2
FR1
FR2
MM1
MM2
3~
3~
要求: ① M1 起动以后 M2 才能起动。 ② M2 停止以后 M1 才能停止。
怎样满足?
SSBB33 KM2 SB4
SB1 KM1 SB2 KM2
例: 甲、乙两地同时控制一台电动机。
SB3 乙地
SB1
甲地 SB2
KM SB4
KM FR
例: 电动机既能点动又能连续运行的控制。
方法1:用复合按钮。
连续运行
SB1
SB2
KM FR
KM
点动
SB3
※ 哪一个是点动按钮?哪一个是连续运行按钮? ※ 缺点:动作不够可靠。
方法2:使用中间继电器(KA)。
KM1
KM2
FR1
FR2
MM1
MM2
3~
3~
SB3
SB1
KMF
KM1 FR1
SB4
SB2
KM2 KM1
FR2
KMR
L1 L2 L3
× ××
Q
KM1
KM2
FR1
FR2
MM1 3~
操作步骤: ① 合闸。 ② 起动 M1 。 ③ 起动 M2 。
④ 操作 SB3 时, M1、M2 均停止。
⑤ 操作 SB4 时, 只有M2 停止。
动 合 主 触 点
起动按钮
静 铁 心 动铁心
自锁解除

从易到难,详解电动机二次回路的基本控制原理

从易到难,详解电动机二次回路的基本控制原理

从易到难,详解电动机二次回路的基本控制原理想要电动机启动,可不是合上闸这么简单。

想要实现远程控制和多点控制,需要做的还有很多。

本文列举几个最基本的电动机控制回路,除了在生产中的机械控制需要用到外,在设计PLC电路时,这些也是必备单元。

本文将由易到难逐一讲解。

电动机控制回路常用元件按钮▼按钮分为启动按钮、停止按钮和机械互锁按钮。

前两者共4个接线柱,后者有6个接线柱。

启动按钮多为绿色,平时内部为断开状态,按下按钮后内部闭合,松开后恢复断开;停止按钮多为红色,平时内部为闭合状态,按下按钮后内部断开,松开后恢复闭合;机械互锁按钮可以看作是一个双投开关,共6个接线柱,平时左侧接线柱接通,按下后右侧接线柱接通,松开后恢复左侧接线柱接通,可任意作为启动按钮或停止按钮。

按钮一般用SB表示,如果有多个按钮同时存在,会在SB后面加数字,如SB1,SB2。

接触器/继电器▼上图是接触器,继电器与之相比较小,但原理相同。

共有两排共12个接线柱(2个接线柱,一进一出算1组)。

最上面一排接线柱中,有2组常闭触点,和1组线圈触点,下面一排有3组常开触点。

工作特点:线圈不通电时,常闭触点闭合,常开触点断开;线圈通电后,常闭触点断开,常开触点闭合。

接触器,不论哪个触点或者线圈,均用KM表示。

如果有多个接触器,则会在KM后加数字,如KM1,KM2。

同一个接触器的所有触点和线圈,均用一组标号,如接触器KM1的常开触点、常闭触点和线圈,在电路图中的标志均为KM1。

点动与连动点动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机停止。

连动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机继续运转。

电路▼上图中,左侧为主回路,右侧的a,b,c三个图分别为三个不同的控制回路。

在图a中,按下按钮SB,电动机启动,松开后电动机停止。

是典型的点动控制。

在图b中,断路器SA断开时,按下按钮SB2,接触器线圈KM通电,常开触点KM闭合,但是常开触点KM下方有断路器将它断开,因此虽然此时电动机启动,但是松开后还是会停止。

并励直流电动机的基本控制线路

并励直流电动机的基本控制线路

KT
KM3
并励直流电机正反转控制线路
QF L+ L-
反转启动:
合上QF 励磁绕组得电 励磁 线圈KA得电, 动合触头闭合 KT线圈得电, 延时闭合瞬时 断开触头断开
KM1 KM2
M
KA SB3
SB1 KM1 KM2
R
I<
KM3
KM2
SB2 KM1
KM1 KM2
KM1
KM1
KM2
KT KM2
KA
KM1
R
I<
KM3
KM2
SB2 KM1
KM1 KM2
KM1
KM1
KM2
KT KM2
KA
KM1
KM2
KT
KM3
并励直流电机正反转控制线路
QF L+ L-
KT经过整定 时间 KT动断触头 延时闭合, KM3线圈得 电 KM3触头闭 合 切除电阻 电动机全速 运行
KM1 KM2
M
KA SB3
SB1 KM1 KM2
KM1 KM2
QF L+
L
KM3
KM6
KM7
KA RB
R1
SB3
KM3
R2 SB1
KM1
KV KM1
KM1触头 动作
电动机串 联全部电 阻启动
KM2
KM1
M
KV
KM1 KM2
I<
SB2 KM5 KM4 KM2 KM1
KM2 KM2 KM3 KM1 KM4 KM2 KM5
KM1 KM2
QF L+
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KM1
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Date: 2019/1/27
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一、图形符号和文字符号 2.文字符号 按拉丁字母顺序将各种电气设 单字母符号: 备、装置和元器件划分成为23 基本文字符号: 双字母符号 大类,每一类用一个专用单字 母符号表示,如“C”表示电容 器类,“R”表示电阻器类等。
Date: 2019/1/27
Date: 2019/1/27
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二、绘制、识读电气控制系统图的原则 电气控制系统图的结构 电气原理图 电气控制系统图 电气安装图 框图 主电路 控制电路 照明和显示电路 电器安装图
电气互连图
Date: 2019/1/27
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二、绘制、识读电气控制系统图的原则
1.电气原理图
Date: 2019/1/27
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一、图形符号和文字符号 2.文字符号 补充文字符号原则: 在不违背国家标准文字符号编制原则的条件下,可采用国 家标准中规定的电气文字符号。 在优先采用基本和辅助文字符号的前提下,可补充国家标 准中未列出的双字母文字符号和辅助文字符号。 使用文字符号时,应按电气名词术语国家标准或专业技术 标准中规定的英文术语缩写而成。 基本文字符号不得超过两位字母,辅助文字符号一般不超 过三位字母。文字符号采用拉丁字母大写正体字,且拉 丁字母中“I”和“O”不允许单独作为文字符号使用。
相关国家标准:
GB4728—85《电气图常用图形符号》 GB5226—85《机床电气设备通用技术条件》 GB7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》 GB6988—86《电气制图》 GB5094—85《电气技术中的项目代号 》
Date: 2019/1/27
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第一节 电气控制系统图的基本知识
为阅图方便,图中自左向右或自上而下表示操作顺序,
并尽可能减少线条和避免线条交叉。 将图分成若干图区,上方为该区电路的用途和作用,下 方为图区号。在继电器、接触器线圈下方列有触点表以 说明线圈和触点的从属关系。
Date: 2019/1/27
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第二章 基本控制环节
第一节 电气控制系统图的基本知识 第二节 三相异步电动机全压启动控制
第三节 三相异步电动机降压启动控制
第四节 三相绕线式异步电动机启动控制
第五节 双速异步电动机变速控制
第六节 三相异步电动机电气制动控制
第七节 直流电动机控制
本章小结
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第一节 电气控制系统图的基本知识
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第一节 电气控制系统图的基本知识
电气控制线路:
电气控制线路的作用: 电动机常见的基本控制线路: 点动控制线路 正转控制线路 正反转控制线路 位置控制线路 顺序控制线路 多地控制线路 降压启动控制线路 调速控制线路 制动控制线路
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第一节 电气控制系统图的基本知识
出环节的主要作用,如速度调节器、电流继电器等。
电路和元件完全相同并重复出现的环节,可以只绘出其中一个 环
节的完整电路,其余的可用虚线框表示,并标明该环节的文字
号或环节的名称。
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原则: 外购的成套电气装置,其详细电路与参数绘在电气原理
图上。
电气原理图的全部电机、电器元件的型号、文字符号、 用途、数量、额定技术数据,均应填写在元件明细表内。
Date: 2019/1/27
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原则: 同一电器的各元件采用同一文字符号表明。 所有电路元件的图形符号,均按电器未接通电源和没有受 外力作用时的状态绘制。 循环运动的机械设备,在电气原理图上绘出工作循环图。 转换开关、行程开关等绘出动作程序及动作位置示意图表。 由若干元件组成具有特定功能的环节,用虚线框括起来,并标 注
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一、图形符号和文字符号 2.文字符号 单字母符号: 基本文字符号: 双字母符号: 由一个表示种类的单字母符号 与另一个字母组成,且以单字 母符号在前,另一字母在后的 次序列出,如“F”表示保护器 件类,“FU”则表示为熔断器。
Date: 2019/1/27
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一、图形符号和文字符号 2.文字符号 单字母符号: 基本文字符号: 双字母符号: 辅助文字符号: 表示电气设备、装置和元器件以及电路的功能、 状态和特征。 如“RD”表示红色,“L”表示限制等。 补充文字符号: 当规定的基本文字符号和辅助文字符号不够使 用时,可按国家标准中文字符号组成规律和下 述原则予以补充。
一、图形符号和文字符号 1.图形符号 符号要素: 具有确定意义的简单图形,必须同其它图形组 合构成一个设备或概念的完整符号。 如接触器常开主触点符号,由接触器触点功能 符号和常开触点符号组合而成。 一般符号: 表示一类产品和此类产品特征的一种简单的符 号,如电动机可用一个圆圈表示。 限定符号: 提供附加信息的一种加在其它符号上的符号。
电气控制线路:由各种有触点的接触器、继电器、按钮、 行程开关等按不同连接方式组合而成的。
Date: 2019/1/27
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第一节 电气控制系统图的基本知识
电气控制线路: 实现对电力拖动系统的启动、正反 电气控制线路的作用: 转、制动、调速和保护,满足生产 工艺要求,实现生产过程自动化。
Date: 2019/1/27
用图形符号和项目代号表示电路各个电器元件连接关系 和工作原理的图 原则: 主电路、控制电路和信号电路应分开绘出。 表示出各个电源电路的电压值、极性或频率及相数。 主电路的电源电路一般绘制成水平线,受电的动力装置 (电动机)及其保护电器支路用垂直线绘制在图的左侧,
控制电路用垂直线绘制在图面的右侧,
一、图形符号和文字符号 符号要素 图形符号 一般符号
用于电气技术领域中技术文件的编制,表 示电气设备、装置和元件的名称、功能、 基本文字符号 状态和特征。 通常用于图样或其它文件,用以表示一个 设备或概念的图字符号 补助文字符号
Date: 2019/1/27
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