三相异步电动机控制实训参考资料

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三相异步电动机控制实训参考资料

三相异步电动机控制实训参考资料

实训一三相异步电动机接触器点动控制

实训一三相异步电动机接触器点动控制

一、训练目的

1.通过观察实物,熟悉按钮和接触器的结构和使用方法.

2.通过实践,掌握具有短路保护的点动控制电路安装接线与检测方法。

3.掌握使用万用表检查电路的方法。

二、操作所需电器元件

代号名称型号、规格数量备注QS 低压断路器DZ108—20/10-F 1个

FU1 螺旋式保险丝RL1-15/3A 3个

FU2 直插式保险丝RT14-20 2个

KM 交流接触器LC1-D0610Q5N 1个

SB 按钮开关LAY16 黑色1个按钮开关盒2位1个

M 三相鼠笼式异步电动机WDJ26(380V/△)1台

XT 端子排JF5-2。5 10位

三、电气原理

点动控制电路中,电动机的启

动、停止,是通过手动按下或松开

按钮来实现的,电动机的运行时间

较短,无需过载保护装置。控制电

路如图2-1所示,合上电源开关

QS,只要按下点动按钮SB,使接触

器KM线圈得电吸合,KM主触点闭

合,电动机即可起动;当手松开按

钮SB时,KM线圈失电,而使其主

触点分开,切断电动机M的电源,

电动机即停止转动。

PE为电动机保护接地线。

四、安装与接线

点动控制的各电器安装位置如图2—2所示。

图2—3为点动控制的电气接线图。

具体实施安装时,原理图、位置图、接线图应一并

使用,相互参照。在通电试车前,应仔细检查各线端连图1-2

图1-1 点动控制电气原理图

接是否正确、可靠,并用万用表的欧姆档检查控制回路是否短路或开路(按下起动控制按钮时,控制电路的两端电阻应为吸引线圈的直流电阻)、主电路有无开路或短路等.

实验报告三相异步电动机连续控制

实验报告三相异步电动机连续控制

实验报告三相异步电动机连续控制

本实验是通过对三相异步电动机进行连续控制,来探究其运行特性和控制方法。实验

过程中,我们使用了三相交流电源、三相异步电动机、控制电路等设备,通过控制电路来

调整电机的转速、运行方向以及运行状态等。

首先,我们对电机进行了正逆转的测试。在控制电路中设置了正反转开关,通过控制

开关的状态来控制电机的正反转。实验结果表明,电机能够较为稳定地在正反转状态下运行。

接着,我们进行了电机的转速控制实验。在控制电路中设置了一个可变电位器,通过

调整电位器的电阻值来改变电机的转速。实验结果表明,电机的转速显著受到电位器电阻

值的影响,电阻值越大,电机转速越慢,反之亦然。

最后,我们进行了电机的运行状态控制实验。在控制电路中设置了一个自动控制开关,通过改变自动控制开关的状态来改变电机的运行状态。实验结果表明,电机的运行状态可

以通过控制电路的设置来实现自动控制,例如实现电机的自动启停等。

总之,通过对三相异步电动机进行连续控制实验,我们深入了解了电机的运行特性和

控制方法,以及控制电路的配置方法和参数调整技巧。这对于我们今后的工程实践和应用

研究都有着重要的意义。

三相异步电动机正反转控制电路实训

三相异步电动机正反转控制电路实训

方法:改变电源进线中任意两相相序,就可实现反转。
正转
反转
反转
反转
接触器联锁正反转控制电路设计
L1 L2 L3
×××
Q
操作步骤: ① 合闸。 ② 正转起动。 ③ 正转停止。
KM1
FR
M 3~
KM2
SSBB33
SSBB11
KM1
SB2 KM2
KM1 FR
KM2
接触器联锁正反转控制电路设计
L1 L2 L3
三相异步电动机正反转 控制电路实训
教学目标
知识目标:掌握三相电动机正反转控制线路的工作 原理、设计及安装方法。
技能目标:培养学生自主学习能力,理论联系实践, 能分析电机控制电路原理。
情感目标:树立互帮互助的团队合作意识。增强学生 集体荣誉感。培养学生严谨认真的职业工 作态度。
重点难点
教学重点
三相异步电动机正 反转的工作原理。
控制支路被断开
SB3
SB1
KM1
KM2
FR
KM1
SB22 KM2
KM2 KM1
接触器联锁正反转控制电路设计
L1 L2 L3
×××wenku.baidu.com
Q
KM1
FR
M 3~
KM2
反转运行时正转 控制支路被断开
SB3
SB1

项目三 三相异步电动机综合控制线路与实训

项目三 三相异步电动机综合控制线路与实训

任务十一 三相异步电动机的调速控制实训
知识 双速异步电动机的调速控制线路
3.分12析思考图3-6所33-示4-5所的所示控示的制的三线三台路台电,电动并动机回机控答控制下制线列线路问路,题,并。并回回答答下下 1)列列按问问钮题题SB。。1、SB2、SB3、SB4、SB5在控制线路中起什么作用? 主1要1))是该该用线线来路路控采采制用用什了了么哪哪?些些基基本本的的控控制制?? 2)22)分)时析接间写触继出器电该KM器控在K制T线1线、路路K中的T2起工在什作线么原路作理中用。起?什么作用?
知识三 相异步电动机综合控制线路(二)原理
2 工作原理该控制线路由顺序控制、时间控制、自动往返控制线路综合组成, 实现两台电动机的控制。接触器KM1控制电动机M1的正转运转;接触器 KM2、KM3控制电动机M2的自动往返运转。只有当M1起动一段时间后, M2才能起动运转;M1、M2可分别停转,但当M1停转时,由于顺序控制, M2也停转。工作原理如下。
知识目标 1) 熟知电动机的两地控制。 2) 熟知电动机顺序控制。 3) 熟知电动机的星三角降压起动控制。 4) 掌握由两地控制、顺序控制和星三角降压起动控制组成的综合
控制线路(三)的原理图和工作原理。
技术目标
掌握综合控制线路(三)的安装和调试。
任务二 三相异步电动机综合控制线路(三)实训
知识三 相异步电动机综合控制线路(三)原理

变频器控制三相异步电机运行训练资料

变频器控制三相异步电机运行训练资料

提示:相当于在两地直接切换运行频率
,即课本2.4和2.5的结合
训练六
遥控两地变频控制
1.假设变频器采用外部控制操作模式 (Pr79=2),请根据课本134页图2-22 绘制遥控两地变频控制接线图。 2.功能参数Pr.59取值分别为1、2、3时 ,变频遥控工作特性有何差异? 提示:相当于在两地直接切换运行频率,即
训练 三 变频器控制三相异步电机的运行(三)
设电机的惯性比较大,起动较为困难,最 终在50HZ的频率点上稳定运行,电机停止 时要求采取直流制动(Pr.850)的方法,制 动频率(Pr.10)为30HZ,且要求总的停止 时间(Pr.11)为8秒。最大频率为60HZ,基 频为50HZ,电机的加减速时间为10秒。还 要求电机能进行点动运行,点动频率为 15HZ。 要求:自行设计参数,使电机按要求运行
训练七
程序运行控制(频率的程序给定)
训练七
程序运行控制(频率的程序给定)
变频器按程序运行控制功能运行时,可按照预设定的时钟、运行频率和 旋转方向在变频器内部定时器的控制下自动执行运行操作。 程序运行控制功能参数设定如下: Pr.200:程序运行分/秒选择; Pr.201~Pr.210:程序设定1,1~10; Pr.211~Pr.220:程序设定2,11~20; Pr.221~Pr.230:程序设定3,21~30; Pr.231:时间设定。

三相异步电机实训报告

三相异步电机实训报告

三相异步电机实训报告

背景

三相异步电机是现代工业中最常用的电动机之一,广泛应用于各种机械设备中。本次实训旨在通过对三相异步电机的实际操作和测试,深入了解其工作原理、性能特点以及调试方法,提高对电机的理论知识的掌握,并培养实际操作能力。

实验目的

1.理解三相异步电动机的基本工作原理;

2.学习三相异步电动机的调试方法;

3.掌握三相异步电动机的性能测试方法;

4.分析测试结果,评估电动机的性能。

实验设备和材料

1.三相异步电动机

2.交流供电源

3.电流表、电压表

4.功率因数表

5.转速计

6.实验台架和配件

实验步骤

1. 连接实验设备

将三相异步电动机连接到交流供电源上,并连接好各种测试仪器,确保安全可靠。

2. 测试无负载运行状态下的参数

在无负载情况下,分别测量并记录以下参数:

•输入功率:通过功率因数表测量输入电流和电压,计算得到输入功率;•输出功率:通过转速计测量转速,根据转速和电机的额定功率,计算得到输出功率;

•功率因数:通过功率因数表测量输入功率和视在功率,计算得到功率因数。

3. 测试额定负载运行状态下的参数

在额定负载情况下,分别测量并记录以下参数:

•输入功率:通过功率因数表测量输入电流和电压,计算得到输入功率;

•输出功率:通过转速计测量转速,根据转速和电机的额定功率,计算得到输出功率;

•功率因数:通过功率因数表测量输入功率和视在功率,计算得到功率因数。

4. 分析实验结果

根据实验数据,对三相异步电动机的性能进行分析,并与理论值进行比较。重点关注以下几个方面:

•效率:根据输出功率和输入功率的比值计算得到效率,并与理论效率进行比较;

三相异步电动机的限位控制实训指导书

三相异步电动机的限位控制实训指导书

三相异步电动机的限位控制实训指导书

一、实训目的

1、掌握实现三相异步电动机限位控制的方法。

2、熟悉常见低压电器。

3、培养电气线路安装操作能力

二、实训设备和元器件

1、电动机控制线路接线模拟板1块;

2、常用电工工具1套;

线路的动作原理如下:

按下SB2,接触器KM1线圈通电,主触头闭合,电动机M正转,工作台向前运动。当工作台前进到一定位置时,固定在工作台上的撞块压动行程开关SQ1(固定在床身上),其常闭触头打开,断开KM1的控制回路,同时SQ1的常开触头闭合,使KM2的线圈回路通电,KM2的主触头闭合,M因电源相序改变而变为反转,于是拖动工作台向后运动。在运动过程中,撞块使SQ1复位。当工作台向后运动到一定位置时,撞块又使行程开关SQ2动作,断开KM2线圈回路,接通KM1线圈回路,电动机又从反转变为正转。工作台就这样往复循环工作。按下SB1,KM1或KM2接触器断电释放,电动机停止转动,工作台停止。SQ3和SQ4起极限保护作用。

四、实训操作内容及要求

1、在电动机控制线路安装模拟板上安装限位控制、工作台自动循环控制线路。安装时要注意文明安全操作,保护好电器,接点要安装牢靠,接触良好。

2、每安装一个线路,经检查无误后,接入三相异步电动机,通电试运转。仔细观察电器及电动机动作、运转情况,掌握正确的操作方法。

五、实训报告与考核要求

(一)实训报告

1、画出限位控制和工作台自动循环控制线路,并分析线路工作原理。

2、设计一个带点动的限位控制电路。

电机与电气控制技术实训教案-6-三相异步电动机的点动控制

电机与电气控制技术实训教案-6-三相异步电动机的点动控制
(1)热继电器整定值调到1.0A。
(2)合上漏电保护断路器及空气开关QF,引入三相电源。
(3)按下起动按钮SB2时,观察电机工作情况,体会点动操作。(注意,操作次数不宜频繁)
(4)断开空气开关QF,切断三相主电源。
(5)断开漏电保护断路器,关断总电源。
3.在上个电路的基础上,加上自锁,实现连长动控制。
30
总分
图1是三相鼠笼异步电动机接触器点动控制线路
按图1三相鼠笼式异步电动机接触器点动控制线路进行正确的接线。先接主回路,再接控制回路。自己检查无误并经指导老师检认可后方可合闸通电实训。
起动时,合上漏电保护断路器及空气开关QF,引入三相电源。按下起动按钮SB2时,交流接触器KM1的线圈通电,主触头KM1闭合,电动机接通电源起动。当手松开按钮时,接触器KM1断电释放,主触头KM1断开,电动机电源被切断而停止运转。








成绩评定
成绩构成
主要内容
考核要求
评分标准
分值
得分
实训操作60分
电路连接
能正确完成电路连接
连线准确,1处错误扣5分
50
实训记录
记录准确完整
数据记录不认真,误差大扣5分
10
实训表现
10分
考勤及现场表现
按时到岗,积极参与、遵章守纪

PLC实验报告--三相异步电机

PLC实验报告--三相异步电机

PLC实验报告--三相异步电机实验一三相异步电动机正反转控制

一、实验目的1.熟悉常用低压电器元件的功能及使用方法

2.掌握自锁、互锁电路的作用

3.掌握三相异步电动机正反转控制电路的工作原理。

4.熟悉电气电路的接线及检查方法

5.培养学生分析和解决实际问题的能力

6.使学生养成科学研究和团队合作的习惯

二、实验基本原理

画出实验电路图

三、实验所需仪器设备

三相异步电动机1台、接触器2个、热继电器1个、按钮盒1个、380V电源、导线若干

四、实验步骤及内容

1.认识各电器元件的结构。

2.完成三相异步电动机正反转控制实验电路图接线,应先接主电路,再接控制电路。(其中,SB1为停止按钮,SB2为正转起动按钮、SB3为反转起动按钮)接线后,经指导教师检查后,方可进行通电操作。

注意:

1.要在断电时进行拆接线

2.正反转切换时,要先按下停止按钮SB1,看到电动机输出轴速度降下来后再按另一方向的起动按钮。

五、实验原始数据记录

自己组织语言描述该电路图的工作原理

六、数据处理与分析

1.正反转切换时,确保一方向控制运行的接触器在触点断开后进行另一方向起动,为什么?

2.如何进行电路改进,可实现直接正反转控制(画出电路图),并进行控制电路分析。

三相异步电动机控制实训报告

三相异步电动机控制实训报告

三相异步电动机控制实训报告

三相异步电动机是现代工业中常见的一种电动机,具有结构简单、可

靠性高、功率大等优点,被广泛应用于各种机械设备的驱动中。为了更好

地控制和运行三相异步电动机,需要进行实训。本报告将对三相异步电动

机的控制实训进行详细介绍。

一、实训目的

通过本次实训,主要掌握以下几个方面的知识和技能:

1.三相异步电动机的基本原理和结构;

2.三相异步电动机的运行特性和工作原理;

3.三相异步电动机的控制方法和技术;

4.三相异步电动机的调速控制和保护控制。

二、实训内容

1.理论学习:了解三相异步电动机的基本原理、结构和运行特性,掌

握其工作原理和调速控制方法。

2.实验准备:熟悉实验设备的使用方法,包括三相交流电源、变频器、电压表、电流表等。

3.实验步骤:

a.根据实验要求,选定合适的控制方法和参数,如定频控制或变频控制。

b.连接实验设备,将三相电源接入电动机,注意接线的正确性和安全性。

c.调试设备,设置合适的工作参数,如电流、电压、频率等。

d.运行电动机,观察其运转状态,测试其转速、功率等指标。

e.进行调速控制实验,通过改变工作参数,调整电动机的转速和运行方式。

三、实训效果

通过本次实训,可以达到以下几个方面的效果:

1.理论知识掌握:通过理论学习和实践操作,对三相异步电动机的基本原理、结构、运行特性和调速控制方法有了更深入的了解。

2.操作技能提升:熟练掌握实验设备的使用方法,能够正确连接和调试三相异步电动机。

3.实际应用能力提高:通过实际操作和实验分析,能够对三相异步电动机的控制和调速进行有效的应用和操作。

项目九-三相异步电动机基本控制电路安装与调试ppt课件

项目九-三相异步电动机基本控制电路安装与调试ppt课件
Network Optimization Expert Team
项目九 三相异步电动机基本 控制电路安装与调试
二、项目相关知识
2.接触器自锁正转控制电路 接触器自锁正转控制电路原理图如图9-2所示。这种电路的主电路和点动控制电 路的主电路相同,但在控制电路中串接了一个停止按钮SB2,在启动按钮SB1 的两端并接了接触器KM的一对常开触点。接触器自锁控制电路不但能使电动机 连续运转,而且还具有欠电压和失压(也叫零压)保护作用。
(2)接触器KM1和KM2的主触点绝对不允许同时闭合,否则将造成两相电 源(L1相和L3相)短路事故。为避免两个接触器KM1和KM2同时得电动作, 就在正、反转控制电路中分别串接了对方接触器的一个常闭辅助触点,这样, 当一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触点使另一个接触器不能得电动作, 接触器间这种相互制约的作用称为接触器连锁(或互锁)。实现连锁作用的常 闭辅助触点称为连锁触点(或互锁触点)。连锁符号用“▽”表示。
正转控制电路只能使电动机带动生产机械的运动部件超一个方向旋转,但许 多生产机械往往要求运动部件能向正、反两个方向运动。当改变通入电动机定 子绕组的三相电源相序,即把接入电动机三相电源进线中的任意两相对调接线 时,就可以使三相电动机反转。
1.接触器连锁的正反转控制电路 对于控制额定电流10A、功率在3kW及以下的小容量电动机的正反转可以由倒 顺开关控制其正反转。大功率或需要远距离控制电动机的正反转,常用接触器 控制。

三相异步电动机正反转控制实验

三相异步电动机正反转控制实验

三相异步电动机正反转控制实验

一、实验目的:

1.学习和掌握PLC的实际操作和使用方法;

2.学习和掌握利用PLC控制三相异步电动机正反转的方法。

二、实验内容及步骤:

本实验采用PLC对三相异步电动机进行正反转控制,其主电路和控制电路接线图分别为图2-1和图2-2 。图中:正向按钮接PLC的输入口X0,反向按钮接PLC的输入口X1,停止按钮接PLC的输入口X2,KM5为正向接触器,KM6反向接触器。继电器KA5、KA6分别接于PLC的输出口Y33、Y34。

其基本工作原理为:合上QF1、QF5,PLC运行。当按下正向按钮,控制程序使Y33有效,继电器KA5线圈得电,其常开触点闭合,接触器KM5的线圈得电,主触头闭合,电动机正转;当按下反向按钮,控制程序使Y34有效,继电器KA6线圈得电,其常开触点闭合,接触器KM6的线圈得电,主触头闭合,电动机反转。

实验步骤:

1.在断电的情况下,学生按图2-1和图2-2接线(为安全起见,控制电路的PLC外围继电器KA5、KA6以及接触器KM5、KM6输出线路已接好);

2.在老师检查合格后,接通断路器QF1、QF5 ;

3.运行PC机上的工具软件FX-WIN,输入PLC梯形图;

4.对梯形图进行编辑﹑指令代码转换等操作并将程序传至PLC;

5.运行PLC,操作控制面板上的相应开关及按钮,实现电动机的正反转控制。在PC 机上对运行状况进行监控,同时观察继电器KA5、KA6和接触器KM5 、KM6的动作及变化情况,调试并修改程序直至正确;

6。记录运行结果。

图2-1 主控电路

三相异步电动机实训报告

三相异步电动机实训报告

三相异步电动机实训报告

实训报告:三相异步电动机实训

一、实训背景和目的

三相异步电动机是工业中最常见的一种电动机类型,广泛应用于各种机械设备中。本次实训旨在通过对三相异步电动机的实际操作和实验,加深对其工作原理、特性和调试方法的理解,提高学生们的实际操作能力和技能。

二、实训内容和步骤

1. 实训设备准备:三相异步电动机、电动机控制柜、电压表、电流表、功率表等。

2. 实训步骤:

(1)接线调试:根据实验要求,将电动机与电动机控制柜正确接线,保证电路连接正确稳定。

(2)电动机启动:按照实验要求,将电动机控制柜的电源打开,逐步调节启动电流和启动时间,使电动机顺利启动。

(3)电动机运行:通过调整电动机控制柜的参数,可以改变电动机的转速和转向,观察电动机的运行状态和特性。

(4)测量电动机参数:使用电压表、电流表和功率表等仪器,测量

电动机的电压、电流和功率等参数,记录实验数据。

(5)实验总结:根据实验数据和观察结果,总结电动机的特性和调试方法,分析电动机的工作原理和性能。

三、实训结果与分析

1. 实训结果:通过实际操作和实验测量,成功启动了三相异步电动机,并调整了其转速和转向,测量了电动机的电压、电流和功率等参数。

2. 实训分析:通过实训,深入理解了三相异步电动机的工作原理和特性。在实际操作中,掌握了电动机的接线调试方法和调整参数的技巧。通过测量电动机参数,了解了电动机的电压、电流和功率等关键参数对电机性能的影响。

四、实训心得和体会

通过本次实训,我对三相异步电动机的工作原理和特性有了更深入的了解。在实际操作中,我学会了正确接线和调试电动机的方法,掌握了调整电动机运行参数的技巧。通过测量电动机参数,我更加清楚地了解了电动机性能与电压、电流、功率等参数之间的关系。通过实训,我不仅提高了实际操作能力和技能,还对电动机的应用和调试有了更深入的认识和理解。

三相异步电动机实验实训报告 .doc

三相异步电动机实验实训报告 .doc

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中式电动机实验实训报告

一、实验目的

本次实验实训的主要目的是让学生对三相异步电动机的结构、性能及控制原理有一个

深入的了解,以及了解电动机的启动、变转矩控制及状态传感器的应用等,之后利用已学

知识编制控制程序,实现三相异步电动机性能设定与监控。

二、实验仪器和一致性

1、实验组成部分:三相异步电动机,三相绝缘电机控制器,变频器,电机工作状态

传感器,电量表及控制计算机;

2、实验环境:室内,空气温度:20℃±5℃,湿度:45~ 55%RH。

三、实验步骤

1、安装及接线:按照现场安装图,将三相异步电动㽙、三相绝缘电机控制器、变频器、传感器、电量表等设备安装好,并完成接线;

2、端口配置:根据三相绝缘电机控制器的接线端口,在计算机上进行端口参数配置;

3、程序制作:根据实验要求,制作三相异步电动机的控制程序,实现电动机的启动、变转矩控制及状态传感器的应用;

4、检查及试验:加载控制程序,检查电动机是否正常工作,经试验确认电动机的性

能及控制程序的准确性。

四、实验结果

变频器调节电动机转速,电动机启动、加减载及停止,变转矩控制效果明显,完全符

合要求,且电动机在各状态下温升在45℃内,正常工作。

五、实验总结

本次实验实训,熟悉了三相异步电动机,让学生对三相异步电动机的结构、性能以及

控制原理有一个深入的了解。熟悉控制程序的编写,让学生进一步熟悉控制技术,增强学

生的技术实现能力。本次实验实训较为成功,实验效果也满意,给学生带来了收获。

三相异步电动机星三角起动控制实训报告

三相异步电动机星三角起动控制实训报告

三相异步电动机星三角起动控制实训报告

三相异步电动机星三角起动控制实训报告

本次实训主要通过压电传感器在三相异步电动机上实现星三角起动控制,从而加深对

星三角起动的理解,使用的实验仪器有可编程逻辑控制器(PLC)模块,模拟量、继电器

模块,电动机模块,压电传感器模块等。

1、首先我们安装 PLC 模块与模拟量继电器模块和电动机模块在实验架上,然后将PLC 与模拟量继电器模块用 2 只公头 9 根线进行联接;再将 PLC 与电动机模块用 5 只

公头 20 根线进行联接,并将压电传感器安装在电动机上以实现星三角起动控制;最后将

整体实验线路连接到 220V 实际电源上完成实验电路的构建。

2、然后,我们使用 PLC 编程语言编写程序:首先将电源 PNP 开关信号 Y1 跟模拟

量/继电器开关信号 X1 反相进行编程设置,然后将压电传感器采集信号 Y9 跟继电器图

形(三角图)内容进行编程设置,最后将模拟量结构设置与控制图形设置连接,完成编程。

3、最后,我们打开实验仪器上的电源电压,并给 PLC 模块上电,启动 PLC 程序文件,在程序框架界面上点击“运行”,启动 PLC 程序,使电动机从星连接转变到三角连接,实现星三角起动控制。经过实验,我们掌握了三相异步电动机的星三角起动控制技术,为今后的理解设计工作打下了坚实的基础。

三相异步电动机实训报告

三相异步电动机实训报告

三相异步电动机实训报告

引言

在本次实训中,我们将学习和研究三相异步电动机的原理和工作方式。三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和家用设备中。通过深入了解其工作原理,我们可以更好地理解和应用这种电动机。

本报告将以步骤思维的方式介绍三相异步电动机的主要原理和实际操作。我们将从基础知识开始,逐步深入探讨各个方面的内容。

步骤一:三相异步电动机的基本原理

三相异步电动机是一种交流电动机,其工作原理基于电磁感应。当通过三相电源供给电动机定子绕组时,电动机的转子会在电磁感应力的作用下开始旋转。

步骤二:电动机的主要部件

三相异步电动机由定子和转子两部分组成。定子是电动机的静止部分,包括定子绕组和定子铁芯。转子是电动机的旋转部分,包括转子绕组和转子铁芯。了解电动机的主要部件对于理解其工作原理和设计电路非常重要。

步骤三:电动机的连接方式

三相异步电动机有两种常见的连接方式:星形连接和三角形连接。这两种连接方式可以影响电动机的运行特性和性能。我们需要根据具体的应用需求选择适合的连接方式。

步骤四:电动机的起动和控制

三相异步电动机的起动和控制是电动机应用中的关键问题。在实际应用中,我们需要使用起动器和控制器来控制电动机的启动、停止和运行速度等参数。掌握电动机的起动和控制方法对于正确使用电动机至关重要。

步骤五:实际操作和实验

通过实验,我们可以对三相异步电动机的原理和性能有更深入的理解。在实验中,我们可以观察电动机的运行状态、测量电动机的性能参数,并通过不同的实验条件来探索电动机的特性。

结论

通过本次实训,我们对三相异步电动机的原理和应用有了更全面的了解。电动机作为重要的电动设备,在各个行业都有广泛应用。掌握电动机的基本原理和操作方法可以为我们今后的工作和学习提供很大的帮助。

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实训一三相异步电动机接触器点动控制

实训一三相异步电动机接触器点动控制

一、训练目的

1.通过观察实物,熟悉按钮和接触器的结构和使用方法。

2.通过实践,掌握具有短路保护的点动控制电路安装接线与检测方法。

3.掌握使用万用表检查电路的方法。

代号名称型号、规格数量备注QS 低压断路器DZ108-20/10-F 1个

FU1 螺旋式保险丝RL1-15/3A 3个

FU2 直插式保险丝RT14-20 2个

KM 交流接触器LC1-D0610Q5N 1个

SB 按钮开关LAY16 黑色1个按钮开关盒2位1个

M 三相鼠笼式异步电动机WDJ26(380V/△)1台

XT 端子排JF5-2.5 10位

三、电气原理

点动控制电路中,电动机的启

动、停止,是通过手动按下或松开

按钮来实现的,电动机的运行时间

较短,无需过载保护装置。控制电

路如图2-1所示,合上电源开关

QS,只要按下点动按钮SB,使接

触器KM线圈得电吸合,KM主触点

闭合,电动机即可起动;当手松开

按钮SB时,KM线圈失电,而使其

主触点分开,切断电动机M的电

源,电动机即停止转动。

PE为电动机保护接地线。

四、安装与接线

点动控制的各电器安装位置如图2-2所示。

图2-3为点动控制的电气接线图。

具体实施安装时,原理图、位置图、接线图应一并

使用,相互参照。在通电试车前,应仔细检查各线端连图1-2

图1-1 点动控制电气原理图

接是否正确、可靠,并用万用表的欧姆档检查控制回路是否短路或开路(按下起动控制按钮时,控制电路的两端电阻应为吸引线圈的直流电阻)、主电路有无开路或短路等。

图1-3 点动控制电路接线图

实训二三相异步电机接触器自锁控制线路在点动控制的电路中,要使电动机转动,就必须用手按住按钮不放,这不适合电动机长时间连续运行的控制场合,而必需具有接触器自锁的控制电路。

代号名称型号规格数量备注QS 低压断路器DZ108-20/10-F 1

FU1 螺旋式熔断器RL1-15 配熔体3A 3

FU2 直插式保险丝RT14-20 配熔体2A 2

KM 交流接触器LC1-D0610Q5N 线圈电压AC380V 1

FR

热继电器LR2-D1305N 整定范围0.63-1A 1

整定值

0.63A 热继电器座LA7-D1064 1

SB1 按钮开关LAY16 红色 1 SB2 按钮开关LAY16 绿色 1 按钮开关盒2位 1 XT 接线端子排JF5-2.5 AC660V25A 10位

M 三相鼠笼式异

步电动机

380V(△) 1

二、训练目的

1.通过实践训练,熟悉热继电器

的结构、原理和使用方法。

2.通过实践训练,掌握具有过载

保护的接触器自锁电路安装接线

与检测。

3.进一步熟练万用表的使用。

三、电气原理

因电动机是连续工作,必须

加装热继电器以实现过载保护,

具有过载保护的自锁控制电路的

电气原理如图2-1所示,它与点

动控制电路的不同之处在于控制

电路中增加了一个停止按钮SB1,

在启动按钮的两端并联了一对接

触器的常开触头,增加了过载保护装置(热继电器FR)。

电路的工作过程:

按下启动按钮SB2→接触器KM线圈通电→KM(3-4)闭合自锁,同时KM主触头闭合,电动机M起动运行。

图2-1 自锁控制电气原理图

按下停止按钮SB1→KM线圈失电→KM(3-4)恢复断开,同时KM主触头也断开→电动机停车。

1.欠电压保护

“欠电压”是指电路电压低于电动机应加的额定电压。欠电压严重时会损坏电动机,在该控制电路中,当三相电源电压降低到85%额定电压以下时,接触器线圈磁通减弱,电磁吸力克服不了反作用弹簧的压力,动铁芯会释放,从而使接触器KM 的主触头分开,自动切断主电路。

2.失电压保护

当生产设备运行时,由于某种原因引起电源断电,而使生产机械停转。当故障排除后,恢复供电时,如果电动机重新起动,很可能引起设备与人身事故的发生。采用具有接触器自锁的控制电路,当电路失电时,KM已断电释放,即使电源恢复供电,由于接触器线圈不能通电吸合,电动机也不会自行起动,只有再次按启动按钮,电动机才可以起动。这种保护称为失电压保护或零电压保护。

3.过载保护

具有自锁的控制电路虽然有短路、欠电压和失电压保护的作用,但实际使用中还不够完善。因为电动机在运行过程中,若长期负载过大或操作频繁,或三相电路缺相运行等原因,都可能使电动机的电流超过它的额定值,这将会引起电动机绕组过热,损坏电动机绝缘,因此,通常由三相热继电器来完成过载保护。

四、线路安装

按图2-2布置的位置装好元器件,再按图3-3连好

接线。将电动机连接好。将L1、L2、L3分别插进电源

控制屏的L1、L2、L3插座。

图 2-2

图2-3 自锁控制电路接线图

实训三三相异步电动机的多地控制

代号名称型号规格数量备注QF 低压断路器DZ108-20/10-F 0.63-1A 1

KM 交流接触器LC1-D0610Q5N 线圈AC380V 1

FR

热继电器LR2-D1305N 1 热继电器座LA7-D1064 1

SB11

SB12 SB21 SB22 按钮开关LAY16

一常开一常闭

自动复位

4

SB11、SB21

绿色

SB12、SB22

红色

XT 接线端子排JF5-2.5 15位

M 三相鼠笼异

步电动机

(380V/Δ) 1

二、电路图

图3-1

该线路图中,SB11和SB12为甲地的起动和停止按钮;SB21和SB22为乙地的起动和停止按钮。它们可以分别在两个不同地点上,控制接触器KM的接通和断开,进而实现两地控制同一电动机起、停的目的。

三、安装与接线

布置与接线可参考图3-2,操作者应画出实际接线图。安装与接线应符合第二章的要求。

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