电动机正转自锁控制线路
电动机自锁控制电路工作原理
电动机自锁控制电路工作原理
电动机自锁控制电路是一种用于短时间运行控制的电动正转控制线路,工作原理如下:
1. 按下启动按钮SB2,这一动作会接通电源,使得KM线圈得电。
此时,KM触点处于接通状态,这将使得电机能够保持运转。
2. 当按下停止按钮SB1时,接触器失电释放,电机停止工作。
在这一过程中,电路保护环节如熔断器和热继电器会确保主电路和控制电路的安全。
3. 电路中存在的自锁触点线路使得KM线圈保持得电状态,从而保证电机继续运转。
该线路可实现欠电压和失电压保护,以及过载保护,从而确保电机在任何情况下都能稳定运行。
需要注意的是,对于长时间运行控制,通常使用自锁正转控制线路,这一线路加入了停止按钮SB2和自锁触点线路,以便在电机停止运行后,确保KM线圈能够恢复失电状态,从而达到保护电机的目的。
[电动机正反转控制线路]电动机正反转控制电路
[电动机正反转控制线路]电动机正反转控制电路篇一: 电动机正反转控制电路电动机正反转控制电路在生产机械中,往往需要工作机械能够实现可逆运行。
机床工作台的前进和后退,主轴的正转和反转,起重机的提升与下降等。
这就要求拖动电动机可以正转和()反转。
改变电动机的转向只需改变接到异步电动机定子绕组上的电源的引入相序,即将接电源的任意两根线对调一下,即可使电动机反转。
篇二: 电动机正反转控制电路原理分析为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制路。
[]线路分析如下:一、正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。
二、反向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。
三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。
当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。
2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。
例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。
按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。
正反转电路图带自锁互锁
正反转电路图带自锁互锁引言正反转电路是一种常见的电子电路,用于控制电机或其他装置在正转和反转运动之间切换。
自锁和互锁是两种常见的控制方式,可用于确保电路的可靠性和安全性。
本文将介绍正反转电路图,并详细讨论如何使用自锁和互锁来增加电路的功能和可靠性。
一、正反转电路图正反转电路图有多种设计方案,下面将介绍一种常见的正反转电路图。
这个电路图的基本原理是使用两个继电器控制电机的正转和反转运动。
1. 主控制开关主控制开关用于控制电机的正转和反转运动。
在打开状态下,电机将进行正转运动,而在关闭状态下,电机将进行反转运动。
主控制开关通常由一个双刀双掷开关实现,根据开关的位置选择正转或反转。
2. 继电器继电器是正反转电路的核心元件,用于控制电机的正转和反转运动。
该电路使用两个继电器,一个用于控制正转,另一个用于控制反转。
继电器通常由两个可开关的触点和一个激励线圈组成。
当激励线圈被电流激活时,触点会打开或闭合,从而控制电路中其他元件的状态。
3. 控制线路控制线路连接主控制开关和继电器,用于传递控制信号。
在这个电路中,主控制开关通过控制线路将信号传递给激励线圈,从而控制继电器的状态。
如果电机需要进行正转运动,主控制开关将控制线路连接到正转继电器的激励线圈。
反之,如果电机需要进行反转运动,主控制开关将控制线路连接到反转继电器的激励线圈。
二、自锁和互锁功能自锁和互锁是两种常见的控制方式,可用于增加电路的功能和可靠性。
下面将介绍如何使用自锁和互锁功能来改进正反转电路。
1. 自锁功能自锁功能用于确保电机在进行正转或反转运动后保持在相应状态。
在正反转电路中,自锁功能可通过在继电器触点和激励线圈之间添加一个自锁触点来实现。
自锁触点是一个可控制的触点,其状态取决于继电器激励线圈的状态。
当继电器激励线圈被电流激活时,自锁触点闭合,保持继电器的状态。
如果电机需要切换到反转或正转状态,自锁触点将打开,继电器将切换到相应状态。
2. 互锁功能互锁功能用于确保电机在正转和反转状态之间只能切换一个。
实验三 三相异步电动机接触器自锁正转控制线路的联接
实验三三相异步电动机接触器自锁正转控制线路的联接一、实验目的:通过对三相鼠笼式异步电动机接触器自锁正转控制线路的安装和接线,掌握三相鼠笼式异步电动机接触器自锁正转控制线路的接线和实际操作方法。
加深对电气控制系统各种保护、自锁、互锁等环节的理解。
二、实验设备1、三相交流电源(线电压220V)。
2、鼠笼式异步电动机(三角形接线)1台。
3、交流接触器(实验板上)2个。
4、按钮(实验板上)3个。
5、交流电压表(0-500V)1个。
三、实验内容三相鼠笼式异步电动机接触器自锁正转的线电压为220V,电动机采用三角形接法,接线图如图9.1所示。
四、实验步骤1、认识各电器的结构、图形符号、接线方法;抄录电动机及各电器铭牌数据;并用万用电表Ω档检查各电器线图、触头是否完好。
2、接触器自锁正转控制线路。
断电情况下,按图进行接线,经指导老师检查后,方可进行通电实验操作。
3、通电实验操作。
(1)开启控制屏电源总开关,按启动按钮,调节调压器输出,使输出线电压为220V;(2)按正向起动按钮SB1,观察并记录电动机的转向和接触器的运行情况;(3)按急停按钮SB2,观察并记录电动机的转向和接触器的运行情况;(4)实验完毕,按控制屏停止按钮,切断三相交流电源。
五、实验注意事项1、接通电源后,按起动按钮(SB1),接触器吸合,但电动机不转且发出“嗡嗡”声响;或者虽能起动,但转速很慢。
这种故障大多是主回路一相断线或电源缺相。
2. 接通电源后,按起动按钮(SB1), 若接触器通断频繁,且发出连续的劈啪声或吸合不牢,发出颤动声,此类故障原因可能是:(1) 线路接错,将接触器线圈与自身的动断触头串在一条回路上了。
(2) 自锁触头接触不良,时通时断。
(3) 接触器铁心上的短路环脱落或断裂。
(4) 电源电压过低或与接触器线圈电压等级不匹配。
六、思考题1.在电动机接触器自锁正转控制线路中,接触器常开触头如何实现自锁功能。
2、在控制线路中,短路、过载、失、欠压保护等功能是如何实现的? 在实际运行过程中,这几种保护有何意义?作业:实验后按要求写好实验报告上交。
电机正反转控制线路ppt课件
QS FU1
FU2
L1
L2
L3
KM2动合辅助触头 闭合,对KM2自锁
KM2动合主触头闭 合,电机反转
KM2动断触头断开 对KM1联锁
KM1
KH UVW
M 3~
KH
SB1
KM2
KM1
KM2
SB2
SB3
KM2 KM1
KM1 KM2
松开SB3
QS FU1
FU2
L1
L2
L3
KM1
KH
UVW
M 3~
KH
SB1
KM2
KM1
KM2
SB2
SB3
KM2 KM1
KM1 KM2
QS FU1
FU2
L1
L2
L3
按下SB2,
SB2动断触头断开, 对KM2联锁;
SB2动合触头闭合, KM1线圈得电;
KM1
KH UVW
M 3~
KH
SB1
KM2
KM1
KM2
SB2
SB3
KM2 KM1
KM1 KM2
QS FU1
FU2
L1
L2
L3
KM1
SB1
KM2
KM1
KM2
SB2
SB3
U VW
M 3~
KH
U ---L3 V ---L2 W---L1
KM1
KM2
缺点
该电路没有进行接触器互锁,一旦运行 时接触器主触头熔焊,而这种故障又无法在 电动机运行时判断出来,此时若再进行直接 正反向换接操作,将引起主电路的电源短路。
为克服接触器联锁正反转控制电路和按 钮联锁正反转控制电路的不足,在按钮联锁 的基础上,又增加了接触器联锁,就构成按 钮、接触器双重联锁正反转控制电路。
电动机控制线路
电动机控制线路图1手动正转控制利用铁壳开关或胶盖瓷底刀开关的控制线路如图1所示。
在一般工厂中使用的三相电风扇及砂轮机等设备常采用这种控制线路。
图中QS-FU表示铁壳开关(或胶盖瓷底刀开关)。
当合上铁壳开关,电动机就能转动,从而带动生产机械旋转。
拉闸后,熔断器就脱离电源,以保证安全。
2.采用转换开关的控制转换开关控制线路如图2所示。
图中QS为转换开关,也叫组合开关。
它的作用是引入电源或控制小容量电动机的启动和停止。
图2采用转换开关的控制机床电气控制中常用的转换开关有HZ10系列。
这种转换开关有3副静触片,每一触片的一端固定在绝缘垫板上,另一端伸出盒外,并附有接线柱,以便和电源、用电设备相接。
3个动触片装至绝缘垫板上,垫板套在附有手柄的绝缘杆上。
手柄能向任一方向每次转动90°,并带动3个动触片分别与3副静触片同时通断。
3.用倒顺开关的正反转控制常用的倒顺开关有HZ3-132型和QX1-13M/4.5型,其控制线路如图3所示。
图3用倒顺开关的正反转控制倒顺开关有6个接线柱,L1、L2和L3分别接三相电源,D1、D2和D3分别接电动机。
倒顺开关的手柄有3个位置:当手柄处于停止位置时,开关的两组动触片都不与静触片接触,所以电路不通,电动机不转;当手柄拨到正转位置时,A、B、C、F触点闭合,电动机接通电源正向运转;当电动机需向反方向运转时,可把倒顺开关手柄拨到反转位置上,这时A、B、D、E触片接通,电动机换相反转。
在使用过程中电动机处于正转状态时欲使它反转,必须先把手柄拨至停转位置,使它停转,然后再把手柄拨至反转位置,使它反转。
倒顺开关一般适用于4.5kW以下的电动机控制线路。
4.具有自锁的正转控制具有自锁的正转控制线路如图4所示。
当启动电动机时合上电源开关QS,按下启动按钮SB1,接触器KM线圈获电,KM主触点闭合,使电动机M运转;松开SB1,由于接触器KM常开辅助触点闭合自锁,控制电路仍保持接通,电动机M继续运转。
三相异步电动机的正反转控制线路
KM1
FR UV W
M 3~
FR
SB1 KM2
SB2 KM1 SB3 KM2
KM2
KM1
KM1
KM2
模拟实验室连接接触器联锁正反转控制电路
L1 L2 L3 按钮
交流接触器 热继电器
电动机
线圈
热继电器动断 触头接线柱
模拟实验室连接接触器联锁正反转控制电路
L1 L2 L3 按钮
交流接触器 热继电器
电动机
KM1
FU2 KH
SB1
KM2
KM1
KM2
SB2
SB3
KH
UV W
M 3~
KM2 KM1
KM1 Kቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
三、按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
QS FU1
FU2
L1
L2
L3
按下SB2, SB2动断触头断 开,对KM2联锁
KM1
SB2动合触头闭 合, KM1线圈得电
KH
UV W
M 3~
KH
SB1
KM2
L1
L2
L3
KM1
按下SB1,使KM1线 圈失电,各触头复位
KH
UV W
M 3~
KH
SB1
KM2
KM1
KM2
SB2
SB3
KM2 KM1
KM1 KM2
三、按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
QS FU1 L1 L2 L3
松开SB1
KM1
FU2 KH
SB1
KM2
KM1
KM2
SB2
SB3
KH
UV W
M 3~
电动机
自锁正转控制线路工作原理
自锁正转控制线路工作原理自锁正转控制线路是一种常用于电机控制的系统,用来实现电机的正转,并在正转完成后自动锁定电机,使其保持在正转状态。
下面是关于自锁正转控制线路的工作原理的参考内容。
自锁正转控制线路主要由电源、电机、继电器、开关、保险丝和电阻等组成。
其基本工作原理如下:1. 当电源接通时,电流通过保险丝和电阻,进入继电器的控制电路。
2. 控制电路中的开关起到控制继电器通断的作用。
按下开关后,控制电路闭合,继电器吸合。
3. 继电器的工作是通过将电源直流电转换为交流电,并输出到电机上。
电机开始正转。
4. 在电机正转的过程中,继电器的控制电路中的开关切断,但继电器的触点保持闭合状态,电机继续工作。
5. 当电机正转完成后,通过电机输出的信号,继电器的触点打开。
6. 继电器的触点打开后,控制电路重新闭合,继电器回到初始状态,电机停止。
根据以上的工作原理,可以总结出自锁正转控制线路的特点:1. 自锁性:通过继电器的工作状态,实现电机正转后的自动锁定,使电机保持在正转状态。
2. 可控性:通过开关控制电路的通断,可以方便地控制电机的启动和停止。
3. 安全性:通过电阻和保险丝的设置,可以保护线路免受过大电流的损坏。
4. 稳定性:继电器的控制电路具有稳定的工作特性,能够确保电机正常运行。
需要注意的是,以上仅是自锁正转控制线路的基本原理,实际应用中可能会根据具体需求做一些调整和改进。
例如,可以添加电压监测电路来检测电源电压是否正常,或者添加位置传感器来监测电机的位置等。
除了工作原理的介绍,关于自锁正转控制线路的参考内容还可以包括以下方面:1. 继电器的种类和选型:介绍不同类型的继电器及其特点,选择适合自锁正转控制线路的继电器。
2. 开关的种类和使用方法:介绍不同类型的开关,以及如何正确使用开关控制电路。
3. 保险丝的选用和替换:介绍保险丝的作用和选用原则,并说明如何正确替换损坏的保险丝。
4. 电阻的作用和计算方法:介绍电阻在自锁正转控制线路中的作用,以及如何根据需要计算所需的电阻值。
电机正反转控制线路
FU2
L1
L2
KH
L3
按SB3 KM2线圈得电
KM1
KH UVW
M 3~
SB1
KM2 SB2 KM1 SB3 KM2
KM2
KM1
KM1
KM2
二、接触器联锁正反转控制线路
QS FU1
FU2
L1
L2
KH
L3
KM2自锁触头闭合, 自锁
KM2 主 触 头 闭 合 , 电机反转
KM2联锁触头断开 对KM1联锁
熔断器 FU
手柄扳至 “倒”位置
电动机反转
QS
U —L3 U V W V —L2
W—L1 M 3~
一、倒顺开关正反转控制线路
L1 L2 L3
熔断器 FU
手柄扳至 “停”位置
电动机停转
QS
UVWM Leabharlann ~二、接触器联锁正反转控制线路
利用两个交流接触器交替工作,改变电源 接入电动机的相序来实现电动机正反转控制。
L1
L2
KH
L3
合上电源开关QS
KM1
KH UVW
M 3~
SB1
KM2 SB2 KM1 SB3 KM2
KM2
KM1
KM1
KM2
二、接触器联锁正反转控制线路
QS FU1
FU2
L1
L2
KH
L3
按SB2 KM1线圈得电
KM1
KH UVW
M 3~
SB1
KM2 SB2 KM1 SB3 KM2
KM2
KM1
KM1
二、接触器联锁正反转控制线路
接触器联锁正反转控制线路的优点是工作安全 可靠,缺点是操作不便,因为电动机从正转到反转时, 须先按下停止按钮后才能按反转启动按钮,否则由 于接触器联锁作用,不能实现反转。
电动机双重互锁正反转控制电路图文详解
电动机双重互锁正反转控制电路图文详解今天学习三相异步电动机双重互锁正反转控制电路。
互锁是实际运行中经常使用的功能,有时也叫联锁。
共有三个任务:掌握实现电动机反转的方法;掌握双重互锁正反转控制电路组成;理解接触器、按钮双重互锁正反转控制电路工作原理。
在实际生产中,有的设备需要生产机械的运动部件能向正反两个方向运动,就要求电动机能实现正反转控制,如何实现电动机反转呢?在三相运转时,L1接入电动机U相,L2接入电动机V相,L3接入电动机W相,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中的任意两相对调接线时,电动机就可以反转。
因此,我们把L1接入W相,L3接入U相,L2不变,L1和L3两相对调接线,实现了电动机反转。
正反转控制使电动机朝两个方向转动,需要两个交流接触器进行控制。
因此在连续运行控制电路上,增加控制反向运转交流接触器KM2。
三相电源通过KM2把L1、L3两相对调接入电动机,L1接入W相,L2接入V相,L3接入U相,通过控制KM1和KM2交替工作,改变电源接入电动机的相序来实现电动机的正反转控制。
实际接线时需要注意,KM1和KM2在进线侧和出线侧换相的接线顺序。
如何控制KM1和KM2交替工作来实现正反转呢?可以把两个连续运行控制电路合并起来控制KM1、KM2,分别按下SB1和SB2可以实现电动机正转和反转,按下SB3停止。
但如果操作失误,同时按下SB1和SB2,由于KM1、KM2主触点同时闭合,主电路会出现短路故障。
因此,电路需要互锁控制,互锁是指两个及以上对象之间相互制约的关系。
如果其中一个对象动作了,那么另外一个对象就不能够动作。
例如,电动机的正反转。
当电动机正转的时候,若误操作按下反转按钮,电动机仍然不能反转。
因此,在此电路上增加了按钮互锁和接触器互锁。
按钮互锁就是把SB1、SB2复合按钮的动断触点分别串接到对方的控制电路中,其中虚线表示复合按钮的电气互锁,接触器互锁,就是把KM1、KM2的动断辅助触点分别串接到对方的线圈线路中,起到了双重互锁的作用。
电动机正反转行程开关接线图
C6150普通车床电气4)闭合自锁 KM线圈通电 KM主触点闭合 KMY主触点闭合 按下SB2 KMY线圈通电 KMY(4-7)断开,实现联锁 KT(5-6)动断触点延时断开 KT线圈通电 KMY主触点断开 KMY(4-7)动断触点复位 KT(7-8)动合触点延时闭合 KM△(7-8)闭合自锁 KM△线圈通电 KM△主触点闭合 电动机绕组连接成△形运行 KM△(4-5)断开,实现联锁 KMY线圈断电 电动机绕组连接成Y形起动
KT线圈断电
KT动合、动断触点全部复位
电动机定子绕组在Y形联结时起动电流为△形联结的1/3,Y 形联结时的起动转矩也是△形联结时的1/3,所以这种方法 只适用于空载或轻载起动,由于Y-△降压起动投资少、维修 方便,在生产中得到广泛应用。
先合上隔离开关QS: KM(3-4)闭合自锁 KM线圈通电 KM主触点闭合 KMY主触点闭合 按下SB2 KMY线圈通电 KMY(4-7)断开,实现联锁 KT(5-6)动断触点延时断开 KT线圈通电 KMY主触点断开 KMY(4-7)动断触点复位 KT(7-8)动合触点延时闭合 KM△(7-8)闭合自锁 KM△线圈通电 KM△主触点闭合 电动机绕组连接成△形运行 KM△(4-5)断开,实现联锁 KMY线圈断电 电动机绕组连接成Y形起动
KT线圈断电
KT动合、动断触点全部复位
电动机定子绕组在Y形联结时起动电流为△形联结的1/3,Y 形联结时的起动转矩也是△形联结时的1/3,所以这种方法 只适用于空载或轻载起动,由于Y-△降压起动投资少、维修 方便,在生产中得到广泛应用。
M7130平面磨床电气控制原理图
Z3040摇臂钻床电气控制原理图
三相笼型异步电动机的自锁正转控制线路
QF
FU1
L1 L2
KH
L3
SB2 FU2
交流接触器动合主触头闭 合,电动机正转起动
KM
SB1
K
M
KH
交流接触器动自锁触头闭
合,自锁
KM
M
具有过载保护的自锁正转控制线路 3~
14
课题2 三相笼型异步电动机的自锁正转控制线路
L1 L2 L3
松开SB1, 电动机继续运行
QF FU2
FU1 KH
SB2
KM
QF
FU1
L1 L2 L3
停止: 过载时, KH动断触头断开 FU2 (或按下SB2) KM线圈失电,自锁触头断开,
KH
SB2
KM
SB1
K
M
解除自锁
KH
动合主触头断开,电动机断电停转
KM
M
具有过载保护的自锁正转控制线路 3~
17
课题2 三相笼型异步电动机的自锁正转控制线路
模拟实验室连接具有过载保护接触器自锁正转控制电路
课题2 三相笼型异步电动机的自锁正转控制线路
掌握接触器自锁正转控制线路的构成、 工作原理。
能正确熟练地进行安装。
1
课题2 三ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ笼型异步电动机的自锁正转控制线路
一、接触器自锁正转控制线路
L1 L2 L3
电路组成分析
QF FU1
FU2 SB2
SB1
KM
K
M
M
接触器自锁正转控制线路
3~
KM
2
课题2 三相笼型异步电动机的自锁正转控制线路
二、具有过载保护的接触器自锁正转控制线路
L1
L2
L3
课题二 三相笼型异步电动机自锁正转控制线路
主讲人: 联系方式:
课题二:三相笼型异步电动机自锁正转控制线路
学习目标
1、掌握接触器自锁正转控制线路的构成、 工作原理。 2、能正确熟练地进行安装。
1、自锁正转控制线路
QF
FU1
L1 L2 L3
电路组成分析: FU2
在具有自锁的正转控制 电路的主电路中串联热 继电器,并将其动断触 头串联控制回路中
QF L1 L2 L3
交流接触器动合主触头闭 合,电动机正转起动
交流接触器动自锁触头闭 合,自锁
FU1
FU2 KM KH
M
3~
KH SB2 SB1
KM
KM
1、点动正转控制线路
QF
FU1
L1 L2 L3
松开SB1, 电动机继续运行
FU2 KM
KH
M
3~
KH SB2 SB1
KM
KM
1、点动正转控制线路
QF
FU1
L1 L2 L3
停止: 过载时, KH动断触头断开 (或按下SB2) KM线圈失电,自锁触头断开, 解除自锁 动合主触头断开,电动机断电停转
KH
SB2 FU2
KM
SB1
KM
KHBiblioteka KMM3~
KM
KH
M
3~
KH SB2 SB1
KM
KM
1、自锁正转控制线路
QF
FU1
L1 L2 L3
合上开关QF
FU2 KM
KH
M
3~
KH SB2 SB1
KM
KM
1、自锁正转控制线路
QF
L1 L2 L3
FU2
起动: 按下BS1 有电流通过KM线圈
正转自锁控制线路实习报告
正转自锁控制线路实习报告英文回答:Positive Feedback Control Circuit for Induction Motor.Introduction.Induction motors are widely used in industrial and commercial applications due to their high efficiency, reliability, and low maintenance requirements. However, induction motors can experience stalling or overspeeding under certain operating conditions. To prevent these issues, positive feedback control circuits are employed to regulate the motor's speed and torque.Circuit Design.A positive feedback control circuit for an induction motor typically consists of the following components:Current sensor: Measures the motor's current and generates a signal proportional to the current.Comparator: Compares the current signal to a reference signal and generates an error signal.Amplifier: Amplifies the error signal and drives the motor's power supply.Operation.1. Feedback: When the motor's current increases, the current sensor generates a higher signal. This signal is compared to the reference signal, resulting in a positive error signal.2. Amplification: The amplifier amplifies the error signal and drives the motor's power supply.3. Induction: The increased power supply voltage increases the motor's current, which further increases the feedback signal.4. Regulation: The positive feedback loop continuesuntil the motor's current reaches the desired level, resulting in stable speed and torque regulation.Advantages.Fast response: The positive feedback loop provides quick and effective control of the motor's speed and torque.Simplicity: The circuit design is relatively simpleand cost-effective.Robustness: The circuit is inherently stable and resistant to disturbances.Applications.Positive feedback control circuits for induction motors are commonly used in applications such as:Speed control: Regulating the speed of fans, pumps,and conveyor belts.Torque control: Preventing stalling or overspeeding in applications with fluctuating loads.Servo drives: Providing precise control of motor position and speed.中文回答:正转自锁控制线路实习报告。
三相异步电动机自锁正转控制线路明敷设安装与调试
项目二:三相异步电动机自锁正转控制线路明敷设安装与调试试题一、填空题1、低压电器通常指工作在交流 V以下,直流以下的电路中,起到连接、、和调节作用的电器设备。
2、热继电器是专门用来对连续运行的电动机实现及保护,以防电动机因过热而烧毁的一种保护电器,通常是把其触点串接在控制电路中。
3、可编程控制器的开关量输出通常有、和三种输出形式。
4、电动机长动与点动控制区别的关键环节是触头是否接入。
5、将编程器内编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在模式。
6、机床电气控制中,启动按钮一般是色,停止按钮一般是色。
7、当电动机容量较大,起动时产生较大的,会引起下降,因此必须采用降压起动的方法。
8、PLC的软件系统可分为和两大部分。
9、从组成结构形式上看可以将PLC分为两类:一类是 PLC、另一类是PLC.10、S7-200PLC定时器有_ _,________ 和保持型通电延时三种类型。
11、PLC的一个扫描周期包括____________________、_______________________、_____________________三个阶段。
12、顺序控制继电器指令包括、和三个指令。
13、电气原理图一般分为_____________________、_____________________和辅助电路等三部份。
二、选择题1、图形符号中的QF表示()。
A.组合开关 B.转换开关 C.低压断路器 D.闸刀开关2、用来分断或接通控制电路的是交流接触器的()A、辅助常开触点B、主触点C、辅助常闭触点3、通电延时型时间继电器,延时闭合瞬时断开常开触头表示()A.通电时延时闭合,断电时立即断开 B.通电时延时断开,断电时立即闭合C.通电时立即闭合,断电时延时断开 D.通电时立即断开,断电时延时闭合4、在自动往返循环控制电路中,一般都有()对行程开关,它们的作用分别是()。
A.1;位置控制和自动往返控制 B.2;位置控制和限位保护C.2;限位保护和自动往返控制 D.1;自动控制和循环控制5、按下复合按钮时()。
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电动机正转自锁控制线路
教学目标:
了解常用低压电器的性能与选用,
掌握电动机全压启动六个基本控制线路的基本原理
按原理图进行接线和调试,
各控制线路的故障进行检修与检修。
教学仪器:
常用低压电器、电工用具、电力拖动线路板、电动机、连接导线
理论内容:
电动机正转自锁控制线路图
1. 安装步骤及工艺要求
(1)在控制板上安装电器元件,并贴上醒目的文字符号,工艺要求如下:
①组合开关、熔断器的受电端子应安装在控制板的外侧,并使熔断器的受电端为底座的中心端。
②各元件的安装位置应整齐、均匀,间距合理,便于元件的更换。
③紧固各元件时要用力均匀,紧固程度适当。
在紧固熔断器、接触器等易碎裂元件时,应用手按住元件的一边轻轻摇动,一边用旋具轮换旋紧对角线上的螺钉,直到手摇不动后再适当旋紧些即可。
(2) 线路板上进行槽板布线和套编码管的工艺要求:
① 布线应横平竖直,分布均匀。
变换走向时应垂直。
② 布线时严禁损伤线芯和导线绝缘。
③ 布线顺序一般以接触器为中心,由里向外,由低到高,先控制电路,后主电路进行,以不妨碍后续布线为原则。
L2 L3 FU2
④在每根剥去绝缘层导线的两端套上编码套管,所有从一个接线端子(或接线柱)到
另一个接线端子(或接线柱)的导线必须连续,中间无接头。
⑤导线与接线端子或接线柱连接时,不得压绝缘层、不反圈及不露铜过长。
⑥同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离应保持一致
⑦一个电器元件接线端子上的连接导线不得多余两根,每节接线端子板上的连接导线
一般只能允许连接一根。
⑧按钮内接线时,用力不可过猛,以防螺钉打滑。
(3)据电路图检查控制线路板的正确性
(4)安装电动机
(5)连接电动机和按钮金属外壳的保护接地线。
(6)连接电源、电动机等控制板外部的接线。
二、检测说明
1.按电路图或接线图从电源端开始,逐段核对接线及接线端子处线号是否正确,有无漏接、错接之处。
检查导线接点是否符合要求,压接是否牢固。
2.学生用万用表检查线路的通断情况。
应选用倍率适当的电阻挡,并进行校零,以防止短路故障的发生。
(1)对控制电路的检查(可断开主电路),将表棒分别搭在U11、V11线端上,此时读数应为“∞”。
按下SB1(或者用起子按下KM的衔铁)时,指针应偏转很大,读数应为接触器线圈的直流电阻。
(2)对主电路的检查(断开控制电路),看有无开路或短路现象,此时可用手动来代替接触器通电进行检查。
3.用兆欧表检查线路的绝缘电阻应不得小于1MΩ。
4.通电试车:必须征得老师同意,并由老师在现场监护。
由老师接通三相电源L1、L2、L3,学生合上电源开关QS,按下SB1,观察接触器KM是否吸合,松开SB1接触器KM是否自锁,观察电动机运行是否正常等;按下SB2,观察接触器KM是否释放,电动机是否停转。