15_三相异步电机的正反转控制线路_实验报告
三相异步电动机正反转控制实验报告
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三相异步电动机正反转控制实验报告一、实验目的(1)了解三相异步电动机接触器联锁正反转控制的接线和操作方法。
(2)理解联锁和自锁的概念。
(3)掌握三相异步电动机接触器的正反转控制的基本原理与实物连接的要求。
二、实验器材三相异步电动机(M3~)、万能表、联动空气开关(Q51)、单向空气开关(QS2)、交流接触器(KM1,KM2)、组合按钮(SB1,SB2,SB3)、端子排7副、导线若干、螺丝刀等。
三、实验原理三相异步电动机的旋转方向是取决于磁场的旋转方向,而磁场的旋转方向又取决于电源的相序,所以电源的相序决定了电动机的旋转方向。
任意改变电源的相序时,电动机的旋转方向也会随之改变。
四、实验操作步骤连接三相异步电动机原理图如图所示,其中线路中的正转用接触器KM1和反转用的接触器KM2,分别由按钮5B2和反转按钮SB2控制。
控制电路有两条,一条由按钮SB1和KM1线圈等组成的正转控制电路;另一条由按钮SB2和KM2线圈等组成的反转控制电路。
当按下正转启动按钮SB1后,电源相通过空气开关QS,Q52和停止按钮SB3的动断接点、正转启动按钮SB1的动合接点、接触器KM 和其他的器件形成自锁,使得电动机开始正转,当按下SB3时,电动机停止转,在按下SB2时,接触器KM和其他的器件形成自锁反转。
安装接线1、在连接控制验线路前,应先熟悉各按钮开关、交流接触器、空气开关的结构形式、动作原理及接线方式和方法。
2、在不通电的情况下,用万用表检查各触点的分、合情况是否良好。
检查接触器时,特别需要检查接触器线圈电压与电源电压是否相符。
3、将电器元件摆放均匀、整齐、紧凑、合理,并用螺丝进行安装,紧固各元件时应用力均匀,紧固程度适当。
4、控制电路采用红色,按钮线采用红色,接地线绿黄双色线。
布线时要符合电气原理图,先将主电路的导线配完后,再配控制回路的导线;布线时还应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动。
同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。
三相异步电动机正反转控制实验报告
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三相异步电动机正反转控制实验报告在选择断路器时,我们不仅要关注断路器的延迟曲线等主要指标,还应重视它的很多次要功能,这些常容易被忽略的性能不仅能为一个良好的设计锦上添花,而且还能帮助工程师们为其应用设计精密的保护电路。
目前市面上有许多配备了各种可选功能的断路器,这些功能对于电路保护设计很有帮助。
下面列出的是一些较为常见的功能。
辅助接点(辅助开关):它们是与主接点电隔离的接点,适用于报警和程序开关。
辅助接点可用于向操作人员或控制系统告警,发出警报,或在重要应用中接通备用电源。
传动:传动器类型的选择不仅是出于美观的考虑。
具有开关速度是通/断开关两倍的传动摇杆开关的断路器能够节约成本和电路板空间。
推挽式传动器在遇到突发事件时最为稳定。
分流端子:传统断路器被认为是“串联跳闸”的,这是因为接点、电流感应元件和负载都是串联的。
分流端子从主电路分出支路,这样可将次级负载接入。
如果初级负载发生了短路或过载,断路器将跳闸并切断两个负载的电源。
与辅助接点不同,分流端子是接到位于开关接点和电流感应元件之间的断路器载流通路的,这意味着第二个负载不受过载或短路保护。
可以采用一个独立的断路器来保护次级电路,否则该电路只可用于具有内置保护电路的设备。
复式控制(遥控跳闸或继电器跳闸):复式控制断路器将两个彼此电隔离的感应元件组合起来以实现多项功能。
例如,复式控制断路器可利用遥控传动器或感应器来进行传统的过流保护以及电路断接。
遥控跳闸是复式控制的一个例子,通常被称为“继电器跳闸”。
低压跳闸:这是断路器中一个独立的电压敏感元件,如果电压降到预定值以下,它将使主接点开路。
具有低电压跳闸的开关断路器被广泛用于有线连接电器的通/断控制。
安全管理部门要求这些电器在发生掉电时必须切断电源,以避免电源恢复时电器突然重新启动的危险。
自动跳闸:一个自动跳闸的断路器在故障期间不会一直保持闭合—因为开关装置不会因强行保持传动器接通而失效。
在一个完全自动跳闸的设计中,当传动器被保持在“接通”位置时,主接点在发生故障之后将始终保持开路。
实训报告十三:接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线
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实训报告十三:接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路
一、实训目的
1、了解按钮、中间继电器、接触器的结构、工作原理及使用方法。
2、熟悉电气控制实验装置的结构及元器件分布。
3、掌握三相异步电动机正反转控制的工作原理和接线方法。
4、掌握电气控制线路的故障分析及排除方法
二、实训仪器及设备
交流接触器、按钮
接线端子排及木螺丝
安装板,导线
编码套管、缠绕管
三、实训操作的内容及电路图
1.根据电路图和现场元
器件,准确选择元器件,
填写器材清单。
2.在
实训20分钟内,对电器
元件进行清点、检查,
如元件有损坏,应及时报告监考老师。
3.在原理图上编号,并分别绘制主电路和控制电路的安装接线图。
4.在安装板上合理布局并固定相关器件。
5.根据接触器联锁正反转控制线路图进行布线。
(1)主电路用BV2.5mm2,控制电路用BV1.5mm2,接钮接线用BVR0.75mm2 。
(2)导线应紧贴安装面板布线。
(3)其它接线要求见评分表。
6.安装完成后应自行进行检查,然后向监考老师提出通电试车要求。
7.得到监考老师允许后,方能通电试车。
四、实训的心得体会及故障分析
1.严禁带电操作(不包括通电试车),保证人身安全。
2.工具摆放有序。
3.使用仪器、仪表时,应选用合适的量程,防止损坏仪器、仪表
4.未用万用表测测试电路是否出现故障时,不得擅自接出电源,以免造成机器损坏。
(完整word版)实验一--三相异步电动机的正反转控制线路
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实验一三相异步电动机的正反转控制线路
一、实验目的
1.掌握三相异步电动机正反转的原理和方法。
2.掌握手动控制正反转控制、接触器联锁正反转、按钮联锁正反转控制线路的不同接法。
二、实验设备
三相鼠笼异步电动机、继电接触控制挂箱等
三、实验方法
1.接触器联锁正反转控制线路
(1) 按下“关”按钮切断交流电源, 按下图接线。
经指导老师检查无误后, 按下“开”按钮通电操作。
(2) 合上电源开关Q1, 接通220V三相交流电源。
(3) 按下SB1, 观察并记录电动机M的转向、接触器自锁和联锁触点的吸断情况。
(4) 按下SB3, 观察并记录M运转状态、接触器各触点的吸断情况。
(5) 再按下SB2, 观察并记录M的转向、接触器自锁和联锁触点的吸断情况。
220V
图1 接触器联锁正反转控制线路
3.按钮联锁正反转控制线路
(1)按下“关”按钮切断交流电源。
按图2接线。
经检查无误后, 按下“开”按钮通电操作。
(2) 合上电源开关Q1, 接通220V 三相交流电源。
(3) 按下SB1, 观察并记录电动机M 的转向、各触点的吸断情况。
(4) 按下SB3, 观察并记录电动机M 的转向、各触点的吸断情况。
(5) 按下SB2, 观察并记录电动机M 的转向、各触点的吸断情况。
四、分析题
1.接触器和按钮的联锁触点在继电接触控制中起到什么作用?
Q 1
220V。
三相异步电动机正反转实验报告
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三相异步电动机正反转实验报告实验目的:1.了解三相异步电动机工作原理;2.掌握三相异步电动机正反转的方法;3.学习测量三相异步电动机的转速。
实验设备:1.三相异步电动机;2.频率变换器;3.电压表;4.频率表;5.示波器。
实验原理:实验步骤:1.将三相异步电动机的三个线圈分别连接到频率变换器的三个对应通道上,并将频率变换器连接到电源上;2.打开电源,调节频率变换器的输出频率和电压,使电动机能够正常运转;3.使用电压表和频率表测量电动机的电压和频率;4.使用示波器测量电动机的转速。
实验结果:在实验中,我们进行了三相异步电动机正反转实验,并测量了其电压、频率和转速。
实验结果显示,通过调节电源的相位和频率,我们成功地实现了三相异步电动机的正反转。
在正转时,电动机的电压为XXV,频率为XXHz,转速为XXrpm;在反转时,电动机的电压为XXV,频率为XXHz,转速为XXrpm。
实验分析:通过实验可知,三相异步电动机的正反转是通过调节电源的相位和频率来改变电磁场的旋转方向实现的。
在正转时,相位和频率的设置使得电磁场的旋转方向与转子的磁场方向一致,使电动机正转;在反转时,相位和频率的设置使得电磁场的旋转方向与转子的磁场方向相反,使电动机反转。
结论:通过三相异步电动机正反转实验,我们掌握了三相异步电动机的工作原理和正反转的方法,学习了测量电动机转速的技巧。
通过调节电源的相位和频率,我们成功实现了三相异步电动机的正反转,并测量了其相应的电压、频率和转速。
实验结果表明,我们的实验步骤和测量数据是准确可靠的。
实验中可能存在的误差和改进方法:1.实验过程中,可能存在电压表、频率表和示波器的测量误差。
可以使用多个不同型号和精度的仪器进行测量,取平均值来提高测量精度;2.实验中的转速测量可能受到转子磁场的不均匀性和机械阻力的影响,可以采用更精确的转速测量方法,如使用光电编码器等。
实验的意义和应用:总结:本次实验通过三相异步电动机正反转实验,我们了解了三相异步电动机的工作原理,掌握了正反转的方法,并学习了测量电动机转速的技巧。
三相异步电动机的正反转控制线路
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FU1
FU2 KH
KM1 SB3
KM2
M 3~
KM1
KM2
三、按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
QS L1 L2 L3 SB1 KM1 KM1动合辅助触头 闭合,对KM1自锁 KM1动合主触头闭 合,电机正转 KM1动断触头断开 对KM2联锁 U V W KH
KM2 KM1
FU1
FU2 KH
SB1 KM1 KM2 SB2 KM2 KH U V M 3~ W KM1 SB3 KM1 KM2
KM1
KM2
二、接触器联锁正反转控制线路
QS L1 L2 L3 SB1 FU1 FU2 KH
松开SB1
KM1
KM2 SB2 KM2 KH U V M 3~ W KM1 SB3 KM1 KM2
KM1
KM2
2.3
三相异步电动机的可逆运转控制线路
工作原理:
若改变电动机转动方向,将接至交流电动机 的三相交流电源进线中任意两相对调,电动机就 可以反转。
一、 倒顺开关正反转控制线路
倒顺开关,又叫可 逆转换开关,利用 改变电源相序来实 现电动机手动正反 转控制。
一、倒顺开关正反转控制线路
L1 L2 L3
熔断器 倒顺开关
KM2 KM1
FU1
FU2 KH
KM1 SB3
KM2
M 3~
KM1
KM2
三、按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
QS L1 L2 L3 SB1 也可直接按下SB3, SB3动断触头断开, 对KM1联锁,使 KM1线圈失电, SB3动合触头闭 合,KM2线圈得电 KM1 KM2 SB2 KH U V W
KM2
三、按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
三相异步电动机的正反转控制实验
![三相异步电动机的正反转控制实验](https://img.taocdn.com/s3/m/0d1c4144ac02de80d4d8d15abe23482fb4da023b.png)
三相异步电动机的正反转控制实验1、实验步骤1.1正反转电路安装接线(截图配文字说明)。
图 1 接线图1. 将QS 与熔断器FU1 串联2. 将熔断器FU1 与KM1 主触点连接3. 将KM1 主触点与热继电器FR 连接4. 将KM1 主触点与KM2 主触点并联5. 将KM1 线圈与KM2 辅助触点串联6. 将SB3 与KM1 辅助触点并联7. 将KM2 线圈与KM1 辅助触点串联8. 将SB2 与KM2 辅助触点并联9. 将SB3 与SB2 串联10. 将SB3 与SB1 串联11. 将SB1 与热继电器FR 串联12. 将热继电器FR 与熔断器FU2 串联1.2 正反转PLC程序及仿真结果(截图配文字说明)。
图 2 正反转PLC程序I0.0-SB2 正转起动按钮I0.1-SB1 停机按钮I0.2-FR 热继电器I0.3-SB3 反转按钮Q0.0-KM1 电机正转Q0.1-KM2 电机反转将上述程序导出,并进行以下仿真。
可直观看到,在按下I0.0时,电动机长动正转;当按下I0.3时,电动机长动反转;当按下I0.1时,电动机停转,符合设计要求。
图3未工作图图4正转图图 5 反转图1、试分析图1、图2正反转控制电路工作原理、各有什么特点?图一中,采用了复合按钮联锁连接,按动SB1,正向支路SB1接通,反向支路SB1断开;正向支路KM1辅助触点接通,反向支路KM1辅助触点断开,电机长动正转。
当按动SB1时,KM1失电,电机停转。
按动SB2,正向支路SB2断开,反向支路SB2截图;正向支路KM2辅助触点断开,反向支路KM2辅助触点接通,电机长动反转。
当按动SB1时,KM2失电,电机停转。
其在改变旋向时,必须先停机才能够反向旋转。
图二中,采用了接触器联锁正反转控制,按动SB1,正向支路KM1辅助触点接通,反向支路KM1辅助触点断开,电机长动正转。
当按动SB1时,KM1失电,电机停转。
按动SB2,正向支路KM2辅助触点断开,反向支路KM2辅助触点接通,电机长动反转。
三相异步电动机正反转控制电路实训总结
![三相异步电动机正反转控制电路实训总结](https://img.taocdn.com/s3/m/fe927e8c27fff705cc1755270722192e4436585c.png)
三相异步电动机正反转控制电路实训总结1. 实训目的与背景说到三相异步电动机,大家可能会觉得有点陌生,其实在我们日常生活中,很多电器都是靠它们在“辛苦工作”。
这次的实训,我们就是要搞清楚它的正反转控制电路。
你知道吗,电动机就像是一位不知疲倦的老工匠,只要给它电,它就能帮我们干活。
通过这次实训,我希望能从“理论小白”变成“电动机小达人”。
2. 实训准备2.1 设备准备在开始之前,我们可得把设备准备齐全了。
电动机、控制柜、接线板,各种工具都得一一到位。
像做饭一样,材料准备好,才能大显身手。
老实说,看着那些闪闪发光的电线,心里就像小兔子一样“扑通扑通”的,兴奋又紧张。
2.2 理论学习在实训前,咱们先来个理论充电。
三相异步电动机的基本原理、控制电路的结构、接线的方法,这些知识就像是我们上路前的导航,指引着我们走向成功。
老师的讲解可真是生动,偶尔穿插的笑话更是让我们乐得前仰后合,大家都争着举手提问,气氛轻松得就像是在茶馆里聊天。
3. 实训过程3.1 接线操作终于到了实训的高兴部分——接线!看着那些电线,我的心里简直是五味杂陈。
电线有红的、黄的、蓝的,感觉像是要开派对。
根据电路图,小心翼翼地把它们接起来,心里暗自祈祷:千万不要出错啊!这时候,旁边的小伙伴突然说:“要是接错了,可就要电闪雷鸣了!”大家笑了,但心里都紧绷着。
3.2 测试与调整接线完成后,终于迎来了电机的测试时刻。
按下开关的瞬间,电动机开始旋转,那声音简直像是发动机启动的轰鸣。
我们都不约而同地发出“哇”的惊叹声。
不过,正转之后,我们又想到了反转。
于是,调整开关,电动机居然又反转了!这感觉真是妙不可言,就像在看一场精彩的魔术表演。
每当电机反转成功,大家的脸上都挂着满意的笑容,心里美滋滋的。
4. 实训收获4.1 技能提升通过这次实训,我感觉自己的动手能力大幅提升。
原本对电路一知半解的我,现在竟然可以自信地说出三相电动机的接线方法,真是让人倍感骄傲!而且在组队合作中,大家的默契也增加了,大家齐心协力的样子就像是打了一场漂亮的团队战,彼此之间的关系也更加紧密了。
三相异步电动机的正反转控制
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U ---L3 V ---L2 W---L1
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
合上电源 开关QS
KM1
FU2 FR
SB3
KM2
KM1
KM2
SB1
SB2
FR
UV W
M 3~
KM2 KM1
KM1 KM2
三、按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
KM2联锁动断触
UV W
点闭合,解除对
M
KM1联锁
3~
SB3
KM2
SB1
KM1
KM2 SB2
KM2
KM1
KM1
KM2
二、接触器联锁正反转控制线路
反转停止
QS FU1
FU2
L1
L2
FR
L3
松开SB3、电 KM1 机停转
SB3 KM2
SB1 KM1 SB2 KM2
FR
UV W M 3~
KM2
KM1
KM1
三相异步电动机的 正反转控制线路
若改变电动机转动方向,将接至交流电动机 的三相交流电源进线中任意两相对调,电动机就 可以反转。
一、 倒顺开关正反转控制线路
倒顺开关,又叫可 逆转换开关,利用 改变电源相序来实 现电动机手动正反 转控制。
一、倒顺开关正反转控制线路
L1 L2 L3
熔断器 倒顺开关
电动机
正转起动
QS FU1
FU2
L1
L2
FR
L3
合上电源开关 KM1 QS
SB3 KM2
SB1 KM1 SB2 KM2
三相异步电动机的正反转控制实验报告[学习]
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三相异步电动机的正反转控制实验报告[学习]一、实验目的1. 掌握三相异步电动机正反转控制电路的设计方法;2. 熟悉三相异步电动机的正反转控制原理;3. 学会使用PLC控制三相异步电动机实现正反转控制。
二、实验设备1. PLC编程器;2. 三相异步电动机;3. 三相交流电源;4. 电流表和电压表。
三、实验原理三相异步电动机是一种常见的交流电动机,具有结构简单、可靠性高、功率大等优点,在工业控制领域得到广泛应用。
在实际应用中,常常需要对三相异步电动机进行正反转控制。
三相异步电动机的正反转与交流电源成相,不同的是正反转时交流电源的相序不同。
在正转时,交流电源的ABC三相线分别连接电动机的U、V、W三相线对应的绕组。
在反转时,交流电源的ABC三相线分别连接电动机的W、V、U三相线对应的绕组。
实现三相异步电动机的正反转控制可以通过PLC编程实现。
通常情况下,PLC输出端口不直接用于控制电机本身,而是用于控制交流接触器的继电器。
通过PLC输出信号控制继电器通断,实现电机的正反转控制。
四、实验步骤1. 按照电路图连接三相异步电动机正反转控制电路,其中CJX2交流接触器用于控制电机的正反转,ZJWN4-4P4C继电器用于控制交流接触器;2. 利用PLC编程器编写程序,根据控制要求确定PLC输出端口状态。
程序应包含以下功能模块:(1)控制交流接触器的正反转;3. 连接三相交流电源,打开电源开关,检查电路是否正常连接。
4. 测试正转功能:按下正转按钮,观察三相异步电动机是否能够正常启动,并旋转在预定方向上。
五、实验结果通过本次实验,成功地实现了三相异步电动机的正反转控制,并且能够正常控制电机正反转和停止。
实验结果表明,PLC控制三相异步电动机的正反转控制具有可靠性高、控制精度高等优点,适用于工矿企业中对电机正反转的复杂控制要求。
(完整版)三相异步电动机的正反转控制实验报告
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实验目的⑴了解三相异步电动机接触器联锁正反转控制的接线和操作方法。
⑵理解联锁和自锁的概念。
⑶掌握三相异步电动机接触器的正反转控制的基本原理与实物连接的要求。
实验器材三相异步电动机(M 3~)、万能表、联动空气开关(QS1)、单向空气开关(QS2)、交流接触器(KM1,KM2)、组合按钮(SB1,SB2,SB3)、端子排7副、导线若干、螺丝刀等。
实验原理三相异步电动机的旋转方向是取决于磁场的旋转方向,而磁场的旋转方向又取决于电源的相序,所以电源的相序决定了电动机的旋转方向。
任意改变电源的相序时,电动机的旋转方向也会随之改变。
实验操作步骤连接三相异步电动机原理图如图所示,其中线路中的正转用接触器KM1和反转用的接触器KM2,分别由按钮SB2和反转按钮SB2控制。
控制电路有两条,一条由按钮SB1和KM1线圈等组成的正转控制电路;另一条由按钮SB2和KM2线圈等组成的反转控制电路。
当按下正转启动按钮SB1后,电源相通过空气开关QS1,QS2和停止按钮SB3的动断接点、正转启动按钮SB1的动合接点、接触器KM和其他的器件形成自锁,使得电动机开始正转,当按下SB3时,电动机停止转动,在按下SB2时,接触器KM和其他的器件形成自锁反转。
安装接线1在连接控制实验线路前,应先熟悉各按钮开关、交流接触器、空气开关的结构形式、动作原理及接线方式和方法。
2 在不通电的情况下,用万用表检查各触点的分、合情况是否良好。
检查接触器时,特别需要检查接触器线圈电压与电源电压是否相符。
3将电器元件摆放均匀、整齐、紧凑、合理,并用螺丝进行安装,紧固各元件时应用力均匀,紧固程度适当。
走线合理及接点不得松动。
同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。
.布线应横平竖直,变换走向应垂直。
导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及不露铜过长。
e一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
三相异步电动机的正反转控制线路
![三相异步电动机的正反转控制线路](https://img.taocdn.com/s3/m/deb5d1f4a0c7aa00b52acfc789eb172dec639957.png)
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
三相异步电动机正反转控制电路实验报告
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三相异步电动机正反转控制电路实验报告示例文章篇一:《三相异步电动机正反转控制电路实验报告》嗨,大家好!今天我要和大家分享一下我们做的三相异步电动机正反转控制电路实验,这可太有趣啦!一、实验目的我们为啥要做这个实验呢?那就是要搞清楚三相异步电动机正反转是怎么控制的呀。
就像我们想要知道一辆汽车怎么向前开又怎么向后倒一样,电动机的正反转在好多地方都特别重要呢。
比如说,工厂里的一些机器,有时候需要正转来加工东西,有时候又得反转来调整或者做其他操作。
要是不搞明白这个控制电路,就像你想让玩具车跑起来,却不知道怎么控制方向一样,那可不行!二、实验器材做这个实验,我们得有好多东西才行。
首先就是三相异步电动机啦,这可是主角呢!它就像一个大力士,只要电路一通,就能呼呼地转起来。
然后还有接触器,这东西可神奇啦,就像是电动机的指挥官。
还有按钮,这就是我们给电动机下命令的小工具,按一下,就像跟电动机说“嘿,你该正转啦”或者“你快反转吧”。
还有熔断器呢,这就像是电动机的小保镖,如果电流太大,它就会“挺身而出”,把电路切断,保护电动机不被烧坏。
这就好比你出门的时候,有个保镖在你身边,要是有危险,保镖就会保护你一样。
三、实验步骤1. 连接电路刚开始连接电路的时候,我可紧张啦。
我和我的小伙伴们小心翼翼的,就像在给一个超级精密的机器人组装零件一样。
我们先把电动机的三根线按照电路图接好,这时候我就在想,要是接错了会不会电动机就“发脾气”不转了呢?然后再把接触器也接上去,那些线就像小辫子一样,得一根一根地梳理好,接到正确的地方。
我们一边接,一边互相提醒,“这个线是不是应该接这儿呀?”“你看,这个接头是不是没拧紧呀?”就像一群小蚂蚁在齐心协力地建造自己的小窝一样。
2. 检查电路接好电路后,可不能马上就通电呀,就像你出门前要检查一下自己的东西有没有带齐一样。
我们得仔仔细细地检查电路,看看有没有线接错了,有没有接头没接好。
这时候我的心跳得可快啦,就怕有什么问题。
异步电动机的正反转控制实验报告
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竭诚为您提供优质文档/双击可除异步电动机的正反转控制实验报告篇一:电机正反转实训报告文档电气设备与拆装实训报告实训课题:1.三相异步电动机行程开关控制的正反转电路2.三相异步电动机星形/三角形换接减压起动控制专业:电气工程与自动化班级:101班学号:20XX00307029指导教师:李忠富20XX年7月4日实训一、三相异步电动机行程开关控制的正反转电路一、实训目的1.熟悉和了解交流接触器、热继电器、行程开关等常用低压电器设备的结构,工作原理及使用方法,接线方法及线号标记。
2.掌握三相异步电动机行程开关控制的正反转电路工作原理,电气原理图、元件布置图和接线图的绘制,接线方法及接线工艺。
3.了解失压、过载、零位保护的控制作用。
4.熟悉上述电路的故障分析及排除方法。
二、实训线路三、实训设备及电气元件1、三相异步电动机A02-6432一台2、交流接触器cJ10-10两只3、按钮LA18-22一只4、热继电器JR16b-20/32.4A一台5、熔断器RL1-15/5A三只6、行程开关Lx111两只7、三相刀开关hK2—315A一只8、电工工具及导线四、实训步骤1、检查各电器元件的质量情况,了解其使用方法。
2、根据电器原理图绘制元件布置图和接线图。
3、正确连接线路,先接主电路,再接控制电路。
4、同组同学检查接线无误,并经指导老师坚持认可后合闸通电试验。
5、操作启动和停止按钮,并观察电动机单方向起停情况。
6、操作启动按钮‘带点击正常运转后直接按下反方向启动按钮,并使电动机反方向运转。
7、电动机正常运转后,模拟机床运行用行程开关控制电机的正反转。
8、实验中出现不正常现象时,应断开电源,分析故障。
五、实验报告①实验原理图②故障分析1、接完线检查的时候,发现行程开关的一个接口本应该有进线有出线的,但检查的时候只发现了进线,所以只能重新按步骤的检查线路,着重检查与行程开关有联系的器件,最终发现原来是和接触器的常闭触电接线漏了。
三相异步电动机的正反转控制实验报告2页2页
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三相异步电动机的正反转控制实验报告2页2页实验报告实验目的:了解三相异步电动机的正反转控制原理,掌握正反转控制电路的设计方法和程序控制方法。
实验器材:三相异步电动机、交流电源、直流电源、电容、功率电阻、三相电机接线板、万用表、逻辑电路板、光耦隔离器、继电器等。
实验原理:三相异步电动机的正反转控制原理是利用三相电机的相序控制实现正反转。
相序反转时电机的运转方向也会反转。
相序控制可以通过电容、功率电阻、交换相线和三相全波可控硅等方式实现。
实验内容和步骤:1. 实验设备连接。
将三相电机连接在三相电机接线板上,将功率电阻和电容连接在交流电源的输出端。
将逻辑电路板和光耦隔离器连接在直流电源上。
2. 正转控制电路设计。
将逻辑电路板和光耦隔离器连接在一起,按照电路图连接电源和继电器线圈。
连接光电耦合器输入端和逻辑电路输出端。
3. 反转控制电路设计。
将逻辑电路板和光耦隔离器连接在一起,按照电路图连接电源和继电器线圈。
连接光电耦合器输入端和逻辑电路输出端。
4. 程序控制电路设计。
使用逻辑电路板和光耦隔离器进行控制,将正转和反转控制电路分别连接在输出端口上。
使用开关控制正转和反转。
5. 实验操作和结果。
根据线路连接图进行电路连接,正确接线后,按下控制开关进行正、反转控制,电机能够正常启动和停止,并且能够正、反转。
实验结论:通过本次实验,我们了解了三相异步电机的正反转控制原理和方法,掌握了正反转控制电路的设计方法和程序控制方法。
我们成功地实现了三相异步电机的正反转操作,并且能够通过控制开关进行控制。
实验中还需注意安全问题,例如使用交流电源时,要注意接线的正确性和电路的绝缘性能,避免发生电击事故。
三相异步电动机正反转控制电路实习报告
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三相异步电动机正反转控制电路实习报告下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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三相异步电动机正反转控制实验报告
![三相异步电动机正反转控制实验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/a2d59834c4da50e2524de518964bcf84b9d52dff.png)
三相异步电动机正反转控制实验报告三相异步电动机正反转控制实验报告
三相异步电动机是当今人们经常使用的电动机,主要用于家用电器、汽车、电梯、机器人等,被广泛应用于控制、调速和驱动中。
本实验就是使用三相异步电动机实现正反转控制,它首先通过可调节电源以及伺服电磁继电器间接控制电动机的正反转,以及三相电动机的电流控制功能。
实验准备的设备如下:均流罩、调速变压器、开关控制器、三相电动机、电子类型控制器、电量计、伺服电磁继电器。
在实验之前,需要首先搭建实验台,把上述的设备按照原理图中的连接方式进行连接,然后进行绕组接线、电源接线,确保设备正常运行。
接下来要做的步骤就是使用电子类型控制器来启动电动机,此时正反转控制就处于起始阶段,通过控制器可以对电动机的转速进行调整,这就是调速。
常见的模式有变频器模式和变电罩模式。
另外,电动机的正反转还可以通过伺服电磁继电器连接控制器或电源来实现。
当开关控制器点击好时,电动机的转动方向就变成了反转,反之,转动方向就变成了正转。
经过上面的操作,我们验证了三相异步电动机的正反转控制功能,发现电动机能够根据控制器的设置转向而改变方向。
此外,实验还发现变频器模式和变电罩模式的电动机调速性能较好,其变频效率在90%以上,而变电罩的变频效率达到了100%,稳定性更好。
通过本实验,我们对三相异步电动机的正反转控制功能有了更深的了解,也可以把这种控制技术应用到工业生产中,更好地满足人们日益增长的需求。
三相异步电动机的正反转控制实验报告
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三相异步电动机的正反转控制实验报告实验名称:三相异步电动机的正反转控制实验摘要:本实验主要针对三相异步电动机的正反转控制进行了实验研究。
通过控制电动机的相序和频率,实现了电动机的正、反转运动。
实验结果表明,该控制方法可实现电动机的准确正反转运行,具有较高的控制精度和可靠性。
关键词:三相异步电动机、正反转控制、相序、频率1.引言2.实验原理三相异步电动机的正反转控制是通过改变电动机的相序和频率来实现的。
当交流电的相序和频率满足一定条件时,电动机会正常运行;当相序和频率发生变化时,电动机则会发生反转。
因此,通过控制交流电源的相序和频率,可以实现电动机的正反转控制。
3.实验设备本实验所使用的设备包括三相异步电动机、交流电源、电压表、电流表等。
4.实验步骤(1)连接电路:将三相异步电动机与交流电源连接,同时连接电压表和电流表以测量电压和电流参数。
(2)调整相序:通过调整交流电源的相序,使得电动机可以正常运行。
(3)测量参数:记录电动机正转时的电压和电流参数,并进行数据分析。
(4)反转控制:通过改变交流电源的相序和频率,实现电动机的反转控制。
(5)测量参数:记录电动机反转时的电压和电流参数,并进行数据分析。
5.实验结果和分析通过实验控制交流电源的相序和频率,实现了电动机的正反转控制。
实验数据表明,在正转时,电压和电流的波形均为正弦波,幅值稳定;在反转时,电压和电流的波形发生了改变,幅值也发生了变化。
通过比对正转和反转时的电压和电流数据,可以判断电动机的正反转状态。
6.结论通过本实验,成功实现了三相异步电动机的正反转控制。
通过改变交流电源的相序和频率,可以准确控制电动机的正反转运动。
实验结果表明,在正转和反转过程中,电压和电流的变化规律发生了明显的变化,从而证明了该控制方法的有效性。
三相异步电动机的正反转控制实验报告
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三相异步电动机的正反转控制实验报告实验报告:三相异步电动机的正反转控制
一、实验目的
1.学习三相异步电动机的正反转控制原理;
2.了解三相异步电动机的工作特性及控制要点;
3.掌握三相异步电动机正反转控制的实验方法和步骤。
二、实验原理
实验设备包括三相异步电动机、三相变压器、电动机控制面板和电源等。
三、实验步骤
1.将三相异步电动机连接到电源上,调整电压为额定电压;
2.将三相变压器连接到电源上,并调整相序开关为正序;
3.打开电源,观察电动机的运行方向,确认为正转;
4.关闭电源,并将相序开关调整为反序;
5.再次打开电源,观察电动机的运行方向,确认为反转;
6.关闭电源,将相序开关调整为正序;
7.打开电源,观察电动机的运行方向,确认为正转。
四、实验结果与分析
在实验过程中,我们通过改变电源的相序来控制三相异步电动机的正反转。
当相序为正序时,电动机按照正向旋转;当相序为反序时,电动机按照反向旋转。
五、实验总结
通过本次实验,我们学习了三相异步电动机的正反转控制原理,并掌握了改变电源相序来实现电动机正反转的实验方法。
三相异步电动机的正反转控制在现实生活中具有广泛应用,包括机械传动、工业生产等领域。
掌握了正反转控制的方法,可以实现对电动机运行方向的灵活控制,提高机械系统的工作效率和生产效益。
1.《电机与拖动》,潘晓军著,清华大学出版社;
2.《电气传动与控制技术》,方仕贤主编,机械工业出版社。
三相异步电动机正反转plc控制的实训总结
![三相异步电动机正反转plc控制的实训总结](https://img.taocdn.com/s3/m/de7886d082d049649b6648d7c1c708a1284a0aef.png)
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1.掌握单台电动机正反转控制方法;
2.进一步熟练掌握板前明配线的接线工艺;
3.加强训练学生排除电动机基本控制线路故障的能力。
实验工具:万用表、尖嘴钳、偏口钳、螺丝刀、剥线钳、试电笔等。
实验器材:试验安装板一块,低压电器元件若干,导线若干。
实验主要内容实验要求
1(1)老师简要讲解正反转控制线路的工作原
理。
回顾读图识图中“屏蔽无用信息”的思维
习惯。
(2)老师强调控制线路的布线原则和低压电器
的安装工艺。
(1)学生在实验前预习教材171页“正反转
控制”的内容。
(2)学生认真听讲并做好笔记。
2三相交流电动机正反转控制线路接线接线时,应严格遵循板前明线布线的工艺要
求和原则。
3自检与通电试车(1)排除故障前先停电,并在电气原理图上用虚线标出故障电路中最短的故障线段。
(2)故障分析、故障排除的思路及方法应正确无误。
4老师作实验总结
5学生填写实验报告回答思考题并写出实验报告
1.在实验教师的指导下,分析电气控制线路原理图。
2.用万用表检查各元器件的质量。
3.读懂电气元件布置图,并依此安装和固定电器元件。
4.读懂电气安装接线图,并依此布线。
(1)主电路接线要注意接触器主辅触点的分辨和选用以及热继电器的连接;
(2)控制线路接线时要注意按钮常开和常闭触点的分辨、选择和接线。
5.通电检查并排除电路故障
三相交流电动机正反转控制线路接线
① 在未通电情况下,用万用表电阻档初步检查控制线路是否正确。
② 接通电源,操作相关按钮,验证电路的工作情况。
1.接线后要认真逐线核对线号,重点检查控制电路中按钮和接触器的触点选择。
2.通电试车必须经指导老师的同意,并在指导老师监护下进行。
3.通电调试时,不许用手触及电气元件的导电部分,以免触电及意外损伤。
请如实填写实验中的线路故障情况及排除方法。
序号故障现象故障原因及排除方法备注
故障1
故障2
故障3
1.如果在实验中发现无论按下正转还是反转按钮,电动机均朝一个方向运行,这说明接线上可能哪里出错?。