起动电路接线

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星三角启动电路图

星三角启动电路图

星三角启动电路图此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。

所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个。

三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。

时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。

热继电器作用:提供过载保护。

熔断器作用:为电动机提供短路保护。

了解Y--△这是一种降压启动方式,适用的电机有局限性,能降多少压,怎么个算法,看下面的:可以看到通过Y--△,能够实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。

下面重点巩固一下接线方式,这个看过很多次,也画过很多次,过了一段时间,今天再画时,又有些健忘了。

无奈,继续加强。

先来看一下主接线图。

Y-△启动的话,先要星型启动的话,肯定KM和 KM -Y 先要启动,之后KM -Y要停下来,KM要一直得电,不然没电源肯定不行,KM和KM-△要一直运行,到正常运行。

接下来看下控制回路图吧:根据上面一次回路的分析,再看这个控制回路,很简单的,按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自保持,SB2复归;下面的时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路也接通,这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定,Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延时打开,使Y启动保持住,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭锁(Y-△两回路都要有闭锁)。

整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,KM-△线圈得电,其常开触点闭合,起保持作用,而其常闭触点断开,切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT 线圈失电,常闭瞬时复归,常开也复归,电机此时已经处于正常运行状态,实现了降压启动。

这里最需要注意的就是时间继电器的触点,带有延时的触点,是得电延时还是失电延时,一定要记牢才行,这里也是从网上学到的一个口诀,记住了也就好处理了。

Y--△起动电路图

Y--△起动电路图

电子延时Y--△起动电路图哪里有啊??[ 标签:电子,电路图]要用中间继电器和电子元件代替时间继电器淡笑蝶鸢回答:2 人气:8 解决时间:2009-11-12 14:29满意答案好评率:33%鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制电路原理图凡正常运行时定子绕组接成三角形的是三相鼠笼式异步电动机,在启动时临时成星形,待电动机启动后接近额定转速时,在将定子绕组通过Y-△降压启动装置接换成三角形运行,这种启动方法叫Y-△降压启动。

属于电动机降压启动的一种方式,由于启动时定子绕组的电压只有原运行电压的,启动力矩较小只有原力矩的,所以这种启动电路适用于轻载或空载启动的电动机。

线路分析如下:1、合上空气开关QF接通三相电源,2、按下启动按钮SB2,首先交流接触器KM3线圈通电吸合,KM3的三对主触头将定子绕组尾端联在一起。

KM3的辅助常开触点接通使交流接触器KM1线圈通电吸合,KM1三对主常触头闭合接通电动机定子三相绕组的首端,,电动机在Y接下低压启动。

3、随着电动机转速的升高,待接近额定转速时(或观察电流表接近额定电流时),按下运行按钮SB3,此时BS3的常闭触点断开KM3线圈的回路,KM3失电释放,常开主触头释放将三相绕组尾端连接打开,SB3的常开接点接通中间继电器KA 线圈通电吸合,KA的常闭接点断开KM3电路(互锁),KM3的常开接点吸合,通过SB2的常闭接点和KM1常开互锁接点实现自保,同时通过KM3常闭接点(互锁)使接触器KM2线圈通电吸合,KM2主触头闭合将电动机三相绕组连接成△,使电动机在△接法下运行。

完成了Y-△接压启动的任务。

4、热继电器FR作为电动机的过载保护,热继电器FR的热元件接在三角形的里面,流过热继电器的电流是相电流,定值时应按电动机额定电流的计算。

5、KM2及KM3常闭触点构成互锁环节,保证了电动机Y-△接法不可能同时出现,避免发生将电源短路事故。

鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制接线示意图安装注意事项1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。

常见18种电动机降压启动电路图,一看就懂

常见18种电动机降压启动电路图,一看就懂

常见18种电动机降压启动电路图,一看就懂一、自耦减压启动自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。

它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。

图1 自耦减压启动工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。

待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。

此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。

停转时,按下SB按钮即可。

自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。

一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根据启动转矩需要选用。

二、手动控制Y-△降压启动Y-△降压启动的特点是方法简便、经济。

其启动电流是直接启动时的1/3,故只适用于电动机在空载或轻载情况下启动。

图2 手动控制Y-△降压启动图2所示为QX1型手动Y-△启动器接线图。

图中L1、L2和L3接三相电源,D1、D2、D3、D4、D5和D6接电动机。

当手柄扳到“0”位时,八副触点都断开,电动机断电不运转;当手柄扳到“Y”位置时,1、2、5、6、8触点闭合,3、4、7触点断开,电动机定子绕组接成Y形降压启动;当电动机转速上升到一定值时。

将手柄扳到“△”位置,这时l、2、3、4、7、8触点接通,5、6触点断开,电动机定子绕组接成△形正常运行。

三、定子绕组串联电阻启动控制电动机启动时,在电动机定子绕组中串联电阻,由于电阻上产生电压降,加在电动机绕组上的电压低于电源电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下运行,达到安全启动的目的。

定子绕组串联电阻启动控制线路如图3所示。

当启动电动机时,按下按钮SB1,接触器KM1线圈得电吸合,使电动机串入电阻降压启动。

这时时间继电器KT线圈也得电,KT常开触点经过延时后闭合,使KM2线圈得电吸合。

星三角启动电路图和接线图详解

星三角启动电路图和接线图详解

星三角启动电路图和接线图详解1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。

星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。

所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

只有鼠笼型电机才采用星三角启动。

一家之言,姑且听之. 本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。

而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例) 星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。

此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。

角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

起动机的接线方法

起动机的接线方法

起动机的接线方法
起动机的接线方法主要分为以下几个步骤:
1. 连接主电源线:通常是一根粗电缆,一端连接起动机上的主电源接头,另一端连接电瓶正极(+)。

2. 连接地线:地线通常是一根粗电缆,一端连接起动机上的地线接头,另一端连接车辆的金属部分。

3. 连接点火电线:点火电线是一根细电缆,编号为"R",连接到起动机上的点火线接头。

4. 连接启动电线:启动电线是一根细电缆,编号为"S",连接到起动机上的启动线接头。

5. 连接控制电线:控制电线是一根细电缆,连接到起动机上的控制线接头。

这根电线通过车辆的起动控制系统实现对起动机的控制。

需要注意的是,具体起动机的接线方法可能会因不同车辆品牌和型号而有所不同,建议参考车辆的电路图或向专业技师咨询。

三相异步电动机直接起动控制电路的安装接线

三相异步电动机直接起动控制电路的安装接线

&目录实验一三相异步电动机直接起动控制电路的安装接线 (2)实验二三相异步电动机点动控制电路的安装接线 (4)实验三三相异步电动机自锁控制电路的安装接线 (6)实验四接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路 (9)实验五按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路 (12)实验六双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路 (15)实验七三相异步电动机星形/三角形起动控制线路 (17)实验八三相异步电动机的顺序控制线路 (20)实验九三相异步电动机的多地控制 (23)实验十工作台自动往返控制线路 (25)实验十一白炽灯照明电路的安装 (28)实验十二日光灯电路 (31)实验十三照明线路安装、接线实训 (33)实验十四电度表原理与接线(预习篇) (35)实验十五单相电度表的直接接线 (38)实验十六电压表、电流表接线电路 (40)实验十七PLC控制三相异步电动机点动和自锁 (41)实验十八PLC控制三相异步电动机联锁正反转 (43)实验十九PLC控制三相异步电动机带延时正反转 (45)实验二十PLC控制三相异步电动机星/三角换接启动 (47)实验二十一PLC控制自动往返 (49)实验二十二PLC控制两地启动停止 (51)实验二十三PLC控制顺序启动 (52)实验一三相异步电动机直接起动控制电路的安装接线一、实验所需电气元件明细表:代号名称型号数量备注QS空气开关DZ47-63-3P-3A1FU熔断器RT18-323只装熔芯3A M三相鼠笼异步电动机WDJ26(厂编)1380V/Δ二、电气原理图1(a)在直接起动控制电路中,只要将空气开关QS合上,电机就开始旋转,此电路适用于不频繁起动的小容量电动机,但不能实现远距离控制和自动控制。

三、安装接线图1(b)直接起动电路接线图按电气元件明细表在柜内面板上选择熔断器FU、空气开关QS等器件,电机M放在柜内下面。

按照图1(b)进行接线,接线时动力电路采用黑色线,接地保护导线PE采用黄绿双色线。

电动机起动电路图

电动机起动电路图

电动机起动电路图————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:一、两台电动机顺序起动控制电路(组图)两台电动机顺序起动控制电路原理图顺序控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动的一种控制方法,如图KM2要先启动是不能动作的,因为SB4和KM1是断开状态,只有当KM1吸合实现自锁之后,SB4按纽才起作用,使KM2通电吸合,这种控制多用于大型空调设备的控制电路。

常见故障:1、不能顺序启动KM2可以先启动;分析处理;KM2先启动说明KM2的控制电路有电,用电试电笔检查FR2控制接点有电,这可能是FR2接点上口的7号线,错接到了FR1上口的3号线或5号线位置上了,这就使得KM2不受KM1控制而可以直接启动。

一、FR2的7号线错接到3号线,就成了两个单方向控制电路。

但受FR1控制,过电流时全停止运行。

二、FR2的7号线错接到5号线,没有顺序启动,但有总停控制。

三、FR2的7号线错接到1号线,就成了两个独立的单方向控制电路。

两台电动机顺序起动控制电路接线示意图二、两台电动机顺序停止控制电路(组图)两台电动机顺序停止控制电路原理图三、两台电动机顺序起动、顺序停止电路(组图)两台电动机顺序起动、顺序停止电路原理图顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器KM1启动之后,主要设备的接触器KM2才能启动,主设备KM2不停止,辅助设备KM1也不能停止。

但辅助设备在运行中应某原因停止运行(如FR1动作),主要设备也随之停止运行。

工作过程:1、合上开关QF使线路的电源引入。

2、按辅助设备控制按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保。

3、按主设备控制按钮SB4,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保。

电机星三角启动接线图电路图解

电机星三角启动接线图电路图解

电机星三角启动接线图电路图解一般的三相异步电动机在出厂时,3KW以下采用星形接法(安装绕成Y型绕组),4kw以上采用三角形接法(安装绕成△型绕组)。

在使用上,△型绕组可以用Y-△启动方式启动(星三角启动),而Y型绕组不能用Y-△启动方式启动;所谓星三角接法即是在启动时采用星形接法,而在运转时采用三角形接法,具体参考下图电机星三角启动接线图电路图。

通过以上的分析可知,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机(其启动电流较大),如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。

电机三角形连接时,相电压等于线电压;星形连接时,相电压等于1/3线电压。

也就是相同的线电压下,同一台电动机采用三角形接法时,其功率是采用星形接法的3倍。

在电动机铭牌上写着220/380V(△/Y),它表示当电源为220V(三相)时,电动机应为三角形连接,当电源电压为380V时,电动机应为星形连接,如下图电机星三角启动接线图电路图。

采用星形接法时,导线截面大,串联匝数小,工作相电压低,相电流高,在三相对称性不好、电源对称性不高时,不会出现环流,但会出现零点飘移,三相工作严重不对称;采用三角形接法时要求三相对称性要好,电源对称性也要高,这样就不会出现环流,否则会发热,增大损耗,由于电阻热损耗与电流的平方成正比,所以同样一台电机,安装绕成△型绕组时热损耗小。

在线电压一定的情况下,负载做三角形接法时的功率是做星形接法时功率的3倍,而电流时是做星形接法时电流的根3倍,这就是为什么要星三角启动。

下图为电机星三角启动接线图电路图:M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。

即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。

S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。

T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒 FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。

电动机起动电路图

电动机起动电路图

一、两台电动机顺序起动控制电路(组图)两台电动机顺序起动控制电路原理图顺序控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动的一种控制方法,如图KM2要先启动是不能动作的,因为SB4和KM1是断开状态,只有当KM1吸合实现自锁之后,SB4按纽才起作用,使KM2通电吸合,这种控制多用于大型空调设备的控制电路。

常见故障:1、不能顺序启动KM2可以先启动;分析处理;KM2先启动说明KM2的控制电路有电,用电试电笔检查FR2控制接点有电,这可能是FR2接点上口的7号线,错接到了FR1上口的3号线或5号线位置上了,这就使得KM2不受KM1控制而可以直接启动。

一、FR2的7号线错接到3号线,就成了两个单方向控制电路。

但受FR1控制,过电流时全停止运行。

二、FR2的7号线错接到5号线,没有顺序启动,但有总停控制。

三、FR2的7号线错接到1号线,就成了两个独立的单方向控制电路。

两台电动机顺序起动控制电路接线示意图二、两台电动机顺序停止控制电路(组图)两台电动机顺序停止控制电路原理图三、两台电动机顺序起动、顺序停止电路(组图)两台电动机顺序起动、顺序停止电路原理图顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器KM1启动之后,主要设备的接触器KM2才能启动,主设备KM2不停止,辅助设备KM1也不能停止。

但辅助设备在运行中应某原因停止运行〔如FR1动作〕,主要设备也随之停止运行。

工作过程:1、合上开关QF使线路的电源引入。

2、按辅助设备控制按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保。

3、按主设备控制按钮SB4,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保。

4、KM2的另一个辅助常开触点将SB1短接,使SB1失去控制作用,无法先停止辅助设备KM1。

(完整版)电工们常用的五种电机软启动器接线图

(完整版)电工们常用的五种电机软启动器接线图

电工们常用的五种电机软启动器接线图软启动器工作原理软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。

软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。

这种电路如三相全控桥式整流电路。

使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。

待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。

软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。

常用的五种电机软启动器接线图一、CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。

它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。

1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。

当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。

2、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线示意图:3、CMC-L系列数码型电机软启动器典型应用接线图:注意:1.上图所示为单节点控制方式。

接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。

但要注意这种接线LED面板起动操作无效。

端子3、4、5起停信号是一个无源节点。

2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。

星三角启动接线图及工作原理

星三角启动接线图及工作原理

电动机星三角启动接线图及工作原理
1、星三角启动控制图
星三角启动电路L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;
Fu1表示主回路上的保险;Fu2表示控制回路上的保险;
SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;
KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
2、星三角启动电路原理
合上QS空气开关,按下St启动按钮,KT时间继电器线圈、KMy星接触器线圈得电动
作;KMY-1触点闭合,KM主接触器得电动作;KMY-2触点闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态;
时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态;
电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转.。

电机二次启动怎么接线电动机星三角启动原理图分析电工基础

电机二次启动怎么接线电动机星三角启动原理图分析电工基础

电机二次启动怎么接线?电动机星三角启动原理图分析 - 电工基础电机二次启动怎么接线?答:按图索意,无论电机什么二次启动,首先得要看懂整个启动把握电路图,不然是白说了。

所谓的电机二次启动是指功率在11KW以上的三相沟通异步电动机在运行前接受星三角转换来实现运转目的的一种方式。

留意:到底多大电机接受星三角启动存在争议,其实对于变压器功率足够大时,电机直接启动的范围可以扩大至18.5KW。

下图为一个电机二次启动的星三角转换电路图。

上图中具体介绍了主回路与把握回路各元器件的作用及功能,假如将其电路图看懂得了,对于如何接线就相当简洁了。

其中主回路有三个沟通接触器,它的大小是依据电机功率来配置的,安装主回路的导线也是依据电机功率选择导线截面积的(多股铜导线依据每平方毫米5A取值)。

热继电器依据电机额定电流选择。

把握回路需要常闭触点状态的停止按钮一个;常开触点的启动按钮一个;得电延时继电器1~30s一个;简洁地说,二次启动把握回路都是把握三个沟通接触器的线圈,它需要利用接触器的常开触点进行自锁,接触器的常闭触点进行互锁,防止它们之间错误的动作。

这种电机三个绕组如上图所示,分别为U1~U2、V1~V2、W1~W2。

正常组成三角形接法运转时,第一个线圈的头U1与第三个线圈的尾W2短接,第三个线圈的头W1与其次个线圈的尾V2短接,其次个线圈的头V1与第一个线圈尾U2短接即可,如上图三角形接法一样。

由于这种电机的功率比较大(功率在4KW以上的电机都是三角形接法),起动时的起动电流太大,对供电线路造成过大的电压降,而影响其它电气设备的运行。

现在就电路图来说一下它的工作原理。

上图中KM1、KM2、KM3为Y/△转换的三个沟通接触器。

kM1为主沟通接触器,无论是Y形正常运转,它都担负传递电能的工作,必需吸合动作。

kM2沟通接触器在电路中只是作为Y形的O点,电机正常运行时KM2它是不动作的。

KM3沟通接触器是电路Y形启动后来与KM1一起吸合共同完成工作任务,形成正常的△形运转的电流通路。

启动电路的接线方法有哪些

启动电路的接线方法有哪些

启动电路的接线方法有哪些
启动电路的接线方法可以根据具体的设备和应用而有所不同,但一般包括以下几个步骤:
1. 确定电源线和接地线的位置和连接方式。

2. 连接控制电路和电机线圈,一般采用电磁接触器、继电器等电器元件实现。

3. 确定控制信号线的位置和连接方式,一般采用按钮、开关、传感器等装置实现。

4. 检查接线是否正确,是否存在短路、断路等问题。

5. 进行试运行,观察设备启动情况,如有异常及时排除故障。

需要注意的是,在进行启动电路的接线时,一定要遵循相应的安全规范和操作流程,确保人身和设备安全。

电动机的接线方法

电动机的接线方法

电动机的接线方法电动机的接线方法有直接起动式接线和星三角启动式接线两种常见方式。

1. 直接起动式接线方法:这种接线方式适用于功率较小的电动机,可以直接将电源的线路连接到电动机的端子上。

具体操作步骤如下:首先,将电动机的三个线圈分别连接到电源的三个相位上。

如果电动机为三相电动机,则连接A相、B相和C相。

如果电动机为单相电动机,则连接R相和S 相,而忽略T相。

然后,根据电动机的转动方向调整电源线圈的连接方式。

如果需要顺时针转动,则将电源线圈的第一根线连接到电动机的A相,第二根线连接到B相,第三根线连接到C相;如果需要逆时针转动,则将电源线圈的第一根线连接到C相,第二根线连接到B相,第三根线连接到A相。

最后,将电动机的接地线连接到接地点,以确保电动机工作时的安全。

2. 星三角启动式接线方法:这种接线方式适用于功率较大的电动机,可以降低电动机起动时的机械和电气冲击。

具体操作步骤如下:首先,将电动机的三个线圈分别连接到电源的三个相位上,与直接起动式接线方法相同。

然后,将形成一个“星”字形的组合电路。

具体方法是将三个电动机线圈的其中两个线圈连接在一起,形成一个串联组合,第三个线圈连接在另一端,形成一个并联组合。

这样,即可形成星形连接电路。

接下来,将接地线连接到接地点,同样保证电动机工作时的安全。

在启动时,先以星形连接电路方式运行电动机,待电动机达到设定的转速之后,再将电动机切换到三角形连接电路方式运行,以提供更高的功率输出能力。

以上是电动机的两种常见接线方法。

根据不同的需求和电动机类型,选择合适的接线方法能够确保电动机的有效运行和延长使用寿命。

同时,在接线时需注意安全,如接地线的连接和绝缘处理等,以确保人员和设备的安全。

1140V单回路启动器接线图

1140V单回路启动器接线图
4007
RV-0.75mm2/500V(黄色) RV-0.75mm2/500V(红色)
序 号
200 0.012 80 0.012
RT1
110
RT2
112


料数 量 单 重 总 重 附 注
代 号
XT3
12KG
重 量 比 例
604
SB1
605
113
SB2
301
SB3
302 电气接线图
处数 分 区 更 改 文 件 号 签 字 日 期
QJZ -400/1140
矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器
0.1 外购 0.1
外购
0.25 外购 1
外购
114 115
2 3 4 1
205 113
6 5
214 215
6
201
2
电源模块
0.05 外购 0.06 外购 0.02 外购 0.2 外购 0.64 外购 0.1 外购
外购
117
7
1 7
Байду номын сангаас
尼龙 尼龙
J4
RVS-0.5mm2/500V(白色) RV-0.5mm2/500V (兰色)
0.009 0.009 0.009
0.45 外购 1.08 外购 0.18 外购 2.4 外购 0.96 外购
L8 RV-(7×0.75)
RV-0.5mm2/500V (黄色)
109 217 115 116 113 114 117 118 119 218 205 201 111 115 116 602 603 K1
接线 板
XS1
XS2
210 211 212 213

星三角启动电路图、接线图详解

星三角启动电路图、接线图详解

星三角启动电路图原器件介绍:
时间继电器、交流接触器、启停按钮、热继电器、保险管、三相异步电动机
星三角启动电路图、接钱图
下图是星三角启动电路图的主回路图
星三角启动电路图动作原理分析:
下图是星三角启动电路图的二次回路控制图
按下SB2——KM1吸合——KM1常开闭合,KM1自保持,
——KM2吸合开始星形启动,时间继电器KT得电延时——延时到KT常闭使KM2断电释放,星形启动停止——电流经KT常开,KM2常闭使KM3吸合,线圈KM3常开使KM3自保持,开始角形运转——KM3常闭断开KT电源。

按SB1可停止电机运转。

《注》时间继电器设定的时间要根据具本情况设定,一般是当电机起到的时间到。

变频器软启动接线图

变频器软启动接线图

实际应用中,有许多控制方案设置外围电路控制电源侧接触器实现系统软起动特性,图
2
是某杂志一篇文章推荐的日产三垦(SANKEK)变频器的控制方案。

由图可知,该方案电动机起动时按SB2,其触点闭合,KA1得电,其动合触点分别发出变频器运行和时间继电器KT
的激励命令,KT延时断开动合触点提供继电器KA2激励命令,KA2动合触点控制KM吸合,变频器得电起动电动机。

停车时按SB1发出停车命令,KA1断电,其动合触点复位,取消运行命令并使KT断电,KT动合触点延时20s复位,电源接触器KM断电,,实现当KM起动时,先闭合KA1,停止时先断开KA1的办法,可达到起动、停止软特性,从而避免电动机反馈电压侵入变频器。

《机电传动与控制》星三角降压起动电路控制电路接线和调试实验

《机电传动与控制》星三角降压起动电路控制电路接线和调试实验

《机电传动与控制》星三角降压起动电路控制电路接线和调试实验一、实验目的和要求1)熟悉按钮、中间继电器、接触器、时间继电器的结构、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星-三角降压起动电路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、实验内容和原理电动机起动时,把定子绕组接成星形,以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。

Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。

所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个。

三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。

时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。

热继电器作用:提供过载保护。

熔断器作用:为电动机提供短路保护。

三角形接法星形接法三、主要仪器设备1、网孔板 1张2、三相异步电动机(M 3~) 1台3、万用表 1只4、低压元器件 1套5、端子排副、导线若干6、电工工具 1套四、实验数据记录和处理1. 星-三角降压起动电路的主电路2、星-三角降压起动电路的控制电路(时间原则)五、实验内容及要求1、检查各电器元件的质量情况,了解其使用方法。

2、按图连接星-三角降压起动电路的控制电路。

3、用万用表检查所连线路是否正确,自已检查无误后,经指导教师检查认可后合闸通电试验。

4、操作和观察所接控制电路的工作情况。

5、若在实验中发生故障,应画出故障现象的原理图,分析故障原因并排除。

六、实验结果与分析当启动电动机时,合上开关QF,按下启动按钮SB2,接触器KM1、KM2与时间继电器KT的线圈同时得电并自锁,接触器KM3的主触点将电动机接成星形并经过KM1的主触点接至电源,电动机降压启动。

当KT设定的启动时间到时,KT 延时断开常闭触点断开,KM2线圈失电;KM2常闭触点复位闭合,KT延时闭合常开触点闭合,KM3线圈得电自锁;KM3常闭触点断开,KT线圈失电;电动机主回路换接成三角形接法,电动机进入正常运转状态。

三相异步电机星三角降压启动的接线原理

三相异步电机星三角降压启动的接线原理

三相异步电机星三角降压启动的接线原理下载提示: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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• 当点火开关打到ST挡时,蓄电池经点火开 关给起动继电器中的磁化线圈供电(电流很 小),使继电器中的常开触点闭合,这样蓄 电池电流经主接线柱3、继电器的触点到起 动机电磁开关上的起动接线柱4,起动机开 始正常工作
起动系统控制电路及接线
课件制作 王丽敏
教学目标
知识与能力目标:
• 能正确分析开关直接控制、起动继电器控制、起 动复合继电器控制三种起动系电路并能根据电路 进行正确接线 • 提高学生理解分析能力,正确识读电路能力,动 手操作、合作能力等综合职业能力。
过程与方法:由案例导入运用理实一体化教学方法,
‘采用多媒体、实物、示教板等教学手段由教师 引导学生讨论分析各种起动系统的电路,同时对 各种电路进行起动系统电路接线。
和传动机构等 几部分组成。
起动时,保持线圈和吸引线圈同时通电,产生的磁场力使动铁 芯向左移动,一方面使电磁开关接通,使电动机通电运转;另 一方面带动拔叉将驱动齿轮推出,使之与发动机的飞轮啮合。
二、带保护继电器的起动机控制电路
组合继电器的 结构,左侧为起 动继电器,右侧 为保护继电器。 它们都由铁心、 线圈、磁轭、动 铁、弹簧及一对 触点组成,其中 起动继电器触点 K1为常开式,而 保护继电器触点 K2为常闭式。
讲授新课
一、开关直接控制起动系电路 新 课
三、起动复合继电器控制起动系统
讲授新课 拓展一: 具有安全开关的起动电路
讲授新课 拓展二 具有防盗功能的起动电路
一、起动机的结构
㈠ 电磁啮合式起动机 电磁啮合
式起动机的由
直流电动机、
电磁操纵机构
情感态度与价值观:通过本课由易到难的起动系
统电路学习,使学生感受学到知识的乐趣,特别 是每次电路接线成功后获得的成就感,提高学生 进一步学习汽车专业课的兴趣
知识回顾
1、起动机的工作过程
知识回顾
• 2、起动系的组成
起动机 蓄电池 起动控制电路(起动按钮或开 关、起动继电器)
导入新课
• 李明是一家汽车修理厂的维修工,在对 故障车辆起动系统起动机、继电器各部件 进行了检修之后,需要对起动系统进行接 线,李明没有把握,找来了电路图,仍无 从下手。
• 4)如发动机起动后,点火开关没能及时返回I档, 这时组合继电器中保护继电器线圈由于承受硅整 流发电机中性点的电压,使常闭触点打开,自动 切断了起动继电器线圈的电路,触点9跳开,使电 磁开关也断电,起动机便自动停止工作。 • • 5)若在发动机运行时,误将起动机投入使用, 由于在此控制电路中,保护继电器的线圈总加有 硅整流发电机中性点电压,常闭触点处于打开状 态,即使误将点火开关旋至起动档位,起动继电 器线圈也不通,电磁开关不动作,因而起到保护 作用。
• 1)当点火开关3置于起动档(Ⅱ档)时,起动继电器线圈11 通电,电流方向为蓄电池正极→熔断器10→电流表7→点 火开关起动触点Ⅱ→起动继电器线圈11→保护继电器常闭 触点1→搭铁→蓄电池负极。于是起动继电器的常开触点9 闭合,接通了电磁开关电路。 • 2)电磁开关电路接通,电流由蓄电池正极→起动继电器 触点9→吸引线圈12和保持线圈13→搭铁→蓄电池负极。 • 3)发动机起动后,松开点火开关,钥匙自动返回点火档 (Ⅰ档),起动继电器触点9打开,切断了电磁开关的电路, 电磁开关复位,停止起动机工作。
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