双速电机正反转带速度控制电路

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电机正反转控制原理电路图、电路分析及相关资料

电机正反转控制原理电路图、电路分析及相关资料

双重联锁(按钮、接触器)正反转控制电路原理图电机双重联锁正反转控制一、线路的运用场合Array正反转控制运用生产机械要求运动部件能向正反两个方向运动的场合。

如机床工作台电机的前进与后退控制;万能铣床主轴的正反转控制;圈板机的辊子的正反转;电梯、起重机的上升与下降控制等场所。

二、控制原理分析(1)、控制功能分析:怎样才能实现正反转控制?为什么要实现联锁?电机要实现正反转控制:将其电源的相序中任意两相对调即可(简称换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。

由于将两相相序对调,故须确保2个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。

为安全起见,常采用按钮联锁(机械)和接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如原理图所示);使用了(机械)按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。

另外,由于应用的(电气)接触器间的联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点(串接在对方线圈的控制线路中)就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护的电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。

(2)、工作原理分析:A、正转控制:按下SB1常闭触头先断开(对KM2实现联锁)SB1常开触头闭合KM1线圈得电KM1电机M启动连续正转工作KM1KM1联锁触头断开(对KM2实现联锁)B、反转控制:M失电,停止正转SB2按下线圈得电SB2KM2电机M启动连续反转工作KM2主触头闭合KM2联锁触头断开(对KM1实现联锁)C、停止控制:按下SB3,整个控制电路失电,接触器各触头复位,电机M失电停转;三、双重联锁正反转控制线路的优点接触器联锁正反转控制线路虽工作安全可靠但操作不方便;而按钮联锁正反转控制线路虽操作方便但容易产生电源两相短路故障。

双速电机原理及接线图

双速电机原理及接线图

双速电机接线图一、双速电动机简介双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。

根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。

这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。

此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。

∴转速比=2/1=2二、控制电路分析1、合上空气开关QF引入三相电源2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。

电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。

3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。

其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。

同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。

KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。

4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。

5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。

双速电机接线图及控制原理分析【范本模板】

双速电机接线图及控制原理分析【范本模板】

双速电机接线图及控制原理分析一、双速电机控制原理调速原理根据三相异步电动机的转速公式:n1=60f/p三相异步电动机要实现调速有多种方法,如采用变频调速(YVP变频调速电机配合变频器使用),改变励磁电流调速(使用YCT电磁调速电机配合控制器使用,可实现无极调速),也可通过改变电动机变极调速,即是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。

根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的(这也是常见的2极电机同步转速为3000rpm,4极电机同步转速1500rpm,6极电机同步转速1000rpm等).这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机,这就是双速电机的调速原理.下图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。

∴转速比=2/1=2二、控制电路分析(双速电机接线图如下图)1、合上空气开关QF引入三相电源2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空.电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分.3、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。

4、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。

其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。

同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。

双速电机原理图与接线图

双速电机原理图与接线图

双速电机原理图与接线图双速电机原理图与接线图双速电机原理图双速电机接线图扩展阅读:双速电机接线图及控制原理分析双速电机接线图及控制原理分析一、双速电机控制原理调速原理根据三相异步电动机的转速公式:n1=60f/p三相异步电动机要实现调速有多种方法,如采用变频调速(YVP变频调速电机配合变频器使用),改变励磁电流调速(使用YCT电磁调速电机配合控制器使用,可实现无极调速),也可通过改变电动机变极调速,即是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。

根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n 也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的(这也是常见的2极电机同步转速为3000rpm,4极电机同步转速1500rpm,6极电机同步转速1000rpm等)。

这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机,这就是双速电机的调速原理。

下图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。

∴转速比=2/1=2二、控制电路分析(双速电机接线图如下图)1、合上空气开关QF引入三相电源2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。

电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。

3、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。

4、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。

其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。

同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。

双速电机变速原理及接线图

双速电机变速原理及接线图

双速电机原理和接线图一、双速电动机简介双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。

双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过以下外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组连接方式来实现。

1、在定子槽内嵌有两个不同极对数的共有绕组,通过外部控制线路的切换来改变电机定子绕组的接法来实现变更磁极对数;2、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组;3、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组,而且每个绕组又可以有不同的联接。

根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。

这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。

此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为Y Y接法,磁极对数从p=2变为p=1。

∴转速比=2/1=2二、控制电路分析1、合上空气开关QF引入三相电源2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。

电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。

3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。

其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。

同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。

KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。

双速电动机控制电路

双速电动机控制电路

任务一 双速电动机手动控制电路
图9-3 转换开关控 制双速电动机电路 二、转换开关控制 双速电动机电路
任务一 双速电动机手动控制电路
电路原理分析
低速运行: 转换开关SA扳到低速位置,KM1线圈得电,KM1主触点闭合,KM1常 闭触点断开实现与KM2、KM3的联锁,KM2和KM3线圈均不得电, 双速电动机作△形联结,电动机低速运行。
nn1(1s)60pf1(1s)
可知,异步电动机有三种基本调速方法:改变定 子极对数p调速、改变电源频率f1调速、改变 转差率s调速。
改变电动机的磁极对数,通常由改变电动机定子 绕组接线方式来实现,且只适用于笼型异步 电动机。凡磁极对数可改变的电动机称为多 速电动机,常见的多速电动机有双速、三速、 四速等几种类型,属于有级调速。
3) 热继电器FR的整定电流要符合电 动机工作要求。
4) 用万用表对电路进行检查测试无 误后,在教师的监护下,通电试车。
5) 试车时,注意观察电动机转速的 变化,同时要做到安全文明生产。
①可以通过听电动机运转时发出的声 音,判断转速的高低;
②可以用转速表测量转速的高低。
练习题
Thank You !!!
感谢各位的观看
汇报人姓名
高速运行: 转换开关SA扳到高速位置,KT线圈得电,KT常开瞬动触点闭合,KM1 线圈得电,电动机低速起动运行。KT延时时间到,KT延时断开常闭触 点断开, KM1线圈断电,KM1常开触点恢复断开,常闭辅助触点恢复 闭合,KT延时闭合常开触点闭合,KM2、KM3线圈得电,KM2、 KM3常闭辅助触点断开,实现与KM1互锁,KM2、KM3主触点闭合, 双速电动机作YY形联结,电动机高速运转。
任务一 双速电动机手动控制电路

双速电动机控制—变极调速控制

双速电动机控制—变极调速控制
(在U1-V1-W1短接为YY型联接)
U1 V1 W1
内部三角形连接
W2 U2 V2
交流接触器实现的控制
1、KM1为△联接接触器,实现低速运转 2、KM2KM3为YY联接接触器,实现高速运转
L12 L22 L32
KM1
L13 L23 L33
FR
KM2
V1
U2 V2
KM3
KM3 W2
U1
W1
2
主电路
《电机拖动与控制》课程
双速电动机控制
—变极调速控制
《电机拖动与控制》课程
2
变极调速控制的主电路
2
主电路
2.1 两种接法(Y 和△)的电动机变极调速的改接方法
U1 V1 W1
UVW
U2 V2 W2
P=2
U1 V1 W1
1、Y→YY
U2 V2 W2
P=1
UVW
U2 V2 W2
2、△→YY
P=2
U2 V2 W2
P=1
改接方法
每相绕组首尾短接, 将中间抽头引出接电 源,实现将串联改为 并联。
注意调相
改接后相序发生了变 化,因此引出线要两 相对调,以保证改接 前后电动机转向不变。
2
主电路
2.2 电动机变极调速主电路接线
(内部已接成三角形接法)
U2-V2-W2:高速接线端
2.2 电动机变极调速主电路接线
L12 L22 L32
KM1
L13 L23 L33
KM2 FR
V1
KM3 U1
U2 V2
KM3 KM3
W2 W1
《电机拖动与控制》课程
3
变极调速控制的控制电路
3 控制电路

时间继电器控制双速电动机自动加速控制电路图解

时间继电器控制双速电动机自动加速控制电路图解

时间继电器控制双速电动机自动加速控制
电路图解
图是时间继电器控制的双速电动机自动加速控制电路图。

双速电动机在机床,诸如车床、铣床等中都有较多应用。

双速电动机是由改变定子绕组的磁极对数来改变其转速的。

如图主电路所示,若将出线端1、2、3接电源,4、5、6悬空。

每相绕组中两线圈串联,有四个极对数,低速运行;如将出线端1、2、3短接,4、5、6接电源,每相绕组中两线圈并联,极对数减半,有两个极对数,高速运行。

起动时,按起动按纽SB2,KT2立即得电、KM1、KA1得电自保,电动机低速起动;KA1得电后,KT2失电并开始计时;当延时时间到,KM1失电,KM2得电,电动机高速运行;自动完成加速控制双速电动机的加速控制。

图时间继电器控制双速电动机自动加速控制电路。

双速电动机变速控制电路

双速电动机变速控制电路

双速电动机变速控制电路按时间原那么组成的双速感应电动机控制电路双速电动机是变极调速中最常见的一种形式,它是通过改变电动机定子绕组接线来改变极对数,从而改变电动机运行速度,其中定子绕组△形接线对应低速,而YY形接线对应高速。

电路如下列图:[看图思路]由电工学原理可知,电动机的转速与电动机的磁极对数有关,改变电动机的磁极对数即可改变其转速。

对于笼形感应电动机来讲,可通过改变定子绕组的连接,即可改变定子绕组中电流流动的方向,形成不同的磁极对数,来改变电动机的转速。

双速电动机的定子绕组的每相由两个线圈连接而成, 线圈之 间有导线引出,如图〔a 〕所示,也就是说,定子绕组有 6个引出端,即U1〔 W2、V1〔 U2〕、W1 〔V2〕、U3 V3、W3图〔b 〕、〔 c 〕为A /YY 〔4极/2极〕定子绕组接线示意图。

〔a 〕嶷组形式(b) △接祛Li Lj Lj (c) ¥Y 接法一高速其中〔b〕表示三相定子绕组按△形〔U1、VI、W1接电源L1、L2、L3,而接线端U3 V3、W3悬空〕,此时每相绕组中的线圈①、② 串联,电流方向如图〔b〕中虚线箭头所示,此时电动机以4极运行,为低速。

假设将电动机定子绕组的3个接线端子U3 V3、W3接三相交流电源,而将另外3个引线U1、VI、W1连接在一起,那么原来三相定子绕组的△形接线变为YY形接线,如图〔c〕所示,WjR6 o b Li L J L JYY接法一高速此时每相绕组中的线圈①、②并联,电流方向如图中的实线箭头所示,于是电动机以2极高速运行。

两种接线方式交换使磁极对数减少一半,其转速增加一倍。

必须注意,从一种接法改为另一种接法时,为了保证旋转方向不变,应把电源相序反过来,如图〔c〕所示。

R>-<? C g Ao o o Li Li L±(c) YY接法一高速在电机控制原理图中,KM1为电动机定子绕组△形接法连接接触器,KM2 KM3为定子绕组YY运转的控制电路。

双速电机的调速图解,什么是双YY接法?

双速电机的调速图解,什么是双YY接法?

双速电机的调速图解,什么是双YY接法?
朋友们大家好,我是大俵哥。

今天我们来看下双速电机的调速电路。

双速电动的工作原理和单速类似,通过外部端子接线实现不同的连接方式来改变定子绕组的磁极对数来实现不同转速的。

双速电机内部有两套绕组。

可以通过改变不同的工作绕组实现调速。

不同的绕组的极对数是不同的。

高低速的两种接线
低速时电机是三角形接法,高速时是双YY型接法。

我们可以通过3个接触器实现高低速切换。

电路图
实物接线
电路图
从图中我们可以看出,当按下SB1的时候,KM1会自锁,这时候电机是三角形接法,低速运行。

当按下SB2的时候,KM1断开,KM2和KM3同时自锁。

这时候电机是双YY型接法,高速运行。

而且KM1和(KM2KM3)互锁,更加的安全。

双速电动机控制电路图

双速电动机控制电路图

双速电动机控制电路图
双速异步电动机改变转速可采用改变绕组的接线方法来实现。

如下图所示的电路接线图中,KM1为电动机三角形连接接触器,KM2、KM3为双星形连接接触器,SB2为低速起动按钮,SB3为高速起动按钮。

合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,接通接触器线圈KM1电源,同时切断接触器KM2、KM3的电源,接触器KM1得电并自锁,使电动机定子绕组接成三角形,按低速起动运转。

双速异步电动机启动控制电路图
如需电动机高速运转,可按下按钮SB3,
KM1的线圈断电释放,主触点断开,自锁触点断开,互锁触点闭合。

当SB3按到底时,SB3的常开触点闭合,接触器KM2、KM3线圈同时得电,经KM2、KM3常开触点串联组成的自锁电路自锁,KM2、KM3主触点闭合,将电动机定子绕组接成双星形,以髙速度运转。

本电路可直接按下SB3,使定子绕组接成双星形,以高速度运转。

按下SB1电动机停止旋转。

双速电机控制原理图

双速电机控制原理图

双速电机控制原理图一、双速电动机简介双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。

根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n 1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。

这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。

此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。

∴转速比=2/1=2二、控制电路分析1、合上空气开关QF引入三相电源2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。

电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。

3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。

其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。

同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p= 1,n1=3000转/分。

KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。

4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。

5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。

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