三速电机接线图
三速锚机电动机的控制原理
三速锚机电动机的控制原理三速锚机电动机控制原理图3—3-2为交流三速锚机电动机控制原理图。
在高速状态下,接的是4极,这是一套独立的绕组,采用星形接法。
在中速状态下,接的是8极,其接法为双星形。
在低速状态下,接的是16极,其接法为三角形。
3(2 三速锚机电动机的控制原理3(2(1 主电路部分1(组成:由主电源开关HK、接触器的主触头、电动机及线路组成。
2(接触器功能:完成电动机的换向和调速。
(1)ZC是正转功能接触器,通电时起锚。
(2)FC是反转功能接触器,通电时抛锚。
(3)1C是低速状态接触器,通电时电动机处于低速状态,3C失电。
同时联锁触头使2C(4)2C是中速状态接触器,通电时2C,、4C,得电,使电动机处于双星形接法下运行,同时其联锁触头使1C和3C失电。
(5)3C是高速状态接触器,通电时使4极独立绕组得电,电动机在高速状态下运行,同时,其联锁触头使1C、2C失电。
3(常见故障:各接触器通断状态正常而锚机工作不正常,可重点检查:接触器主触头闭合是否良好:电动机工作是否正常,重点检查绕组接线是否正常。
3(2(2 零压保护功能如果锚机在运行过程中突然失电,然后又恢复电源,没有保护功能时会使锚机突然动作,这不仅危及人身安全,也可能会损坏锚机设备,为此设有零压保护功能。
失电后只有将手柄打到0位,锚机才能重新起动。
该功能由零压继电器1J实现。
失电后,1J失电,使串接在控制电源变压器原边线路中的触头(04和06 03和09)断开,切断控制电源。
重新起动后,若主令控制器不在零位,则1J仍不能得电,处于失电状态。
只有把手柄挪到零位,才会使1J通电,1 J通电后使04和06 03和09接通,接通控制电源。
注意:零压继电器在电源接通后它总是吸合的,否则会使锚机不能工作。
3(2(3 制动功能1(锚机采用直流电磁机械制动,且为失电抱闸。
制动功能由制动电源ZL1,线圈ZDQ和相应的电路实现制动。
2(制动电源由变压器BK、整流桥ZL1,组成,通过4RD、5RD两个保险输出直流制动电源。
三速电动机和控制线路
U
2 N
R12 X1 X 2
2
2 3 Tm
Tst
m1 s
U
2 N
R2
R1 R2 2 X1 X 2 2
Tst YY
m1 2s
(U N / 3)2 (R2 / 4)
R1 / 4 R2 / 42 X1 / 4 X 2
/ 42
TstYY
2 3
m1 s
U
2 N
R2
R1 R2 2 X1 X 2
YY
nmYY TmYY
sm 2ns TmYY
sm 2ns 2TmY
smns TmY
nmY TmY
Y
n
2ns
YY
ns
Y
T O
(2) △ - YY 变极
① 2p → p ,ns → 2ns。 ② N1→N1 /2 ,R,X→ (R,X) /4 。 ③ sm 不变,UN→ UN / 3
sm
变极调速是一种经过变化定子绕组极对数来实现转
子转速调整旳调速方式。在一定电源频率下,因为同步 转便速能够n变s 化与60p转f极1 子对转数速成。反比,所以,变化定子绕组极对数
变化定子旳极对数,一般采用变化定子绕组联结旳 措施来实现。转子为笼型,因为各根导条电流旳空间分 布取决于气隙主磁场旳分布,故笼型转子所产生磁动势 旳极对数与感生它旳气隙磁场旳极对数总是相等。也能 够在电动机上安装两组独立旳绕组,各个绕组联结法不 同构成不同旳极对数。
M 3~
KM2 KM3 KM4
KT1
KT1 KM1
KT2 KM3
KM1
KM3 KM4
KT2 KM2
KM2
KM1
低速
KT1 KM2 KT2
电磁调速电动机工作原理及接线图
电磁调速电动机工作原理及接线图电磁调速电动机接线图电磁调速电动机是由滑差离合器和一般异步电动机结合在一起组成的,在规定的范围内,它能实现均匀连续无极调速。
电磁调速控制器:7芯接线(1、2、3、4、5、6、7)电磁调速电动机:5端子(励磁线圈:F1、F2、测速发电机:U、V、W)电磁调速控制器1、2接220V电源相线和零线; 3、4(两根粗的)接励磁线圈F1、F2; 5、6、7接电磁调速电机的测速发电机U、V、W一般异步电动机:U、V、W通过接触器接电源 R 、S、T。
JDIA型电磁调速电动机控制器是原机械工业部全国联合(统一)设计产品,用于电磁调速电动机(滑差电机)的调速控制。
实现恒转矩无级调速。
一、型号含义:二、使用条件:1、海拔不超过1000m。
2、周围环境温度;-5℃-+40℃。
3、相对湿度不超过90%(20℃以下时)。
4、振动频率10-15OHz时,其最大振动加速度应不超过0.5g。
5、电网电压幅位波动±10%额定值时、保证额定使用。
6、周围介质没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体。
三、主要技术数据:3.1手操普通型(见下表)型号JDIA-11 JDIA-40 JDIA-90电源电压-220V ±10%频率50-60Hz员大输出定额直流90V 3.15A 直流90V 5A 直流90V 8A可控制电机功率0.55~11KW 15 ~ 40KW 45 ~ 90KW测速发电机单相或三相中频电压转速比为≥2V/100min额定转速时的转速变≤3%化率稳速精度≤1%四、基本工作原理:从图1方框图可知,控制器由可控硅主回路、给定电路、触发电路、测速负反馈电路等环节组成。
主回路:采用可控硅半波直流电路。
由于励磁线圈是一个电感性负载,为了让电流连续,因此在励磁线圈前并联一个续6R二级管(C2)。
主回路的保护装置:用熔断器(RD)进行短路保护,用压敏电阻1(Rv)进行交流侧浪涌电压保。
2020年三相异步电动机启动控制原理及接线图
作者:败转头作品编号44122544:GL568877444633106633215458时间:2020.12.13三相异步电动机启动控制原理图1.三相异步电动机的点动控制点动正转控制线路是用按钮、接触器来控制电动机运转的最简单的正转控制线路。
所谓点动控制是指:按下按钮,电动机就得电运转;松开按钮,电动机就失电停转。
典型的三相异步电动机的点动控制电气原理图如图3-1(a)所示。
点动正转控制线路是由转换开关QS、熔断器FU、启动按钮SB、接触器KM及电动机M组成。
其中以转换开关QS作电源隔离开关,熔断器FU作短路保护,按钮SB控制接触器KM的线圈得电、失电,接触器KM的主触头控制电动机M的启动与停止。
点动控制原理:当电动机需要点动时,先合上转换开关QS,此时电动机M尚未接通电源。
按下启动按钮SB,接触器KM的线圈得电,带动接触器KM的三对主触头闭合,电动机M便接通电源启动运转。
当电动机需要停转时,只要松开启动按钮SB,使接触器KM的线圈失电,带动接触器KM的三对主触头恢复断开,电动机M失电停转。
在生产实际应用中,电动机的点动控制电路使用非常广泛,把启动按钮SB换成压力接点、限位节点、水位接点等,就可以实现各种各样的自动控制电路,控制小型电动机的自动运行。
2.三相异步电动机的自锁控制三相异步电动机的自锁控制线路如图3-2所示,和点动控制的主电路大致相同,但在控制电路中又串接了一个停止按钮SB1,在启动按钮SB2的两端并接了接触器KM的一对常开辅助触头。
接触器自锁正转控制线路不但能使电动机连续运转,而且还有一个重要的特点,就是具有欠压和失压保护作用。
它主要由按钮开关SB(起停电动机使用)、交流接触器KM(用做接通和切断电动机的电源以及失压和欠压保护等)、热继电器(用做电动机的过载保护)等组成。
欠压保护:“欠压”是指线路电压低于电动机应加的额定电压。
“欠压保护”是指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源电压停转,避免电动机在欠压下运行的一种保护。
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。
多摩川TA8481接线图纸
2-3-2 位置控制(P Mode)接线图(Open Collector)
6
2-3-3 速度控制(S Mode)接线图
7
接头金属壳
1
CN2
2-1-5 电机及电源标准接线图 ※单相主电源配线范例(1KW 以下)
※ 三相主电源配线范例(1KW 以上)
2
2-2-1 CN1 控制信号端子说明
CN1 端子配置图:
注: 1. 数字输入/输出端子(DI/DO)可任意规划机能,详细设定方式请参照 FnH 参数内容。 2. 数字输入/输出端子(DI/DO)信号线之屏蔽线,应与连接器的外壳相接。
2-1-4 电机端出线
电机电源出线表 (1)一般接头:
端子符号 1 2 3 4
机械剎车控制线
线色 红 白 黑 绿 BK BK
信号 U V W FG
DC +24V 0V
电机编码器出线表
编码器中继线(2500C/T 增量式):
电机端子符号
线色
1
蓝
2
蓝/白
3
紫
4
紫/白
5
黄
6
ห้องสมุดไป่ตู้
黄/白
7
绿
8
绿/白
9
隔离网线
驱动器 CN2 5 4 3 2 1 9 8 7
3
2-2-2 CN2 编码器信号端子说明
CN2 端子配置图:
1
B
編碼器 B相輸入
2
/A
編碼器 /A相輸入
3
A
編碼器 A相輸入
4 GND
+5V 電源地端
5 +5E
+5V 電源輸出
注: 未使用之端子,请勿连接任何配线。
三相异步电动机启动控制原理及接线图
三相异步电动机启动控制原理图1.三相异步电动机的点动控制点动正转控制线路是用按钮、接触器来控制电动机运转的最简单的正转控制线路。
所谓点动控制是指:按下按钮,电动机就得电运转;松开按钮,电动机就失电停转。
典型的三相异步电动机的点动控制电气原理图如图3-1(a)所示。
点动正转控制线路是由转换开关QS、熔断器FU、启动按钮SB、接触器KM及电动机M组成。
其中以转换开关QS作电源隔离开关,熔断器FU作短路保护,按钮SB控制接触器KM的线圈得电、失电,接触器KM的主触头控制电动机M的启动与停止。
点动控制原理:当电动机需要点动时,先合上转换开关QS,此时电动机M尚未接通电源。
按下启动按钮SB,接触器KM的线圈得电,带动接触器KM的三对主触头闭合,电动机M便接通电源启动运转。
当电动机需要停转时,只要松开启动按钮SB,使接触器KM的线圈失电,带动接触器KM的三对主触头恢复断开,电动机M失电停转。
在生产实际应用中,电动机的点动控制电路使用非常广泛,把启动按钮SB换成压力接点、限位节点、水位接点等,就可以实现各种各样的自动控制电路,控制小型电动机的自动运行。
2.三相异步电动机的自锁控制三相异步电动机的自锁控制线路如图3-2所示,和点动控制的主电路大致相同,但在控制电路中又串接了一个停止按钮SB1,在启动按钮SB2的两端并接了接触器KM的一对常开辅助触头。
接触器自锁正转控制线路不但能使电动机连续运转,而且还有一个重要的特点,就是具有欠压和失压保护作用。
它主要由按钮开关SB(起停电动机使用)、交流接触器KM(用做接通和切断电动机的电源以及失压和欠压保护等)、热继电器(用做电动机的过载保护)等组成。
欠压保护:“欠压”是指线路电压低于电动机应加的额定电压。
“欠压保护”是指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源电压停转,避免电动机在欠压下运行的一种保护。
因为当线路电压下降时,电动机的转矩随之减小,电动机的转速也随之降低,从而使电动机的工作电流增大,影响电动机的正常运行,电压下降严重时还会引起“堵转”(即电动机接通电源但不转动)的现象,以致损坏电动机。
常用电机 例接线方法
12例接线方法,收藏备用一、电动机接线一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。
可参见图1所示连接方法连接。
图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法二、三相吹风机接线有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。
采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。
一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。
其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
图2 三相吹风机六个引出端子接线方法三、单相电容运转电动机接线单相电动机接线方法很多,如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能。
因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法。
图247为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法。
其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。
图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线。
图3 IDD5032型单相电容运转电动机接线方法四、单相电容运转电动机接线图4 JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法图4是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。
电动机功率为60W,用220V/50Hz交流电源、电流为0.5A。
它的转速为每分钟1400转。
电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。
图4(a)为正转接线,图4(b)为反转接线。
五、单相吹风机接线图5 单相吹风机四个引出端子接线方法有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示。
采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源。
六、Y100LY系列电动机接线目前,Y系列电动机被广泛应用。
Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。
它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。
三相双速异步电动机控制电路
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双速电机的变速原理是:电机的变速采用改变绕组的连接方式,也就是说用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。
如你单位的双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过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。
(一)双速电机定子接线图三相双速异步电动机的定子绕组有两种接法:△接和YY接法,如下图所示。
图(a)△接(低速)图(b)YY接(高速)图25-1 三相双速异步电动机定子绕组接线图图(a)为双速异步电动定子绕组的△接法,三相绕组的接线端子U1、V1、W1与电源线连接,U2、V2、W2三个接线端悬空,三相定子绕组接成△形。
最常用的三速电机接线原理图精选文档
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最常用的三速电机接线原理图
发现很多人对于抽头调速的电机绕组比较陌生,为此特意分享一个调速绕组接线图给大家
简要说明,上图黑线表示副绕组,绿线表示主绕组,红线表示调速绕组,下图是接线原理图
该绕组的主绕组和普通电机没什么区别,显极接法。
富绕组和调速绕组同槽嵌放,各占1/2,副绕组也是显极接法,但调速绕组是每不相邻两组按庶极接法然后串联起来中间引一个抽头作为中速档,最后把调速绕组串接与主副绕组之间,接主绕组那里引出在座位高速档,接副绕组那引出作为低速档
图中1,2,3分别表示高中低三个速度,a是公共端,M是电容端,电容接到a 和M之间。
此绕组结构相对简单,线圈数量较其他形式的绕组要少,且调速性能较好。
是三速电机应用最多的一种绕组形式。
三相电机的接线
1 电机接线方法2 电机星三角启动3 电机正反转无锁启动4 热继电器工作原理5 时间继电器工作原理6变频器工作原理7 PLC1 电机接线方法 Back Home三相电机有两种接法,一种叫星形接法(Y接法),一种叫三角形接法。
这两种接法都不需要零线。
任意两相都可以组成回路。
但是电机外壳可以接地,也需要接地。
有一种说法,三相电机分三相三线电机和三相四线电机。
三相三线是三个火线加一个地线。
三相四线电机是三个火线加一个零线和一个地线,如果电网中有零线,可以接上,如果没有,就没有必要创造一个零线。
星形接法,指三相电机的三个线圈 未端接在一起,三个头接三相电源。
可以接零线,但没用。
三角形接法,分清首尾两端,首尾首尾首尾连接,叫三角形接法。
电机大于20kw时,一般用三角形接法降压启动,然后转Y形接法运行。
三角形接法,三相220V电压,星形接法,三相380V电压?星形如果如果如果形接法和三角果输入电压是果输入电压是果输入电压是角形接法电压是220V , 就使是380V ,就使是380V ,你使压:使用三角形接使用星形接法用了三角形接接法,每相绕法,每相绕组上接法,那每相绕组上电压2上电压也是2相绕组上电压220V ,220V ,(两个压就是380V,个绕组构成回电机会烧坏路)坏的。
(一般国内般三相电机每内电机有规定每相绕组额定定,一般功率定电压是220率在3KW以下0V)下,用星形接接法。
\2电机星三角角启动BackHomm eKM1KM2顺启反启顺启先按FR11 线圈A2上2线圈A2 上启时,KM1得启时,KM2得启和反启时,按SB2, SB2经过FR 1‐3上端接KM2 F4上端接KM1 F4得电,KM1自得电,KM2自KM1和KM2按下, SB2,经过接线柱4‐11辅助常闭4‐11 辅助常自锁,KM1接自锁,KM2通2如何联锁:2 常闭锄头5柱端子3,经闭锄头,常闭触头接触器通电,通电,电机反‐7 断开,S经过停止开关电机正转。
电动三轮车整车接线图
电动三轮车整车接线图电劢三轮车整车接线图由于控制器生产厂家及控制器本身的功能不同。
导线颜色及接插件接口也各有差异,本文只对基本功能作出对照,以帮劣对电劢三轮车电路不太了解的朊友作个参考。
以下附部分图片:其中白色调试线也称限速线,出厂时对插。
可拔下提高速度。
大部分小型,1.1米车箱以下,电劢三轮车都采用多功能喇叭,接线方法大同小异,多功能喇叭集成了闪光器和语音倒车提示,有的还有报警功能,但只要对照功能接上对应的开关即可。
各厂的导线颜色可能不一样,但功能都差不多,如自行更换可对照原厂的接线方式对照出各线的功能,接线方法同分体喇叭一样。
只要电劢车有小故障,只要对照接线图便很快能找到故障所在。
控制器名词解释 1、通用功能:本控制器具有电机通用功能。
2、相序选择功能:提供120度、60度自动被控制器识别。
3、过流保护功能:有效保证了电机和控制器的可靠运行,并有效遏制电池放电过大。
4、堵转保护功能:电机处于堵转5秒后停止输出,有效保护电机和电池。
5、欠压保护功能:当电池电压低于时进入欠压模式,控制器停止输出。
6、电子刹车(EABS)功能:用户可根据需要选择电子刹车功能,通过一个对接口进行选择,在电子刹车模式下电流最大不超过4A,有效保证控制器的可靠性(客户自选)。
7、机械刹车功能:高/低电平刹车兼容,用户可根据需要选择高电平/低电平刹车功能。
8、超静音启动功能:电动车在启动时完全消除电机振动引起的噪音。
9、三速功能:有节能型、经济型、强劲型三种速度选择,用户可根据需要做适当选择。
(客户自选)10、巡航功能:当电动车运行到一定速度时,用户可保持手把固定8-10秒(或按动按钮)进入自动巡航状态,电动车将按固定速度行驶,直到解除巡航为止。
手动按钮巡航(客户自选)11、防盗功能:配合报警器,控制器提供锁死电机功能,保证电动车的安全(客户自选)12、自检功能:上电自动检测各相功率MOS管是自动进入保护模式。
13、反充电功能:控制器可在滑行或减速过程中可对电池进行充电,起到反充电的效果,从而对电池进行维护,延长电池寿命,增加续行里程。
三相异步电动机接线图和接线方法
三相异步电动机接线图和接线方法三相异步电动机是一种具有稳定性好,效率高,扭矩响应快,可加减载能力强,结构简单,安装方便等优点的电机,在工业和家用设备中都常见。
它的接线图和接线方法也是保证电机正常运行的关键,因此必须清楚地了解和认识它。
三相异步电动机的接线图主要分为三部分:电源接线图,异步电动机接线图和安全控制回路接线图。
电源接线图是将电源与电机相联系的图示,一般由U、V、W三相连接组成,每相之间要有足够的电流比例和相位关系,其中各相电流相位符号为:U相电流呈顺时针方向,V相电流呈逆时针方向,而W相电流呈顺时针方向;此外,电源接线图中一般会包括N相与PE相,PE(Protective Earth)代表地线,N(Neutral)代表中性线,可以提供一定的过载保护,保证不发生漏电或者电路失火的问题。
异步电动机接线图是根据电机的配置不同而有所差别的,其主要有单拖、双拖拉、混合拖拉和双电源等形式。
单拖拉是将电机的起动端接在绝缘接端盒上,给电机的主动端电源,而被动端则连接电源的N相,以减少电机起动电流;双拖拉是电机的起动端连接到绝缘接端盒上,被动端分别接在绝缘接端盒上和电源的N相上,用来减少起动电流;而混合拖拉则是起动端接在绝缘接端盒上,被动端连接到电源N相和U相上,可以使电机起动时有较大的电流,从而提高起动能力;而双电源则是将电机分别接入两个不同的电源,这种情况一般不常见。
根据实际应用情况对电动机的接线图进行匹配,正确进行接线,可以使电动机发挥最佳性能。
安全控制回路接线图是为了保证安全使用电源,异步电动机维修等而设定的回路线路图。
它记录了电源的输入,中性点和绝缘跳开点等,以便在进行检修或紧急情况时迅速判断和处理,同时可以提高电机的安全性。
三相异步电动机的接线方法也是在连接电机时要特别注意的。
首先,三相电源和电机的线缆连接应当牢固,不同相之间不应当混杂;其次,电源的连接要正确,保护地线以及中性线不可以调换,以免发生安全事故;此外,还需要检查电源和电机的相位是否一致,最好采用三相检测表来检查,使电机发挥最佳性能。