降压起动控制电路

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三相异步电动机降压启动控制电路

三相异步电动机降压启动控制电路
• 这类自动控制通常是利用时间继电器来实现
的。时间继电器也是机床中的常用电器之一, 是控制线路中的延时元件
时间继电器
继电器输入信号输入后,经一定的延时,才有 输出信号的继电器 称为时间继电器。
对于时间继电器而言,当电磁线圈通电或断电 后,经一段时间,延时触头状态才发生变化,即 延时触头才动作。
时间继电器的分类:空气式、电动式、晶体 管式等几大类
降压起动的方法
• 对于空载起动的三相笼型异步电动机常 采用降低电动机定子绕组电压的方法来 减少起动电流,
• 常用的方法有:

定子绕组串电阻降压起动

星-三角降压起动

定子绕组串自耦变压器降压起动
• 空载起动的三相绕线式异步电动机常采 用
• 转子绕组串电阻
• 转子绕组串频敏变阻器降压起动等
一、定子绕组串电阻降压启动控制
直流电磁式时间继电器
2.双金属片时间继电器 由于热惯性的原因,双金属片在受热后会慢慢弯曲,那
么安装在其上的触点的动作就有延时的特性。双金属片时间 继电器就是利用这个原理工作的,其延时时间在1min 以内。
时间继电器
• 常用的时间继电器外观如图2-1所示。
a)
b)
c)
d)
图2-1 时间继电器
a)JS7系列 b)JS11系列 c)JSZ3系列 d)JS14A
JS7-A 系列空气阻尼时间继电器
1.通电延时时间继电器
通电延时时间继电器的结构
当线圈1通电时,衔铁3被吸引,推板5使微动开关16立即 动作;而微动开关15还没有动作。推板5与活塞杆6之间有一段 距离,活塞杆6在塔形弹簧8的作用下向上移动。在活塞12的表 面固定有一层橡皮膜10。因此当活塞带动橡皮膜向上移动时, 空气室11容积扩张,形成局部真空,这样橡皮膜的上、下表面 就有一定的压力差,正是这个压力差导致活塞12不能迅速上移。 当有空气从进气口14进入时,活塞才逐渐上移,而且移动的速 度取决于进气口的开口大小。移动到最后位置时,杠杆7使微 动开关15动作。

18种电动机降压启动电路

18种电动机降压启动电路

图12 手动Y-△降压启动控制
• 十三、采用补偿器的启动控制
• 线路如图13所示。按下启动按钮SB1,接触器KM1、 时间继电器KT得电,KM1常开触点闭合自锁。接触 器KM1主触点闭合,使补偿器接入电动机降压启动 回路,电动机开始启动。时间继电器KT按整定时间 延时,电动机达到运转速度后,其常闭触点打开, 使接触器KM1失电,主触点打开,补偿器脱离,同 时常闭触点闭合。另外,时间继电器KT常开触点也 接通,这时接触器KM2得电,其常开触点闭合自锁, KM2常闭触点打开,时间继电器KT失电,接触器 KM2主触点闭合,电动机投入正常运转。
图13 采用补偿器的启动控制
• 十四、用两个接触器实现Y-△降压启动控制 •
图14 用两个接触器实现Y-△降压启 动控制
• 按下启动按钮SB1,KM1、KT获电动作,KM1常开辅 助触点闭合自锁,电动机绕组接成Y形降压启动。经 过一段时间,KT延时断开的常闭触点断开,KM1失 电释放,其常闭辅助触点闭合。同时KT延时闭合的 常开触点闭合,KM2获电动作,其常闭触点打开, 将Y形接线断开;其常开触点闭合,使KM1得电动作, 闭合其主回路常开触点,电动机由Y形接法转换为△ 形接法。
• 这种线路仅适应于功率在13kW以下△形接法的小容 量电动机,否则由于KM2接触器常闭辅助触点接在 主电路中,容量小,很易烧损。
• 十五、用3个接触器实现Y-△降压启动控制 • 用3个接触器的Y-△降压启动控制线路如图15所示。按下
启动按钮SB1,KM1、KT、KM3获电动作,电动机绕组接 成Y形降压启动。时间继电器达到整定延时时间后,延时 闭合的常开触点闭合,延时断开的常闭触点断开,KM3失 电释放,这时KM3常闭辅助触点闭合,使KM2获电动作, 电动机绕组由Y形接法转换成△形接法,启动过程结束。 • 这种控制线路适用于55kW以下、13kW以上的△形接法的 电动机。

星型三角型降压启动控制电路

星型三角型降压启动控制电路

星型三角型降压启动控制电路介绍星型三角型降压启动控制电路是一种常见的电气控制电路,用于启动电动机时的降压控制,以降低启动电流和起动过程中的机械冲击。

它通过控制绕组的接线方式,实现电压的降低和逐渐升高,从而实现电动机的平稳启动。

基本原理星型三角型降压启动电路的基本原理是利用三个绕组分别连接成星型和三角型两种接线方式,通过切换绕组的接线方式,实现电源电压的降低和逐渐升高。

在启动过程中,首先将绕组接线成星型,此时电源电压的有效值是线电压的1/√3,即电动机的输入电压为线电压的1/√3倍,从而降低了启动电压。

待电动机起动到一定转速后,再将绕组接线成三角型,此时电源电压的有效值是线电压的√3倍,即电动机的输入电压恢复到额定电压。

电路组成及工作方式星型三角型降压启动电路由主接触器、辅助接触器、热继电器、过载保护器、按钮开关和继电器等构成。

其工作方式如下: 1. 按下启动按钮后,主接触器闭合,电动机的启动电流由开始容量较大的三角型接线方式降低为较小的星型接线方式。

同时,辅助接触器闭合,维持主接触器的通电,确保主接触器保持闭合,继续供电给电动机。

2. 电动机启动到一定转速后,热继电器感应到电动机的热量,发出信号,使得辅助接触器断开,切断掉星型接线,同时主接触器闭合,电动机切换为三角型接线方式,输入电压恢复到额定电压。

3. 若电动机发生过载或故障,过载保护器感应到异常情况后,切断电源供电,保护电动机的安全运行。

星型三角型降压启动控制电路的优点1.降低启动电流:通过启动过程中逐渐降低电源电压,有效减小了电动机的启动电流,降低了电力系统的负荷。

2.减小机械冲击:电动机启动时,由于电源电压的降低,可以减小机械设备的起动冲击,延长了设备的使用寿命。

3.节约能源:启动过程中的降压控制不仅可以减小启动电流,还可以避免电动机启动时的能量浪费,提高了电能利用率。

4.提高启动可靠性:通过过载保护器和热继电器的设计,可及时发现和切断异常情况,确保电动机的安全运行。

星型三角型降压启动控制电路

星型三角型降压启动控制电路

星型三角型降压启动控制电路
一、引言
星型三角型降压启动控制电路是一种常见的电力控制电路,它主要用于起动大功率的感应电动机。

本文将详细介绍星型三角型降压启动控制电路的工作原理、应用场景以及实现方法。

二、工作原理
星型三角型降压启动控制电路是通过改变感应电动机的绕组连接方式来实现降压启动的。

在起始阶段,该电路将感应电动机连接为星形结构,使得每个绕组之间都有一个相位差为120度的相位差。

这样可以有效地减少起始时的起始电流和峰值,并且减少对供电网络产生的冲击。

在运行阶段,该电路将感应电动机连接为三角形结构,以提供最大功率输出。

这种方式可以提高效率,并且减少损耗。

三、应用场景
星型三角型降压启动控制电路通常用于需要大功率起动但不需要恒定
转矩输出的感应电动机。

例如,它可以用于水泵、风扇和空调等设备中。

四、实现方法
1. 选择适当的元件:选择适当大小和类型的接触器、继电器和保险丝
等元件。

2. 连接电路:根据电路图连接电路。

在起始阶段,将感应电动机连接
为星形结构,而在运行阶段则将其连接为三角形结构。

3. 调整参数:根据实际情况调整参数,例如起始时间、过流保护和过
热保护等。

五、总结
星型三角型降压启动控制电路是一种常见的电力控制电路,它可以有
效地减少起始时的起始电流和峰值,并且减少对供电网络产生的冲击。

它通常用于需要大功率起动但不需要恒定转矩输出的感应电动机。


实现这种控制方法,需要选择适当大小和类型的元件,并根据实际情
况调整参数。

降压起动控制电路

降压起动控制电路
那该怎么解 决呢?
精品课件
时间继电器
时间控制通常是利用时间继电器来实现的。 从得到动作信号起至触头动作或输出电路产生跳跃式改变有一 定延时时间,该延时时间又符合其准确度要求的继电器称为时间继 电器。 常用的时间继电器主要有电磁式、电动式、空气阻尼式、晶体 管式等。
精品课件
图3‐1 JZ7—A系列空气阻尼式时间继电器的外形和结构 a) 外形 b) 结构
1)电磁系统 由线圈、铁心和衔铁组成。 2)触头系统 包括两对瞬时触头(一常开、一常闭)和两对延时触头 (一常开、一常闭),瞬时触头和延时触头分别是两个微动开关的触头。 3)空气室 空气室为一空腔,由橡皮膜、活塞等组成。橡皮膜可随空 气的增减而移动,顶部的调节螺钉可调节延时时间。
精品课件
a)
b)
图3‐4 JS20系列时间继电器的外形与接线
精品课件
1结构及工作原理
出气孔 橡皮膜
通电延时型空气式时间继电器
进气孔 调节螺钉
微动开关2
释放弹簧 恢复弹簧
动铁心
静铁心
活塞
线 圈
精品课件
杠杆 微动开关1
1结构及工作原理 时间继电器线圈通电后
出气孔
进气孔 调节螺钉
橡皮膜
释放弹簧
活塞
恢复弹簧 动铁心
杠杆
静铁心
i
精品课件
瞬时动作的触点
1结构及工作原理
图23-5 串电阻降压启动手动控 制电路
精品课件
三相异步电动机降压启动控制线路
1.串电阻降压启动的工作原理 图23-5为三相异步电动机定子绕组串电阻降压启动的手动
切换控制电路。启动时,在电动机定子绕组中串入降压电阻R,
当电动机转速达到一定数值时,切除串入的电阻,实现降压 启动,额定运行。这。

《星三角降压启动控制线路》教案[1]

《星三角降压启动控制线路》教案[1]

《△降压启动限制线路》教案少倍?2、干脆启动可能会造成哪些问题?怎样解决?3,常见的降压启动方法有哪几种?【新课引入】降压启动的含义:是指利用启动设备将电压适当降低后,夹道电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其电压复原到额定电压正常运转。

△降压启动的含义:是指电动机启动时,把定子绕组接成丫形,以降低启动电压,限制启动电流。

经几秒,当电动机启动后,再把定子绕组接成△形,使电动机全压运行。

四、新课讲一、理论学问(5分钟)授(共70分钟)(10【任务一】电动机定子绕组Y、△接法如何实现?电动机定子绕组Y、△接法接线盒内部接线图【任务二】电动机定子绕组丫、△接法时,其绕组上的电(■点)示范:电动机在△、Y接法时接线盒内的接线和出线图8T电动机接妓播∙)Yb)曜Si△形授法压和电流有什么区分?电动机启动时接成Y 形,加在每相定子绕组上的启动电压只有△接法的金,启动电流为△接法的g,启动转矩也只有△接法的;。

所以这种降压启动方法,只适用于轻栽或空载下启动。

结论:凡是在正常运行时定子绕组作△形连接的异步电动机,均可采纳这种降压启动方法。

分析电路原理,总结线路优点时间继电器自动限制的△降压扇动线路原理图该线路由三个接触器、•个热继电器、•个时间继电器和两个按钮组成。

接触器做引入电源用,接触器和,.分别作Y 形降压启动用和△运行用,时间继电器用作限制Y 形降乐启动时间和完成△自幼切换。

1是启动按钮,2是停止按钮,1作主电路的短路爱护,2作限制电路的短路爱护,作(105m)(30【任务三】时间继电器自动限制△降压启动限制线路过载爱护。

划一K1线路的工作原理如下: 降压启动:先合上电源开关。

自桢触头巧合自银主烛关闭合>∙线圈和电一f 、上触头闭合-三→电动机M 按成Y 形降乐总动→Y 联钺帆头分幅对A 联缺M 的一找速―时.如气束»常体般头分断一→Y 常开触头分断——►Y 畿屈失电―一Y 主触头分断.解除Y 形连谖1.AY 联锁期头闭合一►A 线圈和电→Λ或钺舷头分断—I_►对联锁—>浅Iel 失电一►常用触头发时闭合→A 主旭央闭合 ------------------ ►电动机M 接成△全压运行停止时,按下2即可。

三相笼型异步电动机的降压起动控制电路(电气控制课件)

三相笼型异步电动机的降压起动控制电路(电气控制课件)

定子回路串电阻(电抗)启动
定子回路串电阻减压起动控制电路:
电动机起动时,在三相定子电路中串接电阻R,使电动 机定子绕组电压降低;待电动机转速接近额定转速时,再将 串接电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行。
定子回路串电阻(电抗)启动
➢电气原理图 ➢工作原理
合上电源开关 按下按钮SB1 KM1、KT线圈通电
M串电阻降压启动,KT延时 KM2线圈通电,KM1、KT线
圈断电
M全压运行
L2 L3
QS
FU1
KM1
R
KM2
FR
M 3~
主电路
FR
SB2
SB1 KM1
KM2
KT KM2
KM1
KM1 KT KM2
控制电路
定子回路串电阻(电抗)启动
❖ 这种起动方式不受电动机联结方式的限制,设备简单。在机床控 制中,作点动调整控制的电动机,常用串接电阻减压起动方式来 限制起动电流。
❖ 起动电阻一般采用由电阻丝绕制的板式电阻或铸铁电阻,电阻功 率大,限流能力强,但由于起动过程中能量消耗较大,也常将电 阻改用电抗,但电抗价格高,成本大。
定子回路串电阻或电抗 器起动控制电路
课题引入:
为什么要进行降压起动?
课题引入:
降压启动的实质:
启动时减小加在定子绕组上的电压,以减小起动电流; 启动后再将电压恢复到额定值,电动机进入正常工作状态。
课题引入:
三相 笼型 异步 电动 机的 降压 起动 方法
星-三角降压起动 自耦变压器降压起动 定子回路串电阻或电抗器 软启动器降压起动

降压启动ppt课件

降压启动ppt课件
*
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 时间继电器的选择
(1)类型选择。 时间继电器分为空气阻尼式、数字式和电动式等类型 凡是对延时要求不高的场合,一般采用价格较低的JS7系列空气阻尼式时间继电器; 如对延时要求较高,则可采用JS11数字式、JS10电动式等系列的时间继电器。 (2)延时方式的选择。 时间继电器有通电延时和断电延时两种,应根据控制线路的要求来选择哪一种延时方式的时间继电器。
直流电磁式时间继电器
*
2.双金属片时间继电器
由于热惯性的原因,双金属片在受热后会慢慢弯曲,那么安装在其上的触点的动作就有延时的特性。双金属片时间继电器就是利用这个原理工作的,其延时时间在1min 以内。
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时间继电器
常用的时间继电器外观如图2-1所示。
a) b) c) d) 图2-1 时间继电器 a)JS7系列 b)JS11系列 c)JSZ3系列 d)JS14A
*
1.通电延时时间继电器
通电延时时间继电器的结构
*
当线圈1通电时,衔铁3被吸引,推板5使微动开关16立即动作;而微动开关15还没有动作。推板5与活塞杆6之间有一段距离,活塞杆6在塔形弹簧8的作用下向上移动。在活塞12的表面固定有一层橡皮膜10。因此当活塞带动橡皮膜向上移动时,空气室11容积扩张,形成局部真空,这样橡皮膜的上、下表面就有一定的压力差,正是这个压力差导致活塞12不能迅速上移。当有空气从进气口14进入时,活塞才逐渐上移,而且移动的速度取决于进气口的开口大小。移动到最后位置时,杠杆7使微动开关15动作。 而当线圈1断电后,推板5在复位弹簧4的作用下,活塞12迅速向下移动,15、16两组微动开关迅速复位,没有延时。
*
时间继电器的使用
对通电延时型时间继电器,调节延时时间必须在断开电磁离合器线圈电源后才能进行; 对断电延时型时间继电器,调节整定延时时间必须在接通电磁离合器线圈电源后才能进行。 (3)JS11、JS23系列时间继电器在使用前必须核对额定工作电压与将接入的电源电压是否相符 直流型的不要将电源的正负极性接错; 接线时必须按接线端子图正确接线,触点电流不允许超过额定电流。

串电阻降压启动控制电路(课用)

串电阻降压启动控制电路(课用)

闭合电源 开关QS
KM1线 圈得电
KM1自锁触点闭合自 锁 KM1主触点闭 K合M1常开触点闭合
电动机M串电 阻R降压启动
KT线圈得电
至转速上升到一定值时 KT常开触点延时闭
KM2线圈得


KM2自锁触点闭合自锁
KM2主触点闭合,R 短
电动机M 全压运行
K接M2联锁触点先分断
KM1线圈失
KM1的触点全部复
PART ONE
作业:画出时间继电器自动控制定子绕组串电 阻降压启动控制电路图,说明电路的工作原理。
全电压启动 电流
电动机 额定电流
IST 3 S IN 4 4P
电源变压器容 量(KW)
4×电动机 额定功率
答案是:可以全压启动
❖ 2、降压启动:利用启动设备将电压适当的降低后
加到电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转 后,再使其电压恢复到额定值正常运转。
优点:由于电流随电压的降低而减小,故减少了启动 电流。
缺点:由于电动机转矩与电压的平方成正比,所以降
压启动也将导致电动机的启动转矩大为降低。 因此降压启动要在空载或轻载状态下启动。
范围:较大容量电动机需要采用降压启动 (不满足①②条件的电动机)
❖ 3、常见的降压启动方法
(1)定子绕组串接电阻降压启动; (2)自耦变压器降压启动; (3)Y(星)—△(三角)降压启动; (4)延边△降压启动。
知识一 定子绕组串电阻降压启动控制线路:
串电阻降压启动形式
手动控制 时间继电器自动控制 按钮与接触器控制
手动自动混合控制
手动控制定子绕组串接电阻降压启动线路 的原理:
在电动机启动时,把电阻串接在电动机定 子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用 来降低定子绕组上的启动电压。待电动机 启动后,再将电阻短接,使电动机在额定 电压下正常运行。电动机从降压启动到全 压运转是由操作人员操作转换开关QS2来 实现,工作既不方便也不可靠。因此实际 的控制线路常采用时间继电器来自动完成 短接电阻的要求,以实现自动控制。

降压启动控制电路原理

降压启动控制电路原理

降压启动控制电路原理降压启动控制电路是一种常用于电源电路中的控制电路,它主要用于在电源启动时,通过降低输出电压来控制电源的启动过程,以避免启动时电流过大对电源和负载设备造成的损坏。

该电路的工作原理可以简单地描述为以下几个步骤:1. 初始状态下,电源输出电压为零,且控制电路处于未工作状态。

2. 当电源启动信号触发时,控制电路开始工作。

一般情况下,启动信号可以是一个外部的开关,或者通过其他电路的控制信号触发。

3. 控制电路根据启动信号的触发,开始工作。

它会通过一定的逻辑电路和元件,控制电源输出电压的变化。

4. 在电源启动的过程中,控制电路会逐渐增加输出电压,直到达到设定的工作电压。

这个过程中,控制电路会监测电源的输出电压,并根据设定的规则进行调整。

5. 一旦电源输出电压达到设定的工作电压,控制电路会停止调整输出电压,并保持在设定的数值范围内。

降压启动控制电路的应用场景比较广泛,主要用于电源启动过程中的保护和控制。

下面我们来看几个具体的应用示例:1. 电源启动保护:在某些电源系统中,启动时的电流过大可能会对电源和负载设备造成损坏。

通过使用降压启动控制电路,可以在启动过程中逐步增加输出电压,从而避免电流过大对设备的损害。

2. 电动机启动:在某些电动机系统中,启动时的电流也会非常大,可能会引起线路过载和设备损坏。

通过使用降压启动控制电路,可以在电动机启动过程中逐步增加输出电压,从而避免电流过大对电动机和线路的损害。

3. LED照明系统:在LED照明系统中,启动时的电流波动可能会导致照明效果不稳定。

通过使用降压启动控制电路,可以在启动过程中逐步增加输出电压,从而保证LED照明系统的正常工作和稳定照明效果。

降压启动控制电路是一种常见的电源控制电路,它通过逐步增加输出电压,来保护设备和线路免受启动时的电流冲击。

在各种电源系统和设备中都有广泛的应用,为电源系统的启动提供了可靠的保护和控制。

星三角降压启动控制电路原理

星三角降压启动控制电路原理

星三角降压启动控制电路原理星三角降压启动控制电路原理是一种常用的电机启动控制方法,可以实现电机的平稳启动,有效避免电机起动时产生的冲击电流和电压浪涌现象,有利于延长电气设备的使用寿命。

本文将从以下几个方面详细阐述星三角降压启动控制电路原理:一、电路组成星三角降压启动控制电路由定位器、接触器、热继电器、过载继电器、空气开关、三角形变压器和电动机等构成。

电路中的变压器的绕组组成星形连接和三角形连接,其作用是实现电机的降压启动。

二、启动过程星三角降压启动控制电路的启动过程可分为三个阶段:1、星形接法阶段:在启动一瞬间,接触器的K1接通,电机的U1、V1、W1三相绕组作为星形接法连接。

由于电机的电阻比三角形接法大3倍,因此启动时的电流会小于全压启动的电流,避免了电机启动时的冲击电流。

2、转接阶段:开始转子转动,电机的转子将一部分励磁电流分配给三角形接法的U2、V2、W2三相绕组,使它们逐步从星形接法转变为三角形接法。

在这个转接的过程中,相当于先行将三角形接形接法的输出电压逐步增加到额定值,是电机逐步上升到额定转速的过程。

3、全压启动阶段:当电机的U2、V2、W2三相绕组全部接入三角形接法后,电机以额定电源电压和起动电流启动,启动成功。

三、电路保护电路的维护保养是必须的,在实际操作中,应定期检查电动机的过载、短路保护及触动器的可靠性,并按照保养手册进行维护保养。

当电机因过载等因素无法启动或停机时,应立即关闭电源或手动断开触点,以保护电路和电动机。

四、使用场景星三角降压启动控制电路适用于一些大型设备或场地,如混凝土搅拌机、制浆机、制糖机、机床、压缩机、抽水机等。

因此,这种电路在现代工业生产中应用广泛,具有不可忽视的作用。

总之,星三角降压启动控制电路原理是工程技术领域中极其重要的电机启动控制方法,它不仅能够有效降低电机的起动电流和电压浪涌,而且能够保护电路和电动机的安全运行,具有广泛的应用价值。

三相异步电动机y-△降压启动控制电路工作原理

三相异步电动机y-△降压启动控制电路工作原理

三相异步电动机y-△降压启动控制电路工作原理
三相异步电动机Y-Δ降压启动控制电路是一种常见的电动机
启动方式,多用于大功率电动机的启动过程中。

其工作原理如下:
1. 电源供电:当三相异步电动机需要启动时,通过主控制开关将电源连接到电动机的三相输入端。

2. Δ连接:在启动过程中,控制电路将电动机的三个定子绕组
分别连接成一个Δ形状,即将每个定子绕组的一个端子与另
一个定子绕组的另一个端子连接在一起。

3. 降压启动:通过一个时间继电器或者其他启动控制器来控制一个对应的继电器,使得在启动过程中,电动机的每个定子绕组通过一个降压启动器,即一个定子绕组与外部电阻串联连接,以降低电动机的电压。

4. 加载转矩:在降压启动的过程中,电动机的电压被降低,电机的转矩也被降低。

这样可以减轻电动机启动时的机械冲击,并且可以避免过大的电流冲击对线路和电机的损坏。

5. 过渡到Y连接:当电动机达到设定的启动时间或者转速后,控制电路将继电器动作,切断降压启动器的连接,在短时间内,使得电动机的三个定子绕组组成Y形状连接,使得电动机能
够正常运行。

总的来说,Y-Δ降压启动控制电路通过降低电动机的电压,减
小启动时的机械冲击,确保电动机的安全启动,并在启动后切换为正常运行状态。

降压启动控制电路原理

降压启动控制电路原理

降压启动控制电路原理引言:降压启动控制电路是一种能够实现电源电压降低并控制启动的电路。

它在电子设备中起到重要的作用,可以保护设备和电路免受过高电压的损害,并提供稳定的电源供应。

本文将介绍降压启动控制电路的原理及其应用。

一、降压启动控制电路的原理降压启动控制电路的原理是通过控制开关管的开关状态来实现电源电压的降低和启动。

该电路通常由开关管、电感、电容和控制电路组成。

1. 开关管:开关管是降压启动控制电路的核心元件,通常采用MOSFET或IGBT。

通过控制开关管的导通和截断状态,可以实现电源电压的降低和启动。

2. 电感:电感是降压启动控制电路中的另一个重要元件。

它能够储存电能,并在需要时释放出来。

通过选择合适的电感值,可以实现电源电压的稳定输出。

3. 电容:电容是降压启动控制电路中的另一个关键元件。

它能够储存电荷,并在需要时释放出来。

通过选择合适的电容值,可以实现电源电压的平滑输出。

4. 控制电路:控制电路是降压启动控制电路中的重要组成部分,它能够控制开关管的开关状态。

通常,控制电路会根据电源电压的变化来控制开关管的导通和截断状态,从而实现电源电压的降低和启动。

二、降压启动控制电路的应用降压启动控制电路被广泛应用于各种电子设备和系统中,如电源供应、电动车充电器、LED照明等。

下面将分别介绍其在这些应用中的具体应用原理。

1. 电源供应:在电源供应中,降压启动控制电路可以实现对电源电压的降低和启动,保护设备和电路免受过高电压的损害。

同时,它还可以提供稳定的电源供应,确保设备的正常运行。

2. 电动车充电器:在电动车充电器中,降压启动控制电路可以将市电的高电压降低到适合电动车电池充电的电压。

通过控制开关管的开关状态,可以实现电源电压的降低和启动,从而实现对电动车电池的充电。

3. LED照明:在LED照明中,降压启动控制电路可以将市电的高电压降低到适合LED灯的工作电压。

通过控制开关管的开关状态,可以实现电源电压的降低和启动,从而实现对LED灯的驱动。

电动机Y-△降压启动的PLC控制

电动机Y-△降压启动的PLC控制

1. 引言现代工业使用的许多设备中,都采用电力拖动,并通过电器控制方式来自动控制。

传统的控制电路是把有触点的接触器、继电器、按钮、开关等电器元件用导线按一定方式连接起来组成控制电路。

对于较大容量的异步电机因起点电流较大,一般都采用降压启动方式来启动。

因为降压电压可以减少起动电流,防止电动机的电枢过热,并减少对电路电压的影响。

降压启动的方式有多种,如:定子串电阻降压启动、星型--三角形换接、自耦变压器及沿边三角形等。

本次课题是以星型三角形降压启动方式为例。

2. 星型--三角形降压启动控制电路选型型号:-6MR3. 星型--三角形降压启动控制主电路图4. 星型--三角形降压启动控制电路控制图5. 星型--三角形降压启动控制电路接线图工作流程:按下启动按钮SB1→Y0得电→KM1得电→常开Y0闭合→Y1得电→KM2得电→电机启动(Y形)→T0得电(5s后常闭T0断开,常开T0闭合)→KM2失电→Y2得电→KM3得电→电机呈三角形启动I/O地址分配表地址设备名称设备符号设备用途X0 热继电器保护开关FR 过载保护X1 启动按钮SB1 当接通时电机开始启动X2 停止按钮SB2 当接通时电机停止工作Y0 主交流接触器KM1 通断电机主电路电源Y1 三角形连接交流接触器KM2 导通时电机星形连接Y2 星形连接交流接触器KM3 导通时电机三角形连接6. 星型--三角形降压启动控制电路梯形图工作原理:启动时按下启动按钮X1,Y0线圈得电自锁,KM1线圈得电,常开Y0触点闭合,Y1线圈得电,KM2线圈得电电动机M接为Y形起动。

定时器T0得电计时,5秒后常闭接点T0断开,常开接点T0闭合,KM2线圈失电,Y2线圈得电,KM3线圈得电,电动机接为三角形全压起动。

7. 星型--三角形降压启动控制电路指令表参考文献[1] 贾德胜. PLC应用开发实用子程序.人民邮电出版社.2006[2] 于庆广. 可编程控制器原理及系统设计.清华大学出版社.2004[3] 张进秋. 可编程控制器原理及应用实例.机械工业出版社.2004[4] 吴作明.PLC开发与应用实例详解.北京航空航天大学出版社.2007致谢在这次课程设计中我积极准备,经过努力终于完成了设计的内容,收获了很多,弥补了我很多的不足,对所学知识有了更加深刻的理解。

电动机自耦降压启动自动控制电路组图_电工基础

电动机自耦降压启动自动控制电路组图_电工基础

电动机自耦降压启动自动控制电路组图电动机自耦降压启动(自动控制电路)电动机自耦降压起动(自动控制)电路原理图上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故控制过程如下:1、合上空气开关QF接通三相电源。

2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。

3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。

4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。

KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。

5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。

6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。

7、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

电动机自耦降压起动(自动控制)电路接线示意图安装与调试1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。

2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。

3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。

防止接错线和漏接线。

4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。

Y△降压起动,主电路与控制电路注意事项

Y△降压起动,主电路与控制电路注意事项

Y△降压起动,主电路与控制电路注意事项星三角启动是最常用的降压启动,成本最低,启动时相电压为正常运行时相电压1/√3,启动电流为正常运行时电流的1/3。

一般4KW以上的电机绕组都采用△接法,7.5KW以上的电机采用降压启动。

星型接法的电机可以直接启动,不可以采用星三角启动运行。

电机线圈电机线圈原理图线电压表示电源相与相之间电压,相电压表示每组线圈绕组的电压。

线圈△接法时,每组线圈首尾相联,在相联处通入三相电压,电源的线电压等于相电压。

线电流是√3倍相电流。

当电机线圈Y型接法时,线圈尾部连接在一起,头部端通入三相电源。

线电压是相电压的√3倍,线电流等于相电流。

当△接法的电机采用Y接法启动时,每组线圈电压从380V降低到了220V,启动时的电源线电流降低到了原来的三分之一。

降低启动目的就是为了降低启动电流,降低启动电流就是为了减少对电网的冲击。

Y/△主电路Y/△主电路KM1接触器作为星三角启动的主接触器,KM2接触器为Y接法启动,帮电机线圈尾部短接在一起,KM2主触点的另一端用短接线连接在一起。

KM3接触器为△接法运行,KM3接触器的输出电源线端或电机线端,与KM1接触器相比较,必须有一端相序向前或向后移序,才能保证电机正常运行。

KM1、KM2接触器吸合电机Y接法运行。

KM1、KM3接触器吸合电机△接法运行。

Y/△控制电路Y/△电路图星三角控制电路是由通电延时时间继电器KT控制切换的。

当按下按钮SB2,KM1、KM2、KT通电,当达到时间继电器设定时间时,KM2、KT失电停止,KM1、KM3通电,电机正常运转。

KM2与KM3接触器之间必须接互锁来保证不能同时吸合,造成短路。

在电机正常运转时,是帮时间继电器断电的,来增加时间继电器的使用寿命,时间继电器线圈应注意接在KM3常闭触点下,而不能接在KT延时常闭触点下。

注意事项常开触点与常闭触点是同时动作时,是有时间顺序的,常闭先断开,常开后闭合,这是非常重要的。

512绕组Y转换降压启动控制原理及控制电路的识读课件

512绕组Y转换降压启动控制原理及控制电路的识读课件
本控制线路的特点:
(1)从启动到正常运行需要两次按动按钮,不方便。 (2)启动切换成全压运行的过渡时间取决于操作人员的经验,不准确。
可采用时间继电器来代替按钮控制,构成时 间继电器控制的自动Y-△降压启动线路。
《机床电气控制系统运行与维护》 (二)时间继电器控制的Y-△降压启动控制线路
1. 电路构成
《机床电气控制系统运行与维护》
1.如果电动机只能Y连接启动,不能△连接运转,试分析接线时 可能发生的故障。
2.时间继电器KT损坏后对电路的运行有何影响?
《机床电气控制系统运行与维护》
1. 电路构成
图5-8 按钮接触器控制的“Y —△”降压启动控制电路
《机床电气控制系统运行与维护》
2. 工作原理
Y形连接启动:先合上电源开关QS
图5-9 电动机Y连接降压启动的控制流程
《机床电气控制系统运行与维护》 当转速上升到一定值时
图5-10 转速上升电动机△连接全压运行的控制流程
《机床电气控制系统运行与维护》
《机床电气控制系统运行与维护》 断电延时型时间继电器控制电动机“Y-△”降压启动
图5-13 断电延时型时间继电器控制“Y—△”降压启动控制电路
《机床电气控制系统运行与维护》
工作原理
启动:先合上电源开关QS
图5-14 断电延时时间继电器控制的“Y—△”降压启动控制流程
停止时,只需按下SB2 即可使整个电路失电
《机床电气控制系统运行与维护》
由三相异步电动机的工作原理可知: Y连接的启动电流是△连接的启动电流的1/3,启动电压降低 为原△连接的启动电压的0.6倍。
电动机启动时,把定子绕组接成Y形,以降低启动电 压,限制启动电流,待电动机转速上升到一定值时,再把 定子绕组改成△形,使电动机进入全压运行状态。

大功率电动机星三角降压起动控制电路分析

大功率电动机星三角降压起动控制电路分析

大功率电动机星三角降压起动控制电路分析该电路的基本原理是将电动机的启动过程划分为两个阶段:星形连接启动和三角形连接运行。

在起动过程中,先将电动机的绕组通过三个接触器接成星形连接,这样会产生较高的起动功率,但同时也会引起较高的起动电流。

随后,通过控制电路将电动机的绕组由星型切换为三角形连接,使得电动机能够以较低的电流和较平稳的方式运行。

在电路中,主要的元器件有接触器、继电器、变压器、电容器等。

接触器用于切换绕组的连接方式,继电器用于自动进行星三角切换。

变压器将电压降低到合适的电压范围,以保护电动机和电路。

电容器用于提供额外的起动电流,以确保电动机能够正常起动。

整个电路的控制过程是由控制电路完成的。

控制电路中使用了很多检测电路和保护电路,用于监测电流、电压等参数,并根据设定的条件进行控制和保护。

例如,当电流过大时,会通过保护电路及时切断电路;当电压低于设定值时,会通过检测电路自动启动继电器以进行星三角切换。

此外,还可以通过控制电路实现远程控制和自动化控制,提高起动过程的控制精度和安全性。

总结起来,大功率电动机星三角降压起动控制电路是一种通过控制绕组连接方式实现电机起动的电路,在起动过程中能够保护电动机和电路安全运行。

该电路具有较好的起动性能和控制性能,在实际应用中得到了广泛的应用。

18种电动机降压启动电路图

18种电动机降压启动电路图

18种电动机降压启动电路图一、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。

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线电压 Y形 380V
相电压 220V
线电流 0.45 1.34
△形 U线3△8=0UV线Y U相△38=03VU相Y I线△=3I线Y
功率 P△=3PY
比较
所以明启白动了时!采该用这么说: Y接△就接能时减线小电启流动是Y接 电流时了线!电流的三倍!
手动Y-△降压启动控制线路
1.如右图所示安装线路。 2.仔细观察双投开启式负荷开关。 3.通电合闸,仔细观察结果。
开关→上方 开关→下方
回Y-△比较
手动Y-△降压启动控制线路
开关→ A
刚才的实验原理是 怎样的呢?我们来 演示一下。
L1 L2 L3
U1 VБайду номын сангаас W1
开关→ B
B
W2
U2 V2
QS2
A
三角形连接(△):将电动机三相定子绕组的 首、末端依次相连,连接点引出三根线分别接三相 电源的连接方式。
L1 L2 L3
L2 L1 L3
U1 W2
U2 V2 W2
U2 V1
W1 V2
手动Y-△降压启动控制线路
瞧相,电这压是却刚不才同的,实负验载记接录成。△形负 载时哦无,论两那是端你接承知成受道的△刚形相才还电我是压们Y是测形3量,8的0V, 用接是的成线Y都电形是流时同还,一是两个相端电承源流受,吗的所?相以电线 电压压却相只同有2,2都0V是。380V。
手动Y-△降压启动控制线路
开关→ A L1 L2 L3 U1 V1 W1
U2 V2 W2
星(Y)形 连接
L1 L2 L3
U1 V1 W1
开关→ B
B
转速 较慢 W2
U2 V2
QS2
A
手动Y-△降压启动控制线路
开关→ A L1 L2 L3
L1 L2 L3
U1 V1 W1
U2 V2 W2
U1 V1 W1
三相异步电动机降压启动控制线路
IST 3 S IN 4 4P
(23-1)
IST ——电动机的启动电流,A;
I
——电动机的额定电流,A;
N
S ——电源变压器的容量,kVA;
P ——电动机的额定功率,kW。
电动机的降压启动是在电源电压不变的情况下,
降低启动时加在电动机定子绕组上的电压,限制启动
电流,当电动机转速基本稳定后,再使工作电压恢复
手动Y-△降压启动控制线路
猜相要们对 样 所 时三是电出电测都喽,以的相额流来流量习!线Y1异定,/接了是它惯不电3步电对时吗指可去,过流电流电电?流不测只要却动的路动哈过太量能注只机很4机~哈定方线空意有起不的7!子便电载:△动利倍接功是绕哦流或由时,。时率线组,。轻于电所这的只电的所载线流以么1有流电以起电很…/大△3啊流我动…压大接的,!,!一,
三相异步电动机降压启动控制线路
2.串电阻降压启动的特点及电阻的计算 电动机定子绕组串电阻降压启动不受绕组接法的限制,启
动过程平稳。但启动时,加在定子绕组上电压为额定运行时全 电压的一半,使得电动机的启动转矩只有额定转矩的四分之一。 因此,串电阻降压启动只适用于启动转矩不大的场合。
另外,考虑到启动时串入的电阻要消耗电能,故对大容 量的电动机,通常用电抗器替代电阻,但它们的控制电路完全 相同。
到额定值。
三相异步电动机降压启动控制线路
三相笼型异步电动机常用的降压启动方法有:定 子绕组串电阻(或电抗器)降压启动;Y-△降压启动; 自耦变压器降压启动和延边三角形降压启动等。
三相异步电动机降压启动控制线路
一、定子绕组串电阻(或电抗器)降压启动
图23-5 串电阻降压启动手动控 制电路
三相异步电动机降压启动控制线路
1.串电阻降压启动的工作原理 图23-5为三相异步电动机定子绕组串电阻降压启动的手动
切换控制电路。启动时,在电动机定子绕组中串入降压电阻R, 当电动机转速达到一定数值时,切除串入的电阻,实现降压 启动,额定运行。这种方式称为定子绕组串电阻(或电抗器) 降压启动。
三相异步电动机降压启动控制线路
电路工作过程如下: 1)降压启动 合上电源开关QS,按下启动按钮SB1,接触 器KM1得电,KM1主触点闭合,电动机降压启;同时KM1常 开触点闭合自锁。 2)全压运行 当电动机转速基本稳定后,按下按钮SB2, 接触器KM2得电,KM2主触点闭合(R被短接切除),电动机 全压运行;同时KM2常开触点闭合自锁。 该电路原理简单,但启动、运行分两步操作,不够方便。
线电压 相电压
??? 功率
Y形 380V
220V
△形 U线3△8=0UV线Y U相△3=803VU相Y
比较
我还相知…电道流,?电?流?也? 不同……呢线!电(流^?O?^?)? △形线相是……Y……形…的知三道倍知!道,
就是 3 的关系嘛!
回实验看看
同学们,一起想 一想,刚才实验中测 量的,到底是线电流 还是相电流呢
转速
较快
开关→ B
B
L1 L2 L3
W2 U2 V2
QS2
A U1 V1 W1
U1 W2
U2 V2 W2
U2 W1
V1
V2
手动Y-△降压启动控制线路
问得好!来,我们看一 下刚才的实验记录…
三相异步电动机定子绕组的连接方式
星形连接(Y):将电动机定子绕组的三个末端 连接在一起,三个首端分别接三相电源的连接方式。
手动Y-△降压启今同天学动我们们好控来!学我制习们Y已-线△经降知路 压道启,动三控相制异线步路电。动机直 先接来启做动一时个启实动验电…流…约为 额定电流的4~7倍……
知识回顾:
1.通常规定:电源容量在180KVA以上,电动机 容量在7KW以下的三相异步电动机可直接启动 。
2.判断电动机能否I直st 接3启动S的经验公式: IN 4 4P
三相异步电动机降压启动控制线路
串入的启动电阻,一般选用ZX1、ZX2系列铸铁 电阻,其大小和功率可按下面的经验公式计算:
R 190 IST IST I ST I ST
P I 2ST R
(23-2) (23-3)
式中
I ST——电动机直接启动时的启动电流, IST ——电动机减压启动时的启动电流,
三相异步电动机 降压起动 控制电路
三相异步电动机降压启动控制线路
1、降压启动控制原理 三相笼型异步电动机直接启动电流大,在电源变压器 容量一定的情况下,会引起电源变压器输出电压下降,影 响电动机本身的启动以及同一线路中其他负载的正常工作。 三相笼型异步电动机的直接启动只适用于小容量电动机的 空载和轻载启动。 对容量在10kW以上或不能满足式(23-1)条件的三相 笼型异步电动机,均应采用降压启动。
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