1.实验一 三相异步电动机的启、点动控制实验
实验一-三相异步电动机点动和自锁控制线路
实验一三相异步电动机点动和自锁控制线路一、实验目的1、通过对三相异步电动机点动控制和自锁控制线路的实际安装接线,掌握由电气原理图变换成安装接线图的知识。
2、通过实验进一步加深理解点动控制和自锁控制的特点以及在机床控制中的应用。
二、实验设备三、实验方法实验前要检查控制屏左侧端面上的调压器旋钮须在零位。
开启“电源总开关”,按下启动按钮,旋转调压器旋钮将三相交流电源输出端U、V、W的线电压调到220V。
再按下控制屏上的“关”按钮以切断三相交流电源。
以后在实验接线之前都应如此。
1、三相异步电动机点动控制线路:按图1-1接线。
图中SB1、KM1选用D61-2上元器件,Q1、FU1、FU2 、FU3 、FU4选用D62-2上元器件,电机选用WDJ24(△/220V)。
接线时,先接主电路,它是从220V 三相交流电源的输出端U、V、W开始,经三刀开关Q1、熔断器FU1、FU2、FU3、接触器KM1主触点到电动机M的三个线端A、B、C的电路,用导线按顺序串联起来,有三路。
主电路经检查无误后,再接控制电路,从熔断器FU4插孔V开始,经按钮SB1常开、接触器KM1线圈到插孔W。
线接好,图1-1 点动控制线路经指导老师检查无误后,按下列步骤进行实验:(1)按下控制屏上“开”按钮;(2)先合Q1,接通三相交流220V电源;(3)按下启动按钮SB1,对电动机M进行点动操作,比较按下SB1和松开SB1时电动机M的运转情况。
2、三相异步电动机自锁控制线路:按下控制屏上的“关”按钮以切断三相交流电源。
按图1-2接线,图中SB1、SB2、KM1、FR1选用D61-2挂件,Q1、FU1、FU2 、FU3 、FU4选用D62-2挂件,电机选用WDJ24(△/220V)。
检查无误后,启动电源进行实验:(1) 合上开关Q1,接通三相交流220V电源;(2) 按下启动按钮SB2,松手后观察电动机M运转情况;(3) 按下停止按钮SB1,松手后观察电动机M运转情况。
电气控制技术实验指导三相异步电动机点动与连续运行控制
实验一三相异步电动机点动与连续运行控制一、实验目的1、熟悉常用低压电器元件(接触器、热继电器和按钮等)的功能及使用方法。
2、掌握自锁作用。
3、培养学生电气控制系统的识图能力和安装调试电气线路的动手能力。
4、培养学生分析实际问题和解决实际问题的能力。
二、实验仪器设备三相异步电动机、接触器、热继电器、一组按钮。
电源、导线若干、万用表等。
三、实验内容三相异步电动机点动与连续运行控制四、实验步骤1、点动控制图1 点动控制主电路和控制电路(1)按图1连接点动控制的主电路和控制电路。
先连接主电路,然后连接控制电路。
(2)运行、调试:合上电源开关QS;起动:按下按钮SB →接触器KM 线圈得电→KM 主触头闭合→电动机M 起动运行;停车:松开按钮SB →接触器KM 线圈失电→KM 主触头断开→电动机M 停转;停止使用时:断开电源开关QS 。
2 、连续运行控制线路图2 连续运行主电路和控制电路(1)按图2连接连续运行控制电路的主电路和控制电路。
先连接主电路,然后连接控制电路。
(2)运行、调试:合上电源开关QS;起动:按下按钮SB2 →接触器KM 线圈得电→KM 主触头闭合→电动机M 起动运行,接触器KM 的辅助常开触头闭合-自锁,使接触器KM线圈保持得电→电动机M 连续运行;停车:按下按钮SB1 →接触器KM 线圈失电→KM 主触头断开→电动机M 停转;保护环节:短路保护、过载保护、失压和欠压保护当电气控制系统中出现短路、过载或失压和欠压等故障现象,保护环节的电器动作,电动机M 停转。
停止使用时:断开电源开关QS 。
五、实验分析1.分析点动控制、连续运行控制电路的特点,比较二者区别。
2.分析电路中常见的故障现象,采取哪些保护措施?3.在实验过程中出现的异常现象,及解决措施。
实验二 三相异步电动机正反转控制一、实验目的1、熟悉常用低压电器元件(按钮、接触器及热继电器)的功能及使用方法。
2、掌握自锁、互锁的作用。
3、培养学生电气控制系统的识图能力和安装调试电气线路的动手能力。
实验一 三相异步电动机接触器点动控制
实验一三相异步电动机接触器点动控制【实训目的】1.认识电气控制常用低压电器2.学会看电气原理图,掌握电气控制电路接线方法3.掌握电机点动运行的主电路、控制电路的接线调试方法【实验内容及步骤】1、实验内容(1)控制对象:三相异步电动机控制元件:按钮开关、交流接触器(2)控制原理:当手动按下按钮时,使接触器KM线圈得电吸合,交流接触器主触点闭合,三相异步电动机启动运行;当手松开按钮时,KM线圈失电,而使其主触点分开,切断电动机的电源,电动机停止运转。
(3)电气原理图三相异步电动机接触器点动控制电气原理图如图1.1所示。
图1.1 三相异步电动机接触器点动控制电气原理图合上低压断路器,再按下启动按钮SB,KM线圈得电,KM主触点闭合,三相异步电动机启动运行;松开启动按钮SB,KM线圈失电,KM主触点断开,电动机停止。
2、准备实验器材(1)根据实验要求,按照表1.1所示设备、工具、器材明细表,将实训所需要的设备、工具、器材准备齐全并仔细检查是否完好。
表1.1 设备、工具、器材明细表(2)根据原理图,将低压断路器、熔断器、热继电器、接触器、按钮、电机端子转接板各模块安装到实训台的网孔板上。
图1.2 三相异步电动机接触器点动控制接线图3、实验步骤(1)实物接线:根据1.1所示的原理图,对各元器件进行导线连接。
(注意导线与元器件的连接要牢固,防止出现松动的情况,导线走线须经线槽,导线连接须准确。
) (2)自检:对照电气原理图检查所连导线是否出现掉线、错线,线号漏编、错编,接线不牢固等现象,若存在上述现象,及时更正。
(注:自检完成后须经指导老师检查,才能接通电源。
(3)外观检查:检查有无绝缘层压入接线端子,如有绝缘层压入接线端子,通电后,会使电路无法接通;检查裸露的导线线芯是否符合规定;用手摇动、拉拔接线端子上的导线,检查所有导线与端子的接触情况,不允许有松脱。
(4)功能调试:合上低压断路器QF,按下启动按钮SB,三相异步电动机启动运行;松开启动按钮SB,电动机停止运行。
电器原理实验一——三相异步电机的点动、自锁与正反转控制
课程名称:电器原理指导老师:_ 孙丹_______成绩:__________________ 实验名称:三相异步电机的点动、自锁与正反转控制实验类型:__同组学生姓名:一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1.通过对三相异步电动机点动控制和自锁控制线路的实际安装接线,掌握由电气原理图变换成安装接线图的知识;2.通过实验进一步加深理解点动控制和自锁控制的特点以及在机床控制中的应用。
3.掌握三相异步电动机正反转的原理和方法,加深对电气控制系统各种保护、自锁、互锁等环节的理解;4.掌握接触器联锁正反转、按钮联锁正反转控制线路的不同接法,并熟悉在操作过程中有哪些不同之处;5.通过对三相鼠笼式异步电动机延时正反转控制线路的安装接线,掌握由电气原理图接成实际操作电路的方法。
6.学会分析、排除继电--接触控制线路故障的方法.二、实验内容和原理1.继电接触控制在各类生产机械中获得广泛的应用,交流电动机继电接触控制电路的主要设备是交流接触器,其主要构造为:(1) 电磁系统─铁心、吸引线圈和短路环;(2) 触头系统─主触头和辅助触头,还可按吸引线圈得电前后触头的动作状态,分动合(常开)、动断(常闭)两类;(3) 消弧系统─在切断大电流的触头上装有灭弧罩以迅速切断电弧;(4) 接线端子,反作用弹簧等。
2.在控制回路中常采用接触器的辅助触头来实现自锁和互锁控制。
要求接触器线圈得电后能自动保持动作后的状态,这就是自锁,通常用接触器自身的动合触头与起动按钮相并联来实现,以达到电动机的长期运行,这一动合触头称为“自锁触头”。
使两个电器不能同时得电动作的控制,称为互锁控制,如为了避免正、反转两个接触器同时得电而造成三相电源短路事故,必须增设互锁控制环节。
为操作的方便,也为防止因接触器主触头长期大电流的烧蚀而偶发触头粘连后造成的三相电源短路事故,通常在具有正、反转控制的线路中采用既有接触器的动断辅助触头的电气互锁,又有复合按钮机械互锁的双重互锁的控制环节。
浙师大 机电实验报告 实验1 三相异步电动机的点动控制
试验一三相异步电动机的点动控制一、实验目的:1、了解交流接触器、热继电器和按钮的结构及其在控制电路中的应用。
2、学习异步电动机基本控制电路的连接。
3、学习按钮、熔断器、热继电器的使用方法。
4、了解点动与长动的主要区别。
二、实验仪器和设备:1、DT31继电器-接触器1套2、D21三相异步电动机1台3、机电传动试验平台1套4、接线若干三、实验原理:1、继电接触器控制大量应用于对电动机的启动、停止、正反转、调速、制动等控制。
从而使生产机械按规定的要求动作;同时,也能对电动机和生产机械进行保护。
2、图1是异步电动机直接启动的控制电路。
图1-a是点动控制线路,手放开按钮后电动机即停止工作。
电路不能自锁。
图1-b是长动控制线路,手按下按钮后,线圈得电,主触点,辅助触点都闭合,电动机保持运转,控制电路实现自锁。
图1 三相异步电动机点动长动控制线路四、实验内容和步骤:1、在实验板台找到DT31继电器-接触器等,了解其结构及动作原理。
2、通过实验,掌握基本电路的接线方法。
3、按图1-a异步电动机启动线路连接,经老师检查允许后再送电(电动机暂不接入)。
4、1-a的控制电路改接为1-b图,即具有控制电路具有自锁功能。
5、通过点动、长动接线实验,观察实验现象,了解两种接线的不同工作状况及自锁区别。
五、实验总结:1、电路中自锁点起什么作用?电路没有自锁时:按下闭合按钮,接触器线圈得电后,主触点闭合接通回路,电机运转;松开闭合按钮,电路断路,线圈失电,主触点回归常开原位,电机停转。
电路处于点动。
电路有自锁点时:接触器线圈得电后,主触点、常开辅助触点都闭合接通回路,主触点闭合电机运转;常开辅助触点闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。
电路处于长动状况。
自锁点作用就是利用常开辅助触点与通电线圈关系,实现电路长动工作状况。
2、什么叫零压保护,即电路的零压保护是如何实现的?所谓零压(或失压)保护是指当电源断电或电压严重降低时,接触器的线圈失电,电磁铁释放使主触点断开,电动机自动从电源切除停转。
实验一三相异步电动机点动和自锁控制(精)
实验一三相异步电动机点动和自锁控制一、实验目的了解使用 PLC 代替传统继电器控制回路的方法及编程技巧, 理解并掌握三相异步电动机的点动和自锁控制方式及其实现方法。
二、实验仪器1.THPJW-1A 型高级维修电工实训考核装置一台2. 安装有 GX Developer编程软件的计算机一台3.SC-09下载电缆一根4. 实验导线若干5. 三相异步电动机一台三、实验内容及说明在传统的强电控制系统中, 使用了大量的接触器 . 中间继电器 . 时间继电器等分立元器件。
由于使用的元器件数量和品种多,使得系统接线复杂,给系统调试以及修改接线带来困难。
因其潜在故障点多,故降低了整个系统的安全可靠性。
采用 PLC 对强电系统进行控制, 就可以取代传统的继电接触控制系统, 还可构成复杂的过程控制网络。
在需要大量中间继电器以及时间继电器和计数继电器的场合, PLC 无需增加硬件设备,利用微处理器及存储器的功能,就可以很容易地完成这些逻辑组合和运算, 大大降低了控制成本。
因此用 PLC 作为强电系统的控制器件是一种行之有效的解决方案。
本实验中, PLC 对电机的控制方式分两种:1. 点动控制启动:按启动按钮 SB1, X0的动合触点闭合, Y1线圈得电,即接触器 KM2的线圈得电, 0.1S 后 Y0线圈得电,即接触器 KM1的线圈得电,电动机作星形连接启动。
每按动 SB1一次,电机运转一次。
2. 自锁控制启动:按启动按钮 SB2,X1的动合触点闭合, Y1线圈得电,即接触器 KM2的线圈得电, 0.1S 后 Y0线圈得电,即接触器 KM1的线圈得电,电动机作星形连接启动。
只有按下停止按钮 SB3时电机才停止运转。
★四、实验接线图五、梯形图参考程序★ 1、确定系统的输入、输出设备。
输入 :输出:★ 2、控制系统的梯形图(参考★六、实验验证 Y0 Y1 启动(KM1 启动(KM2 X2 X1 X0 停止(SB3 自锁启动(SB2 点动(SB1。
天煌电气控制试验台实验指导书
目录实验一三相异步电动机的直接启动控制 (1)实验二三相异步电动机的点动控制电路 (4)实验三三相异步电动机自锁控制线路 (6)实验四用倒顺开关的三相异步电动机正反转控制 (9)实验五三相异步电动机按钮联锁正反转控制线路 (11)实验六三相异步电动机接触器联锁正反转控制线路 (13)实验七三相异步电动机双重联锁正反转控制线路 (16)实验八三相异步电动机工作台自动往返控制电路 (19)实验九两台三相异步电动机顺序启动、顺序停转控制电路 (22)实验十三相异步电动机的两地控制电路 (25)实验十一三相异步电动机串电阻降压启动手动控制 (27)实验十二定子串电阻降压启动自动控制线路 (28)实验十三接触器控制的Y/Δ启动控制电路 (31)实验十四时间继电器控制的Y/Δ启动控制电路 (34)实验十五三相异步电动机单向启动反接制动控制线路 (37)实验十六三相异步电动机无变压器半波整流单向启动能耗制动控制线路 (40)实验十七三相异步电动机有变压器全波整流单向启动能耗制动控制线路 (43)实验十八三相异步电动机正反转启动能耗制动控制电路 (46)实验十九三相绕线式异步电动机自动控制线路 (49)实验二十双速交流异步电动机手动变速控制电路 (52)实验二十一双速交流异步电动机自动变速控制电路 (54)实验二十二三速交流异步电动机自动变速控制电路 (56)实验二十三并励直流电动机电枢回路串电阻二级启动 (58)实验二十四并励直流电动机正反转控制线路 (60)实验二十五三相负载不平衡实验线路 (62)实验一三相异步电动机的直接启动控制一、电气原理图图1-1 直接启动控制原理图三、原理介绍三相异步电动机直接启动控制电路如图1-1所示,它是通过空气开关直接控制电动机的启动和停止,在工厂中常被用来控制三相电风扇和砂轮机等小容量设备。
以上线路中,空气开关起接通、断开电源的作用;熔断器起短路保护作用。
线路的工作原理如下:(1)启动。
三相异步电动机的点动与长动控制实验
系统化需要一个漫长个过程。
系统化就是程序化,咱们现在的系统是一个教练一个系统,每个人的教学方法都不一样,所以这样很难形成一个系统,咱们可以每个分院驻点一个公司自己培养的主教练,三相异步电动机的点动与长动控制一、实验目的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点动与长动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、实验仪器电气控制实验装置 1台电动机 Y801-4 0.55kw 1 台;万用表 1只电工工具及导线三、实验线路与原理图(a)为用按钮实现长动与点动的控制电路,点动按钮SB3的常闭触点作为连接触点串联在接触器KM 的自锁触点电路中。
当长动时按下起动按钮SB2,接触器KM 得电自锁;当点动工作时按下按钮SB3,其常开触点闭合,接触器KM 得电。
但SB3的常闭触点KM 的自锁电路切断,手一离开按钮,接触器KM 失电,从而实现了点动控制。
若接触器外的释放时间大于按钮恢复时间,则点动结束SB3常闭触点复位时,接触器KM 的常开触尚未断开,使接触器自锁电路继续通电,线路就无法实现点动控制。
这种现象称为“触点竞争”。
在实际应用中应保证接触器KM释放时间大于按钮恢复时间,从而实现可靠的点动控制。
图(b)为用开关SA实现长动与点动转换的控制电路。
当转换开关SA闭合,按下按钮SB2,接触器KM得电并自锁,从而实现了长动;当转换开关SA 断开时,由于接触器KM的自锁电路被切断,所以这时按下按钮SB2是点动控制。
这种方法避免了(b)图中“触点竞争”现象,但在操作上不太方便。
图(c)为用中间继电器实现长动与点动的控制电路。
长动控制时按下按钮SB2,中间继电器KA得电并自锁。
点动工作时按下按钮SB3,由于不能自锁从而可靠地实现点动工作。
这种方法克服了(a)图和(b)图的缺点,但因为多用了一个继电器KA,所以成本增加。
三相交流电动机启动控制实验报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除三相交流电动机启动控制实验报告篇一:三相异步电动机的Y—△启动控制实验报告可编程控制器课程设计报告书三相异步电动机的Y—△启动控制学院名称:学生姓名:专业名称:班级:时间:自动化学院20XX年5月20日至5月31日三相异步电动机的Y—△启动控制一、设计目的:1.了解交流继电器、热继电器在电器控制系统中应用。
2.了解对自锁、互锁功能。
3.了解异步电动机Y—△降压启动控制的原理、运行情况及操作方法。
二、设计要求:1、设计电动机Y—△的启动控制系统电路;2、装配电动机Y—△启动控制系统;3、编写s7_300的控制程序;4、软、硬件进行仿真,得出结果。
三、设计设备:1.三相交流电源(输出电压线);2.继电接触控制、交流接触器、按钮、热继电器、熔断器、pLcs300;3.三相鼠笼式电动机。
四、设计原理:对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击,这样的起动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ启动)。
星三角起动法适用于正常运行时绕组为三角形联接的的电动机,电动机的三相绕组的六个出线端都要引出,并接到转换开关上。
起动时,将正常运行时三角形接法的定子绕组改接为星形联接,起动结束后再换为三角形连接。
这种方法只适用于中小型鼠笼式异步电动机.定子绕组星形连接时,定子电压降为三角形连接的1/√3,由电源提供的起动电流仅为定子绕组三角形连接时的1/3。
就是可以较大的降低启动电流,这是它的优点.但是,由于起动转矩与每相绕组电压的平方成正比,星形接法时的绕组电压降低了1/√3倍,所以起动转矩将降到三角形接法的1/3,这是其缺点。
Y-△降压启动器仅适用于△运行380V的三相鼠笼式电动机作空载或轻载启动。
三相鼠笼式异步电动机Y—△降压启动控制线路图,如图1所示。
图1原理图的分析:按下空开后,按下sb1按钮,Km,KmY线圈得点,同时计时器也开始计时,Km得点,sb1按钮断开,Km触点闭合实现自锁,此时Km、KmY触点闭合,电动机以Y 型启动;当计时器计时时间到,如上电路图KmΔ线圈得到,KmΔ常闭触点断开KmY线圈失电,KmY触点断开,KmΔ触点闭合进行工作,同时KmΔ动合触点闭合实现了互锁电路,此时电动机以Δ型运行。
实验一三相异步电动机点动和自锁控制
实验一三相异步电动机点动和自锁控制实验一:三相异步电动机点动和自锁控制一、实验目的1.掌握三相异步电动机点动控制原理和实现方法。
2.掌握三相异步电动机自锁控制原理和实现方法。
3.理解点动与自锁控制在实际应用中的差异及其适用场合。
二、实验原理1.点动控制:通过手动开关或按钮控制电动机的启动和停止,适用于短时间、临时性的控制。
其特点是操作简单,但容易误操作,不安全。
2.自锁控制:利用接触器的辅助触点与启动按钮串联,实现电动机的连续运转。
当按下启动按钮时,接触器吸合,电动机开始运转;当松开启动按钮时,接触器仍然保持吸合状态,电动机继续运转。
自锁控制在长时间连续运转的场合应用广泛,具有安全可靠的特点。
三、实验步骤1.准备实验器材:三相异步电动机、交流接触器、热继电器、按钮开关、导线等。
2.搭建实验电路:根据点动和自锁控制的原理,设计并搭建实验电路。
电路应包括电源部分、控制部分和负载部分。
3.通电前检查:在通电前,检查电路连接是否正确,是否符合电气安全规范。
特别注意电源与负载的连接是否正确,以及导线是否接触良好。
4.点动控制实验:(1)按照电路图连接好电源、控制和负载部分。
(2)按下按钮开关,观察电动机是否启动。
(3)松开按钮开关,观察电动机是否停止。
5.自锁控制实验:(1)在点动控制电路的基础上,添加接触器的辅助触点与启动按钮串联。
(2)按照电路图连接好电源、控制和负载部分。
(3)按下按钮开关,观察电动机是否启动并持续运转。
(4)松开按钮开关,观察电动机是否继续运转。
6.观察与记录:在实验过程中,观察并记录各种操作下的电动机状态,以及接触器的吸合与释放情况。
7.整理实验数据:根据实验观察和记录的数据,分析点动控制和自锁控制在不同场合的适用性。
8.清理实验现场:在实验结束后,断开电源,拆除电路连接,并整理好实验器材。
四、实验结果与分析1.点动控制实验结果表明,当按下按钮时,电动机启动;松开按钮时,电动机停止。
三相异步电动机点动控制和自锁控制及联锁正反转控制某实验报告材料
三相异步电动机点动控制和自锁控制及联锁正反转控制某实验报告材料实验报告:三相异步电动机点动控制与自锁控制及联锁正反转控制摘要:本实验主要研究了三相异步电动机的点动控制、自锁控制和联锁正反转控制。
通过控制三相电压的变化来实现电动机的不同运行状态。
实验结果表明,点动控制可以实现电动机的短时间运行,并可以通过按钮控制停止。
自锁控制可以实现电动机的连续运行,并且只能通过开关来停止。
联锁正反转控制可以实现电动机在正反两个方向之间切换。
本实验对于三相异步电动机的控制方法具有指导意义。
关键词:三相异步电动机,点动控制,自锁控制,联锁正反转控制1.引言2.实验原理2.1点动控制点动控制是指电动机在短时间内顺时针或逆时针旋转。
通过控制三相电压的变化,可以实现电动机的点动运行。
在本实验中,我们使用按钮来控制电动机的启动和停止。
2.2自锁控制自锁控制是指电动机的连续运行。
在启动电动机后,通过开关控制电动机的运行和停止。
电动机只能通过开关来停止,而不能通过按钮来停止。
2.3联锁正反转控制联锁正反转控制是指电动机在正反两个方向之间切换。
通过控制电动机的转向器,可以实现电动机在顺时针和逆时针之间切换。
在本实验中,我们使用按钮来控制电动机的方向。
3.实验仪器和材料3.1实验仪器:-三相异步电动机-电动机启动按钮-电动机停止按钮-电动机转向按钮-电动机转向器3.2实验材料:-电源线-电压表-电流表4.实验步骤4.1点动控制实验(1)连接三相异步电动机和电源线。
(2)将电动机的启动按钮连接到电源线。
(3)按下启动按钮,电动机开始运行。
(4)按下停止按钮,电动机停止运行。
4.2自锁控制实验(1)连接三相异步电动机和电源线。
(2)将电动机的启动按钮和停止按钮连接到电源线。
(3)按下启动按钮,电动机开始运行。
(4)按下停止按钮,电动机停止运行。
4.3联锁正反转控制实验(1)连接三相异步电动机、电动机转向器和电源线。
(2)将电动机的启动按钮和转向按钮连接到电源线。
电控技术实验3_三相电动机单向全压点动控制
实验三 三相异步电动机单方向全压起动的点动控制
一、实验目的
1. 熟悉三相异步电动机单方向全压起动和停止线路中各电器元件的结构、工作原理、型号规格、使用方法及在线路中所起的作用等。
2. 掌握三相异步电动机单方向起动、停止的点动控制的工作原理、接线方法,学习分析和排除故障的方法。
3.观察点动控制的工作过程。
二、实验线路
三、实验设备及电器元件
1. 三相笼型异步电动机 1台
2. 自动开关 1只
3. 交流接触器 1只
4. 双联复式按钮 1只
5. 热继电器 1只
6. 电工工具及导线
四、实验步骤
1. 熟悉各电器设备,将其型号规格记录下来;
2. 按图
3.1接好主电路及控制线路,先自己检查,确认无误后,请指导老师检查,然后再送电实验;
3. 反复操作按钮SB,观察线路是否正常运行。
如果发现故障应立即断开电源,分析原因,排除故障后再重新送电实验;
4. 操作点动按钮SB,观察点动工作时接触器的工作情况和电动机的运行情况。
五、思考题
1. 实验中发现,一接通电源,不按按钮电机即起动旋转,是何原因?
2. 说明按SB时的点动工作原理。
3. 画出实验中可能出现的故障现象时的电路,并分析出现故障的。
实验一 三相鼠笼式异步电动机的点动和自锁控制线路
杭州职业技术学院《电器控制与PLC》实验报告机电工程系电气教研室2005年4月实验一三相鼠笼式异步电动机的点动和自锁控制线路一、实验内容继电接触控制系统对中小功率笼式异步机进行直接起动,其控制线路由继电器、接触器、按钮等有触头电器组成。
某些生产机械在安装或维修后常常需要所谓“点动”控制。
除点动外,电机更多地工作于连续工作状态。
1、本次实验的内容:1)、三相鼠笼式异步电机点动控制线路2)、三相鼠笼式异步电机单方向连续旋转控制线路3)、三相鼠笼式异步电机点动及单方向连续旋转复合控制线路2、实验原理图1)三相鼠笼式异步电机点动控制线路的原理图2)三相鼠笼式异步电机单方向连续工作控制线路的原理图3)三相鼠笼式异步电机点动及单方向连续工作复合控制线路的原理图二、实验目的1、熟悉三相鼠笼式异步电机单方向起动停止和点动控制线路中各电器元件的使用方法及其在线路中所起的作用。
2、掌握三相鼠笼式异步电机单方向起动停止和点动控制线路的工作原理、接线方法、调试及故障排除技能。
三、实验步骤1)、三相鼠笼式异步电机点动控制2)、三相鼠笼式异步电机单方向连续旋转控制3)、三相鼠笼式异步电机点动及单方向连续旋转复合控制四、思考题1、在单向连续工作控制线路中,若自锁常开触头错接成常闭触头,会发生什么现象?2、在点动及单向连续工作复合控制线路中,说明按下按钮SB3时电机为何是点动工作?3、实验线路中是如何实现短路保护、过载保护、欠压保护与失压保护的?实验二三相鼠笼式异步电动机可逆旋转控制线路一、实验内容在生产实践中,常常需要生产机械的运动部件能在一定范围内自动往复运动,此时往往要求电动机能正转、反转可逆运行。
1、本次实验的内容:三相鼠笼式异步机“正←→反”可逆控制线路2、实验原理图三相鼠笼式异步电机“正←→反”可逆控制线路的原理图二、实验目的1、掌握三相笼式异步机可逆运行控制线路的工作原理、接线方式及操作方法。
2、掌握机械及电气互锁的连接方法及其在控制线路中所起的作用。
三相异步电动机的直接起动、点动控制实验报告
三相异步电动机的直接起动、点动控制实验报告姓名:杨宇学号:091542。
班级: 10931专业:数控指导老师:申爱民一、实验目标1.熟悉常用低压电器、仪表的使用及接线。
2.熟悉三相异步电动机的铭牌数据、并能正确接线。
3.训练三相异步电动机直接起动、点动控制线路的正确接线和调试。
4.学习熔断器、接触器、空气开关、热继电器及按钮的使用方法。
二、实验器材|1.三相交流电源380V、220V2.三相异步电动机1台3.交流接触器1个4.空气开关1个5.熔断器4个6.热继电器1个7.常闭开关1个,常开开关1个 8.电工工具1套9.导线若干 10.欧姆表1个三、实验原理1.三相鼠笼式电动机的转动原理是,在通电的情况下在电动机的内部产生一种磁场,而电动机的转子要切割磁感线而产生运动,从而把电能转化为机械能。
2.去掉KM辅助触点,可以除去自锁功能,实现电机的点动。
3.图1—1是异步电动机直接启动的控制电路图。
四、实验内容和步骤1.认识常用低压电器和三相异步电机的铭牌标记,了解结构和工作原理及其接线方法。
(2.按1-1电路图接入各电器,检查接线正确,并用欧姆表检测。
1).先接主线路,再接辅助线路。
2).先接串联线路,再接分支部分。
3).所有元件布局及布线要安全、方便。
同一相电源导线尽量用同种颜色。
3.通电按SB2观察三相异步电机的连续转动,按SB1停止。
4.断开控制回路中接触器的自锁触点KM,按SB2观察点动过程。
5.对主电路缺相,控制电路的短路和断路故障进行正确分析和排除。
图1-1主电路控制电路》五、实验总结1.控制电路接线要先接串联电路,再接支路。
2.控制电路中的自锁由接触器的辅助触点实现。
它的作用是在按下SB2后,SB2有弹簧作用下恢复到常开状态,这时KM为自锁状态,仍可以保证控制电路形成闭合回路。
3.故障及原因1).接通电源后,按起动按钮,接触器吸合,但电动机不转且发出“嗡嗡”声响;或者虽能起动,但转速很慢。
《三相异步电动机点动控制和自锁控制及联锁正反转控制实验报告》
《三相异步电动机点动控制和自锁控制及联锁正反转控制实验报告》实验目的:1. 掌握三相异步电动机的基本特性。
2. 掌握三相异步电动机的点动控制和自锁控制。
3. 掌握联锁正反转控制的原理和方法。
实验设备:1. 三相异步电动机。
2. 电动机控制器。
3. 转动表。
4. 交流电源。
5. 电阻箱。
6. 电流表、电压表。
7. 开关。
实验原理:1. 三相异步电动机的基本特性三相异步电动机是一种常用的电动机,它通过三相交流电源供电,产生旋转磁场,驱动转子旋转。
三相异步电动机的基本特性是:(1) 启动电流大。
(2) 转速变化范围小。
(3) 转矩较小。
(4) 负载能力强。
2. 三相异步电动机的点动控制和自锁控制(1) 点动控制点动控制是一种控制方法,通过按下控制按钮使电动机运行一定时间后自动停止,可用于定位、检测、调整等工作。
点动控制可用电路实现。
(2) 自锁控制自锁控制也是一种控制方法,通过按下控制按钮使电动机运行一次后停止,并锁定在停止状态。
自锁控制可用电路实现。
3. 联锁正反转控制联锁正反转控制是指,在电动机正转和反转时,按下另一个按钮将被联锁,使电动机停止后再按下原来的按钮才能启动电动机反向运转。
联锁控制可用电路实现。
实验步骤:1. 连接电动机和控制器(1) 将电动机的三条电缆分别连接至控制器的三条电缆;(2) 按照指示将控制器连接至电源上。
2. 点动控制(1) 打开交流电源,并启动控制器。
(2) 按下点动按钮,控制器工作,电动机转动;(3) 松开按钮,电动机停止。
3. 自锁控制(1) 按下自锁按钮,控制器工作,电动机转动;(2) 松开按钮,电动机停止,并锁定在停止状态。
4. 联锁正反转控制(1) 按下正转按钮,电动机正向旋转;(2) 按下关锁按钮,电动机停止;(3) 按下反转按钮,电动机反向旋转。
实验结果:通过实验,我们成功掌握了三相异步电动机的基本特性和点动控制、自锁控制、联锁正反转控制的原理和方法,并且通过实验获得了相关数据和图表,验证了实验结果的正确性。
实验一三相鼠笼式异步电动机的点动和自锁控制线路(精)
杭州职业技术学院《电器控制与PLC》实验报告机电工程系电气教研室2005年4月实验一三相鼠笼式异步电动机的点动和自锁控制线路一、实验内容继电接触控制系统对中小功率笼式异步机进行直接起动,其控制线路由继电器、接触器、按钮等有触头电器组成。
某些生产机械在安装或维修后常常需要所谓“点动”控制。
除点动外,电机更多地工作于连续工作状态。
1、本次实验的内容:1)、三相鼠笼式异步电机点动控制线路2)、三相鼠笼式异步电机单方向连续旋转控制线路3)、三相鼠笼式异步电机点动及单方向连续旋转复合控制线路2、实验原理图1)三相鼠笼式异步电机点动控制线路的原理图2)三相鼠笼式异步电机单方向连续工作控制线路的原理图3)三相鼠笼式异步电机点动及单方向连续工作复合控制线路的原理图二、实验目的1、熟悉三相鼠笼式异步电机单方向起动停止和点动控制线路中各电器元件的使用方法及其在线路中所起的作用。
2、掌握三相鼠笼式异步电机单方向起动停止和点动控制线路的工作原理、接线方法、调试及故障排除技能。
三、实验步骤1)、三相鼠笼式异步电机点动控制2)、三相鼠笼式异步电机单方向连续旋转控制3)、三相鼠笼式异步电机点动及单方向连续旋转复合控制四、思考题1、在单向连续工作控制线路中,若自锁常开触头错接成常闭触头,会发生什么现象?2、在点动及单向连续工作复合控制线路中,说明按下按钮SB3时电机为何是点动工作?3、实验线路中是如何实现短路保护、过载保护、欠压保护与失压保护的?实验二三相鼠笼式异步电动机可逆旋转控制线路一、实验内容在生产实践中,常常需要生产机械的运动部件能在一定范围内自动往复运动,此时往往要求电动机能正转、反转可逆运行。
1、本次实验的内容:三相鼠笼式异步机“正←→反”可逆控制线路2、实验原理图三相鼠笼式异步电机“正←→反”可逆控制线路的原理图二、实验目的1、掌握三相笼式异步机可逆运行控制线路的工作原理、接线方式及操作方法。
2、掌握机械及电气互锁的连接方法及其在控制线路中所起的作用。
三相异步电动机控制实训参考
实训一 三相异步电动机接触器点动控制 实训一 三相异步电动机接触器点动控制一、训练目的1.通过观察实物,熟悉按钮和接触器的结构和使用方法。
2.通过实践,掌握具有短路保护的点动控制电路安装接线与检测方法。
3.掌握使用万用表检查电路的方法。
二、操作所需电器元件 代号 名称型号、规格 数量 备注QS 低压断路器 DZ108-20/10-F 1个 FU1 螺旋式保险丝 RL1-15/3A 3个 FU2 直插式保险丝 RT14-20 2个 KM 交流接触器 LC1-D0610Q5N 1个 SB 按钮开关 LAY16 黑色 1个 按钮开关盒2位1个 M 三相鼠笼式异步电动机 WDJ26(380V/△) 1台XT端子排JF5-2.510位三、电气原理点动控制电路中,电动机的启动、停止,是通过手动按下或松开按钮来实现的,电动机的运行时间较短,无需过载保护装置。
控制电路如图2-1所示,合上电源开关QS ,只要按下点动按钮SB ,使接触器KM 线圈得电吸合,KM 主触点闭合,电动机即可起动;当手松开按钮SB 时,KM 线圈失电,而使其主触点分开,切断电动机M 的电源,电动机即停止转动。
PE 为电动机保护接地线。
四、安装与接线点动控制的各电器安装位置如图2-2所示。
图2-3为点动控制的电气接线图。
具体实施安装时,原理图、位置图、接线图应一并使用,相互参照。
在通电试车前,应仔细检查各线端连接是否正确、可靠,并用万用表的欧姆档检查控制回路是否短路或开路(按下起动控制按钮时,控制电路的两端电阻应为吸引线圈的直流电阻)、主电路有无开路或短路等。
图1-2图1-1 点动控制电气原理图图1-3 点动控制电路接线图实训二三相异步电机接触器自锁控制线路在点动控制的电路中,要使电动机转动,就必须用手按住按钮不放,这不适合电动机长时间连续运行的控制场合,而必需具有接触器自锁的控制电路。
一、操作所需电器元件代号名称型号规格数量备注QS 低压断路器DZ108-20/10-F 1FU1 螺旋式熔断器RL1-15 配熔体3A 3FU2 直插式保险丝RT14-20 配熔体2A 2KM 交流接触器LC1-D0610Q5N 线圈电压AC380V 1FR热继电器LR2-D1305N 整定范围0.63-1A 1整定值0.63A 热继电器座LA7-D1064 1SB1 按钮开关LAY16 红色 1 SB2 按钮开关LAY16 绿色 1 按钮开关盒2位 1 XT 接线端子排JF5-2.5 AC660V25A 10位M 三相鼠笼式异步电动机380V(△) 1二、训练目的1.通过实践训练,熟悉热继电器的结构、原理和使用方法。
实验一异步电动机点动和连续控制电路
3.按停止按钮SB2,松手后观察电 动机是否停转;
4.切断电源,拆除自锁触头KM, 再通电,开启电动机,观察电动机 及接触器旳运转情况;
5. 试验完毕,切断试验线路电源。
1.6 试验思索题
1. 试比较点动控制线路与自锁控制线路从构造上看 主要区别是什么?从功能上看主要区别是什么?
序号
名称
型号与规格 数量 备注
1
可调三相交流电源
0~450V
2 三相鼠笼式异步电动机
DJ24
1
3
交流接触器
1 D61-2
4
按钮
5
热继电器
D9305d
2 D61-2 1 D61-2
6
交流数字电压表
0~500V
7
万用表
1 自备
1.5 试验内容
一、 电动机点动控制
1. 按图1接好线路(电动机△形连 接),经指导教师检验,进行 第2步;
三、断路器(空气开关)
1. 断路器旳工作原理 3~
i
三、断路器(空气开关)
1. 断路器旳工作原理 3~
i
三、断路器(空气开关)
1. 断路器旳工作原理 3~
i
断路器 = 刀开关 + 熔断器 + 热继电器 + 欠电压继电器
四、热继电器
发烧元件
i
双金属片
扣板
常闭触点
继电器 是一种根据特定形式旳输入信号而动作旳自动 控制电器。其触点一般接在辅助电路中。
2. 开启电源,调整调压器输出, 使输出线电压为220V ;
3. 按起动按钮SB1,对电动机进 行点动操作,比较按下与松开 SB1电动机和接触器旳运营情 况;
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4、主电路采用AC380V 供电,控制电路根据所选电器 是380V 或220 V 的线圈电压来确定。本次实验是选3 80 V 供电,如选220 V 供电,则控制回路的一端应接 在三相四线制的零线上。
三、实验内容及步骤
1、三相电动机的起动 ① 将空气开关(QF)手柄位置置于“关”位置。 ② 按图6.1.1接线。在连线时通过转动插头将接插件 自行锁紧,使接点牢固、可靠。 ③ 在图6.1.1 和图6.1.2 的两个实验中电动机都 采用星形接法。 ④ 接线完毕后需经指导教师检查线路后,方能接通电源。 ⑤ 合上空气开关QF,按下起动按钮SB1,观察电动机转 动情况。 ⑥ 按下停止按钮SB2,观察电动机是否停止。 ⑦ 先切断电源(拉下空气开关QF),再拆线,主电路仍 保留。
3、实验结束,先切断电源(拉断空气开关QF) ,再拆线, 并将实验器材整理好。
四、实验器材
1、机床电气控制实验台 2、电动机实验台 3、连接导线
一台 一台 若干
五、实验报告要求
1、按照一定的格式书写实验报告。 2、画出实验电路图,叙述实验操作步骤。 3、回答如下问题: ① 为什么在主回路当中没有采用热继电器进行过载保护? ② 在点动控制线路实验中,当SB1 按下,电动机处在运转 状态,此时按下SB3(注意不要按到底)会出现什么状况?
实验一 三相异步电动机的起动、点动控制实验
一、实验目的
1、熟悉一些常用的控制电器和保护电器。 2、学会三相异步电动机的起停和控制线路,加深理解这 些基本控制线路的工作原理。
二、实验原理和电路
1、三相异步电动机的起动有全压起动和降压起动。一般在 小功率情况下采用全压起动,而对于大功率电动机均采用降 压起动方法。这里介绍全压起动的方法,图6.1.1 所示为 三相异步电动机的起停主电路及控制线路,图6.1.2 所示 为三相异步电动机的点动和长动主电路及图6.1.2接线,步骤和以上相同。 ② 接线完毕后需经老师检查后,方能接通电源。 ③ 按下SB1电动机为起动,按下SB2电动机停止,按下SB3 电动机为点动。分别记录电动机转动情况。 ④ 按下SB1电动机运转,此时SB3若按下(注意不要按到 底) ,观察电动机运转情况。
2、在图6.1.1 起停控制实验电路当中,在主电路当中没 有使用熔断器和热继电器,是因为空气开关本身带有短路保 护和过载保护的功能。当按下起动按钮SB1时,接触器KM 通电吸合并自锁,电动机开始转动;当按下停止按钮SB2 时, 交流接触器断电释放,电动机停止转动。
3、在图6.1.2中SB1为起动按钮,SB2为停止按钮,SB 3为点动按钮。当按下SB1 时,电动机转动;当按下SB2 时,电机停止,称之为起动控制。而当按下SB3时,电动机 转动,如果松开SB3,则电动机停止转动,说明它没有自锁 功能,称之为点动控制。