点动与长动控制电路

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点动控制和长动控制

点动控制和长动控制

静触片
SB
常闭触点
动断触点
SB
常开触点
动合触点
SB 联动触点
精品课件
二、接触器
1.功能:用来接通或切断电动机或其他负载的主 电路的一种控制电器。
精品课件
2. 接触器的工作原理
衔铁
主触点
辅助触点
线圈通电 衔铁被吸合
触点闭合 或断开
吸引 线圈
静铁心常Biblioteka 触点具有灭弧能力精品课件
接通或断开 常闭 被控制电路
精品课件
知识点三、单向自锁运行控制
一、连续动作控制原理
3~ 停止按钮
起动按钮

在控制 合
回路中 主 串联停 触 止按钮 点
静 铁 心
动铁心
在启动按钮 旁并联一个 接触器的辅 助常开触点
自锁
怎样停止?
M
3 ~ 自锁电路:依靠接触器自身辅助
触点精品课保件 持线圈通电的电路。
3~ 停止按钮
动 合 主 触 点
精品课件
普通机床基本电气控制电路
继电接触器控制是通过开关、按钮、继电器、接触器
等电器触点的接通或断开实现的各种控制。
点动控制 单向自锁运行控制 正反转控制
多地控制和顺序控制
精品课件
知识点一:常用的控制电器
一、按钮 二、接触器 三、断路器(空气开关) 四、热继电器
精品课件
一、按钮
精品课件
一、按钮
动触片
弹 簧
断路器 = 刀开关 + 熔断器 器 + 欠电压继电器 精品课件
i + 热继电
四、热继电器
发热元件
i
双金属片
扣板
常闭触点

点动控制与长动控制

点动控制与长动控制

点动控制与长动控制不同型号、不同功率和不同负载的电动机,往往采用不同的启动方法,因而控制电路也不同。

三相异步电动机一般有直接启动和降压启动两种方法。

直接启动又称为全压启动,即启动时电源电压全部施加到电动机定子绕组上。

降压启动即启动时将电源电压降低到一定的数值后再施加到电动机的定子绕组上,待电动机的转速接近同步转速后,再使电动机在电源电压下运行。

在供电变压器容量足够大时,小容量笼型电动机可直接启动,一般用于10kW以下容量三相异步电动机的启动。

直接启动的优点是电气设备少,电路简单。

缺点是启动电流大,引起供电线路电压波动,干扰其他用电设备的正常工作。

下图所示为直接启动的几种控制线路。

工作过程如下:合上开关QS,电动机M接通电源,全压直接启动。

断开开关QS,电动机M断电停转。

这种电路适用于小容量、启动不频繁的笼型电动机,例如小型台钻、冷却泵等。

熔断器起短路保护作用。

下图所示为点动控制。

工作过程如下:按下点动按钮SB时,接触器KM线圈通电, KM主触点闭合,电动机M通电启动运行。

松开按钮SB时,接触器KM线圈断电,KM主触点断开,电动机M失电停转。

这种控制称为点动控制,它能实现电动机短时转动,常用于机床的对刀调整等。

下图所示为三相异步电动机连续运行控制,实现电动机的启保停功能。

工作过程如下:启动控制时,按下启动按钮SB2,接触器KM线圈通电吸合,主触点闭合,电动机M得电启动;同时接触器常开辅助触点闭合,使KM线圈绕过SB2触点经KM自身常开辅助触点通电,当松开SB2时,KM线圈仍通过自身常开辅助触点继续保持通电,从而使电动机连续运转。

这种依靠接触器自身辅助触点保持线圈通电,称为自保或自锁。

这个与SB2并联的常开辅助触点称为自保触点(或自锁触点)。

停止控制时,按下停止按钮SB1,接触器KM线圈断电释放,KM 常开主触点及常开辅助触点均断开,电动机 M 失电停转。

当松开 SB1 时,由于KM 自锁触点已断开,故接触器线圈不能通电,电动机继续断电停机。

点动长动控制

点动长动控制
主触点和辅助常开触点断开→电动机停电停转。 在连续控制中,当启动按钮SB2松开后,接触器线
圈通过其辅助常开触点的闭合仍然保持通电,从 而保证电动机的连续运行。这种依靠接触器自身 辅助常开触点的闭合而使线圈保持通电的控制方 式称为自锁。起到自锁所用的辅助常开触点称为 自锁触点。
7
该控制电路具有以下保护
电器控制的基本线路
任何复杂的电器控制线路都是按照一定得控制原 则,由基本的控制线路组成的。基本控制线路是 学习电器控制的基础,特别是对生产机械整个电 气控制线路工作原理的分析与设计有很大帮助。
电器控制线路的表示方法有:电气原理图、电气 接线图、电器布置图。电气原理图是根据工作原 理绘制的,具有结构简单、层次分明、便于研究 和分析电路的工作原理等优点。电气控制线路常 用的图形、文字符号必须符合最新的国家标准。
2、防止电源电压恢复时,电动机自行运行而 造成设备和人身安全。
3、避免多台电动机同时起动造成电网电压的 严重下降。
11
三、点动、长动结合电路
L1 L2 L3 QS FU KM FR
M 3~
点动:SA打开,断开自锁电 路→按动SB2 →KM线圈通
FR 电→电动机点动。
长动:SA闭合→按动SB2
SB1
→KM线圈通电,自锁触点
KM 起作用→电动机长动。
SB2 SA
KM
12
L1 L2 L3 QS FU KM FR
M 3~
点动:按动复合按钮SB3,
断开自锁电路→KM线圈通电 →电动机点动。
FR 长动:按动SB2 →KM线圈通 电,自锁触点起作用→电动
SB1 机长动。
KM
SB2
SB3
SB3
KM
13

2.2.3点动与长动结合的控制

2.2.3点动与长动结合的控制
知识点:点动与长动结合 的控制
目录
1 点动与长动结合控制电路 2 线路分析
3
2
点动与长动结合的控制
在生产实践中,机床调整完毕后,需要连续进行切削加工,则要求电动机 既能实现点动又能实现长动。控制线路如图2-8所示。
图2-8 点动与长动结合的控制
1 点动与长动结合控制电路
1 点动与长动结合控制电路
2 线路分析
图2-8 c)的线路采用中间继电器KA实现控制。点动控制时,按动起动按钮 SB3→KM线圈通电→电动机M点动;长动控制时,按动起动按钮SB2→中间继电 器KA线圈通电并自锁→KM线圈通电→M实现长动。此线路多用了一个中间继电 a)的线路比较简单,采用钮子开关SA实现控制。点动控制时,先把 SA打开,断开自锁电路→按动SB1→KM线圈通电→电动机M点动;长动控制时, 把SA合上→按动SB1→KM线圈通电,自锁触点起作用→电动机M实现长动。
图2-8 b)的线路采用复合按钮SB3实现控制。点动控制时,按动复合按钮 SB3,断开自锁回路→KM线圈通电→电动机M点动;长动控制时,按动起动按钮 SB1→KM线圈通电,自锁触点起作用→电动机M长动运行。此线路在点动控制时, 若接触KM的释放时间大于复合按钮的复位时间,则SB3松开时,SB3常闭触点已 闭合但接触器KM的自锁触点尚未打开,会使自锁电路继续通电,则线路不能实 现正常的点动控制。

三相异步电动机点动、长动控制电路连接的实训总结

三相异步电动机点动、长动控制电路连接的实训总结

三相异步电动机点动、长动控制电路连接的实训总结下载提示: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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第二节三相异步电动机的点动长动电气控制ppt课件

第二节三相异步电动机的点动长动电气控制ppt课件
(3)当电动机需要停车时,可以按下 停止按钮SB1,使得接触器KM线圈失电, 其动合主触点和自锁触点也都复位断开, 电动机M断电停止运转。
图4-5 电动机长动控制电路
认识到了 贫困户 贫困的 根本原 因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
二、电动机的长动控制
如果要求电动机在起动后能连续地运行,这时采 用点动控制电路就不合理了,因为操作人员的手始 终不能离开点动按钮,否则,电动机立即断电停转。 为克服这种现象,我们采用了另一种具有自锁环节 的控制电路,即电动机的长动控制电路 。最基本 的电动机长动控制电路如图4-5所示。
认识到了 贫困户 贫困的 根本原 因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
1. 主电路与控制电路
其主电路与前基本相同。 控制电路是在长动控制电路的基 础上增加了一个动合触点SB3。
图4-6 点动与长动控制电路
认识到了 贫困户 贫困的 根本原 因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
电动机的点动与长动 控制电路
图4-6 点动与长动控制电路
认识到了 贫困户 贫困的 根本原 因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
第二节
三相异步电动机的点 动、 长动电气控制
例题 4-1
如图4-7所示为某学生设计 的具有过载保护的控制电路, 要求能完成:
例题 4-1
分析: (1)由于自锁触点同时并接了起 动按钮SB1和停止按钮SB2,使停止按 钮SB2 失去作用。所以只能实现起动 ,不能完成电动机的停止控制。若要 完成正转起动和停止控制,应把KM的 自锁触点支路改为只与SB1并联。 (2)主电路中虽串接了热继电器 FR的热元件,但在控制电路中未接热 继电器的动断触点,这样即使电动机 发生过载,热继电器动作也起不到保 护作用,故还应在控制电路中串接一 个热继电器FR的动断触点。

既能点动又能长动的控制电路工作原理

既能点动又能长动的控制电路工作原理

既能点动又能长动的控制电路工作原理好嘞,咱们今天聊聊一个挺有趣的东西——既能点动又能长动的控制电路。

很多小伙伴可能觉得这名词听起来有点高深,其实没那么复杂,就像喝水一样简单。

想象一下,你手里有个开关,这个开关就像你打开电视遥控器的那个按钮,轻轻一按,电视就亮了。

不过,这个开关可不止是亮和灭那么简单,它还能控制电路里的各种“小伙伴”,让它们一起嗨起来,听起来是不是很酷?让我们来谈谈点动。

点动,顾名思义,就是轻轻一按,电路就开始工作。

这个就像你跟朋友打招呼,轻轻一招手,朋友就知道你来了。

这种控制电路通常有一个开关,你可以随时随地按一下,电路就开始转动,简直是方便得不要不要的。

像家里的灯,晚上回家一按开关,灯光瞬间亮起,整个房间都暖和了,真是让人心里一阵舒畅。

而长动呢,就是让这个电路持续工作,就像你在马路上骑自行车,不用一直踩脚踏板,轻轻一推就能保持前进。

长动控制电路里有个定时器或者继电器,能够让电路在你按下开关后,持续一段时间。

比如说你在厨房做饭,想让电饭煲自己慢慢煮饭,你只需要按一下开关,它就会自动工作,等到饭做好了,自己关掉,真是懒人福音啊!生活中,很多电器都是这样工作的,简直让我们省心又省力。

那这种控制电路是怎么工作的呢?其实也没什么神秘的。

电流就像水流,开关就像水龙头,打开水龙头,水流出来,电流通了,电器开始工作;关上水龙头,水流停止,电流也不动了。

点动的时候,电流像个小火箭,瞬间冲出去;而长动的时候,电流就变成了长河,稳稳地流淌。

这个切换过程,就像你切换心情一样简单,有时候想要欢快,有时候又想要平静,都是你的选择。

对于很多电器,尤其是那些日常必备的家电,这种控制电路的应用简直是太常见了。

像冰箱、洗衣机、空调,这些东西都需要这样的电路来保证它们正常运作。

你想象一下,如果冰箱没有这个控制电路,那冰淇淋可就没救了!所以说,这种电路在我们的生活中真是无处不在,犹如空气般重要。

再来说说控制电路的安全性,毕竟在电气设备中,安全可是一件大事。

长动与点动切换电路

长动与点动切换电路

长动与点动切换电路主要由两部分组成:长动控制电路和点动控制电路。

长动控制电路的工作原理是:当按下按钮SB2时,KM 线圈得电,KM常开触点闭合,主电路接通,电动机M连续运转。

此时,即使松开按钮SB2,KM常开触点仍保持闭合状态,电动机M继续运转。

如果要停止电动机M的运转,可以按下按钮SB1,KM线圈失电,KM常开触点断开,主电路断开,电动机M停转。

点动控制电路的工作原理是:当按下按钮SB3时,KM 线圈得电,KM常开触点闭合,主电路接通,电动机M开始运转。

此时,如果松开按钮SB3,KM常开触点立即断开,主电路断开,电动机M停转。

需要再次启动电动机M时,需要重新按下按钮SB3。

在长动与点动切换电路中,可以通过改变按钮SB2和SB3的连接方式来实现长动与点动的切换。

例如,可以将按钮SB2的动合(常开)触头与KM的动断(常闭)触头并联,然后将按钮SB3的动合(常开)触头与KM的动合(常开)触头并联。

这样,当按下按钮SB2时,KM线圈得电,KM常开触点闭合,主电路接通,电动机M连续运转。

此时,如果按下按钮SB3,KM线圈再次得电,KM常开触点再次闭合,主电路继续接通,电动机M继续运转。

如果需要停止电动机M 的运转,可以同时按下按钮SB1和SB3,或者只按下按钮SB1。

以上信息仅供参考,可以查阅专业的电工书籍或者咨询专业的电工师傅获取更全面更准确的信息。

点动与长动混合的正反转控制电路和多地控制

点动与长动混合的正反转控制电路和多地控制

FU1
FU2 FR
SB3 KM SB1
合上电源开关 QS
FR
SB2
SB4
KM
U V
M 3~
W
KM
第14页
QS L1 L2 L3
FU1
FU2 FR
SB3 KM SB1
按下SB2(甲地) KM线圈得电
FR
SB2
SB4
KM
U V
M 3~
W
KM
第15页
QS L1 L2 L3
FU1
FU2 FR
SB3 KM SB1
KM自锁触头闭合, 自锁 KM主触头闭合 电机正转
FR
SB2
SB4
KM
U V
M 3~
W
KM
第16页
QS L1 L2 L3
FU1
FU2 FR
SB3 KM SB1
松开SB2 (甲地) 电机继续正转
FR
SB2
SB4
KM
U V
M 3~
W
KM
第17页
QS L1 L2 L3
FU1
FU2 FR
SB3
按下SB1
第7 页
思考:
1、如何将A地、B地的电路图组合成两地 控制电路?
第8 页
两地控制电路
第9 页
电气原理:
该线路图中,SB1和SB2为甲地的停止和起 动按钮;SB3和SB4为乙地的停止和起动按钮。 它们可以分别在两个不同地点上控制接触器KM 的接通和断开,达到实现两地控制同一电动机 起、停的目的。
பைடு நூலகம்
SB3 KM SB1
松开SB4(乙地) 电机继续正转
U V M 3~ W

电动机点动和长动控制电路实验报告

电动机点动和长动控制电路实验报告

电动机点动和长动控制电路实验报告电动机点动控制是通过一个按钮控制接触器的线圈,从而实现用弱电来控制强电的功能。

按下按钮后,接触器线圈得电且吸合触点,电动机的电旋转;松开按钮后,接触器失电,电动机停转。

点动控制用于短时间内需要电动机运转,但运转一会儿后就需要停止工作的设备,如机床和行车等设备的步进或步退控制。

电动机长动控制是指在按下按钮后,接触器线圈得电,主触点吸合后,接触器的辅助触点也同时吸合,即使按钮松开后接触器的线圈还因辅助触点始终处于吸合状态而得电,只有按下停止按钮后触点才会断开,使电动机停转。

长动控制用于电动机要长时间的电运转的设备,绝大多数机电设备都需要设置电动机长动控制电路。

1、启动控制当按下启动按钮SB1后,交流接触器KM的线圈得电吸合,其动合触点闭合后进行自锁,为电动机提供三相交流电,使其得电运转。

由于KM 触点的自锁作用,当松开SB1以后,控制电路仍保持接通状态,电动机M 仍继续保持运转状态,所以,这个电路称为电动机长动控制电路。

2、停止控制当需要停机时,按下停止按钮SB2,KM线圈断电释放,KM的动合触点断开,电动机因为失去供电而停止运转。

3、保护控制在具有接触器自锁功能的控制电路中,还具有电动机失压和欠压保护功能。

失压保护也称为零压保护。

在具有自锁的控制电路中,一旦发生断电(例如熔断器熔断),自锁触点就会断开,接触器KM的线圈就会断电,不重新按下启动按钮SB1,电动机将无法自动启动。

在具有接触器自锁功能的控制电路中,控制电路接通后,若电源电压下降到一定值(一般降低到额定值的85%以下),接触器线圈产生的磁通将减弱,电磁吸力减小,动铁芯在反作用弹簧的作用下释放,自锁触点断开而失去自锁作用,同时主触点断开,电动机停转,达到欠压保护的目的。

点动长动接线实训报告

点动长动接线实训报告

一、实训目的本次实训的主要目的是通过对点动和长动控制电路的接线实践,使学生掌握点动和长动控制电路的接线原理和操作方法,提高学生的实际动手能力和电工技术素养。

二、实训器材1. 点动控制电路:三相异步电动机、接触器、按钮、熔断器、热继电器、导线等。

2. 长动控制电路:三相异步电动机、接触器、按钮、熔断器、热继电器、导线等。

3. 电工工具:电工刀、剥线钳、螺丝刀、万用表等。

三、实训原理1. 点动控制原理:通过按钮控制接触器线圈得失电,实现电动机的短暂启动和停止。

2. 长动控制原理:在点动控制的基础上,增加起保停电路,使接触器线圈在按下启动按钮后保持得电状态,实现电动机的连续运行。

四、实训内容1. 点动控制电路接线(1)首先,将三相异步电动机的电源线分别接到三相电源上。

(2)将接触器的线圈和启动按钮串联,然后将串联后的电路接到电动机的电源线上。

(3)在接触器线圈的两端并联一个熔断器,用于过载保护。

(4)将热继电器的一端接到接触器线圈的两端,另一端接到电动机的电源线上,用于过载保护。

(5)将停止按钮接到接触器线圈的两端,用于停止电动机运行。

2. 长动控制电路接线(1)首先,将三相异步电动机的电源线分别接到三相电源上。

(2)将接触器的线圈和启动按钮串联,然后将串联后的电路接到电动机的电源线上。

(3)在接触器线圈的两端并联一个熔断器,用于过载保护。

(4)将热继电器的一端接到接触器线圈的两端,另一端接到电动机的电源线上,用于过载保护。

(5)将停止按钮接到接触器线圈的两端,用于停止电动机运行。

(6)在接触器线圈的两端并联一个常开辅助触点,用于实现起保停功能。

五、实训步骤1. 准备实训器材,检查各电器元件是否完好。

2. 根据电路原理图,将各电器元件按照要求连接起来。

3. 检查接线是否正确,确保电路的连通性。

4. 进行通电试验,观察电动机的启动和停止情况。

5. 对点动和长动控制电路进行调试,确保电路的正常运行。

六、实训心得1. 通过本次实训,我深刻理解了点动和长动控制电路的接线原理和操作方法,提高了自己的电工技术素养。

点动长动控制电路的分析接线与调试(二)

点动长动控制电路的分析接线与调试(二)

热继电器
用于电动机的过载保护。
~
双金属片 常闭触头
发热元件
杠杆
工作原理
结构原理图
发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金
属片被加热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其
向上弯曲,常闭触点断开。
中间继电器的选用原则:
1)线圈电源形式和电压等级应与控制电路 一致。
2)按控制电路的要求选择触点的类型(常 开或常闭)和数量。 3)继电器的触点额定电压应大于或等于被 控制电路的电压。
4)继电器的触点电流应大于或等于被控制 电路的额定电流。
二、低压断路器(自动空气开关)
它常作为不频繁接通和断开电路的总 电源开关或部分电路的电源开关,当发生 过载、短路或欠压故障时能自动切断电路, 有效地保护串接在它后面的电器设备。
任务二 点动/长动控制电路的分析、接线与调试
(1)塑料外壳式断路器 塑料外壳式断路器由手柄、操作机构、脱扣 装置、灭弧装置及触点系统等组成,它的全部安装于塑料外壳内, 组成一体。
一、继电器
1、继电器是一种根据电量参数(电压、电 流)或非电变量(时间、温度、压力等) 变化而自动接通或断开的控制电路,以完 成控制或保护任务的电器元件。
1、继电器的分类 2、继电器与接触器的区别
3、热继电器
用于电动机的过载保护。
(a) 外形
(b) 结构
热继电器外形与结构
任务二 点动/长动控制电路的分析、接线与调试
任务二 点动/长动控制电路的分析、接线与调试
目的与要求: 1.认知并会选用热继电器、中间继电器及断路 器,正确理解长动控制电路原理。 2.正确分析点动/长动控制电路,并能说出其控 制原理。 3.能根据电路图正确安装与调试点动/长动控制 电路。

点动与长动控制电路工作原理

点动与长动控制电路工作原理

点动与长动控制电路工作原理点动和长动控制电路是工业控制系统中经常使用的两种控制方法。

它们被广泛应用于各种机器、设备和系统,以实现高效、准确和可靠的控制。

点动控制电路是一种简单的控制方法,主要用于控制启动和停止机器或设备。

它可以在需要时进行快速、短暂的控制,以及在必要时进行手动控制。

点动控制电路通常包括一个主要开关、一组控制按钮和一个继电器。

当控制按钮被按下时,电路将主要开关连接到继电器,然后继电器将电源连接到机器,从而使机器启动。

当按钮释放时,继电器断开电源,从而停止机器。

长动控制电路是一种更为复杂的控制方法,可以实现机器或设备的连续控制。

它可以调整机器的速度、方向和运行时间,以满足不同的需求。

长动控制电路通常由一个主控制器、一组传感器、一个反馈回路和一组继电器组成。

主控制器负责处理输入信号、计算机器或设备的控制参数,并控制继电器运行以实现机器或设备的控制。

在长动控制电路中,传感器用于检测机器或设备的状态,例如位置、速度和温度。

它们将这些信息传递回主控制器,以帮助主控制器做出正确的控制决策。

反馈回路在控制过程中也起着重要的作用,它可以对机器或设备的状态进行反馈,以便主控制器对控制参数进行调整。

继电器是点动控制电路和长动控制电路的关键组件。

它们负责将电路连接到电源,以使机器或设备启动,并在需要时将电路断开,以停止机器或设备。

总的来说,点动和长动控制电路是工业控制系统中非常重要的控制方法。

它们可以帮助工业生产变得更加高效、准确和可靠,提高产品质量和生产效率。

在未来,随着工业自动化技术的不断发展,点动和长动控制电路还将发挥更加重要的作用。

点动与长动控制电路

点动与长动控制电路
电梯控制
电梯在运行过程中需要实现瞬时启动、平稳运行和准确停 止。通过点动与长动结合控制电路,可以实现电梯的平稳 启动、加速、匀速、减速和停止。
自动化生产线控制
在自动化生产线中,需要实现各工位的瞬时启动、连续运 转和精确停止。通过点动与长动结合控制电路,可以实现 生产线的自动化控制和高效运行。
控制电路保护与安全
人身安全保护措施
采用安全电压
对于人体可能接触到的电路部分,应 采用安全电压,以降低触电风险。
安装防护罩和警示标识
对于可能对人体造全。
采用隔离措施
对于高压电路和危险区域,应采用隔 离措施,如设置隔离栅、隔离带等, 防止人员误入危险区域。
配备安全用具
自动化生产线
在自动化生产线中,各个工位需要按照特定的顺序进行工作。点动控制 可以用于控制各个工位的启动和停止,实现生产线的自动化运行。
长动控制电路
03
长动控制原理
01
02
03
自锁原理
通过接触器自身的辅助触 点实现自锁,保持持续通 电状态。
停止控制
通过按下停止按钮,切断 自锁电路,使电动机停止 运转。
度和频率等是否正常。
功能测试
按照设计要求,对电路的 各项功能进行测试,如点 动、长动、正反转等。
常见故障现象及原因
元器件损坏
电阻、电容、二极管等元器件 因过压、过流或老化等原因损
坏。
接触不良
插头、插座、开关等接触不良 ,导致电路无法正常工作。
电源问题
电源电压不稳定、电源线路短 路或开路等电源问题。
为工作人员配备绝缘手套、绝缘鞋等 安全用具,确保在操作时能够降低触 电风险。
控制电路调试与故障
06
排除

电动机点动和长动控制电路原理

电动机点动和长动控制电路原理

电动机点动和长动控制电路原理电动机点动和长动控制电路的原理,听起来好像很复杂,但其实道理就像做菜,掌握了基本的调料和火候,想怎么做就怎么做。

先说说电动机,大家都知道,电动机就像是我们生活中的小帮手,洗衣机、风扇、冰箱,处处都能见到它的身影。

它的工作原理简单来说就是电流通过电动机的绕组,产生磁场,从而推动转子转动。

嘿,这不就是一场电和磁的舞蹈嘛,真是妙不可言。

点动和长动又是什么呢?就像开车一样,点动就是轻轻一踩油门,车子怦怦地往前窜。

而长动呢,就是一踩到底,车子一路飞驰,风驰电掣。

不过,电动机的控制可不止这么简单。

点动控制,通常用于那些需要短时间启动的设备,比如电梯的开关、起重机等。

想象一下,你在电梯里,按了个按钮,电动机就乖乖地转起来,带你去想去的楼层,真是神奇。

而长动控制就更为复杂些,像是在开车的过程中需要一直保持速度,不然可就要出乱子了。

长动控制电路通常用于那些需要持续运行的设备,比如电风扇、空调等。

你想啊,空调要持续运行才能给你送来清凉,不能一会儿热一会儿冷,那可把人急死。

长动控制就是要让电动机一直保持在一个稳定的工作状态,不受外界干扰。

说到控制电路,这就像是电动机的“大脑”。

它根据输入的信号来控制电动机的转动,就好比你在开车时,脑子里不停计算着路线和速度。

点动控制电路一般是由按钮、继电器和电动机组成的。

按下按钮,电流流过继电器,电动机就开始转动。

松开按钮,电动机立马停下,简直就像是在玩开关,瞬间切换。

长动控制电路就相对复杂多了,除了按钮和继电器,可能还要加入时间继电器、限位开关等。

想象一下,电风扇不停地转,突然间,限位开关就像一个老司机一样,告诉电动机停下来。

这个过程就像是为电动机安排了一场精彩的演出,每个环节都得恰到好处,才能完美收官。

电动机的控制电路就像是家庭里的调味品,不同的组合能调出不同的味道。

点动控制就像是偶尔的咸鲜,而长动控制则是让你每天都能尝到的香甜。

控制电路的设计,既要考虑到实用性,也要考虑到安全性。

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