电动机三种最基本(单控、两地控制、点动控制)接线

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电动机接线方法

电动机接线方法

电动机接线方法电动机是工业生产中常见的一种动力设备,它通过电能转换为机械能,驱动各种设备和机械运行。

在使用电动机时,正确的接线方法至关重要,不仅可以确保电动机正常运行,还可以保证操作人员的安全。

本文将介绍电动机的接线方法,帮助读者正确、安全地使用电动机。

首先,接线前需要确认电动机的型号和额定功率,以及所需的电压和电流。

在接线时,应根据电动机的型号和额定功率选择合适的电缆和开关设备,确保其能够承受电动机的额定电压和电流。

接下来,根据电动机的接线图进行接线。

通常情况下,电动机的接线图会标明各个引脚的连接方式,包括主线圈、起动线圈、接地线等。

在接线过程中,应严格按照接线图上的标识进行连接,确保接线的准确性和安全性。

在接线过程中,需要注意以下几点:1. 接地线的连接,电动机的金属外壳应连接到接地线上,确保电动机的外壳与大地之间有良好的接地连接,以防止漏电和触电事故的发生。

2. 主线圈和起动线圈的连接,根据接线图上的标识,将主线圈和起动线圈连接到电源线上。

在连接过程中,应确保接触良好,避免出现接触不良或短路现象。

3. 电源线的选择,在选择电源线时,应根据电动机的额定电流和长度进行合理选择,避免电源线过细或过长,影响电动机的正常运行。

4. 开关设备的设置,根据实际需要,可以在电动机的电路中设置断路器、接触器等开关设备,以便进行远程控制和保护。

5. 接线完成后,应进行必要的检查和测试,确保电动机的接线正确无误。

可以通过电压表、电流表等仪器进行测试,以验证电动机的正常运行状态。

总之,电动机的接线方法是使用电动机时至关重要的一环,正确的接线方法可以确保电动机的正常运行和使用安全。

在接线过程中,应严格按照接线图进行连接,并注意接地线的连接、主线圈和起动线圈的连接、电源线的选择、开关设备的设置等细节,确保接线的准确性和安全性。

希望本文能够帮助读者正确、安全地使用电动机,并避免因接线不当而导致的故障和事故发生。

三相电动机的接线方法

三相电动机的接线方法

三相电动机的接线方法
一、三相电动机的接线方法
1、引出电源导线
可以将三相电动机与电源直接相连,也可以将三相电动机与电源相连的开关间接相连。

电源导线可以采用铜芯导线,当采用比较粗的电缆时,可以再采用螺旋式铜夹,以便于维护和维修方面的需要。

2、接线安装
接线安装时,应先将电源导线按照正确的颜色顺序接入母线,再将电源导线接到三相电动机的接线端子上,然后将三相电动机与电源直接相连,绝缘接头应接紧,接点面(接触表面)无污垢、锈蚀、松动等现象。

3、接线形式
三相电动机的接线有三种形式,分别是“Y”型,“△”型和双接线型。

“Y”型接线形式是最常见的,即将三个相线(U,V,W)分别
接到接线盒上的UVW三个连接口上;负线接到N口;“△”型接线形式,将三个相线(U,V,W)分别接到接线盒上的UV、VW、WU三个连接口上;负线接到N口;双接线型将三个相线(U,V,W)分别接到
接线盒上的U1、V1、W1,U2、V2、W2共六个连接口上,负线接到N 口。

以上就是关于三相电动机接线方法的介绍,希望可以帮助到大家。

三相异步电动机电气控制课件PPT45页

三相异步电动机电气控制课件PPT45页
1、反接制动控制线路
2、能耗制动控制线路 (3) 异步电动机调速控制系统
1、双速电动机控制线路 2、变频调速系统 (4)电动机的保护环节
2021/91/1、5 短路保护 2、过载保护 3、过电流保护
1
任三务相3 异机步床电控制动线机路电的气基控本环制节
全压启动
2021/9/15
2
任三务相3 异机步床电控制动线机路电的气基控本环制节
任三务相3 异机步床电控制动线机路电的气基控本环制节
三相异步电动机几种典型电气控制
(1)三相异步电动机的起动控制线路
全压启动
1.点动控制线路 2.长动控制线路 3.两地控制线路
降压启动
1.丫-△降压起动控制线路
2.串电阻(电抗器)降压起动控制线路
3.定子串自耦变压器降压启动
正反转控制 (2)三相异步电动机的制动控制线路
2021/9/15
25
任三务相3 异机步床电控制动线机路电的气基控本环制节
2、自动往返控制
SQ 2
SQ 1
(a) 往 返 运 动 图
FR
SB 1
SB 3
KM 1
SQ 1
KM 2 KM 1 SQ 2
SQ 2 SB 2
KM 1 KM 2
KM 2
SQ 1
2021/9/15
(b )
自动往返控制电路
按下正向起动按钮SB1,电动机 正向起动运行,带动工作台向前运 动。当运行到SQ2位置时,挡块压下 SQ2,接触器KMl断电释放,KM2通电 吸合,电动机反向起动运行,使工 作台后退。工作台退到SQl位置时, 挡块压下SQl,KM2断电释放,KM1通 电吸合,电动机又正向起动运行, 工作台又向前进,如此一直循环下 去,直到需要停止时按下SB3,KMl 和KM2线圈同时断电释放,电动机脱 离电源停止转动。

三项电机接线方法

三项电机接线方法

三项电机接线方法一、前言电机作为现代工业生产中不可或缺的重要设备,其使用广泛,应用领域也非常多。

在电机的使用过程中,接线是一个非常重要的环节,正确的接线可以保证电机的正常运转和延长电机的使用寿命。

本文将介绍三种电机接线方法。

二、三项异步电动机接线方法三项异步电动机是工业生产中最常见的一种电动机,其接线方式有以下三种:1.星型连接法星型连接法又称为Y型连接法,其特点是将三相交流电源分别连接到三个定子绕组上,然后将这些绕组通过“星”字形连接起来。

该方法适用于低功率和小转速的异步电动机。

2.三角形连接法三角形连接法又称为Δ型连接法,其特点是将三相交流电源分别连接到三个定子绕组上,并将这些绕组通过“三角”字形连接起来。

该方法适用于高功率和大转速的异步电动机。

3.混合式连接法混合式连接法即将星型和三角形两种方式结合起来使用。

在混合式接线中,首先需要将两个定子绕组进行Δ型接线,在第三个定子绕组中央引出一条线,与另外两个定子绕组的交点相连,形成“Y”型连接。

该方法适用于功率较大但转速不高的异步电动机。

三、直流电机接线方法直流电机是一种通用性较强的电动机,其接线方法有以下两种:1.串联式连接法串联式连接法即将直流电源正极和负极分别连接到直流电机的两个端子上。

该方法适用于小功率的直流电动机。

2.并联式连接法并联式连接法即将直流电源正极和负极分别连接到直流电机两个端子上,并在中间加上一个开关。

该方法适用于大功率的直流电动机。

四、总结正确的接线可以保证电机的正常运转和延长其使用寿命。

对于三项异步电动机,可根据功率和转速选择不同的接线方式;对于直流电动机,则可根据功率大小选择不同的接线方式。

在实际操作中,应注意安全,确保接线正确无误。

三相异步电动机的两地可连续、点动、停止控制

三相异步电动机的两地可连续、点动、停止控制

三相异步电动机的两地控制均可进行连续、点动、停止自动换向的单方向运行本文主要介绍了一种电路可在两地分别进行对一台三相异步电动机的连续运行、点动运行、停止自动运行且在单方向运行能自动换向操作的控制电路。

一、控制电路的材料准备:1、红色冬菇按扭(不带自锁1开2闭触点):2个图中AN2和AN6;2、常开按扭(颜色自选):6个除上述外其它均是;3、中间继电器MY4J:2个;4、行程开关(1开1闭两位触点):2个4、接触器速辅助触点1开1闭:2个,图中KM1和KM2;5、热继电器与电机相配的:1个,图中FR;6、熔丝保险座:1个,图中FU;7、空气断路器:1个;8、电线、控制线一批。

二、电路如下图:二、图中配件说明:1、A为本地按扭、B为异地按扭;2、图中红色冬菇按钮AN2或AN6为复用按扭,既可为停止按扭,又可与AN1或AN5组合成为点动控制按扭;3、图中AN3、AN4、AN7、AN8为位置在行程以内的运转方向启动选择;4、QS1为左限位开关、QS2为右限位开关。

三、动作说明:1、向左方向运行:1)、向左方向单向启动模式选择:(当运行方向在左右行程范围内时)操作:按下A处AN3(或B处AN7)--KA2-2常闭互锁--QS1-1常闭--KA1得电由KA1-1自锁--KA1-3闭合准备KM1;(若先按下AN4或AN8则为向右单方向运行);当触碰到左右行程开关时,其自动接通向相反方向运行准备;KA1与KA2购成单方向运行选择。

2)、向左方向运行启动:操作:按下A处AN1(或B处AN5)--AN2与AN6常闭接通--经KA1-3经KM2-1常闭互锁使KM1接通--电机向左方向QS1-1常闭位置运行;3)、向左方向运行自动停止:当左行程开关QS1-1由常闭分开时--继电器KA1 失电--KM1分开,电机向左运行停止(同时由于QS1-2的常开点闭合--QS2常闭点闭合--KA1-2常闭互锁--继电器KA2得电且由KA2-1自锁--KA2-3闭合准备KM2向右运行);4)、运行中的停止:随时压下A处或B处的AN2和AN6,接触器KM1或KM2均失电,电机停止运行;5)、电机的单方向点动:在1)的情形下,若为左运行模式,先压住A处AN2后点压AN1则电机向左作寸动运行,至到QS1行程开关动作时,才换向运行;因先压下AN2或AN6不松,电路将常闭点分开使得KM1-2和KM2-2自锁电路断开不能自锁,故作为点动切换;当在A处先松开AN2后,线路则自锁持续运行至到QS1行程开关动作时才换向运行,同理在B处压AN6和AN5结果是相同的。

动力电的接线方法

动力电的接线方法

动力电的接线方法1.单相交流电机的接线方法单相交流电机一般有两种接线方法,即单开关接线和双开关接线。

单开关接线方法:电机的起动和停止由同一个开关控制,通常使用一个按钮开关进行控制。

其中,电源的一个相线接到电机的接线盒子中的接线柱上,另一个相线经过按钮开关控制,再接到电机的接线盒子中的接线柱上;中性线直接接到电机的接线盒子中的接线柱上。

双开关接线方法:电机的起动和停止由两个分别控制的开关控制,通常使用一个按钮开关和一个切换开关进行控制。

其中,电源的一个相线接到电机的接线盒子中的接线柱上,另一个相线经过切换开关控制,再接到电机的接线盒子中的接线柱上;中性线直接接到电机的接线盒子中的接线柱上。

按钮开关则直接控制电机的启动和停止。

2.三相交流电机的接线方法三相交流电机的接线方法主要有星型接线和三角形接线两种方式。

星型接线方法:将电机的三个线圈中的一个端子连接在一起形成星形连接,另一个端子分别接到电源的三个相线上,交流电源的中性线直接接到星形连接的接线点上。

三角形接线方法:将电机的三个线圈相连接成一个闭合的三角形形状,电源的三个相线分别接到电机的三个线圈的三个端子上。

3.直流电机的接线方法直流电机的接线方法主要有并联接线和串联接线两种方式。

并联接线方法:将电机的正极与电源的正极相连,负极与电源的负极相连。

串联接线方法:将电机的正极与电源的负极相连,负极与电源的正极相连。

请注意,在进行接线之前,一定要确保电源和电机的额定电压、频率等参数匹配,以避免损坏设备或危险。

同时,为了安全起见,请确保断电后进行接线,并按照接线图进行正确的接线操作。

如果你不确定如何进行接线,建议请专业电工进行操作。

电机的控制电路接线方法

电机的控制电路接线方法

电机的控制电路接线方法
电机的控制电路接线方法有多种,具体选择哪种方法要根据电机的类型和控制要求而定。

以下是常见的几种接线方法:
1. 直接接线控制:将电源的正负极分别连接到电机的正负极,通过控制电源的通断来实现对电机的启停控制。

这种方法简单直接,适用于小功率电机。

2. 电磁接触器控制:使用电磁接触器作为中间开关,将电源正极与电机的一个端子连接在接触器的常开触点上,电源负极与电机的另一个端子直接连接。

通过控制接触器的通断来实现对电机的启停控制。

这种方法适用于大功率电机。

3. 减压启动控制:使用减压启动器将电机的起动电流限制在额定电流以下,避免起动时电机过载。

减压启动器包括星角启动器、自耦变压器启动器等,通过接线连接电源和电机,再通过控制启动器中的接点来实现对电机的控制。

4. 变频器控制:使用变频器将电源的频率和电压调整到合适的运行参数,通过改变电机的转速来实现对电机的控制。

变频器一般有多个接线端子,需要按照使用说明书进行正确的接线连接。

以上只是列举了一些常见的电机控制电路接线方法,具体的接线方法还要根据具体情况来确定,比如电机类型、电压、功率等。

在进行电机控制时,为了保证安
全和可靠性,建议在专业人员的指导下进行。

电机接线方法

电机接线方法

电机接线方法电机是工业生产中常用的设备之一,它的接线方法直接关系到设备的正常运转和安全性。

正确的接线方法不仅可以提高电机的使用效率,还可以延长电机的使用寿命。

因此,掌握电机接线方法是每个电气工程师和维修人员都必须具备的基本技能。

接下来,我们将详细介绍电机接线的方法和注意事项。

首先,我们需要了解电机的接线类型。

一般来说,电机的接线可以分为星型接线和三角形接线两种类型。

在进行接线之前,我们需要确认电机的型号和额定电压,以确保选择正确的接线方式。

接下来,我们来介绍一下星型接线的方法。

首先,将电机的三个相线分别接到电源的三个相线上,然后将电机的中性点接地。

这样就完成了电机的星型接线。

在接线过程中,需要注意的是要确保接线牢固,避免出现接触不良或者短路的情况。

另一种常见的接线方法是三角形接线。

在进行三角形接线时,我们需要将电机的三个相线分别连接到电源的三个相线上,不需要接地。

同样,在接线过程中,要注意接线牢固,避免出现接触不良或者短路的情况。

除了上述两种基本的接线方法之外,还有一些特殊情况下的接线方式,比如电机的正反转控制接线、电机的多速接线等。

在这些情况下,需要根据具体的设备要求和接线图纸来进行接线,确保设备的正常运转。

在进行电机接线时,还需要注意一些安全事项。

首先,要确保电源已经切断,并使用万用表测量电压为零后再进行接线。

其次,要注意接线的牢固性和正确性,避免出现接触不良或者短路的情况。

最后,接线完成后,要进行必要的绝缘测试,确保设备的安全运行。

总的来说,电机的接线方法是电气工程中的基础知识,掌握好接线方法可以提高设备的使用效率和安全性。

在进行接线时,要根据具体的设备要求和接线图纸来进行操作,确保接线的正确性和安全性。

同时,要注意接线过程中的安全事项,确保自己和设备的安全。

希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。

电机与电气控制实训报告-电动机控制线路的连接

电机与电气控制实训报告-电动机控制线路的连接

实训报告电动机控制线路的连接一、实训目的1、了解交流接触器、热继电器、按钮的结构及其在控制电路中的应用。

2、识读简单电气控制线路图,并能分析其动作原理。

3、掌握电气控制线路图的装接方法。

二、实训器材1、交流接触器、热继电器2、常闭按钮、常开按钮3、熔断器4、三相异步电动机5、导线三.实训原理(含原理图)三相笼型异步电动机的全压起动对于小容量笼型异步电动机或变压器容量允许的情况下,笼型电动机可采用全压直接起动。

四.实验内容与步骤(一)、单向运行控制线路1、单向点动控制线路电动机的单向点动控制线路如图所示。

当电动机需要单向点动控制时,先合上电源开关QS,然后按下起动按钮SB,接触器KM线圈获电吸合,KM常开主触头闭合,电动机M起动运转。

当松开按钮SB时,接触器KM线圈断电释放,KM 常开主触头断开,电动机M断电停转。

L1 L2 L3FU1FU2FRKMFRKMU1V1W1M3~QSSB单向点动电气控制线路2、单向长动运行控制线路电动机的单向长动控制线路如图所示。

合上电源开关QS,按下起动按钮SB2,接触器KM线圈获电吸合,KM常开主触头闭合,电动机M起动运转。

同时使与SB2并联的1副辅助常开触头闭合,这副触头叫自锁触头。

松开按钮SB2,控制线路通过KM自锁触头使KM线圈仍保持获电吸合。

如需要电动机停转,,只需按一下停止按钮SB1,接触器KM线圈断电释放,KM常开主触头断开,电动机M断电停转,同时KM自锁触头也断开,所以松开SB1,接触器KM线圈不再获电,需重新起动。

L1 L2 L3FU1FU2FRSB1KMKMFRKMU1V1W1M3~QSSB2单向运行电气控制线路L1 L2 L3FU1FU2FRSB1KMKMFRKMU1V1W1M3~QSSB3两地运行电气控制线路SB4SB23、两地起动和两地停止控制线电动机两地起动和两地停止控制线路如图所示。

电动机若要两地起动,可按按钮SB3或SB4;若要两地停止,可按按钮SB2或SB2。

第二、三节电动机的基本控制线路

第二、三节电动机的基本控制线路

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时间原则控制的能耗制动控制线路
图9-35 时间原则控制的能耗制动控制线路
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图9-35中主电路在进行能耗制动时所需的直流电源由四个
二极管组成单相桥式整流电路通过接触器KM2引入,交流电 源与直流电源的切换由KM1和KM2来完成,制动时间由时间
继电器KT决定。
线路动作原理为:
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二、KPY液压封井器控制电路

KPY液压封 井器控制电 路如图9-26 所示。控制 电路分手动 和自动两部 分。
图9-26 KPY液压封井器控制电路
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手动控制时,自动控制开关SA断开,合上QS1,由转换开关QS2控 制电动机的启动和停止。 自动控制时, QS2必须在断开位置。合上QS1合上自动开关SA指示 灯HL1亮,表示自动控制回路已接通电源。按下启动按触按钮SB1,继 电器KA1的线圈通电吸合,且它的一对常开触点闭合自锁,另一对常开 触点闭合使接触器KM的线圈通电,KM的主触点闭合,电动机启动,油 泵工作,储能器压力开始上升。KA1的常开触点闭合,指示灯HL2亮, 表示继电器的线圈已通电吸合。 当储能器压力达到上限整定值时,电接点压力表触点Y1闭合,继电 器KA2的线圈通电吸合,它的常闭触点断开,使继电器KA1的线圈失电, 常开触点断开,则接触器KM的线圈失电,KM主触点断开,电动机停止 运转,油泵停止工作。指示灯HL2熄灭,表示继电器KA1的线圈失电和 电动机已停止。 当压力从上限值下降后,电接点压力表触点Y1断开,KA2的线圈失 电,其常闭触点闭合。 当压力降到下限整定位,电接点压力表触点Y2闭合,KA1的线圈通 电吸合,接触器KM的线圈通电吸合,电动机再次启动。如此循环自动 24 控制,压力保持在上、下限之间。

单相电动机的接线方法

单相电动机的接线方法

单相电动机的接线方法单相电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于民用、农业和工业领域。

接线是使用电动机的重要一步,正确的接线方法可以保证电动机的正常运行和安全操作。

下面将介绍单相电动机的三种常见接线方法:直接起动法、自耦变压器起动法和电容起动法。

1.直接起动法:直接起动法是最简单的接线方式,适用于小型单相电动机。

接线步骤如下:(1)将电动机的两个端子相连,形成一个环路。

(2)将一条电源线的一端连接到电动机的其中一个端子上,而将另一端连接到线路的相应位置。

(3)将另一条电源线的一端连接到电动机的另一个端子上,而将另一端连接到线路的相应位置。

2.自耦变压器起动法:自耦变压器起动法适用于较大功率的单相电动机,可以提供额外的起动转矩。

接线步骤如下:(1)将单相电源的两个线连接到自耦变压器的输入端。

(2)将自耦变压器的输出端的一个线连接到电动机的一个端子上。

(3)将自耦变压器的输出端的另一个线连接到电动机的另一个端子上。

(4)将电动机的另一个端子连接到单相电源的中性线上。

3.电容起动法:电容起动法是常用的单相电动机接线方式,可以提供更高的起动转矩。

接线步骤如下:(1)将电动机的两个端子相连,形成一个环路。

(2)将一个起动电容器的一端连接到电动机的其中一个端子上。

(3)将另一个起动电容器的一端连接到电动机的另一个端子上。

(4)将两个起动电容器的另一端连接到单相电源的相应位置,通常是电源的两个相线上。

以上是单相电动机的三种常见接线方法。

在接线时,应注意以下几点:(1)接线应牢固可靠,电线连接应紧固,接头应绝缘良好,以防止短路、漏电等安全隐患。

(2)应正确匹配电源和电动机的额定电压和频率,以确保电动机的正常运行。

(3)接线时,应根据电动机的接线板或接线图进行正确的接线方法选择。

(4)在接线之前,务必先切断电源,以确保安全。

(5)若对接线方法不熟悉或不确定,应请专业人员进行接线。

总之,正确的接线方法对于单相电动机的正常运行和安全操作至关重要。

电工电机接线方法基础

电工电机接线方法基础

电工电机接线方法基础
电工电机的接线方法是电气装置中最基本的技能之一。

电机的接线通常分为三种类型,即单相电机接线、三相电机接线和直流电机接线。

以下是电机接线的基础方法。

1. 单相电机接线
单相电机的接线通常有两种方法,即带起动器的接线和不带起动器的接线。

带起动器的单相电机接线方法是将电源线连接到起动开关上,然后将电机的线圈接到起动器的电路上。

不带起动器的单相电机接线方法是将电源线直接连接到电机的两个线圈上。

2. 三相电机接线
三相电机的接线通常采用三线制或四线制。

三线制的接线方法是将三个相线连接到电机的三个线圈上,然后将中性线接地。

四线制的接线方法是在三线制的基础上再加上一个接地线。

在接线时需要注意相线的正确连接,避免出现相序颠倒的情况。

3. 直流电机接线
直流电机的接线比较简单,只需要将电源正极接到电机的正极上,将电源负极接到电机的负极上即可。

在连接过程中要注意极性的正确连接,否则电机无法正常工作。

综上所述,电机接线是电气装置中非常基础的技能之一,掌握好电机接线的方法可以避免不必要的故障和事故。

单相电动机的接线方法

单相电动机的接线方法

单相电动机的接线方法单相电动机的接线方法有很多种,以下将介绍最常用的几种接线方法。

1. 直接启动方法:直接启动方法是最常见和最简单的单相电动机接线方法。

首先,将电动机的一端连接到电源的火线,另一端连接到电源的零线。

这种方法适用于功率较小的电动机,通常在1/8马力以下。

直接启动方法简单方便,但启动时电流较大,容易产生起动冲击。

2. 带初始电容的启动方法:带初始电容的启动方法是单相电动机的常用接线方法之一。

在这种方法中,将电动机的一端连接到电源的火线,另一端连接到电源的零线,同时需要连接一个额外的启动电容器。

启动电容器的容量一般为电动机额定容量的2倍。

这种方法可以减小电动机起动时的冲击电流,并提高起动力矩。

但是,这种方法在运行过程中会产生较大的电容损耗。

3. 带运行电容的启动方法:带运行电容的启动方法也是单相电动机的常用接线方法之一。

在这种方法中,将电动机的一端连接到电源的火线,另一端连接到电源的零线,同时需要连接一个额外的运行电容器。

运行电容器的容量一般为电动机额定容量的1倍。

这种方法可以提高电动机的功率因数和效率,并降低电流和噪音。

但是,选择合适的运行电容器是非常重要的。

4. 单相异步电动机的启动方法:单相异步电动机的启动方法比较复杂,常用的方法有自启动电容器法和附加电源法。

自启动电容器法是将一个带有启动电容器的辅助绕组与主绕组并联,通过调整启动电容器的容量和相位,使电动机能够正常启动并提供启动力矩。

附加电源法是通过设置一个辅助电源,通过调节电源的相位和电压来提供启动力矩。

以上是几种常用的单相电动机接线方法。

根据不同的应用和需求,选择合适的接线方法可以提高电动机的性能和效率。

电动机的基本控制线路

电动机的基本控制线路
常闭触点断开,KT2断电,经延时,常闭触点闭合 常开触点闭合,短接R1
KM3通电 常闭触点断开,KT3断电,经延时,常闭触点闭合 常开触点闭合,短接R2 KM4通电 常闭触点断开,KT1断电,经延时, 常开触点断开,KM2断电,切除R3
这时电动机转速已很低或停转
2.反接制动控制线路
按SB1,KM1断电→常闭触点闭合→
☆ 手动控制时,将SA扳向“手动”,进入起动
起动完,按SB3,KA及KM2动作,将频敏变阻器短接, 电动机进入正常运行
六、电机软起动器
• 结构:电源与电动机之间串接晶闸管调压电路
• 每一相由反并联的两个晶闸管构成
• 利用晶闸管移相控制原理,控制三相反并联 晶闸管的导通角,使被控电动机的输入电压 按不同的要求而变化
闭合,短接电阻R1→再延时后KT1常闭触点闭合
→ KM3通电,常开触点闭合,短接电阻R2 →电机正常工作
按SB1→电机停转
2、并励直流电动机起动控制线路
按SB2→ KM1通电常开触点闭合,电机串电阻起动 当KV电压升至动作电压,KV常开触点闭合 →KM2通电常开触点闭合 →电机正常工作
3、串励直流电动机起动控制线路
按SB2→KM1通电→常开触点闭合,电机正转 按SB3→KM1断电→KM2通电→常开触点闭合,电机反转 按SB1→电机停转
三、直流电动机制动控制线路
1、能耗制动
他励电动机能耗制动控制线路
制动时,按SB1,接触器KM1断电释放,电动机脱离电源 同时,KM2通过已经闭合的KT1常开触点而通电
常开触点闭合,串全部制动电阻进入能耗制动
联锁:先起动主轴电机,后起动进给电机
主轴起动:合SA3→按SB1或SB2→KM1通电吸合
主轴制动:按SB5 或SB6 →KM1断电释放→ YC1通电吸合 主轴变速冲动:行程开关SQ1控制,KM1线圈通电

电动机点动控制电路图大全(六款按钮控制的电动机点动控制电路详解)

电动机点动控制电路图大全(六款按钮控制的电动机点动控制电路详解)

电动机点动控制电路图大全(六款按钮控制的电动机点动控制电路详解)电动机点动控制电路图(一)点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转。

控制线路原理图如下所示:工作原理:启动:按下起动按钮SB→接触器KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M启动运行。

停止:松开按钮SB→接触器KM线圈失电→KM主触头断开→电动机M失电停转。

电动机点动控制电路图(二)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。

这种控制方法常用于电动葫芦的起重电机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。

点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路接线示意图如下图所示。

从图中可以看出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,线路工作原理如下:当电动机M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,使衔铁吸合,同时带动接触器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,衔铁在复位弹簧作用下复位,带动接触器KM的三对主触头恢复断开,电动机M失电停转。

上图中点动正转控制接线示意图是用近似实物接线图的画法表示的,看起来比较直观,初学者易学易懂,但画起来却很麻烦,特别是对一些比较复杂的控制线路,由于所用电器较多,画成接线示意图的形式反而使人觉得繁杂难懂,很不实用。

因此,控制线路通常不画接线示意图,而是采用国家统一规定的电器图形符号和文字符号,画成控制线路原理图。

点动正转控制线路原理图,如右图。

它是根据实物接线电路绘制的,图中以符号代表电器元件,以线条代表联接导线。

用它来表达控制线路的工作原理,故称为原理图。

电动机点动常开接线方法

电动机点动常开接线方法

电动机点动常开接线方法1.引言1.1 概述概述部分的内容可以写为:在工业生产中,电动机的点动常开接线方法是一项非常常见且重要的电气连接技术。

它被广泛应用于各种设备和工艺流程中,如起重机、风机、泵站等。

点动常开接线方法的目的是控制电动机的启停,使其能够实现简单、灵活的运行方式。

点动开关是实现电动机点动常开接线的核心组成部分。

通过点动开关,我们可以根据需要控制电动机的启动和停止,使其在特定的时间和场合下快速、准确地响应。

同时,点动开关还具备自锁功能,可以保证电动机在电力供应中断的情况下不会自行启动。

在电动机点动常开接线方法的应用中,我们需要根据具体的工作需求选择合适的接线方式。

常见的接线方式包括前置式接线、并置式接线和后置式接线等。

每种接线方式都有其特点和适用场合,我们需要根据实际情况进行选择。

本文将重点介绍电动机点动常开接线方法的要点和技巧。

通过对各种接线方式的分析和比较,我们将深入探讨它们的优缺点、适用范围和注意事项。

同时,我们还将介绍一些常见问题的解决办法,以帮助读者更好地理解和应用电动机点动常开接线方法。

总之,电动机点动常开接线方法在工业生产中具有重要的应用价值。

通过正确、合理地选择和应用接线方式,我们可以实现电动机的灵活控制和高效运行,提高生产效率和质量。

希望本文能够为读者提供一些有益的信息和参考,帮助他们更好地应用电动机点动常开接线方法。

1.2 文章结构文章结构是指文章整体的组织方式和布局,主要包括导言、正文和结论。

本篇文章的结构主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面。

在概述中,我们可以简要介绍电动机点动常开接线方法的背景和重要性。

文章结构部分即本文目录所示,对后续的内容进行了明确的列举和分类。

目的部分则需要阐明本文的目的和意义,为读者提供预期的收获和阅读指引。

正文部分是论述文章的核心,根据目录可以划分为2.1 电动机点动常开接线方法要点一和2.2 电动机点动常开接线方法要点二两个小节。

电机控制器接线图【图解】

电机控制器接线图【图解】

今天主要给大家介绍一下,控制电机的几种控制原理图,覆盖了所有电机的控制形式。

一般很难总结这么多的,希望感兴趣的可以学习一下。

一、第一张电动机的点动控制原理图
二、第二张电动机的连续运转控制线路原理图(自锁)
三、第三张电动机的点动和常动的混动控制线路原理图
四、第四张电动机的两地控制线路原理图
五、第四张电动机的两地控制线路原理图
六、第六张电动机的接触器联锁正反转控制电路原理图
七、第七张电动机的双重互锁的正反转控制电路原理图
八、第八张电动机的顺序停止控制线路原理图
九、第九张电动机的顺序启动逆序停止控制线路原理图。

电动机接线的方法

电动机接线的方法

电动机接线的方法
电动机接线的方法取决于电动机的类型和用途。

以下是一些常见的电动机接线方法:
1. 直接启动:将电动机的电源直接与交流或直流电源相连。

这是最简单和最常见的接线方法,适用于小型家用电器和简单的工业设备。

2. 星角启动:适用于大型三相异步电动机。

电动机的三个绕组分别连接到星形(Y型)的电源相,同时带有一个两端为中性线的附加绕组。

这种方法可以降低电动机的启动电流,减小对电源的冲击。

3. 自耦变压器启动:适用于大型异步电动机。

通过在电动机启动时使用自耦变压器,可以减小启动电流,降低对电源的影响。

4. 变频器控制:适用于需要调速的电动机。

变频器通过改变电动机的供电频率和电压,实现电动机的调速功能。

这种接线方法适用于大型工业设备和精密机械。

请注意,电动机接线必须根据具体的电动机型号和使用需求进行选择。

在接线之前,建议参考电动机的操作手册或咨询电气工程师。

此外,为了安全起见,接线操作应该由专业人士进行。

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电动机三种最基本(单控、两地控制、点动控制)接线
1 、单控:
1.1 控制原理图:
1、三相异步电动机自锁起停控制的主回路参考原理图如图 1.1
(a)所示。

2、三相异步电动机自锁起停控制的控制回路参考原理图如图1.1(b)所示。

QS1 FU KM FR L N
FR
M
(a)主回路原理图(b)控制回路原理图图1.1 三相异步电动机自锁控制电路参考原理图
1.2 工作原理:
1、继电-接触控制在各类生产机械中获得了广泛的应用,凡是需要进行前后、上下、左右、进退等运动的生产机械,均采用传统的典型的正、反转继电-接触控制。

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。

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三相电源的短路事故,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控制环节。

3、控制按钮通常用以短时通、断小电流的控制回路,以实现近、远距离控制电动机等执行部件的起、停或正、反转控制。

按钮是专供人工操作使用。

对于复合按钮,其触点的动作规律是:当按下时,其动断触头先断,动合触头后合;当松手时,则动合触头先断,动断触头后合。

4、在电动机运行过程中,应对可能出现的故障进行保护。

采用熔断器作短路保护,当电动机或电器发生短路时,及时熔断熔体,达到保护线路、保护电源的目的。

熔体熔断时间与流过的电流关系称为熔断器的保护特性,这是选择熔体的主要依据。

采用热继电器实现过载保护,使电动机免受过载之危害,其主要的技术指标是整定电流值,即电流超过此值的20%时,其动断触头应能在一定的时间内断开,切断控制回路,动作后只能由人工进行复位。

5、在电气控制线路中,最常见的故障发生在接触器上。

接触器线圈的电压等级通常有220V和380V等,使用时必须认清,切勿疏忽,否则,电压过高易烧坏线圈,电压过低,吸力不够,不易吸合或吸合频繁,这不但会产生很大的噪声,也因磁路气隙增大,致使电流过大,也易烧坏线圈。

此外,在接触器铁心的部分端面上嵌有短路铜环,其作用是为了使铁心吸合牢靠,消除颤动与噪声,若发现短路环脱落或断裂现象,接触器将会产生很大的震动与噪声。

6、指示灯HL1为电机动运转指示灯,通过交流接触器KM的辅助常开触点控制,HL2为电动机停止指示灯,通过交流接触器KM的辅助常闭触点控制。

要牢记四根线的接法:
①、电源线一端接控制电源熔断器(断路器)下侧,另一端接停
止按钮上侧;
②、启动线一端接启动按钮下侧,另一端接接触器线圈一端A
③、自保线一端接停止按钮下侧和启动按钮上侧的连线处,另一端接接触器辅助接点上侧,经辅助触点接接触器线圈一端A
④、接触器线圈另一根电源线,一端接控制电源熔断器(断路器)下侧,经热继电器常闭接点另一端接接触器线
2 、两地控制
2.1 控制原理图
1、三相异步电动机两地控制的主回路参考原理图如图 2.1 (a)所示。

2、三相异步电动机两地控制的控制回路参考原理图如图2.1 (b)所示。

FU KM FR N
QS1
M
L
(a)主回路原理图(b)控制回路原理图
图2.1 三相异步电动机两地控制电路参考原理图
2.2 工作原理:
在两地控制电路中,通过两地的按钮开关对交流接触器线圈的控
制实现对电动机的两地控制,本实训还可通过在现有基础上通过增加按钮开关来实现多地控制。

1、控制按钮通常用以短时通、断小电流的控制回路,以实现近、远距离控制电动机等执行部件的起、停或正、反转控制。

按钮是专供人工操作使用。

对于复合按钮,其触点的动作规律是:当按下时,其动断触头先断,动合触头后合;当松手时,则动合触头先断,动断触头后合。

本实训项目是利用多个按钮的串、并联来实现多地控制。

2、在电动机运行过程中,可对可能出现的故障进行保护。

采用熔断器作短路保护,当电动机或电器发生短路时,及时熔断熔体,达到保护线路、保护电源的目的。

熔体熔断时间与流过的电流关系称为熔断器的保护特性,这是选择熔体的主要依据。

3、本实训原理图中通过SB3、SB4的串联及SB1、SB2的并联来实现控制,电动机通过SB1、SB2中任意一按钮的常开触点闭合控制启动,通过SB3、SB4中任意一按钮常闭触点断开控制停止。

4、指示灯HL1、HL2为电机动运转指示灯,通过交流接触器KM 的辅助常开触点控制,HL3、HL4为电动机停止指示灯,通过交流接触器KM的辅助常闭触点控制
3 、点动控制:
3.1 控制原理图:
1、三相异步电动机点动控制的主回路参考原理图如图 3.1 (a)所示。

2、三相异步电动机点动控制的控制回路参考原理图如图3.1 (b)
所示。

FU KM FR
L N
QS2
FR
M
(a)主回路原理图(b)控制回路原理图
图3.1 三相异步电动机点动控制电路参考原理图
3.2 工作原理:
1、继电-接触控制在各类生产机械中获得了广泛的应用,凡是需要进行前后、上下、左右、进退等运动的生产机械,均采用传统的典型的正、反转继电——接触控制。

交流电动机继电器——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。

2、控制按钮通常通过短时通、断小电流的控制回路,实现近、远距离控制电动机等执行部件的起、停或正、反转等控制。

按钮是专供人工操作使用。

对于复合按钮,其触点的动作规律是:当按下时,其动断触头先断,动合触头后合;当松手时,则动合触头先断,动断触头后合。

3、在电动机运行过程中,应对可能出现的故障进行保护。

采用熔断器作短路保护,当电动机或电器发生短路时,及时熔断熔体,达到保护线路、保护电源的目的。

熔体熔断时间与流过的电流关系称为熔断器的保护特性,这是选择熔体的主要依据。

采用热继电器实现过载保护,使电动机免受过载之危害,其主要的技术指标是整定电流值,即电流超过此值的20%时,其动断触头应能在一定的时间内断开,切断控制回路,动作后只能由人工进行复位。

4、在电气控制线路中,最常见的故障发生在接触器上。

接触器线圈的电压等级通常有220V和380V等,使用时必须认清,切勿疏忽,否则,电压过高易烧坏线圈,电压过低,吸力不够,不易吸合或吸合频繁,这不但会产生很大的噪声,也因磁路气隙增大,致使电流过大,也易烧坏线圈。

此外,在接触器铁心的部分端面上嵌有短路铜环,其作用是为了使铁心吸合牢靠,消除颤动与噪声,若发现短路环脱落或断裂现象,接触器将会产生很大的震动与噪声。

5、HL1为电机动运转指示灯,通过交流接触器KM的辅助常开触点控制,HL2为电动机停止指示灯,通过交流接触器KM的辅助常闭
触点控制。

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