三相异步电动机两地控制电路[1]

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三相异步电动机两地一控电路原理

三相异步电动机两地一控电路原理

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多款两地控制电机电路图讲解

多款两地控制电机电路图讲解

多款两地控制电机电路图讲解两地控制电机电路图一先上一张两地控制线路图:本着从左到右、先主回路后控制回路的原则,先从主回路开始。

主回路首先从上之下是三相交流电输送到QF(即操作开关,线路上画×表示此操作开关带有漏电检测功能)。

然后输送到KM(即接触器控制线圈,中间虚线表示三个开关时连动的,即同时断开、同时合并)再经过FR(即热继电器)最后输送到三相异步电动机里。

上图花的PE是接地,不过我们上课时好像大家都木有给电动机接地。

当合上操作开关QF后,电动机能转不?很显然是不能的。

因为由于KM的控制,此时线路是断开的。

送电后电动机不能转。

这时就需要辅助电路来控制KM使其闭合,三项电形成回路使电动机转起来。

控制回路所谓两地控制就是在两个不同的地方可以控制电动机的关与停,所以一共有四个按钮分别,两个控制开、两个控制关。

两个FU是熔断器,用来保护控制电路。

KH是热继电器(和主回路上的那个是一个元件)KM是交流接触器(主回路何带开关的KM与它是一个元件),4个SB(按钮)和一个EL(即指示灯,又叫氖泡,因此无法测量好坏)。

元件说完了。

下面控制原理和接线需要注意的地方原理:合上隔离开关(上图没有,我今天晚上的实操机柜上在操作开关QF之前还有这个)然后合上控制开关,电流从FU1到KH然后流到KM(交流接触器)然后流到启动开关SB3,(不通)到SB4(不通)KM控制的自锁开关也不通。

当按下SB3或是SB4后电流流通到SB2再到SB1再到FU2最后回到W相,形成回路,有电流通过。

在这个时候KM(交流接触器)吸合控制回路的KM型成自锁(防止松开SB3或4后开路)同时主回路KM吸合三相电导通进过,进入电动机形成回路。

电动机开始工作。

当按下SB1或者SB2后,控制回路开路,交流接触器断电,KM失去自锁。

主回路KM失去吸合力,电动机停止转动。

全过程中,只要QF合上,EL(灯泡)就会亮。

接线:电工接线有个原则,即先串联后并联。

三相异步电动机两地控制电路[1]

三相异步电动机两地控制电路[1]

三相异步电动机两地控制电路
两地控制
在有些生产机械和生产设备中,常两地或两地以上的地点进行操作控制;电路如图所示:
SB1、SB2为停止按钮,SB3、SB4为启动按钮,将SB1、SB2和SB3、BS4分别装在不同的位置就实现了两地控制的目的。

要实现两地进行控制,就应有两组按钮,而且这两组按钮的接线原则是:常开按钮并联,常闭按钮应串联,这一原则也适用于三地或更多地点的控制。

正反转点动、起动控制电路
电路如图所示SB1为停止按钮,SB2为KM1继电器的启动按钮,SB3为KM2继电器的启动按钮,SB4为KM1点动按钮,SB5为KM2的点动按钮。

当按SB2时KM1交流接触器线圈通电,KM1自锁。

KM1主触头闭合,电动机通电连续运转。

当按SB4时,SB4按钮常闭触点断开,切断KM1的自锁。

SB4按钮常开点闭合,点动实现KM1交流接触器的控制, KM2交流接触控制原理同KM1交流接触器相同。

KM1、KM2交流接触器可实现电动机的正反转控制。

三相异步电动机可逆运行的两地控制电路的装调

三相异步电动机可逆运行的两地控制电路的装调
操作顺序是:正→停→反→停→正→停→反→ ,或反→停→正→停→反 →停→ ,要先停止,然后再启动另一种旋转方向。 3.接线方法 三相异步电动机两地控制单联锁运行控制线路接线方法如图7. 2所示。
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任务1 三相异步电动机两地控制单联锁线 路的装配及故障的判断
4.电路检查:主要是检查控制电路 (1)将电源开关QS断开。 (2)将万用表调至Rx10或Rx100挡,Ω调零。两表笔于置QS下口的两根
SB2、SB4、SB6为乙地控制,SB2为正转控制,SB4为反转控制,SB6 为停止按钮。
接触器KM1控制电动机的正转,KM2控制电动机的反转,熔断器FU1作 电动机的短路保护,FU2作控制电路的短路保护,热继电器FR作电动机 的过载保护。
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任务1 三相异步电动机两地控制单联锁线 路的装配及故障的判断
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任务2 三相异步电动机两地控制双联 锁线路的装配及故障判断
4.电路检查 (1)将电源开关QS断开。 (2)将万用表调至Rx10或Rx100挡,Ω调零。两表笔于置QS下口的两根
边线上。 (3)按下SB1万用表应显示接触器KM1线圈的电阻值。若显示为零,则证
明KM1控制电路有短路故障;若显示为无穷大,则证明KM1控制电路有开 路故障。 (4)按住SB1,再按下SB3或微微按动SB2,万用表都会由显示KM1线圈 的电阻值转变为显示开路,证明SB2常闭点、SB1常开点、SB3与接触器 KM1线圈之间的接线正确。
任务1 三相异步电动机两地控制 1 单联锁线路的装配及故障的判断
任务2 三相异步电动机两地控制 2 双联锁线路的装配及故障判断
项目7 三相异步电动机可逆运行的两地 控制电路的装调
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实验十二---三相异步电动机两地控制线路实验课件

实验十二---三相异步电动机两地控制线路实验课件
〈电机拖动技术实验»
实验九 三相异步电动机两地控制线路实验
1
实验导读
在大型设备上,为了操作方便, 常要求能多个地点进行控制操作;
2
实验导读
在某些机械设备上,为保证操 作安全,需要多个条件满足,设备 才能开始工作,这样的控制要求可 通过在电路中串联或并联电器的动 断触点和动合触点来实现。
3
实验导读
(17) FU3两端的电阻值为 Ω;
27
用9025数字式万用表欧姆挡 静态测量并填写以下项目: (18) FU4两端的电阻值为
Ω; (19) FU5两端的电阻值为
Ω。
28
3、画出动态工作时动作顺序流程图 画出图5-11三相异步电动机两
地控制电路工作流程图。
29
五、问题与思考
1 、 什么叫两地控制? 两地控制有何特点?
DQ26的挂件, FU4 、FU5选用编
号为DQ27的挂件, SB4选用编号
为DQ39-1的挂件,电机选用DQ10
(△/220V)。
16
图5-11 三相异步电动机两地控制电路图 17
图5-11 三相异步电动机两地控制电路图 18
(1)三相异步电动机两地控制
1)按下屏上起动按钮,合上开关 SQ1,接通220V三相交流电源。
点的电阻值为
KΩ;
(9) DQ39-1中的按钮SB4常闭触
点的电阻值为
Ω;
24
用9025数字式万用表欧姆挡 静态测量并填写以下项目:
(10) DQ39中KM1接触器线圈的电
阻值为
Ω;
(11) DQ39中KM1的接触器常开触
点的电阻值为
KΩ;
(12) DQ39中KM1的接触器常闭触

三相异步电动机的两地控制与正反转控制

三相异步电动机的两地控制与正反转控制

典型电气控制设备专项训练1、实验目的三相异步电动机的两地控制与正反转控制2、实验原理两地控制:正反转控制3、实际接线图两地控制正反转控制:4、元件布置图两地控制:正反转控制:5、实现过程两地控制:起动:合上电源刀开关QS,引入三相电源。

在甲地按下甲地起动按钮SB甲,线圈KM得电,KM的辅助常开触点闭合,KM的主触点闭合,电动机M运转。

在乙地按下乙地起动按钮SB乙,线圈KM得电,KM的辅助常开触点闭合,KM的主触点闭合,电动机M运转。

停止:按下甲地停止按钮SB甲,线圈KM失电,KM的主触点断开,KM的辅助常开触点断开,电动机M停转。

正反转控制:起动:合上电源刀开关QS,引入三相电源。

按下起动按钮SB1,线圈KM1得电,KM1的辅助常开触点闭合,KM1的主触点闭合,电动机M正转。

按下起动按钮SB2,线圈KM2得电,KM2的辅助常开触点闭合,KM2的主触点闭合,电动机M反转。

停止:按下停止按钮SB3,线圈KM1、KM2均会失电,KM1、KM2的主触点和辅助常开触点断开,不论电动机M处于哪种运行状态均会停转。

互锁:防止KM1、KM2的主触点同时闭合造成电源短路。

6、存在的问题与解决方法两地控制:这个实验中用到了四个非自锁开关,实际应用中常将绿色按钮作为常闭,红色按钮作为常开,当我们接线时,由于绿色开关经常作为常闭使用导致接线口的螺丝松了,拧不上去,我们最后选用了红色按钮作为常闭绿色按钮作为常开。

正反转控制:该实验需要两个接触器的常闭辅助触点进行互锁,常开触点进行自锁。

因此该实验的完成使得我们对于接触器的每个接线柱的作用有了更为深刻的理解,在上边实验的基础上我们重新连接了辅助电路然后在主电路的接触器主触点上并联了另外一个接触器的主触点,其中需要将出口线中的两根互换位置达到反转效果。

7、提高部分模拟工厂中装料小车的控制部分L1L2L3QS FU FRFR。

三相异步电动机双重联锁正反转控制线路

三相异步电动机双重联锁正反转控制线路

定义
双重联锁正反转控制线路是一种 通过双重联锁保护实现电动机正 反转的控制线路。
特点
具有较高的安全性和稳定性,能 够有效地避免误操作和意外事故 的发生。
工作原理
工作原理
通过两个接触器KM1和KM2的常闭触点和互锁触点实现双重联锁,控制电动机 的正反转。当需要改变电动机的旋转方向时,只需改变接触器的状态即可。
感谢您的观看
三相异步电动机双重 联锁正反转控制线路
目录
• 双重联锁正反转控制线路的概述 • 电路组成与元件作用 • 双重联锁正反转控制线路的工作过程 • 双重联锁正反转控制线路的优缺点 • 双重联锁正反转控制线路的故障排除与维
护 • 双重联锁正反转控制线路的发展趋势与展

01
双重联锁正反转控制线 路的概述
定义与特点
用于接通或断开主电路,是整个 电路的电源入口。
三相异步电动机
作为被控制对象,实现电动机的正 反转运行。
接触器
用于控制电动机的启动和停止,通 过主触点连接电动机的三相电源。
控制电路
01
02
03
按钮开关
用于发出控制指令,常分 为启动、停止、正转和反 转等按钮。
继电器
用于接收控制信号并传递 给接触器,控制电动机的 启动和停止。
熔断器
作为电路的短路保护,当 电路发生短路故障时,熔 断器会熔断,切断电路。
双重联锁保护
机械联锁
通过机械结构实现正反转接触器的互锁,防止同时接通正反 转接触器,从而避免电动机正反转同时运行造成损坏。
电气联锁
通过继电器实现正反转接触器的互锁,当一个接触器接通时 ,相应的继电器触点会断开另一个接触器的控制回路,确保 不会同时接通正反转接触器。

实验十二三相异步电动机的点动自锁及两地控制

实验十二三相异步电动机的点动自锁及两地控制
2. 自锁控制电路
3~220V UVW
按图12—2所示自锁线路进行接线,它与图12—1
QS
的不同点在于控制电路中多串联一只常闭按钮SB2,
同时在SB1上并联一只接触器KM1的常开触头,它起 FU
KM1
自锁作用 (1)按控制屏启动按钮,接通220V三相交流电源。 (2)按起动按钮SB1,松手后观察电动机M是否 KM1
(1) 开启控制屏电源总开关,按启动按钮,
QS
调节调压器输出,使输出线电压为 220V。
(2) 图 12—3 为两地控制同一台电动机, FU
FR
SB1 和 SB2 设在甲地,SB3 和 SB4 设在乙地。
(3) 按起动按钮 SB2 或 SB4 都可实现启动
控控制。
KM1
SB3 SB1
SB2
KM1
(4) 按停止按钮 SB3 和 SB1 都可实现停止
以免触电及意外损伤。
3. 通电观察继电器动作情况时,要注意安全,防止碰触带电部位。
六、预习思考题
1. 试比较点动控制线路与自锁控制线路从结构上看主要区别是什么?从功能上看主要区别
是什么?
59
2. 自锁控制线路在长期工作后可能出现失去自锁作用。 试分析产生的原因是什么? 3. 交流接触器线圈的额定电压为220V,若误接到380V 电源上会产生什么后果?反之,若接 触器线圈电压为380V,而电源线电压为220V,其结果又如何? 4. 在主回路中,熔断器和热继电器热元件可否少用一只或两只?熔断器和热继电器两者可否 只采用其中一种就可起到短路和过载保护作用?为什么? 七、实验报告 1.在实验报告上叙述点动控制的原理 2.在实验报告上叙述自锁控制的原理 3.在实验报告上叙述两地控制的原理

电动机三种最基本(单控、两地控制、点动控制)接线

电动机三种最基本(单控、两地控制、点动控制)接线

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 NFRM(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。

三相异步电动机的基本控制电路精品PPT课件

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M
采用此种接线方式。
3~
3.异步电动机的直接起动 + 过载保护
A BC
热继电
QS
器触头
FU
KM SB1 SB2
KM
FR
KM
发热
FR
元件
电流成回路,
M
只要接两相就可以了。
3~
4.多地点控制
例如:甲、乙两地同时控制一台电机。 方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。
KM
SB1甲
SB2甲
KM
甲地
SB3乙
先合上开关QS
1、正转控制
按下SB1
SB1常闭触点先分断对KM2的联锁 SB1常开触点后闭合 KM1线圈得电(自锁)
KM1常闭辅助触点断开 KM1辅助触点闭合 KM1主触点闭合
电动机M正转
继续
先合上开关QS
1、反转控制
按下SB2
SB2常闭触点先分断对KM1的联锁 SB2常开触点后闭合 KM2线圈得电
SQA
KM1
SQB
KM2
FR
KM2
KM1 限位开关
控制回路
行程控制(2) --自动往复运动
电机
逆程
正程
工作要求:1. 能正向运行也能反向运行 2. 到位后能自动返回
自动往复运动控制电路
FR
SB3
KM2
SQA KM1
SB1
关键措施
限位开关采用 复合式开关。正 向运行停车的同 时,自动起动反 向运行;反之亦 然。
三相异步电动机的 基本控制电路
基本控制电路
一、三相异步电动机起动、停车(点动、连续运 行、多地点控制等) 二、三相异步电动机正反转控制 三、顺序控制 四、行程控制 五、时间控制

电动机两地控制电路原理图

电动机两地控制电路原理图

电动机两地控制电路原理图
为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。

要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用.
上图是以两地点控制为例分析电动机多地点控制线路。

两地启动按钮SB12、SB22并联,两地停止按钮SB11、SB21串联.
操作过程如下:
一、电动机起动;
1、合上空气开关QF接通三相电源.
2、按下启动按钮SB12或SB22(以操作方便为原则)交流接触器KM线圈通电吸合,主触头闭合,电动机运行.同时KM辅助常开触点自锁。

二、电动机停止;
1、按下停止按钮SB11或SB21(以方便操作为原则)接触器KM线圈失电,KM的触点全部释放,电动机停止。

三、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

电动机两地控制接线示意图。

实验十二 三相异步电动机两地控制线路实验演示幻灯片共33页文档

实验十二 三相异步电动机两地控制线路实验演示幻灯片共33页文档


30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
线路 实验演示幻灯片
56、死去何所道,托体同山阿。 57、春秋多佳日,登高赋新诗。 58、种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴 理荒秽 ,带月 荷锄归 。道狭 草木长 ,夕露 沾我衣 。衣沾 不足惜 ,但使 愿无违 。 59、相见无杂言,但道桑麻长。 60、迢迢新秋夕,亭亭月将圆。

26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭

27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰

28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子

29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇

三相异步电动机常用控制电路图

三相异步电动机常用控制电路图

共享知识分享快乐三相异步电动机的控制电路1.直接启动控制电路直接启动即启动时把电动机直接接入电网,加上额定电压,一般来说,电动机的容量不大于直接供电变压器容量的20%—30%时,都可以直接启动。

1).点动控制合上开关S,三相电源被引入控制电路,但电动机还不能起动。

SBKM,接触器按下按钮线圈通电,衔铁吸合,常SBS SFUFU开主触点接通,电动机定SB子接入三相电源起动运KMKMKMSB转。

松开按钮,M M3~~3KM线圈断电,衔接触器(a) 接线示意图(b) 电气原理图铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而停转。

2).直接起动控制SB接触器按下起动按钮,1()起动过程。

1S KMSBKM的辅助常开触点并联的线圈通电,与FR1FU KMSB线圈持续通电,闭合,以保证松开按钮后SB11SBKMKMKM2KM的主触点持续闭合,串联在电动机回路中的FR 电动机连续运转,从而实现连续运转控制。

M~3.共享知识分享快乐SB,(2)停止过程。

按下停止按钮2S KMKMSB的接触器并联的线圈断电,与FRFU SB辅助常开触点断开,以保证松开按S1SKKK2KM串联在电动机回路中线圈持续失电,FR KM的主触点持续断开,电动机停转。

3KMSB的辅助常开触点的这种作并联的与1用称为自锁。

图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。

FU。

一旦电路发生a)起短路保护的是串接在主电路中的熔断器短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。

FR。

当过载时,热继电器的发热元起过载保护的是热继电器b)KM线圈断电,串联在件发热,将其常闭触点断开,使接触器KMKM辅助的主触点断开,电动机停转。

同时电动机回路中的触点也断开,解除自锁。

故障排除后若要重新起动,需按下FRFR的复位按钮,使的常闭触点复位(闭合)即可。

KM本身。

当电源暂时断电c)起零压(或欠压)保护的是接触器KM线圈的电磁吸力不足,衔铁自或电压严重下降时,接触器行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转,同时解除自锁。

三相异步电动机基本控制电路全

三相异步电动机基本控制电路全

电源
一部分接成星形,
一部分接成三角形
原始状态
起动结束后
换成三角形联结法
投入全电压
3. 三相绕线转子电动机的起动控制
➢ 转子电路中串接电阻 ➢ 转子电路中串接频敏变阻器
转子绕组串接电阻起动
优点:减小起动电流、提高起动转矩 适用:要求起动转矩较大的场合
起动时,电阻被短接的方式: 三相电阻不平衡短接法(用凸轮控制器)
~ SB1
SBF
KMF
FR
KMF
SBR
KMR
KMR
KMR
KMF
互锁
电器联锁(互锁)作用:两个接触器的辅
助常闭触头互相控制。正转时,SBR不起 作用;反转时,SBF不起作用。从而避免 两接触器同时工作造成主回路短路。
1.鼠笼式电机的正反转控制(3)--双重联锁
~ SB1
机械联锁
SBF
KMF
SBR
KMR
可逆运行反接制动
正转:KSF合 反转:KSR合
可逆运行反接制动
正转:KSF合 反转:KSR合
2. 防止电源电压恢复时, 电动机自行起动而造成 设备和人身事故
3. 避免多台电动机同时起 动造成电网电压的严重 下降。
异步机的直接起动----点动+连续运行控制
方法一: 用钮子开关SA
✓ 断开:点动控制 ✓ 合上:长动控制
异步机的直接起动----点动+连续运行控制
方法二:用复合按钮。
QK
~ SB1
而使线圈保持通电的控制方式
自锁触头: 起自锁作用的辅助常开触头
工作原理:
按下按钮(SB1),线圈(KM)通电, 电机起动;同时,辅助触头(KM)闭合, 即使按钮松开,线圈保持通电状态,电机 连续运行。

三相异步电动机两地启停和顺序控制电路

三相异步电动机两地启停和顺序控制电路

多。一般在降压启动时,Ist约为(2~2.5)IN,在电阻上消耗的能量 较多,不宜经常启动。串联电抗器启动,可以减少能量消耗,但
设备费用较高。
项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路
2. Y-△启动 这种方法只适用于正常运转时定子绕组采用三角形连接的电 动机。启动时,先将定子绕组接成星形,使加在每相绕组上的电
1. 定子电路中串电阻(或电抗器)启动 这种启动方法是在电动机定子绕组的电路中串入一个三相对 称变阻器,其启动线路如图14-2所示。启动时,先合上S1,流过变 阻器上的电流在变阻器上产生压降,此时加在电动机定子绕组上 的电压Ust低于电网电压U1N,这样电动机进入降压启动过程。调节 变阻器的大小,可以得到允许的启动电流。当电动机的转速接近 额定转速时,再将S2合上,变阻器被短接,使电动机全压运行。
由三相异步电动机的机械特性分析可知,电动机要想带动负载转
动起来,最主要的是启动转矩必须大于负载转矩。只有在
Tst≥1.1TN的条件下,电动机才能正常启动,若电动机是空载和轻 载启动,启动转矩是足够大的,可以顺利启动。若电动机带的负
载较重时,则有可能启动不了。前面已经讲过启动转矩的大小是
Tst
2πf1[(r1
项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路
14.1 三相异步电动机的启动
14.1.1 启动性能及指标 异步电动机的启动性能主要有以下几个方面: (1) 启动时启动电流要小。 (2) 启动时启动转矩要足够大。 (3) 启动过程时间要短。 (4) 启动设备简单,操作方便,易维护。 (5) 启动时消耗的能量要少。 其中衡量电动机启动性能最主要的指标是启动电流的倍
项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路
直接启动时的启动电流和启动转矩分别用Ist和Tst表示,且令

机床电气线路的安装与调试 项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路

机床电气线路的安装与调试 项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路

项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路
(5)进入行线槽内的导线要完全置于行线槽内,并应尽可 能避免交叉,装线不要超过 其容量的70%,以保证能盖上线槽 盖且便于以后的装配及维修。
(6)各电器元件与行线槽之间的外露导线,应走线合理,并 尽可能做到横平竖直,变 换走向要垂直。同一个元件上位置 一致的端子和同型号电器元件中位置一致的端子上引出 或 引入的导线,要敷设在同一个平面上,并应做到高低一致或前 后一致,不得交叉。
项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路
项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路
项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路
项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路
任务2 三相异步电动机顺序控制电路的安装与检修
知识目标: 1. 正确理解三相异步电动机顺序控制电路的工作原理。 2. 能正确识读三相异步电动机顺序控制电路的原理图、
2. 控制电路的故障检修 故障现象1:本地可以正常启动停止控制,但异地不能启 动。 故障分析:本地可以正常启动控制,说明 KM 线圈启动支 路正常,因而故障最小范围 在异地启动按钮支路,如图9 2中的 虚线标识。可用电阻法测量 SB4(4)→SB3(4)和 SB4 (5)→SB3(5)之间是否有开路以及SB4(4,5)间能否正常闭合。
项目9 三相异步电动机两地启停和顺序控制电路
(2)布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。 (3)各电器元件接线端子引出导线的走向,以元件的水平 中心线为界线,在水平中心 线以上接线端子引出的导线,必须 进入元件上面的行线槽;在水平中心线以下接线端子引 出的 导线,必须进入元件下面的行线槽。任何导线都不允许从水 平方向进入行线槽内。 (4)各电器元件接线端子上引出或引入的导线,除间距很 小和元件机械强度很差允许 直接架空敷设外,其他导线必须 经过行线槽进行连接。
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三相异步电动机两地控制电路
两地控制
在有些生产机械和生产设备中,常两地或两地以上的地点进行操作控制;电路如图所示:
SB1、SB2为停止按钮,SB3、SB4为启动按钮,将SB1、SB2和SB3、BS4分别装在不同的位置就实现了两地控制的目的。

要实现两地进行控制,就应有两组按钮,而且这两组按钮的接线原则是:常开按钮并联,常闭按钮应串联,这一原则也适用于三地或更多地点的控制。

正反转点动、起动控制电路
电路如图所示SB1为停止按钮,SB2为KM1继电器的启动按钮,SB3为KM2继电器的启动按钮,SB4为KM1点动按钮,SB5为KM2的点动按钮。

当按SB2时KM1交流接触器线圈通电,KM1自锁。

KM1主触头闭合,电动机通电连续运转。

当按SB4时,SB4按钮常闭触点断开,切断KM1的自锁。

SB4按钮常开点闭合,点动实现KM1交流接触器的控制,KM2交流接触控制原理同KM1交流接触器相同。

KM1、KM2交流接触器可实现电动机的正反转控制。

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