电气控制电路基本环节讲义.ppt

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电气控制电路基本环节讲义

渭南师范学院物理与电子工程系 6.4三相绕线转子异步电动机起动控制电路 6.4.2用电流继电器实现转子串电阻起动控制电路 根据电动机起动过程中转子电流变化,实现转子电阻的短接控制 一、主电路 元件说明: R1、R2、R3起动电阻 1KM、2KM、3KM为短接电阻接触器,动作顺序为1KM 2KM 3KM 1KA、2KA、3KA为欠电流继电器:通电时闭合,小于某值时释放。顺序为:1KA 2KA 3KA 渭南师范学院物理与电子工程系 6.4三相绕线转子异步电动机起动控制电路 二、控制电路 元件说明: 电流继电器参数整定: 3个电流继电器吸合电流值相同,释放电流值不同。 1KA释放电流值最大,2KA次之,3KA释放电流值最小。 释放值分别设定为: 渭南师范学院物理与电子工程系 6.4三相绕线转子异步电动机起动控制电路 三、电路工作原理 起动: 因起动电流较大,1KA、2KA、3KA全部吸合,使1KM、2KM、3KM线圈处于断电状态,转子电阻全部串入,达到限制电流,提高起动转矩的目的。 4KM1-3闭合(转子串入电阻降压起动) 4KM4闭合(自锁) 4KM5闭合(接通继电器4KA) 按下SB2 4KM获电 4KA获电 4KA1闭合(为1KM、2KM、3KM通电作准备) 特别提醒 渭南师范学院物理与电子工程系 6.4三相绕线转子异步电动机起动控制电路 随转速上升,起动电流下降。但减小到1KA释放电流时1KA释放 1KA1闭合 2KM吸合,短接电阻R1。 转子电阻减小 电流上升 转矩增大 转速上升 转子电流下降。 当转子电流下降至2KA释放电流时 2KA1释放 2KM获电吸合 短接电阻R2。 转子电阻减小 电流上升 转矩增大 转速上升 转子电流下降。 当转子电流下降至3KA释放电流时 3KA1释放 3KM获电吸合 短接电阻R3。起动过程结束。 渭南师范学院物理与电子工程系 6.5三相异步电动机电气制动控制电路 6.5三相异步电动机制动控制电路 6.5.1电源反接制动控制电路 电源反接:任意调换两相电源 反接制动特点:因转子转向和磁场方向相反,制动电流特别大。导致制动转矩大,制动迅速。 反接制动要求: 1.当电动机转速接近零时,应及时切断三相电源,否则反转。 2.因制动电流特别大,制动时定子电路应串入电阻,以减小反接制动电流,减小制动冲击。 渭南师范学院物理与电子工程系 6.5三相异步电动机电气制动控制电路 一、主电路 元件说明: 2KM:反接电源接触器 R:反接制动限流电阻 KS:与电动机同轴转动的速度继电器 (1)电动机单向运行反接制动控制电路 渭南师范学院物理与电子工程系 6.5三相异步电动机电气制动控制电路 二、控制电路 元件说明: 两个SB1为同一个按钮的常开和常闭触头 KS:速度继电器的常开触头,转速达到一定值时它是闭合的。 渭南师范学院物理与电子工程系 6.5三相异步电动机电气制动控制电路 三、控制电路工作原理 起动: 停机制动过程: 当转速低于设定转速时,KS触头断开2KM切断电路,制动过程结束。 (电动机进入制动过程) (速度继电器KS常开闭合) 1KM1-3闭合(电动机全压启动运行) 1KM4闭合(自锁) 1KM5断开(切断2KM电路) 按下SB2 1KM获电 1KM1-3断开(切断三相电源) 1KM4断开(解除自锁) 1KM5闭合(接通2KM电路) 按下SB1 1KM失电 常闭断开 2KM1-3闭合(反接三相电源) 2KM4闭合(自锁) 2KM5闭合(断开1KM电路) 2KM获电 常开闭合 渭南师范学院物理与电子工程系 6.5三相异步电动机电气制动控制电路 (2)电动机可逆运行反接制动控制电路 可逆运行:电路具有正、反转功能 反接制动:正反转都能进行反接制动 要求:必须要有限流电阻,要有互锁电路 主电路:电动机能实现正、反转,且具有正、反转起动降压功能 渭南师范学院物理与电子工程系 6.5三相异步电动机电气制动控制电路 一、主电路 元件说明: 1KM、2KM起动电机正反转 R的作用:起动和制动限流电阻 KS与电动机同轴速度继电器 3KM短接R接触器 渭南师范学院物理与电子工程系 6.5三相异步电动机电气制动控制电路 二、控制电路 元件说明: 1KA、2KA、3KA为中间继电器 KS-1正转触头 KS-2反转触头 SB1停机制动按钮 SB2正转起动按钮 SB3反转起动按钮 渭南师范学院物理与电子工程系 6.5三相异步电动机电气制动控制电路 三、控制电路工作原理 正转起动: 按下SB2 1KM获电 1KM1-3闭合(电动机通过R降压起动) 1KM4闭合(自锁) 1KM5断开(切断2KM电路) 1KM6闭合(为3KM工

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