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杏彩体育:三相异步电动机正反转工作原理控制电路图接线图讲解

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  • 发布时间:2024-12-23 01:25:15
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杏彩体育:三相异步电动机正反转工作原理控制电路图接线图讲解

【概要描述】制动器供应商:制动器按结构可分为块式、带式、盘式和锥形。根据操作条件,可分为常闭、常开、综合等。按驱动方式可分为自动控制和综合控制。根据动力源类型的不同,可分为手动、脚踏、电磁、液压和电磁液压组合。

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  三相异步电动机的正反转工作原理是通过改变电动机的线圈接线方式实现的。在三相异步电动机中,电动机的三个线圈称为A、B、C相,它们互相之间呈120度的电位差,电动机正常运行时,三相电源的三根导线接到电动机的三个相上,即A、B、C相,此时电动机的旋转方向是由导线的相对位置和电流的相对方向决定的。

  要实现三相异步电动机的正反转,需要将任意两个相的接线位置进行互换,这样电动机的旋转方向就会反转。具体来说,如果将A、B两相的接线位置互换,那么电动机就会发生反转,此时电流的相对方向和线圈的相对位置都会发生变化,导致电动机旋转方向反转。

  在实际的电路中,可以通过使用一个正反转开关或者一个继电器来控制电动机的正反转。当需要电动机正转时,正反转开关或继电器将A、B、C相连接到电源上;当需要电动机反转时,开关或继电器将A、C相和B、C相互换位置连接到电源上,这样就可以实现电动机的正反转。

  在电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场),磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈(三相绕组),三相绕组彼此相隔120°电角。

  当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能产生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比。

  实现三相异步电动机的正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。

  将两相相序对调,须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。

  以上电路使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。

  三相异步电动机的正反转控制过程中,将三相电源中的一相不变,任意两相对调即可(称为换相,正转为:A B C三相 ; 反转则:A相不变,将B相与C相对调),在电动机拖动控制系统中为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的进接线保持一致,在接触器的出线调相。

  由于将两相相序对调,须确保两个接触器(KM)线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。

  正转:——按下SB2——KM1线主触头闭合——电动机正转运行 ——KM1辅助常开闭合自锁 ——KM1辅助常闭断开互锁。

  停车:按下SB1——KM1线主触头断开——电动机惯性停车 ——KM1辅助常开断开解除自锁 ——KM1辅助常闭闭合解除互锁。

  反转:——按下SB3——KM2线主触头闭合——电动机反转运行 ——KM2辅助常开闭合自锁 ——KM2辅助常闭断开互锁。

  停车:按下SB1——KM2线主触头断开——电动机惯性停车 ——KM2辅助常开断开解除自锁 ——KM2辅助常闭闭合解除互锁。

  三相电机正反转电路图。QS为断路器,KM1正转接触器,KM2反转接触器,FR热继电器,SB1停止按钮,SB2正转启动按钮,SB3反转启动按钮。

  以上就是三相异步电动机正反转控制的电气原理,实现电机的正反转控制,重点是将相序中任意两相对调。

  六根线=三个电机绕组=三个首端+三个尾端,万用表测量同绕组首尾端相通,即:U1—U2,V1—V2,W1—W2。

  3、三相异步电动机既可以做星形接法,也可以做三角形△接法,电机端盖接线图或者电机铭牌会有说明。

  相电动机接线盒 三相异步电动机y接时,接线盒里,连接片的连接方式 三相异步电动机角接时,接线盒连接片的连接方式 学习三相异步电动机的两种接法。。

  在承受相同电压及相同线径的绕组线圈中,星型接法比三角型接法每相匝数少根号3倍(1.732倍),功率也小根号3倍。成品电机的接法已固定为承受电压380V,一般不适宜更改。只有三相电压级别与正常380V不同时才改变接法,如三相电压220V级别时,原三相电压380V星型接法改为三角型接法就能适用;如三相电压660V级别时,原三相电压380V三角型接法改为星型接法就能适用,其功率不变。一般小功率电机是星型接法,大功率的是三角接法。

  额定电压下,应该使用三角形连接的电动机,如果改成星形连接,则属于降压运行,电动机功率减小,启动电流也减少。额定电压下,应该使用星形连接的电动机,是不允许的。大功率电机(三角型接法)起动时的电流很大,为了减少起动电流对线路的冲击,一般采用降压起动,原三角型接法运行改为星型接法起动就是其中一种方法,星型接法起动后转换回三角型接法运行。

  电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。

  为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。

  项目情境描述 某生产流水线上有--台送料小车。 最初,送料小车停在初始位待命。 按下起动按钮,小车前进,送料到右边工位,然后后退,送料到左边工位,之后再回到初始位,停车。 请设计该小车的电气控制方案,画出电气原理图,并进行线路安装和通电调试。

  的工作过程 /

  图所示 电路 中,VF1是一次侧主MOSFET,来自PWM集成 控制 器的脉冲使其通/断工作。为使VF2的通/断时间与VF1相反,增设双向延时 电路 S1。现假设VF1为截止状态,VF2为导通状态,吸收 电容 Cr 充电 到VF1的漏极-源极间电压,由此,也吸收加在VF1上的浪涌电压。在由延时电路确定的延时时间后VF2截止,但这时,Cr两端电压等于加在VF1上的电压,因此,为零电压和零电流 开关 器件断开方式。 VF1截止后,二次侧二极管VD2的电流降为零,变压器无励磁能量。此时一次主绕组N1感应的回扫电压变为零,以高于C1上电压进行充电的吸收电容C1对一次主绕组N1反向放电,这样,放电电流经VF2的寄生二极管(虚线所示)流通。

  摘要:三相异步电动机直接启动,存在较大的电流冲击,会引起电网电压下降,影响同一电网其他设备的正常运行。针对电动机的这一特性,介绍了一种基于模糊控制原理的三相异步电动机的软起动控制系统,通过在Simulink下建模、仿真,其结果证明了采用模糊控制的方法可以使三相异步电动机的启动电流减小,从而达到平稳起动的目的。 关键词:三相异步电动机;模糊控制;软起动;电网电压     由于三相异步电动机直接起动过程中,瞬时电流冲击很大,可高达额定电流的5~7倍,且起动转矩冲击也很大,这些将对电动机本身、拖动设备及电源设备的使用寿命有很大的影响,同时也会对电网电压造成很大的冲击。传统的电动机软启动方式有星形一三角起动,自耦变压器起动,串联电抗器起动

  软启动研究 /

  这是我做的独立按键控制流水灯 每按一次独立按键点亮1个LED灯,计算按下按键次数。8个LED灯全亮后,再按按键全灭。回到最初状态重新开始计算按键次数。 电路原理图如下: 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; sbit k3=P3^5; uchar count,a; uchar sz ={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff}; void delays(uint x) { uint i,

  与源程序 /

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