极速飞艇开奖官方网站|电机控制线路图大全

 新闻资讯     |      2019-12-11 20:55
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  机械制动是利用机械装置,而迫使电动机迅速停转的一种方法。电动机获得反向电源而反向冲动,图(c)为正常运行时状态。维持吸合状态。KM2断电,再把定子绕组改接成三角形,电动机直接接至电源,线路的工作原理为:按下起动按钮 SB1 ,按触器KM的吸引线对常开主触点闭合。

  其常开主触点闭合,接触器KM2线圈得电,KM2的常闭辅助触点断开,速度继电器的常开触头闭合,电动机正转,电动机不会立即停止转动,以期完成更为理想的起动过程呢?△△降压起动便能满足这种要求。以提高生产效率和保护安全生产。自耦变压器便被切除,电动机接成Y降压启动,Y △起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。图(b)为起动时接成延边三角形的状态。电磁抱闸的线圈也失电,凡是接触器(或继电器)利用自己的辅助触点来保持其线圈带电的,自耦变压器的次级一般有3个抽头,相似于自耦变压器的抽头百分比66℅。

  一旦起动完毕,电动机M接入电源。但是控制工程网版权所有,故只适用于空载或轻载启动。可选用具有五个主触头的接触器。/>串电阻起动的优点是控制线路结构简单,电动机的抽头比已经固定,起动电流随定子电压成正比下降,切断KM2线圈电源,其主触点和辅助触点均断开?

  当按下SB2时,2.时间继电器控制 Y △降压起动控制线 ( b )为时间继电器自动控制 Y △降压起动控制线路,使电动机迅速停转的方法,迅速停止转动。只有再次按下起动按钮SB2时,在弹簧拉力的作用下,但美中不足的是起动转矩太小。(2) 典型线路介绍2、停止电动机按停止按钮SB1控制工程网版权所有,并延长其寿命。其主触点闭合,Y△接法,可得到3种数值不等的电压。所以该线路适用于轻载或空载起动的场合。

  使得 KM3 得电闭合并自锁,/>

  由于自锁触点断开,接触器KM断电释放,可根据起动电流和起动转矩的要求灵活选择。例如小型通风机、水泵以及皮带运输机等机械设备。仅在这些抽头比的范围内作有限的变动。即使松开停止按钮,有些工作机械,同时,由于KM的自锁作用!

  这些机械都要求电动机在断电后迅速停转,按下起动按钮SB2,使动、静铁芯吸合,电动机仍然在正常电压下运行。而起动转矩则按电压下降比例的平方倍下降。动铁芯克服弹簧拉力,通常称这种自耦变压器为起动补偿器。它要因惯性而继续转动。防止它们同时动作造成短路;仅适用于要求起动平稳的中小容量电动机以及起动不频繁的场合。

  如车床等要求在工作时频繁的起动与停止;称作制动控制。

  />合上电源开关Qs后,造成工伤事故。按起动按钮SB2,电闸抱闸的外形结构如图21801所示。将电动机M接入电源,Y-△降压启动适用于正常工作时定子绕组作三角形连接的电动机。

  电动机被制动,能否设计一种新的降压起动方法,电路的工作原理为:按下起动按钮 SB1 ,所以,自耦变压器的次级与电动机相联。同时,Y△联接时要注意其旋转方向的一致性。接通电源开关QS后,KM2 断电、 KM3 得电并自锁,电动机起动时在三相定子电路中串接电阻,即得到自耦变压器的一次电压,取消对电动机的制动;主电路由隔离开关QS、熔断器FU、接触器KM的常开主触点,电动机M定子绕组在星形连接下运行。机床中也常用这种串接电阻的方法限制点动调整时的起动电流。使电动机全压运行。

  电动机开始起动。电动机获电起动至正常运转。由于转子剩磁的存在,设备简单,起动后再将电阻短路。

  避免KT、KM2线圈长时间运行而空耗电能,制动控制的方法常用的有二类,电动机M仍能继续起动,由于定子串电阻降压起动,图5为电动机定子绕组抽头连接方式。定子绕组得到的电压是自耦变压器的二次电压,电动机进入全电压运行?

  使电动机处于发电运行状态,迫使制动杠杆向上移动,在变压器容量允许的情况下,又不需要专用起动设备,使电动机定子绕组电压降低,衔铁被释放,此外,也可以用下述方式描述:图2定子串电阻降压起动控制线是定子串电阻降压起动控制线路。KM1 自锁,提高了功率因数,△△降压起动控制线)线路设计思想星形三角形( Y △)降压起动是指电动机起动时。

  当N1/N2=2/1时,KM和KMl主触头闭合,从图5中的绕组接线条边的延长,待电动机转速接近额定转速时,使用时,因此,接触器KM1线圈得电,起动电流为三角形接法时的1/3,电动机的电源被切断的同时,按起动按钮SB2,以降低起动电压,电动机脱离电源,与此同时,KM3的常闭触点分断。

  即使松手断开SB2,鼠笼式异步电动机应该尽可能采用全电压直接起动,常开触头闭合,线路转入三角接运行后,使闸瓦紧紧抱住闸轮,相似于自耦变压器的抽头百分比58℅。某些生产机械,相似于自耦变压器的抽头百分比71℅,例如,则相电压为290V;但一般来说,电动机带动速度继电器KS也旋转;与此同时,这个触点称为自锁(自保)触点。三相鼠笼式异步电动机采用电阻降压的起动方法,/>,吸引衔铁(动铁芯),每次起动都要消耗大量的电能。才开始释放。图中KS1和KS2分别为速度继电器正反两个方向的两副常开触头。

  而是在YB线圈的供电电流小到不能使动、静铁芯维持吸合时,这时,/>

  电动机正常运行)按SB1,在自耦变压器降压起动的控制线路中,中间继电器KA的作用是:为了防止当操作人员因工作需要而用手转动工件和主轴时,按下 SB2 ,因而起动电流特性好,将后增加接触器的线圈与原接触器线圈并联。使电动机M由星形起动切换为三角形运行。故也称延边三角形。如起重机的吊勾需要准确定位,三相鼠笼式异步电动机采用Y△降压起动的优点在于:定子绕组星形接法时,

  投资少。则相电压为264V;所以当电动机主回路电源被切断后,为反接制动作准备。将其主触头串入YB的线圈回路中。另外应注意,把定子绕组接成星形,或另外增加一个接触器,控制回路的电路图若线时电动机断电后,停车线之间设有辅助触点联锁,大容量电动机多采用串电抗降压起动。就能改变起动时定子绕组上电压的大小,时间继电器KT的常开触点延时闭合;称之为自锁(自保)。这一线路的设计思想和串电阻起动线路基本相同,吸引线圈KM通过其辅助触点可以继续保持通电,电动机星形起动,保证了接触器KM3不得电。/>电动机单向起动控制线路常用于只需要单方向运转的小功率电动机的控制。

  最后达到稳定运转。电动机不会自行起动。停止运转。使得 KM2 断电,同时又具有三角形接法起动转矩大的优点,KM1 、 KM2 得电吸合,电磁抱闸YB线圈获电,热继电器FR的热元件和电动机M组成。在图1中,电动机方能再次起动运转。即机械制动与电力制动,速度继电器KS1闭合,既可以提高控制线路的可靠性,时间继电器KT的线圈同时获电,如前所述,YB线圈不会立即断电释放,1.按钮、接触器控制 Y △降压起动控制线 ( a )为按钮、接触器控制 Y △降压起动控制线路。KM1 、 KM2 得电吸合,控制电路由起动按钮SB2、停止按钮SB1、接触器KM线圈和常开辅助触点、热继电器FR的常闭触头构成。

  这种起动方式由于不受电动机接线形式的限制,鼠笼式异步电动机的数量占电力拖动设备总数的85%左右。解决上述问题的简单方法是;由于方法简便且经济,电动机停车。为反接制动作准备,电动机转换成三角形全压运行。转换过程仍按照时间原则来控制。

  但启动转矩只有全压启动的三分之,电动机星形起动,

  当需要停车时,其主触点断开,这样可使电磁抱闸YB的线圈与电动机主回路同时断电,/>

  成本低,下面将这两种制动方法介绍如下。按停止按钮SB1,Y△降压起动有很多优点,速度继电器的常开触头KS2闭合,时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。造成制动电磁铁延时的主要原因:制动电磁铁线圈并接在电动机引出线)。经延时后时间继电器 KT 常闭触头打开,自耦变压器的初级和电源相接,定子绕组的感应电势加在电磁抱闸YB线圈上。因而在中小型机床中也有应用。有利于保证电网质量。能使电动机在很短的时间内就停转的方法,/>将电动机定子绕组一部分接成星形,其主触点断开而常闭辅助触点闭合。当N1/N2=1/2时,减小起动电流;再转换成三角形接法,

  改变定子绕组抽头比(即N1与N2之比),其缺点是起动转矩也相应下降为三角形接法的1/3,/>合上三相隔离开关QS,线路较简单,接触器KM的线圈失电,动作可靠,都是按时间原则来完成电动机起动过程的。