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电动机控制电路的结构与原理简介

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:电动机是通过各种方式来进行控制的,最常见的是继电接触器式控制。尽管如此,任何一个控制电路,都是由一些比较简单的基本控制环节组成。显然KM2和KM3不允许同时得电,否则它们的主触头同时动作会造成电源短路。控制电路中的时间继电器KT,用来控制电动机绕组Y联结起动的时间和向△联结运行状态的转换。

电动机控制电路的结构与原理简介

电动机是通过各种方式来进行控制的,最常见的是继电接触器式控制。继电接触器式控制是由各种有触点的继电器、接触器、按钮行程开关等组成的控制电路,用来实现对电动机的起动、制动、反向和调速的控制,实现对电动机的保护及生产加工自动化。各种生产机械的工艺过程不同,其控制电路也不同。尽管如此,任何一个控制电路,都是由一些比较简单的基本控制环节组成。

1.接线端子标记规定

1)三相交流电源引入线用L1、L2、L3、N、PE标记,三相动力设备引出线分别按U、V、W顺序标记。

2)一般情况下,三相异步电动机的绕组首端分别用U1、V1、W1标记,绕组尾端分别用U2、V2、W2标记,电动机绕组中间抽头分别用U3、V3、W3标记,此处按接线顺序编号。

3)对于数台电动机,在字母前冠以数字来区别。如对M1电动机,其三相绕组接线端标以1U、1V、1W,对M2电动机,三相绕组接线端则标以2U、2V、2W来区别。两个三相供电系统的导线与三相负载之间有中间单元时,其相互连接线用字母U、V、W后面加数字来表示,且从上至下、由小至大的数字表示。

2.电动机控制电路的结构和原理

图4-8所示为用时间继电器转换的自动Y-△起动控制电路的电气原理图。主电路中KM1是电源接触器,它得电时主触头将三相电源接入电动机的对应端子。KM2是Y联结起动接触器,它的主触头上端子分别接电动机三相绕组端子,而下端子用导线短接起来。KM3是△联结运行接触器,它的主触头闭合时将电动机绕组接成△联结。显然KM2和KM3不允许同时得电,否则它们的主触头同时动作会造成电源短路。控制电路中的时间继电器KT,用来控制电动机绕组Y联结起动的时间和向△联结运行状态的转换。线路在接触器的动作顺序上采取了措施:由Y联结起动接触器KM2的常开辅助触头接通电源接触器KM1的线圈通路,保证KM2主触头的“封顶”线先短接后,再使KM1接通三相电源,因而KM2主触头不操作起动电流,其容量可以适当降低;在KM2与KM3之间设有辅助触头联锁,防止它们同时动作而造成短路;此外,线路转入△联结运行后,KM3的常闭触头分断,切除时间继电器KT,避免KT线圈长时间运行而空耗电能,并延长其寿命。

978-7-111-43889-2-Chapter04-9.jpg(www.xing528.com)

图4-8 用时间继电器转换的自动Y-△起动控制电路

该电路的控制过程是:

1)合上刀开关QS。

2)按下SB2后,起动过程如下:

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3)需要停车时,按下SB1,停车过程如下:

按SB1→控制电路断电→各接触器释放→电动机断电停车。

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