简述三相异步电动机旋转方向改变的方法。
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第三章第一节三相异步电动机的基本结构和工作原理(P59)1.三相异步电动机为什么会旋转,怎样改变它的转向?答:三相异步电动机的旋转原理是当定子绕组通入三相交流电流后,在空间产生了一个转速为n1的旋转磁场,设旋转磁场以顺时针方向旋转,则相当于转子导体向逆时针方向旋转切割磁场,在转子导体中就产生感应电动势。
方向由右手定则判定。
因为转子导体已构成闭合回路,转子绕组中有电流通过。
根据电磁力定律,转子载流导体在磁场中受到电磁力的作用,产生电磁转矩,使电动机转子跟着旋转磁场方向顺时针旋转,方向由左手定则判定,其转速为n。
要想改变它的转向可以将三相异步电动机接三相电源的三根引线中的任意两根对调。
2.异步电动机中的空气气隙为什么做的很小?答:异步电动机气隙小的目的是为了减小其励磁电流(空载电流),从而提高电动机功率因数。
因为异步电动机的励磁电流是由电网供给的,故气隙越小,电网供给的励磁电流就小。
而励磁电流又属于感性无功性质、故减小励磁电流,相应就能提高电机的功率因数。
3.三相异步电动机转子电路断开能否起动运行?为什么?答:不可以。
转子绕组中不能产生电流,也就不能产生电磁力。
4.三相异步电动机断了一根电源线后,为什么不能起动?而运行中断了一相电源线,为什么仍能继续转动?这两种情况对电动机将产生什么影响?答:三相异步电动机断了一根电源线后,则三相电源变成了单相电源,由于单相电源所产生的磁场为脉动磁场,所以三相异步电动机不能正常起动(原理同单相异步电动机)。
而三相异步电动机在运行时断了一根电源线,虽此时也为单相运行,但因转子是转动的,脉动磁场对转子导体产生的作用力在两方向上不同,所以电动机仍能继续转动。
这两种情况对电动机均有很大的影响。
两种情况均为过载运行,长时间工作会损坏电动机。
5.假如有一台星形联结的三相异步电动机,在运行中突然切断三相电流,并同时将任意两相定子绕组(例如U、V相)立即接入直流电源,这时异步电动机的工作状态如何?画图分析。
一、实验目的1. 理解三相异步电动机正反转控制的基本原理。
2. 掌握正反转控制电路的连接方法和操作步骤。
3. 熟悉联锁和自锁的概念,提高安全操作意识。
4. 培养实际动手能力和分析问题、解决问题的能力。
二、实验原理三相异步电动机的旋转方向取决于磁场的旋转方向,而磁场的旋转方向又取决于电源的相序。
通过改变电源的相序,可以改变电动机的旋转方向。
在正反转控制电路中,通过改变电动机两相电源的相序来实现正反转。
三、实验器材1. 三相异步电动机(M3~)2. 万能表3. 联动空气开关(QS1)4. 单向空气开关(QS2)5. 交流接触器(KM1,KM2)6. 组合按钮(SB1,SB2,SB3)7. 端子排7副8. 导线若干9. 螺丝刀等四、实验步骤1. 连接三相异步电动机原理图,包括正转接触器KM1、反转接触器KM2、正转启动按钮SB1、反转启动按钮SB2、停止按钮SB3、空气开关QS1、QS2等。
2. 确保接线正确,检查电路无短路现象。
3. 按下正转启动按钮SB1,观察电动机是否正转。
4. 按下反转启动按钮SB2,观察电动机是否反转。
5. 按下停止按钮SB3,观察电动机是否停止转动。
6. 在正转状态下,再次按下反转启动按钮SB2,观察电动机是否反转。
7. 在反转状态下,再次按下正转启动按钮SB1,观察电动机是否正转。
8. 检查实验过程中是否存在异常现象,如接触器吸合不良、电路短路等。
五、实验结果与分析1. 实验过程中,按下正转启动按钮SB1时,电动机正转;按下反转启动按钮SB2时,电动机反转。
说明正反转控制电路连接正确。
2. 在正转状态下,再次按下反转启动按钮SB2,电动机反转;在反转状态下,再次按下正转启动按钮SB1,电动机正转。
说明电动机正反转控制电路具有自锁功能。
3. 按下停止按钮SB3时,电动机停止转动。
说明停止按钮SB3具有联锁功能。
4. 实验过程中,未出现接触器吸合不良、电路短路等异常现象,说明实验操作正确,实验结果符合预期。
1全国2018年7月自考电机学试题课程代码:02271一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。
每小题1分,共20分)1.三相变压器一次侧的额定电流为( )。
A.I N1=1N N U 3S B.I N1=1N N U 3S C.I N1=1N NU 3P D.I N1=1N N U S 2.变压器负载运行时,依靠电磁感应作用将能量传递。
而起传递作用的磁通是( )。
A.漏磁通σφ1 和σφ2 B.一次漏磁通σφ1 C.二次漏磁通σφ2 D.主磁通0φ 3.若将额定电压为220V 的变压器接到了220V 的直流电源上,其结果是( )。
A.烧毁一次绕组B.烧毁二次绕组C.产生较小的励磁电流D.和接到交流上一样4.一台60Hz 的变压器,如运行在同样额定电压的50Hz 电网上,其空载电流将( )。
A.减少到1.2倍B.增加到1.2倍C.增加到1.2倍以上D.保持不变5.影响变压器铁损耗大小的因素是( )。
A.励磁电流大小B.磁通密度和频率C.负载大小D.输出电压高低6.三相变压器的连接组别,决定于高、低压侧对应的( )。
A.相电流间的相位关系B.相电动势间的相位关系C.相电压间的相位关系D.线电动势间的相位关系7.变压器空载合闸会出现励磁涌流,其大小和合闸瞬时的二次侧突然短路瞬时的电源电压的初相角ψ有关,励磁涌流最严重的情况发生在( )。
A.ψ=0°B.ψ=90°C.ψ=60°D.ψ=30°8.自耦变压器电磁容量与额定容量相比( )。
A.额定容量大于电磁容量B.大小相等C.额定容量小于电磁容量D.升压时,额定容量大于电磁容量;降压时,额定容量小于电磁容量9.极对数为p 的双层异步电机绕组,其最大可能的并联支路数2a 为( )。
A.2a=4pB.2a=2pC.2a=pD.2a=0.5p10.一台Y接法的三相异步电动机定子绕组有一相绕组断线时,它所产生的磁动势是( )。
一、填空:1.接触器的触点分为...主触点和辅助触点。
主触点用来通断大电流的主电路,辅助触点用于通断小电流的控制电路。
2.按钮主要根据使用场合所需要的触点数、触点形式及颜色来选用。
3.线圈未通电时处于断开状态的触点称为常开触点,而处于闭合状态的触点称为常闭触点。
4、电气控制图一般分为主电路和辅助电路两部分。
5、按国标规定,“停止”按钮必须是红色,“启动”按钮必须是绿色。
6、常用的低压电器是指工作电压在交流( 1200 )V以下、直流( 1500 )V以下的电器。
7、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( 不小于 )电路正常工作时的电压和电流。
8、行程开关也称( 限位 )开关,可将( 机械位移 )信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。
9、熔断器是由( 熔体、熔管 )两部分组成的。
10、交流接触器是一种用来( 频繁 )接通或分断( 主 )电路的自动控制电器。
11、时间继电器是一种触头( 延时接通或断开 )的控制电器。
12、一般速度继电器的动作转速为( 120 )r/min,复位转速为( 100 )r/min。
13、三相异步电动机的能耗制动可以按( 时间 )原则和( 速度 )原则来控制。
14、反接制动时,当电机接近于( 零 )时,应及时( 断开电源防止反转 )。
15、双速电动机的定子绕组在低速时是( 三角形 )联结,高速时是( 双星形 )联结。
16、自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出动作,又称“自保持环节”。
17、电气原理图一般分为(主电路)和(辅助电路)两部分画出。
18、电气原理图设计的基本方法有经验设计、逻辑设计两种。
19、交流接触器的结构由电磁机构、触头系统、灭弧装置和其他部件组成。
20、熔断器的类型有瓷插式、(螺旋式)和(密封管式)三种。
21、电气控制系统图分为电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图三类。
22、三相异步电动机常用的电气制动方法有(能耗制动)和(反接制动)。
电拖知识点:1、电气控制系统图主要有电气原理图、电器布臵图、电气安装接线图三种。
电气原理图一般分为主电路和辅助电路两个部分。
2、一般容量小于10KW 的电动机采用直接起动的方式,容量较大的电机起动时会产生较大的起动电流,引起电网电压的下降,因此必须采取降压起动的方式。
3、常用的降压起动方法有定子绕组串接电阻降压起动、星形-三角形降压起动、和自耦变压器降压起动。
4、熔断器通常在主电路中起短路保护,热继电器实现电机的过载保护,接触器直接起动控制线路中的自锁电路除了使电机连续运行外,还具有欠压和零压保护作用。
5、笼型异步电机采用Y/r降压起动时,其起动电流为全压起动时的1/3 。
6、电气制动是产生一个与原来转动方向相反的制动力矩,迫使电机迅速停转,常见的电气制动有反接制动、能耗制动、电容制动、回馈制动等。
7、反接制动的优点是制动力矩大、制动迅速,缺点是制动准确性差、制动过程中冲击强烈易损坏传动部件等,一般用于系统惯性大、制动要求迅速且不频繁场合。
8、能耗制动是在三相异步电机切断电源后,迅速给定子绕组通入直流电流,产生静止磁场,此时电机转子因贯性而继续运动产生感应电流,感应电流与静止磁场相互作用,产生制动力矩,使电机减速停止,这种制动方法是将电机旋转的动能转变为电能,消耗在制动电阻上,故称为能耗制动。
9、三相异步电机的转速公式为n=60f(1-s)/p。
由公式可知,改变异步电机的转速有三种方法:改变电机定子绕组的极对数p 、改变电源频率f、改变转差率s 。
10、变频调速时,基频以下的调速为恒磁通调速。
11、目前主要用的变频器是交-直-交变频器,其主电路包括整流器、直流中间电路和逆变器。
12、变频器按电源性质分为电压型变频器和电流型变频器;按输出电压的调制方式分为PAM型变频器和PWM型变频器;按控制方式分为U/f 控制型变频器、转差频率控制型变频器和矢量控制型变频器。
13、直流电机按励磁方式的不同有自励和他励两种,其中自励电机按励磁绕组与电枢的联接方式不同又分为并励、串励、复励三种。
三相异步电动机自动循环控制中文摘要生产机械的电气控制线路都是根据生产工艺过程的控制要求设计的,而生产工艺过程必须伴随着一些物理量的变化,如行程,时间,速度,电流等。
这就需要某些电器能准确的测量和反映这些物理量的变化,并根据这些量的变化对电动机实现自动控制。
电动机控制的一般原则有行程控制原则,时间控制原则,速度控制原则和电流控制原则。
自动过程的进行需要有条件来触发,根据触发条件的不同,自动控制电路常用的有按时间控制和按行程控制两种形式,本实验了解时间控制原则,利用时间继电器来实现电动机的自动循环控制。
简述自动循环电路的设计原理,使用的实验器材以及如何安全规范的操作。
关键词:时间继电器;实验器材;原理设计图;安全操作腹有诗书气自华腹有诗书气自华目录目录 (3)前言 (1)第1章实验目的 (2)1.1 实验目的 (2)第2章实验环境及设备 (2)2.1 实验环境 (2)2.2 实验设备 (2)第3章正反转控制线路的设计 (2)3.1方案选择 (2)3.2 原理讲解 (3)3.2.1 控制电路 (3)3.2.2 主电路 (3)3.2.3线路动作过程 (4)第4章实际操作的特点及注意 (4)4.1 注意事项 (4)4.2 应用场合 (5)第5章实验设计总结 (5)参考文献 (6)腹有诗书气自华前言本实验要求设计一套控制线路,能够实现对三相异步电动机的正反转控制,要求有足够的保护,能够在正反之间直接切换。
根据电动机型号及电气原理图选用电器元件及部分电工器材;按电气原理图装接控制线路,并通电空运转效验成功。
三相异步电动机的正反转启动控制常用于升降控制,进给控制等。
本项目实施需要了解三相异步电动机的控制电路的接触器互锁等常用知识,了解三相电动机正反控制线路的设计方法和实际安装接线方法,从而进一步训练学生对电动机控制电路的安装、接线、与调试等技能。
腹有诗书气自华第1章实验目的1.1 实验目的1. 了解并掌握维修电工课程所学的基础知识。
机床电气控制技术复习题一、填空题:1、电气控制系统中常设的保护环节有过载保护、短路保护、零压保护、欠压保护、和弱磁保护..2、PLC内部等效输入继电器有输入、输出、时间、计数和辅助继电器..3、交流异步电动机常用调速方法有改变定子绕阻极对P 、改变转差率S 和改变电源频率f ..4、电磁接触器主要由触头、线圈、铁芯和灭弧装置这几部分组成..5、继电器种类很多;根据其反映信号的种类分为电流继电器、电压继电器、热继电器、压力继电器和速度继电器等..6、关于变频调速系统改变定子供电电源的频率;从而改变同步转速;来实现的调速..7、关于单闭环无静差调速系统叙述单闭环无静差调速系统采用比例积分调节器..8、生产机械对调速系统要求的静态技术指标主要有静差度、调速范围、调速的平滑性..9、关于交流电动机调速方法正确的是变频调速 ..10、交流接触器铁心上安装短路环是为了消除振动和噪音 ..二、简答题:1、说明转速负反馈系统出现“静差”的原因;并提出解决的方法答:因为转速负反馈系统是根据给定量与反馈量之间的误差来改变整流输出电压;以维持转速近似不变的;没有误差就不可能调节..解决的方法是采用比例积分调节器PI调节器.2、举例说明互锁联锁在继电器控制线路中的作用..答:1两接触器的动断辅助触点互相串联在对方的控制回路中;以保证任何时候只有一个控制回路接通的控制方式;称为互锁控制..2譬如在电动机正、反转控制线路中;为避免正、反转接触器同时接通而导致短路;就应该采用互锁控制..3、为什么说中间继电器有记忆功能举例说明中间继电器在机床电气控制线路中的使用答:中间继电器主要在电路中起信号传递和转换的作用..用它可以实现多路控制;并可将小功率的控制信号转换为大容量的触点动作..如加中间继电器可实现在任意位置停车的控制线路中应用..4、什么是反接制动试说明速度继电器在反接制动中应用答:电动机运行中突然将电源反接;从而使电动机快速停转的制动方式称为反接制动..反接制动中使用速度继电器可以实现准确停止;避免出现电动机反转的情况..5、在电动机正反转控制线路中;为什么使用互锁怎样使用双重联锁1譬如在电动机正、反转控制线路中;为避免正、反转接触器同时接通而导致短路;就应该采用互锁控制..2两接触器的动断辅助触点与控制按钮动断触点互相串联在对方的控制回路中;以保证任何时候只有一个控制回路接通的控制方式;称为双重互锁..机床电气控制技术复习题1、三相交流电动机起动方式有哪几种答:直接启动和降压启动两种..2、较大容量的电动机可以采用哪几种降压起动方式答:星三角降压启动、定子绕组串电阻降压启动..3、三相交流电动机电气制动方式有哪几种答:能耗制动和反接制动..4、三菱FX系列PLC 中的指令:ANI、ANB、ORB、LD、OR的含义是什么答:与非、与块、或块、取与、或..5、电气控制系统中常用的保护环节有哪几种答:短路保护、过载保护、过电流保护、欠电压保护、弱磁保护等..6、液压传动系统有哪几部分组成答:动力装置、执行机构、控制调节装置、辅助装置..7、断路器都有那些保护答:短路、过载、欠压..8、机床电气图中KA、QS、SB、KM、FR、KT分别是什么电器元件的文字符号答:继电器、刀开关、按钮、接触器、热继电器、时间继电器..9、接触器的作用是什么按其主触点通过的电流可分为哪两种答:接触器是一种用来频繁地接通或分断电路带有负载如电动机的自动控制电器..接触器由电磁机构、触点系统、灭弧装置及其他部件四部分组成..其工作原理是当线圈通电后;铁芯产生电磁吸力将衔铁吸合..衔铁带动触点系统动作;使常闭触点断开;常开触点闭合..当线圈断电时;电磁吸力消失;衔铁在反作用弹簧力的作用下释放;触点系统随之复位..接触器按其主触点通过电流的种类不同;分为直流、交流两种;机床上应用最多的是交流接触器..10、机床电气中主令电器要有哪几种答:按钮、行程开关等..机床电气控制技术试题及答案基础篇一、填空题:1、电器按动作性质分为手动和自动电器..2、接触器的结构主要由电磁机构; 触头系统 ; 灭弧装置等组成..3、电流继电器的励磁线圈应串接于被测量电路..4、中间继电器具有触点对数多 ;容量小的特点..5、常见的灭弧方法有电动力吹弧 ;窄缝灭弧室 ; 栅片灭弧 ; 磁吹灭弧 ..6、机械开关电器在需要修理或更换机械零件前所能承受的无载操作次数;称为机械寿命 ..在正常工作条件下;机械开关电器无需修理或更换零件的负载操作次数称为电寿命 ..7、电气控制系统中常见的保护线路用欠压保护、过载保护、缺相保护、短路保护和电气、机械互锁等..8. 中间继电器在电路中的作用是增加触头的数目;热继电器在电路中的作用是过载保护;熔断器在控制线路中的作用是短路保护..9. 通常构成机械设备的电气工程图有电气原理图、电器位置图和安装接线图等三种..而设计电气控制线路;常用的方法是经验设计法和逻辑设计法..10. 交流接触器从结构上看是由触头系统、触头系统和灭弧装置、以及其他部分组成;通常用它可作为零压保护和欠压保护..二、简述题:1、低压电器常用的灭弧方法有那些答:灭弧罩灭弧;灭弧栅灭弧;磁吹式灭弧;多纵缝灭弧..2、中间继电器和接触器有何异同在什么条件下可以用中间继电器来代替接触器答:中间继电器是一种电压继电器;它的控制容量比较小;触点数较多;用于中间控制、转换..接触器控制容量比较大;主要用于电机等控制对象;触点数相对较小..它的控制方式较多;有电磁铁、气动、液压驱动等..它们能互换使用的条件是当控制线路的控制电流在小于10A时可以互换..3、两个110V的交流接触器同时动作时;能否将其两个线圈串联接到220V 电路上为什么答:不可以..因为两个线圈的动作有先后顺序;先动作的线圈工作后获得的电压降大于110V;则另一个线圈始终得不到额定电压;不会动作;而其线圈始终通有电流;将产生热量导致过热烧毁..4、叙述“自锁”、“互锁”电路的定义..答:自锁:用低压电器的常开触点锁住自身线圈的通电状态..互锁:用低压电器的常闭触点锁住对方线圈的不通电状态;即实现两个线圈不能同时通电..5、机床设备控制电路常用哪些的保护措施答:电压含过压、欠压保护、电流含过流、欠流保护、过载保护、短路保护、行程极限保护..6、在电动机的主电路中;既然装有熔断器;为什么还要装热继电器它们各起什么作用答:熔断器和热继电器在电路中分别起到对电路的短路、过载保护;以实现对电路的不同保护功能..熔断器主要起到短路保护;热继电器主要起到过载保护功能..故在同一电路中;不仅要装设热继电器;同时还要装设熔断器..机床电气控制技术一、填空题1、电气控制系统中常用的保护环节有:短路保护、过载保护、过电流保护、零电压和欠电压等..3、PLC常用的编程语言有:语句表、梯形图、流程图 ..4、写出以下图形符号所代表的电气元件名称..三极刀开关按扭常开触头行程开关常开触头接近开关常开触头接触器线圈线圈通电时通电延时断开线圈断电延时通电延时线圈断开延时线圈延时闭合常开触头常闭触头闭合的常开触头1、常用的低压电器是指工作电压在交流 1200 V以下、直流 1500 V 以下的电器..2、选择低压断路器时;额定电压或额定电流应不小于电路正常工作时的电压和电流..3、行程开关也称限位开关;可将机械位移信号转化为电信号;通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护..4、按钮常用于控制电路; 绿色表示起动; 红色表示停止..5、熔断器是由熔体和熔管两部分组成的..7、交流接触器是一种用来频繁接通或分断主电路的自动控制电器..8、交流接触器共有 14 个触头;其中主触头为 6 个;辅助触头为 8 个..9、时间继电器是一种触头延时接通或断开的控制电器..10、一般速度继电器的动作转速为 120 r/min;复位转速为 100 r/min..11、三相异步电动机的能耗制动可以按时间原则和速度原则来控制..12、反接制动时;当电机接近于零时;应及时断开电源防止反转 ..13、双速电动机的定子绕组在低速时是三角形联结;高速时是双星形 联结..14、通常电压继电器 并 联在电路中;电流继电器 串 联在电路中..15、自锁电路是利用 输出信号本身联锁 来保持输出动作;又称“自保持环节”..16、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有 短路 、 过载 和 零压和欠压 ..18、电气原理图一般分为主电路 和辅助电路 两部分画出..19、电气原理图设计的基本方法有经验设计 、 逻辑设计 两种..20、异步电动机的转速公式n= )1(601s pf .. 21、交流接触器的结构由电磁机构 触点系统 灭弧装置 和其他部件组成..22、熔断器的类型有瓷插式、 螺旋式 和密封管式 三种..23、电气控制系统图分为 电气原理图 电器元件布置图 和 电气安装接线图 三类..24、三相异步电动机常用的电气制动方法有能耗制动 和反接制动 ..25、接触器的额定电压是指 主触头 上的额定电压..28、三相异步电动机常用的电气起动方法有 全压起动 和 减压起动 ..29、改变三相异步电动机旋转方向的方法是对调任意两相 ..32、按钮通常用做短时接通和断开控制电路的开关..34、熔体为一次性使用元件;再次工作必须更换新的熔体 ..35、熔断器的类型应根据线路要求和安装条件来选择..36、接触器按主触头通过电流的种类;分为直流、交流两种..37、接触器的额定电压指主触头的额定电压..38、接触器的额定电流指主触点的额定电流..39、热继电器是利用电流热效应来工作的电器..40、继电器是两态元件;它们只有通和断两种状态..41、只要将三相电源中的任意两相就可实现电动机反转..42、反接制动的优点是制动迅速 ..43、能耗制动的优点是制动准确、平稳、能量消耗小 ..47、电气原理图主要有主电路辅助电路等部分组成..48、分析控制电路的最基本方法是查线读图法 ..49 设计机床电气控制系统首先要满足机床的主要性能 ..50、电气原理图按通过电流的大小分为主电路和辅助电路电路..51、主电路是强电流通过的电路..52、辅助电路是小电流通过的电路..53、主电路标号一般由文字和数字组成..54、直流电源用水平线画出..55、原理图中的各电器元件只画出其导电部件..56、原理图中的各电器触点按没有外力作用或未通电的原始状态画出..57、原理图中线路连接点用黑点标出..58、原理图中电器元件的数据和型号一般用小写字体标注..59、电器元件布置图中;体积大的放在下方..60、安装接线图的电器元件的图形应与电气原理图标注一致 ..61、自锁和互锁统称电气的联琐控制..62、低压电器按操作方式分为手动和自动 ..63、电磁结构是电磁式电器的感测元件..64、电磁线圈按电压种类分为交流、直流两种..65、电磁线圈按与电路连接方式分串联并联连种..66、触头的形式有点接触、线接触、面接触三种..67、触头按原始状态分常开常闭两种..68、触头按控制电路分主触头和辅助触头两种..69、桥式触头在接通和断开电路时有利于灭弧..70、动静触点间存在的电阻称接触电阻 ..71、接触器主要用于自动控制交直流电动机、电热设备、电容器组 ..72、接触器的触头有主触头和辅助触头两种..73、接触器的额定通断能力是指主触头在规定条件下可靠接通和分断的电流值..74、接触器的额定电压是指主触头正常工作的电压值..75、线圈额定电压指线圈线圈正常工作的电压..76、接触器允许操作频率是指在每小时内允许的最高操作次数频率..78、电磁式中间继电器实质上是一种电磁式电压继电器..79、热继电器主要保护作用是电机过载保护..80、熔断器主要作短路保护..81、熔断器保护电路时与电路串联..82、刀开关和熔断器串联组合成负荷开关..83、封闭式负荷开关;俗称铁壳开关 ..85、刀开关的额定电压应大于或等于线路电压..86、刀开关的额定电流应大于或等于线路的额定电流..87、低压断路器的操纵结构是实现断路器闭合、断开的结构..88、低压断路器的额定电压是它在电路中长期工作的允许电压值电压..89、低压断路器的额定电流指脱扣器的脱扣器的额定电流 ..90、通常漏电保护器与低压断路器组合构成漏电断路器 ..91、变极对数调速一般仅用于笼型异步电动机 ..97、车床的冷却泵电机采用起动、自锁、停止控制电路..98、辅助线路包括控制回路、照明回路、信号回路、保护回路等电路..99、断相保护又称缺相保护保护..四、名词解释1、低压电器:是指在交流额定电压1200V;直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器..2、主令电器:自动控制系统中用于发送控制指令的电器..3、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器;其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体..4、时间继电器:一种触头延时接通或断开的控制电器..5、电气原理图:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图6、联锁:“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合..K1动作就禁止了K2的得电;K2动作就禁止了K1的得电..7、自锁电路:自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作..8、零压保护:为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护..9、欠压保护:在电源电压降到允许值以下时;为了防止控制电路和电动机工作不正常;需要采取措施切断电源;这就是欠压保护..10、星形接法:三个绕组;每一端接三相电压的一相;另一端接在一起..11、三角形接法:三个绕组首尾相连;在三个联接端分别接三相电压..12、减压起动:在电动机容量较大时;将电源电压降低接入电动机的定子绕组;起动电动机的方法..13、主电路:主电路是从电源到电动机或线路末端的电路;是强电流通过的电路..14、辅助电路:辅助电路是小电流通过电路15、速度继电器:以转速为输入量的非电信号检测电器;它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号..16、继电器:继电器是一种控制元件;利用各种物理量的变化;将电量或非电量信号转化为电磁力有触头式或使输出状态发生阶跃变化无触头式17、热继电器:是利用电流的热效应原理来工作的保护电器..18、交流继电器:吸引线圈电流为交流的继电器..19、全压起动:在电动机容量较小时;将电动机的定子绕组直接接入电源;在额定电压下起动..21、触头:触头亦称触点;是电磁式电器的执行元件;起接通和分断电路的作用..22、电磁结构:电磁机构是电磁式电器的感测元件;它将电磁能转换为机械能;从而带动触头动作..24、接触器:接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器25、温度继电器:利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器..26、点动电路:按下点动按钮;线圈通电吸合;主触头闭合;电动机接入三相交流电源;起动旋转;松开按钮;线圈断电释放;主触头断开;电动机断电停转..28、变极调速:异步电动机调速中;改变定子极对数的调速方法..29、电器元件位置图:电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图..30、电器元件接线图:电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式;它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的31、变频调速:异步电动机调速中;改变电源频率的调速方法..五、简答题1、试叙“自锁”、“互锁”的含义并举例说明各自的作用..答:自锁:利用接触器自身常开触点来维持接触器连续通电..电动机的连续运转控制..互锁:利用接触器或继电器的常闭触点;在一条支路通电时保证另一条支路断电..电动机的正反转控制..2、何谓“长动”和“点动”控制二者有何区别答:点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转;松开按钮电动机失电直至停转..长动控制亦称连续控制是指按下按钮后;电动机通电起动运转;松开按钮后;电动机仍继续运行;只有按下停止按钮;电动机才失电直至停转..长动与点动主要区别在于松开起动按钮后;电动机能否继续保持得电运转的状态..如果所设计的控制线路能满足松开起动按钮后;电动机仍然保持运转;即完成了长动控制;否则就是点动控制..3、机床电气控制线路设计通常包含哪些内容答:一般机床电气控制系统设计应包括以下设计内容..1拟定机床电气设计的任务书技术条件;2确定电气传动控制方案;选择电动机;3设计电气控制原理图;4选择电气元件;并制订电气元件明细表;5设计机床操作台、电气柜及非标准电气元件;6设计机床电气设备布置总图、电气安装图;以及电气接线图;7编写电气说明书和使用操作说明书..4、何谓短路保护何谓过载保护二者是否可以互相代替答:1.防止主电源线路因过载导致保护器过热损坏而采取的保护措施称为过载保护2. 防止主电源线路因电源相间或对地短路时因电流过大而损坏电气设备采取的保护措施称为短路保护..3.二者不能相互代替..5、简述机械调速和电气调速的特点答:机械有机调速通常不能保证最有利的切削速度;此外;对机械系统比较复杂的机床还会降低其工作的精度和增加机床造价..电气无极调速系统调速范围宽、控制灵活;还可以实现远距离操作..6、简述直流电机速度负反馈的特点答:直流电机转速负反馈的引入;可大大提高电机运转的稳定性;并使电机在运转时的机械特性变硬..7、何谓电气原理图何谓电气接线图各有何功能答:电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用;相互之间的关系的一种表示方式.. 运用电气原理图的方法和技巧;对于分析电气线路;排除机床电路故障是十分有益的..电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成..电气设备接线图表示各电气设备之间实际接线情况..电气设备安装图和接线图是用于安装接线、检查维修和施工的..8、简述直流调速系统中转速负反馈的特点..答:1、利用被调量的负反馈进行调节;也就是利用给定量与反馈量之差即误差进行控制;使之维持被调量不变接近不变..2、为了尽可能维持被调量不变;减少静态误差;这样就得使误差量变得很小..要使误差量很小;而还希望晶闸管输出整流电压足够大;使之能够补偿负载变化所引起的转速降落;这就要求系统的放大倍数要很大才行..因此在晶闸管触发电路之前通常接入一个高放大倍数的放大器..放大倍数越大调节系统的准确度就越高..静差度就越小..9、机床中上常用的调速方法有哪些各有何特点答:1、机械有极调速系统机械有机调速通常不能保证最有利的切削速度;此外;对机械系统比较复杂的机床还会降低其工作的精度和增加机床造价..2、电气和机械有极调速系统采用单速电动机时;变速箱的尺寸大;轴和齿轮用的最多;但是多速电动机比单速电动机价格上贵得多..因此;如果应用多速电动机之后;在减少机床变速箱方面效果不显着或成本上没有降低的话;那么采用单速电动机是合理的..3、电气无极调速系统调速范围宽、控制灵活;还可以实现远距离操作..10、常用的电动机控制线路的保护方法有哪些对其中两种保护方式的功能进行举例说明..答:电气控制系统中常用的保护环节有过载保护、短路电流保护、零点压和欠电压保护以及弱磁保护等..过载保护:常用的过载保护元件是热继电器..热继电器可以满足这样的要求:当电动机为额定电流时;电动机为额定温升;热继电器不动作;在过载电流较小时;热继电器要经过较长时间才动作;过载电流较大时;、热继电器则经过较短时间就会动作..短路保护:常用的短路保护元件有熔断器和自动开关..1、熔断器的熔体串联在被保护的电路中;当电路发生短路或严重过载时;它自动熔断;从而切断电路;达到保护的目的..2、自动开关保护;他有短路、过载和欠压保护;这种开关能在线路发生上述故障时快速的自动切断电源..弱磁保护:弱励磁保护是通过电动机励磁回路串入弱磁继电器电流继电器来实现的;在电动机运行中;如果励磁电流消失或降低很多;弱磁继电器就释放;其触点切断主回路接触器线圈的电源;使电动机断电停车..11、鼠笼型异步电动机在什么情况下采用降压启动几种降压启动方法各有何优缺点答:较大容量的笼型异步电动机一般都采用降压起动的方式起动..星-三角降压起动的方法仅适用于在正常运行时;电动机定子绕组是联成三角形的;且每相绕组都有两个引出端子的三项笼型异步电动机..定子串电阻降压启动的方法由于不受电动机接线形式的限制;设备简单;所以在中小型生产机械上应用广泛..但是;定子串电阻降压启动;能量损耗较大..补偿器降压起动适用于容量较大和正常运行时定子绕组接成Y 形、不能采用Y-△起动的笼型电动机..这种起动方式设备费用大;通常用来起动大型和特殊用途的电动机;机床上应用得不多..12、何谓能耗制动何谓反接制动各有何特点答:所谓能耗制动;即在电动机脱离三相交流电源之后;定子绕组上加一个直流电压;即通入直流电流;利用转子感应电流与静止磁场的作用已达到制动的目的.. 能耗制动的不足;是在制动过程中;随着电动机转速的下降;拖动系统动能也在减少;于是电动机的再生能力和制动转矩也在减少;所以在惯性较大的拖动系统中;常会出现在低速时停不住;而产生“爬行”现象;从而影响停车时间的延长或停位的准确性;仅适用一般负载的停车;但有较大能量损耗;停位不准确;然而电路简单;价格较低;反接制动实质上是改变异步电动机定子绕组中的三相电源相序;产生与转子转动方向相反的转矩;因而起制动作用..反接制动时;旋转磁场的相对速度很大;定子电流也很大;因此制动效果显着..但在制动过程中有。
三相异步电动机工作原理三相电动机工作原理一引言先从字面上讲解什么是电机。
实现电能与机械能相互转换的电工设备总称电机。
电机是利用电磁感应的原理实现电能与机械能的相互转换。
把电能转换成机械能的设备就叫做电动机。
在生产上主要用的是交流电动机,特别是三相异步电动机,因为它具有结构简单,坚固耐用,运行可靠,价格低廉,维护方便等优点,被广泛地用来驱动各种金属切削机床,起重机,传送带,水泵(beng)等。
为了了解电动机的工作原理,我们先来看看一个有趣的实验。
我们发现,当摇动磁铁时,笼形转子也跟随转动,如果反方向摇动,笼形转子的方向也会发生变化。
根据这个现象似乎有如下的结论旋转磁场可以拖动笼形转子转动。
现在我们就来分析,笼形转子转动的原因。
为了方便,我们取笼形转子的一个封闭曲面来说明。
二基本原理图1如图所示,在磁场中放置一个闭合导体回路。
现在来分析一下,当磁条以n0的速度顺时针方向旋转时,闭合导体的运动情况。
当磁场顺时针旋转时,导体上下(a,b)两端切割磁力线,(以a为例)根据电磁感应的定律,在这段导体中感应出感应电动势e。
在此可以等效成磁极不动,导体逆时针转动,在导体中感应出电动势。
感应电动势的大小e=blv,感应电动势的方向用右手定则确定。
在感应电动势e的作用下,闭合回路中产生感应电流i。
(方向如图所示)载流的导体a,在磁场中受到电磁力的作用,电磁力F的大小F=Bli,电磁力的方向用左手定则确定。
(左手确定F的方向如图所示)。
同样的方法,在导体b中,电磁力的方向如图所示。
这两个力的合力使闭合回路以中心为轴转动起来。
方向为顺时针方向。
用同样的分析方法,可以判定磁场逆时针旋转的时候,闭合回路也逆时针旋转。
综上所述当磁极发生旋转的时候,闭合回路也能跟着转动。
这就是笼形转子转动的原因。
我们可以得出以下结论旋转的磁场是让笼形转子转动的原因。
三三相异步电动机的工作原理电动机的基本结构这是一个鼠笼型电动机的结构图。
(1)静止的部分------定子(定子铁心,定子绕组和机座)--------结合图片说明a.定子铁心环装,内圆均匀开槽。
三相异步电动机的工作原理(如何产生旋转磁场并转动)文章目录旋转磁场产生原理旋转磁场的方向旋转磁场的转速三相异步电动机的工作原理是根据电磁感应原理而工作的,当定子绕组通过三相对称交流电,则在定子与转子间产生旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,在转子回路中产生感应电动势和电流,转子导体的电流在旋转磁场的作用下,受到力的作用而使转子旋转。
下面,我们分析旋转磁场的产生,电动机的旋转、转差率及转向。
旋转磁场产生原理三相异步电动机的定子铁芯中放置三相结构完全相同的绕组U、V、W,各相绕组在空间上互差120°电角度,如下图所示,向这三相绕组通入对称的三相交流电,如图(b)(c)所示。
下面我们以两极电动机为例说明电流在不同时刻时,磁场在空间的位置。
下图(b)所示,假设电流的瞬时值为正时是从各绕组的首端流入(用〇中间加个×表示),末端流出(用“⊙”表示),当电流为负值时,与此相反。
(a)简化的三相绕组分布图(b)按星形连接的三相绕组接通三相电源(c)三相对称电流波形图(d)两极绕组的旋转磁场在ωt=0的瞬间,iu=0,iv为负值,iw为正值,如图(c)所示,则V相电流从V2流进,V1流出,而W 相电流从W1流进,W2流出。
利用安培右手定则可以确定ωt=0瞬间由三相电流所产生的合成磁场方向,如图d①所示。
可见这时的合成磁场是一对磁极,磁场方向与纵轴线方向为一致,上方北极,下方是南极。
在ωt=π/2时,经过了四分之一周期,iu由零变为最大值,电流由首端U1流入,末端U2流出;iv仍为负值,U相电流方向与(1)时一样;iw也变为负值,W相电流由W1流出,W2流入,其合成磁场方向如图d②所示,可见磁场方向已经较ωt=0时按顺时针方向转过90°。
应用同样的分析方法可画出ωt=π,ωt=2/3*π,ωt=2π时的合成磁场,分别如图d③,④,⑤所示,由图中可明显地看出磁场的方向逐步按顺时针方向旋转,共计转过360°,即旋转了一周。
本文下载地址:搜索PLC实验二PLC 控制三相异步电动机正反转实验一、实验目的1.学习和掌握PLC的实际操作和使用方法;2.学习和掌握PLC控制三相异步电动机正反转的硬件电路设计方法;3.学习和掌握PLC控制三相异步电动机正反转的程序设计方法;4.学习和掌握PLC控制系统的现场接线与软硬件调试方法。
二、实验原理三相异步电动机定子三相绕组接入三相交流电,产生旋转磁场,旋转磁场切割转子绕组产生感应电流和电磁力,在感应电流和电磁力的共同作用下,转子随着旋转磁场的旋转方向转动。
因此转子的旋转方向是通过改变定子旋转磁场旋转的方向来实现的,而旋转磁场的旋转方向只需改变三相定子绕组任意两相的电源相序就可实现。
如图2.1所示为PLC控制异步电动机正反转的实验原理电路。
图2.1 PLC控制三相异步电动机正反转实验原理图左边部分为三相异步电动机正反转控制的主回路。
由图 2.1可知:如果KM5的主触头闭合时电动机正转,那么KM6 主触头闭合时电动机则反转,但KM5 和KM6 的主向按钮接PLC的输入口X0,反向按钮接PLC的输入口X1,停止按钮接PLC的输入口X2;继电器KA4、KA5 分别接于PLC 的输出口Y33、Y34,KA4、KA5 的触头又分别控制接触器KM5和KM6的线圈。
实验中所使用的PLC为三菱FX2N系列晶体管输出型的,由于晶体管输出型的输出电流比较小,不能直接驱动接触器的线圈,因此在电路中用继电器KA4、KA5 做中间转换电路。
在KM5和KM6线圈回路中互串常闭触头进行硬件互锁,保证软件错误后不致于主回路短路引起断路器自动断开。
电路基本工作原理为:合上QF1、QF5,给电路供电。
当按下正向按钮,控制程序要使Y33为1,继电器KA4线圈得电,其常开触点闭合,接触器KM5的线圈得电,主触头闭合,电动机正转;当按下反向按钮,控制程序要使Y34 为1,继电器KA5 线圈得电,其常开触点闭合,接触器KM6的线圈得电,主触头闭合,电动机反转。
75kw 三相异步电动机的正反转控制一、75kw 异步电动机正反原理:异步电动机的正反转的控制原理,电动机的旋·A ·B ·C转方向,三相异步电动机的旋转方向取决于磁场的旋转方向,而磁场的方向又取决于电源的相序,所以电源相序决定了电动机的旋转方向,任意改变电源的相序后,电动机的旋转方向也随之改变。
一>、倒顺开关正反转控制线路ZC FC3 ZOA FR TA A B CV ZOA ZOA ZC FC1ZC1 W U ZC2 FOA FC2 ZC3 FC1.分析原理:正转分析: KM1辅助常闭触点断开(互锁)按下SB1→KM1线圈得电吸合 KM1主触点闭合---------→KM1辅助常开触点闭合(自锁)→电动机正转→按下SB3→电动机停止反转分析: KM2辅助常闭触点断开(互锁)按下SB2→KM2线圈得电吸合 KM2主触点闭合---------→KM2辅助常开触点闭合(自锁)→电动机反转→按下SB3→电动机停止2.分析缺陷:电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能直接实现反转控制。
引导学生归纳总结电路优、缺点。
以上电路的缺点,我们做任何事都希望尽量完美,当然设计电路也不例外。
启发引导学生根据前面两种电路设计一个没有缺点相对完善的电路来实现正反转。
可以把两种联锁合在一起就可以完全避免这两个电路的缺点。
由此引出按钮接触器双重联锁正反转控制线路。
二>、接触器联锁正反转控制电路1、接触器联锁正反转控制电路如图1, 右部分是其控制电路, 它由两条启动支路构成, 且在对方支路中相互串联彼此的常闭辅助触头, 使一接触器线圈得电吸合后另一个接触器因所串联的常闭辅助约无法得电, 保证了KM1, KM2不能同时得电, 从而可靠地避免了两相电源短路事故的发生, 电路安全、可靠。
这种在一个接触器得电动作时通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作的作用称为联锁或互锁。
三相异步电动机的正反转控制及调整 绕线式异步电动机的起动 绕线式三相异步电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动,这样就减小了起动电流。
一般采用起动变阻器起动,起动时全部电阻串入转子电路中,随着电动机转速逐渐加快,利用控制器逐级切除起动电阻,最后将全部起动电阻从转子电路中切除。
转子回路串接频敏变阻器起动。
频敏变阻器的电阻随线圈中所通过的电流频率而变。
起动时,转差率S=1,转子电流(即频敏电阻线圈通过的电流)频率最高,等于电源频率。
因此,频敏变阻器的电阻最大,这就相当于起动时在转子回路中串接一个较大电阻,从而使起动电流减小。
随着电动机转速的加快转差率S逐渐减小,转子电流频率逐渐降低,频敏变阻器电阻也逐渐减小,最后把电动机的转子绕组短接,频敏变阻器从转子电路中切除。
采用频敏变阻器起动,具有起动平滑、操作简便、运行可靠、成本低廉等优点,因此在绕线式电动机中应用较广。
三相异步电动机的正反转控制 三相异步电动机的旋转方向与旋转磁场的旋转方向一致,而旋转磁场的旋转方向取决于三相电流的相序。
因此,要改变电动机的旋转方向,必须改变三相交流电的相序。
实际上,只要将接到电源的任意二根联线对调即可。
三相异步电动机的正、反转方法:任意调换电源的两根进线,电动机反转。
为此,只要用两个交流接触器就能满足这一要求,当正转接触器KMI工作时,电动机正转;当反转接KM2工作时,由于调换了两根电源线,所以电动机反转。
如果两个接触器同时工作,那幺将有两根电源线通过它们的主触头而使电源短路。
所以对正反转控制线路最根本的要求是:必须保证两个接触器不能同时工作。
这种在同一时间里两个接触器只允许一个工作的控制作用称为联锁或互锁。
在图(a)所示的控制电路中,正转接触器KM1的一个常闭辅助触头串接在反转接触器KM2的线圈电路中,而反转接触器的一个常闭辅助触头串接在正转接触器的线圈电路中。
这两个常闭触头称为联锁触头。
这样一来,当按下正转起动按钮SB1时,正转接触器线圈通电,主触头KM1闭合,电动机正转。
三相异步电动机的几种调速方式三相异步电动机转速公式为:n=60f/p(1-s)从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p与转差率s均可太到改变转速的目的。
从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。
在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以与应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。
改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。
从调速时的能耗观点来看,有高效调速方法与低效调速方法两种:高效调速指时转差率不变,因此无转差损耗,如多速电动机、变频调速以与能将转差损耗回收的调速方法(如串级调速等)。
有转差损耗的调速方法属低效调速,如转子串电阻调速方法,能量就损耗在转子回路中;电磁离合器的调速方法,能量损耗在离合器线圈中;液力偶合器调速,能量损耗在液力偶合器的油中。
一般来说转差损耗随调速X围扩大而增加,如果调速X围不大,能量损耗是很小的。
一、变极对数调速方法这种调速方法是用改变定子绕组的接红方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的,特点如下:具有较硬的机械特性,稳定性良好;无转差损耗,效率高;接线简单、控制方便、价格低;有级调速,级差较大,不能获得平滑调速;可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。
本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。
二、变频调速方法变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。
变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。
其特点:效率高,调速过程中没有附加损耗;应用X围广,可用于笼型异步电动机;调速X围大,特性硬,精度高;技术复杂,造价高,维护检修困难。
4-1 三相异步电动机的转子没有外加电源为什么会旋转?怎样改变它的旋转方向?(1)通电后,三相异步电动机的定子绕组产生旋转磁场(2)转子线圈切割磁力线,产生感生电流,感生电流使转子产生一个磁场(3)定子线圈产生的磁场与转子磁场相互作用,使转子受力转动。
只要把定子绕组接到电源的三根导线任意两根对调即可改变旋转方向4-2 三相异步电动机旋转磁场的转速与哪些因素有关?n = 60f/p电动机的级数和电源频率有关。
4-4 什么是三相异步电动机的转差率?额定转差率大约为多少?转差率用来表示转子的转速与旋转磁场的转速n0相差的程度s= n0-n/n04-5 将三相异步电动机接三相电源的三根引线中的两根对调,此电动机是否会反转?为什么?如果将电子绕组接至电源的三相导线中的任意两根线对调,例如将B,C两根线对调,即使B 相遇C相绕组中电流的相位对调,此时A相绕组内的电流导前于C相绕组的电流2π/3因此旋转方向也将变为ACB向逆时针方向旋转,与未对调的旋转方向相反。
4-6为什么三相异步电动机的转速只低于同步转速?当定子绕组接通三相正弦交流电时,转子便逐步转动起来,但其转速不可能达到同步转速。
如果转子转速达到同步转速,则转子导体与旋转磁场之间就不再存在相互切割运动,也就没有感应电动势和感应电流,也就没有电磁转矩,转子转速就会变慢。
因此在电动机运行状态下转子转速总是低于其同步转速。
4-7 三相异步电动机若转子绕组开路,定子通以三相电流,会产生旋转磁场吗?转子是否会转动?为什么?会产生旋转磁场.因为旋转磁场是由定子绕组产生的.转子不会转动,转子没有对应磁极,因为有感应电动势而无感应电流4-8 异步电动机是怎样旋转起来的?它的转速与旋转磁场的转速有什么关系?定子接上交流电源后,形成旋转磁场,依靠电磁感应作用,使转子绕组感生电流,产生电磁转矩,实现电机旋转。
s= n0-n/n0 转速n 旋转磁场转速n04-9 三相异步电动机的定子、转子铁芯为什么都要用多层硅钢片叠压制成?减小涡流损耗和磁滞损耗。
巴音郭楞职业技术学院 机械电气工程系2011 至2012 学年第 二 学期《电机与拖动》期末考试试卷5、三相交流电动机的主要部件是定子和转子两部分。
( )6、三相绕线转子异步电动机转子回路串入电阻可以增大起动转矩,串入电阻值越大,起动转矩也越大。
( ) 7、三相异步电动机的变极调速只能用在笼型转子电动机上。
( ) 二、填空题(每空2分,共36分) 1、三相异步电动机根据转子结构不同可分为__ _和_ _ ___两类。
2、三相异步电动机电源电压一定,当负载转矩增加,则转速_ ______,定子电流__ ____ _。
3、三相异步电动机在额定负载运行时,其转差率s 一般在_ _____范围内。
4、三相异步电动机的过载能力是指 。
5、要改变异步电动机的转向,方法是 。
6、交流电机产生旋转磁场的条件是 。
7、鼠笼式异步电动机降压启动的方法有 、 和 还有三种方法。
8、异步电动机的制动方法有 制动、 制动和 制动。
9、改变三相感应电动机转动方向的方法是对调电源三根进线中的 。
10.异步电动机的调速是指用人为的方法改变电动机的转速,异步电动机的调速方法有 调速、 调速和 调速. 三、单项选择题(每题4分,共32分)1、变压器空载损耗 ( )班级 学号 姓名A全部为铜损耗; B全部为铁损耗; C主要为铜损耗; D主要为铁损耗2、一台变压器在()时效率最高。
A β=1;B P0/PS=常数;C PCu=PFe;D S=SN3、要求几台电动机的启动或停止必须按一定的先后次序来完成的控制方式称为( )A 位置控制;B 多地控制;C 顺序控制; D连续控制。
4、与固有机械特性相比,人为机械特性上的最大电磁转矩减小,临界转差率没变,则该人为机械特性是异步电动机的: ( )A 定子串接电阻的人为机械特性;B 转子串接电阻的人为机械特性;C 降低电压的人为机械特性。
5、具有过载保护的接触器自锁控制线路中,实现短路保护的电器是()A熔断器; B热继电器; C接触器; D电源开关。
简述三相异步电动机旋转方向改变的方法。
1. 改变电源电压:改变主电源的电压可以改变三相异步电动机的旋转方向。
如果交流电源的两个相线交换,则电机方向也会改变。
2. 调换两个相序:在三相电路中交换两个相序可以改变电机的旋转方向。
3. 更改接线方式:将三相异步电机的任意两个相交换可以改变电机旋转方向。
具体而言,将起动电容器的两个接线交换即可实现旋转方向的改变。
需要注意的是,改变电机的接线方式可能会对电机的工作性能产生影响,需要进行相应的测试和调整。
简述三相异步电动机旋转方向改变的方法。
三相异步电动机是工业领域中常用的电动机类型之一,它的旋转方向对于工业生产来说至关重要。
有时候需要改变电动机的旋转方向,下面将介绍三种改变三相异步电动机旋转方向的方法。
方法一:改变电源端子接线方式
三相异步电动机的旋转方向取决于其电源端子的接线方式。
如果需要改变电动机的旋转方向,可以通过改变电源端子的接线方式来实现。
具体来说,可以将两组任意两个相序进行交换,即可改变电动机的旋转方向。
例如,将A相和C相以及B相和C相交换,可以实现电机的旋转方向改变。
方法二:改变定子绕组接线方式
除了改变电源端子的接线方式外,还可以通过改变定子绕组的接线方式来改变三相异步电动机的旋转方向。
这种方法需要在维护电机时进行,需要将电机拆开并重新接线。
具体来说,需要将定子绕组的两个相序进行交换,即可实现电机旋转方向的改变。
方法三:使用交流变频器
使用交流变频器可以实现三相异步电动机旋转方向的改变,同时还可以实现电机的调速功能。
交流变频器可以改变电源端子提供的电压频率,从而改变电机的旋转速度和旋转方向。
交流变频器可以根据需要实现电机的正反转控制,非常方便实用。
综上所述,以上三种方法都可以实现三相异步电动机旋转方向的改变,具体方法选择要根据实际情况进行选择。
需要注意的是,在进行电机旋转方向改变的时候,要特别小心,以免对电机造成不必要的损坏。