三相异步电动机星三角形起动及带能耗制动控制线路的设计及调试
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三相异步电动机星三角降压启动控制线路的装调与维修
教学实施报告
一、引言
三相异步电动机是工业生产中常用的驱动设备之一,其启动控制线路对于设备的正常运行至关重要。
本报告将介绍三相异步电动机星三角降压启动控制线路的装调与维修教学实施情况。
二、星三角降压启动原理
1. 三相异步电动机的工作原理
2. 星型连接和三角形连接的区别
3. 星三角降压启动的原理及优点
三、星三角降压启动控制线路设计与装配
1. 设计要求及参数选择
2. 控制线路图设计及元器件选型
3. 控制线路装配及接线
四、星三角降压启动实验操作流程
1. 实验前准备工作
2. 实验操作流程及注意事项
五、故障排除与维修方法
1. 常见故障类型及排除方法
2. 维修过程中注意事项
六、实验结果分析与讨论
1. 实验结果展示及分析
2. 教学效果评估
七、结论与展望
本次教学实施成功完成了对于星三角降压启动控制线路的装调与维修操作,提高了学生的实践能力和技术水平。
未来可以进一步完善教学内容,拓展教学应用范围。
八、参考文献
1. 《电气控制技术与应用》
2. 《电机控制技术》
3. 《电气自动化控制实验指导书》
附录:实验操作流程详细说明。
三相异步电动机星三角启动电气把握图详解 - 电动机三相异步电动机星三角启动电气把握图详解1.一次图画法:(1)(2)均可表示星三角的一次图画法形式。
2.星三角启动:(1)启动过程:就是先星型启动("Y型启动"),经过时间继电器切换到三角形("△型启动")。
(2)为什么叫星三角起动?其实是三相异步电动机定子绕组的接线,先接成星(Y)型,再切换后接成三角(△)型,如下图图注:(1)U1表示绕组首端,U2表示绕组末端,其他类推。
(2)星型和三角形上下两个图是一样的,红色线表示连接起来(3)三角形要首尾相接(3)怎样接通切换?1.利用接触器和时间继电器,这里的接触器分别用途:主用的KM,Y型用的KM,△型用的KM(这里并不是说有专用的这种Y△接触器,而是说这接触器用来实现怎么样的把握功能)时间继电器:通电延时型时间继电器2.起动过程:按下起动按钮rarr;接触器动作接成星型rarr;经过时间继电器延时rarr;切换到三角型.(4)一,二次原理图主KM:从按下启动按钮时会始终吸合的接触器。
YKM:星型启动时吸合,切换三角形时不吸合middot; KM:星型启动时不吸合,切换三角形时吸合(1)我们要记住星三角起动过程:1.按下起动按钮2.主KM和YKM接触器吸合,星型起动3.经过时间继电器延时4.切断YKM,并接通△KM,切换到三角型.(2)通电延时型时间继电器:通电后,在设定的时间后才动作,和接触器一样,有线圈,常开触点,常闭触点,但这种通电延时型,不是马上动作,而是在你设定的时间后才动作。
例如:设定3秒,线圈通电后,常开常闭触点不会马上动作,要3秒钟时间到了才动作。
注:触点始终保持动作!!线圈断电后才复位!!!记住!下图挨次:线圈,常闭触点,常开触点挨次:线圈,常闭触点,常开触点(3)二次图详解①先看红色线,这一部分从起动按钮"SB1"开头,始终到零线是接通的,所以,当按下起动按钮时,KM1,KM3,KT均会接通!KM1帮助触点通过"自锁",使电路始终得电,处于接通状态。
三相异步电动机Y/△起动PLC控制程序的设计与调试
一、实验目的
1、熟悉PLC的I/O分配和连接方法。
2、进一步熟悉PLC的基本逻辑指令及其使用。
3、掌握PLC应用程序的设计与调试方法。
4、掌握PLC定时器的使用方法。
二、实验仪器
电气控制实验装置 1台
电动机 1 台;
万用表 1只
电工工具及导线若干
计算机1台
FX2N可编程序控制器 1台
三、实验内容及要求
1、实验内容:
1) 三相异步电动机Y/△起动控制程序设计与调试。
要求采用时间控制原则
进行控制程序设计。
2) 修改定时器的时间设定值,观察不同的时间对电动机控制性能的影响。
2、实验要求:
1) 运用经验设计法设计PLC控制程序。
2) 在FX-PCS-WIN3.0(三菱PLC梯形图编辑、调试集成环境)环境下进行
控制程序的编辑与调试。
3) 记录在调试程序过程中出现的问题,并分析产生的原因。
四、思考题
1、实现一个控制,程序的编写方式是否唯一?请谈谈体会。
2、可编程序控制器的定时器均为接通延时型,若需要分断延时型定时器怎么办?扩大延时范围有几种方法?
3、PLC控制系统与传统继电器控制系统的主要区别是什么?
五、实验报告要求
1、实现三相异步电动机Y/△起动控制的PLC控制系统的I/O分配表。
2、实现三相异步电动机Y/△起动控制的PLC控制系统的硬件接线图、
2、采用PLC实现三相异步电动机Y/△起动控制的程序清单。
3、记录实验中发现得问题、错误、故障及解决方法。
三相异步电动机星三角形起动及带能耗制动控制线路的设计及调试三相异步电动机是工业领域中常见的电动机类型之一,它具有结构简单、可靠性高、维护成本低等优点,因此被广泛应用于各种机械设备中。
在实际应用中,为了实现电动机的起停控制和能耗制动控制,需要设计合适的线路并进行调试。
本文将详细介绍三相异步电动机星三角形起动及带能耗制动控制线路的设计及调试方法。
一、星三角形起动原理介绍1.1 三相异步电动机基本原理三相异步电动机是以交流电作为供电源的,通过交变磁场与转子磁场之间的相互作用来实现转矩输出。
其基本原理是根据法拉第定律和楞次定律,在三个互相位移120度的线圈上产生旋转磁场,从而驱使转子旋转。
1.2 星型接线和三角形接线在实际应用中,根据不同的负载特性和启动要求,可以采用星型接线或者三角形接线方式来供电给电动机。
星型接线方式适用于起始转矩较小、启动时无冲击负载的情况,而三角形接线方式适用于起始转矩较大、启动时有较大冲击负载的情况。
1.3 星三角形起动原理星三角形起动是一种常用的电动机启动方式,它通过在电动机绕组中采用星型接线方式进行起动,待电动机达到一定速度后再切换为三角形接线方式运行。
这种启动方式可以减小起动时的电流冲击,降低对供电系统的影响。
二、星三角形起动控制线路设计2.1 电源接线设计在设计星三角形起动控制线路时,首先需要将三相异步电动机的绕组按照星型接线方式连接。
其中,每个绕组的一个端子连接到公共节点,即为星点连接;另一个端子分别与供电系统的A、B、C相相连。
2.2 接触器选择和布置为了实现起停控制,需要选择适当的接触器来实现切换绕组的连接方式。
通常情况下,采用交流接触器作为主要控制元件。
在布置接触器时,应保证其能够承受所需负载,并且能够方便地进行维护和检修。
2.3 控制电路设计在星三角形起动控制线路中,需要设计一个控制电路来实现接触器的自动切换。
该控制电路通常由主回路和辅助回路组成。
主回路用于控制接触器的通断,而辅助回路则用于监测电动机的运行状态并进行相应的保护。
三相异步电动机星三角降压起动单相全波整流能耗制动实训报告实训目的:通过实际操作,了解三相异步电动机星三角降压起动和单相全波整流能耗制动的原理,掌握实施这两种控制方法的步骤和要点。
实训步骤:一、三相异步电动机星三角降压起动1.搭建实验电路:将三相异步电动机连接到电源上,接上电流表和电压表,并将三个电压表的相线连接到电源的三相线。
2.确保电源和电动机开关都处于关闭状态。
3.将电源开关连接到电动机的Y/Δ切换器上,将电动机的连线连接到电源开关的输出端。
4.打开电源开关,调节电源的电压为额定电压,并观察电动机的运行情况。
5.观察电动机在起动时的电流波形和电压波形,验证降压起动的效果。
6.测试电动机的额定转速和电动机的额定电流,记录测试结果。
二、单相全波整流能耗制动1.搭建实验电路:将电源连接到单相全波整流电路的输入端,然后将电路的输出端与电动机的两个相线连接。
2.调节电源的电压为额定电压,并观察电动机的运行情况。
3.观察电动机在制动时的电流波形和电压波形,验证能耗制动的效果。
4.测试电动机在制动时的电流和转速变化情况,记录测试结果。
实训要点:1.在进行三相异步电动机星三角降压起动前,需要确保电源和电动机开关都处于关闭状态,以免发生安全事故。
2.在进行单相全波整流能耗制动前,需要调节电源的电压为额定电压,以保证实验的准确性。
3.在观察电动机在起动和制动时的电流波形和电压波形时,要注意观察波形的稳定性和正常性,以判断控制方法的有效性。
4.在测试电动机的额定转速和电流时,要使用专业的仪器进行测量,并将测试结果记录下来。
结论:通过本次实训,我对三相异步电动机星三角降压起动和单相全波整流能耗制动的原理和操作步骤有了更深入的了解。
这两种控制方法具有一定的实际应用价值,可以在工程实践中发挥重要作用。
在以后的学习和实践中,我将更加注重动手实操,提高对电动机控制技术的熟练度和应用水平。
目录
(1)星-三角降压启动 (2)
(2)PLC的I/O分配 (3)
(3)运行的程序 (3)
(4)PLC的接线图 (4)
星型启动三角型运行控制电路
(1)星-三角降压启动
三相异步电动机首先要大于3KW,因为只有大于3个千瓦的电动机才使用三角接法,其次用星-三角启动的电动机接的负载一般是启动电流非常大的,比如风机,泵类,用星-三角启动的时候可以降低启动电流,减少对电网的冲击,我们把电动机看做是有3组线圈组成的用电器,也好比是三个电阻,星形启动的时候相当于380V的电压加在2个电阻上,而转到三角的时候相当于380V的电压加到了一个电阻上,当电压不变,电阻加大的时候,电流就小,星-三角启动就是应用这个原理,电动机的控制电路图如下:
注意:
1、采用了自锁和互锁的功能。
2、按钮换锁和继电器换锁电路,启动到了双保护作用。
3、先是星型启动,然后过了几秒就三角型运行。
(2)PLC 的I/O 分配
该电路的输入设备启动按钮SB2、停止按钮SB1、热继电器辅助动断触点FR ,其输出设备有两个,一个是正转接触器线圈KM1,另一个是反转接触器线圈KM2。
现将PLC 的输入/输出继电器分配给上述输入/输出设备,即可列出其用PLC 控制的I/O 分配表,如下图:
(3)运行的程序输入分配
输出分配元件名称
PLC 输入点编号元件名称PLC 输入点编号停止按钮SB1
I0.1主电路KM1Q0.1启动按钮SB2
I0.2三角型KM2Q0.2FR 过载I0.3星型KM3Q0.3
(4)PLC的接线图
注意:
1、热继电器的接线也可以接在线圈的电路上,这样PLC可以节省一个输入点。
三相异步电动机星三角形起动及带能耗制动控制线路的设计
及调试
一、引言
异步电动机广泛应用于工业领域中。
在启动和制动阶段,设计和调试一个可靠且高效的控制线路是至关重要的。
本文将详细探讨三相异步电动机的星三角形起动和带能耗制动控制的设计和调试方法。
二、三相异步电动机的基本原理
异步电动机是一种常用的电动机类型,它通过电磁感应原理将电能转换为机械能。
其中,三相异步电动机是最常见的一种类型。
其基本原理是根据三相电源的旋转磁场,感应转子上的电流,产生电磁转矩,从而驱动机械负载。
三、星三角形起动控制线路的设计
3.1 控制线路的基本原理
星三角形起动是一种常用的起动方法,其基本原理是在起动阶段降低起动电流,减小对电网的冲击。
具体而言,起动时,电动机的定子绕组接成星形,电动机启动后,通过切换线圈的连接方式,将定子绕组切换为三角形形式,实现正常运行。
3.2 控制线路的设计步骤
1.计算电动机的额定电压和额定电流。
2.根据额定电流选择适当的起动器件和控制元件,如继电器和接触器。
3.设计控制电路,包括输入电源、控制按钮和起动器件的连接方式。
4.绘制电路图并进行仿真验证。
5.制作实际电路并进行调试。
3.3 实际控制线路的调试方法
1.首先,检查电路连接是否正确,并确保所有的接线牢固可靠。
2.使用万用表等仪器测量电路的电压和电流,确保与设计参数一致。
3.通过模拟控制按钮的按下和松开来模拟实际的起动和停止过程,观察电动机
的运行情况。
4.如果电动机无法正常启动,检查电路中的每个元件的工作状态,并逐个排除
可能的故障。
5.调整起动器件的参数,如继电器的释放电压和接触器的触点压力,以达到最
佳的起动效果。
四、带能耗制动控制线路的设计与调试
4.1 控制线路的基本原理
能耗制动是一种通过将电动机的转子回路接入到外部负载电阻来实现制动的方法。
根据负载电阻的大小和电动机的惯性,可以实现较快的制动过程,并将制动能量耗散掉。
4.2 控制线路的设计步骤
1.根据电动机的参数计算制动电阻的阻值。
2.选择适当的制动器件和控制元件,如继电器和接触器。
3.设计控制电路,包括输入电源、控制按钮和制动器件的连接方式。
4.绘制电路图并进行仿真验证。
5.制作实际电路并进行调试。
4.3 实际控制线路的调试方法
1.检查电路连接和参数是否符合设计要求。
2.通过模拟控制按钮的按下和松开来模拟实际的制动过程,观察电动机的制动
效果。
3.如果制动效果不理想,检查电路中的每个元件的工作状态,并逐个排除可能
的故障。
4.调整制动电阻的阻值,以达到适当的制动时间和效果。
五、总结
本文详细探讨了三相异步电动机的星三角形起动和带能耗制动控制线路的设计和调试方法。
通过合理设置起动器件和制动器件,并进行控制电路的设计和调试,可以实现电动机的可靠起动和高效制动。
设计和调试过程中应注意确保电路连接正确,并根据实际情况适当调整参数,以获得最佳的起动和制动效果。