三相异步电动机反接制动课件
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任务五三相异步电动机反接制动控制线路停车时间短,对设备的冲击较大,生产主管要求维修电工班改进现有的铣床制动系统,维修电工班接到任务后,查阅资料,研究新的制动方式。
2.理解速度继电器的结构和工作原理。
3.能识别和选用元器件,进行外观检查器件的好坏,核查其型号与规格是否符合任务书要求。
掌握常见低压电器的图形符号、文字符号、组成结构;控制器件的动作过程、控制原理。
4.能识读电气原理图,正确分析工作原理和过程。
5.能识读安装图、接线图,明确安装要求,确定元器件、电动机等安装位置,确保正确连接线路。
按图纸、工艺要求、安全规范和设备要求,安装元器件,按图接线,实现控制线路的正确连接。
6.能正确使用仪表进行测试检查,验证电路安装的正确性,并能修正装接的错误点。
按照安全操作规程正确通电试车。
7. 客观地进行考核评价,选出优秀的安装方案和优秀协作团队。
8.按照实训室管理规定,整理工具,清理施工现场。
三相异步电动机反接制动控制线路的认识, 明确工作内容、工时和工艺等要求。
2.了解速度继电器的的结构组成、工作原理。
3.能识读三相异步电动机反接制动控制线路的电气控制原理图,并分析工作原理。
且系统惯性较大,可以采用反接制动。
一、反接制动原理在电动机断开电源停车时,若迅速将三相电源线任意两相对调,就会使得旋转磁场反向,转矩方向亦随之改变,但转子由于惯性仍按原方向转动,所以电动机因转矩方向与旋转方向相反而处于制动状态,这种制动称为反接制动。
图5-1-1所示线路为反接制动原理图。
PE QS正转运行反接制动L1L2L3M3~NSn Fn1a)b)-电动机原转向-旋转磁场方向nn1U V W图5-1-1 反接制动原理图线路工作原理分析:图5-1-1(a)中QS为倒顺开关,当QS向上投合时,通入定子绕组的电源相序为L1—U、L2—V、L3—W相, 电动机单向正常运行;当电动机需停车时,先拉开关QS,使电动机的三相电源断开,随后,将开关QS迅速向下投合,通过开关对调电源线为L1—V、L2—U相,此时旋转磁场方向因电源相序改变而反向,转子因惯性而仍按原方向旋转,此时产生的转矩方向与电动机原转子转动方向相反,对电动机起制动作用,电动机速度迅速减慢直至为零值。
实验十一三相异步电动机的反接制动
一、实验目的
1. 了解各电器元件的性能、质量、工作原理及使用方法。
2. 熟悉三相异步电动机采用电源反接制动的控制原理及接线方法。
3. 了解反接制动的制动效果。
二、实验线路
三、实验设备及电器元件
1. 三相鼠笼式异步电动机1台
2. 自动开关1只
3. 交流接触器2只
4. 热继电器1只
5. 速度继电器1只
6. 制动电阻3只
7. 转速表1只
8. 电工工具及导线
四、实验步骤
1. 了解速度继电器的工作原理和使用方法。
2. 了解制动电阻的作用及大小配置。
3. 按图11.1仔细正确地接好线路,先自查无误后,请指导老师复查,方可通电实验。
4. 按下SB2,让电动机正常运行起来。
5. 按停止按钮SB1使电动机进入反接制动停车,注意观察电动机反接制动情况,用转速表观察电动机转速以及速度继电器动作时的转速。
6. 熟悉该制动电路的故障分析及排除方法。
五、思考题
1. 当按钮SB1没有按到底时,会出现什么情况?
2. 制动电阻R的大小对制动有什么影响?
3. 实验中曾发生何种故障?什么原因?是如何分析排除的?。
1.10 三相鼠笼式异步电动机制动控制线路
1.反接制动控制
三相交流异步电动机的反接制动是通过改变定子绕
组中的电流相序,使其产生一个与转子旋转方向相
反的电磁力矩来实现的。
对于单方向旋转的电动机,
当转速下降到零时,应迅速切断电动机电源,否则
电动机将反向转动。
因此,在控制线路中应有检测
速度的元件。
在反接制动时,电动机定子绕组流过
的电流相当于全压直接起动的两倍,因此在制动过
程中在定子线路中串入电阻以降低制动电流。
1.10 三相鼠笼式异步电动机制动控制线路
右图为三相交流异
步电动机单向反接制
动控制线路。
合上电
源开关QS,按下起动
按钮SB2,接触器
KM1线圈通电并自锁,
电动机起动,当转速
达到120r/min以上时,
速度继电器KV的常开
触点闭合,为制动做
好准备。
1.10 三相鼠笼式异步电动机制动控制线路
需要停机时,按下停止复合按钮SB1,KM1断电其
主触点打开,KM2通电并自锁其主触点通过反接制
动电阻R,使电动机得到反相序电源,形成反接制
动。
当转速下降至100r/min以下时KV的常开触点打
开,切断KM2线圈支路,使电动机断电,制动过程
结束。
图中KM1和KM2之间有电气互锁。
1.10 三相鼠笼式异步电动机制动控制线路
下图为三相交流异步电动机双向反接制动控制线路。
图中R既是反接制动电阻,也是起动限流电阻。
KV1
和KV2分别是速度继电器KV的正转和反转常开触点。
合上电源开关QS,按下正转起动按钮SB2,中间继
电器K3得电并自锁,其常闭触点断开,K4线圈不能
得电,K3常开触点闭合,KM1线圈得电,KM1主触
点闭合,电动机串电阻降压起动。
当电动机转速达到
一定值时,KV1闭合,K1得电自锁。
这时由于K1、
K3的常开触点闭合,KM3得电,KM3主触点闭合,
1.10 三相鼠笼式异步电动机制动控制线路
电阻R被短接,电动机全压运行。
在电动机正常运行
过程中,若按停止按钮SB1,则K3、KM1、KM3的
线圈先后失电,由于惯性这时KV1仍处于闭合状态,
K1线圈仍处于得电状态,所以在KM1常闭触点复位
后,KM2线圈便得电,其常开触点闭合,使定子绕组
经电阻R获得反相序三相交流电源,对电动机进行反
接制动,电动机转速迅速下降。
当电动机转速低于速
度继电器动作值时,速度继电器常开触点复位,K1
线圈失电,KM2释放,反接制动结束。
1.10 三相鼠笼式异步电动机制动控制线路。