电动机单向启动控制电路原理
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任务二 电动机单向连续运转控制电路授课老师:曾韬 授课地点:电工实训室【教学目标】1.知识目标:(1)会说出自锁控制线路中的各元器件(2)能写出自锁控制线路的工作过程2.技能目标:(1)掌握自锁控制线路的工作原理。
(2)培养和训练学生综合分析电路的能力,使学生掌握基本的思考与设计的方法;(3)会看图,能自检。
使学生具备必要的基础知识,获得较强的实践动手能力3.情感目标:(1)激发学生对本门课程的学习兴趣;(2) 培养学生的团队合作意识(3)在技能实践中,培养学生安全文明生产、严格执行电工安全操作规程的好习惯【教学重点】1。
掌握自锁控制线路的工作原理2.会自检,排除电路故障【教学难点】接线和自检【教学过程】一、明确项目任务电动机单向连续运转控制电路的验证二、制定项目实施计划创设情境 点动控制电路工作特点:一点就动,不点不动。
不能连续运转. 引申问题 如何改进点动控制电路,实现电动机连续运转控制?教师讲解:1. 载以及控制器。
按钮:)所施加力而操L2 L3 FU22 作的操动器,并具有储能(弹簧)复位的一种控制开关。
交流接触器:接触器是一种自动的电磁式开关,适用于远距离频繁地接通或断开交流主电路及大容量控制电路。
2。
控制电路工作原理:先合上电源开关QS 。
当松开SB2合时已将SB2KM 继续得电,电动机M 实现连续运转。
象这种当松开启动按钮SB2后,KM 通过自身常开辅助触头而使线圈保持得电的作用叫做自锁。
当启动按钮SB2并联起自锁作用的常开辅助触头叫自锁触头。
当按下SB1,电路时已分断,所以接触器KM 不能得电,电动机M 也不会转动.接触器自锁控制线路不但能使电动机连续运转,而且具有欠压和失压(或零压)保护作用。
三、项目实施1。
根据电路原理图,各组清理所需元器件组合开关或电源开关(1个) 熔断器(5个) 交流接触器(1个)按钮(2个) 三相异步电动机(1个) 导线(若干)2.根据电路原理图,教师示范,学生进行实践操作(1)教师整体巡查(2)对学生个别指导(元件布置,导线处理,布线接线)四、检查评估1.学生:组内比较评价;小组间互评;修正、完善2.教师:与学生互动,鼓励引导;个别点评;整体评价;学生作品展示五、作业布置在本堂控制电路的基础上设计一个具有过载保护的电动机单向连续运转控制电路六、整理元器件和卫生打扫【课后反思】启动:按下SB2 KM KM 主触头闭KM 电动机M 启动连续运转。
常用控制电路原理图(电工必备基础)(01)电动机直接启动控制电路
(02)电动机降压启动控制电路
(03)直流电动机控制电路
(04)电动机制动控制电路
(05)电动机顺序控制电路
(06)自动往返控制电路
(07)电动机速度控制电路
(08)延时头配合接触器控制电路
(09)变频器和软启动控制电路
(10)供排水控制电路
(11)开机信号预警电路
(12)常用控制电路按钮接线
(13)重载设备启动控制电路
(14)温控仪控制电路
(15)移相电容器及其控制电路
(16)照明电路
(17)保护电路
(18)计量与仪表电路
(19)电磁调速控制器电路
(20)其它控制电路。
单相调速电机工作原理
单相调速电机是一种根据需要能够调节转速的电机,它可以通过控制输入电压或频率来实现转速的调整。
其工作原理可以分为主回路和辅助回路两部分。
首先来看主回路。
单相调速电机的主回路由主绕组和两个或多个附加绕组组成,其中主绕组由固定在定子上的线圈构成。
当输入电压通过主绕组产生磁场时,会在转子上产生感应电动势,从而驱动转子转动。
然而,由于单相供电的特性,只有单个交流电源无法产生旋转磁场。
为了弥补这一缺陷,需要使用辅助回路来产生一个人工旋转磁场。
常见的辅助回路包括启动电容器和启动电阻。
在电机起动时,启动电容器会连接到主回路上,通过改变电流相位差来产生一个基本的旋转磁场。
一旦电机运行起来,启动电容器通常会自动切断。
此外,启动电阻也可以用来调整电机的转速。
启动电阻会增加电流的相位差,使得转子能够旋转。
通过控制启动电容器和启动电阻的连接和断开,以及调节输入电压或频率,就可以实现对单相调速电机的转速进行调整。
总的来说,单相调速电机通过主回路和辅助回路相互配合,利用外加电源产生的旋转磁场驱动转子转动,实现对转速的调节。
电动机点动控制电路讲解控制线路原理图如下所示:启动:按下起动按钮SB→接触器KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M启动运行。
停止:松开按钮SB→接触器KM线圈失电→KM主触头断开→电动机M失电停转。
这种控制方法常用于电动葫芦的起重电机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。
点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路接线示意图如下图所示。
从图中可以看出点动正转控制线路是由转换开关QS、熔断器FU、启动按钮SB、接触器KM及电动机M组成。
其中以转换开关QS作电源隔离开关,熔断器FU 作短路保护,按钮SB控制接触器KM的线圈得电、失电,接触器KM的主触头控制电动机M的启动与停止,线路工作原理如下:当电动机M需要点动时,先合上转换开关QS,此时电动机M尚未接通电源。
按下启动按钮SB,接触器KM的线圈得电,使衔铁吸合,同时带动接触器KM 的三对主触头闭合,电动机M便接通电源启动运转。
当电动机需要停转时,只要松开启动按钮SB,使接触器KM的线圈失电,衔铁在复位弹簧作用下复位,带动接触器KM的三对主触头恢复断开,电动机M失电停转。
上图中点动正转控制接线示意图是用近似实物接线图的画法表示的,看起来比较直观,初学者易学易懂,但画起来却很麻烦,特别是对一些比较复杂的控制线路,由于所用电器较多,画成接线示意图的形式反而使人觉得繁杂难懂,很不实用。
因此,控制线路通常不画接线示意图,而是采用国家统一规定的电器图形符号和文字符号,画成控制线路原理图。
点动正转控制线路原理图,如下。
它是根据实物接线电路绘制的,图中以符号代表电器元件,以线条代表联接导线。
用它来表达控制线路的工作原理,故称为原理图。
原理图在设计部门和生产现场都得到了广泛的应用。
除了点动控制电路,在工作中,还会用到各种电路,比如:起保停电路、自锁控制电路、正反转控制电路、降压启动控制电路、启停控制电路等等...。
审核人日期教学过程教师活动学生活动有及时分断,则电动机又将进入反转状态。
为了避免这种现象,在实用电路中,一般都采用速度继电器进行反接制动的自动控制。
反接制动原理图二、速度继电器速度继电器是一种可以按照被控电动机转速的高低接通或断开控制电路的电器。
其主要作用是与接触器配合使用实现对电动机的反接制动,故又称为反接制动继电器。
(1)型号及含义以JFZ0为例,介绍速度继电器的型号及含义:(2)速度继电器的结构 JY1型速度继电器的外形、结构及符号如图10-3所示。
它主要由转子、定子和触头系统三部分组成。
转子是一个圆柱形永久磁铁,能绕轴转动,且与被控电动机同轴。
定子是一个笼型空心圆环,由硅钢片叠成,并装有笼型绕组。
触头系统由两组转换触头组成,分别在转子正转和反转时动作。
对照原理图分析速度继电器动作过程。
对照实物分析讲解。
认真听讲、思考做好记录。
认真听讲、思考,做好记录。
教学过程教师活动学生活动(3)速度继电器的工作原理当电动机旋转时,速度继电器的转子随之转动,从而在转子和定子之间的气隙中产生旋转磁场,在定子绕组上产生感应电流,该电流在永久磁铁的旋转磁场作用下,产生电磁转矩,使定子随永久磁铁转动的方向偏转。
偏转角度与电动机的转速成正比。
当定子偏转到一定角度时,带动胶木摆杆推动簧片,使常闭触头断开,常开触头闭合。
当电动机转速低于某一值时,定子产生转矩减小,触头在簧片作用下复位。
三、单向起动反接制动控制电路图利用实物为学生一边讲解一边分析速度继电器的结构和原理以便于学生的掌握。
强调在主电路中的电阻R的作用。
自己动手拆速度继电器来了解其结构和更清晰的掌握其工作原理讨论并分析原理图。
电动机单向启动控制电路原理
一、电源开关
电源开关是控制电路的电源入口,用于接通或断开电源。
在电动机单向启动控制电路中,电源开关通常与接触器、热继电器等元件配合使用,实现对电动机的控制。
二、接触器
接触器是一种控制电器,用于接通或断开电动机的主电路。
在电动机单向启动控制电路中,接触器通常与电源开关、启动按钮等元件配合使用,实现对电动机的启动和停止控制。
三、热继电器
热继电器是一种过载保护电器,用于保护电动机免受过载电流的损害。
在电动机单向启动控制电路中,热继电器通常与接触器配合使用,当电动机过载时自动断开电路,保护电动机免受损害。
四、启动按钮
启动按钮是用于启动电动机的控制元件。
在电动机单向启动控制电路中,启动按钮通常与接触器、电源开关等元件配合使用,实现电动机的启动控制。
五、停止按钮
停止按钮是用于停止电动机的控制元件。
在电动机单向启动控制电路中,停止按钮通常与接触器等元件配合使用,实现电动机的停止控制。
六、故障指示装置
故障指示装置用于指示电路中的故障情况。
在电动机单向启动控制电
路中,故障指示装置通常与热继电器等元件配合使用,当电路出现故障时自动点亮故障指示灯,提醒操作人员及时处理故障。
七、运行状态指示装置
运行状态指示装置用于指示电动机的运行状态。
在电动机单向启动控制电路中,运行状态指示装置通常与接触器等元件配合使用,当电动机处于运行状态时点亮运行指示灯,便于操作人员随时了解电动机的运行情况。
八、连锁保护装置
连锁保护装置是一种安全保护装置,用于确保电动机在正常运行时不会出现误操作或意外事故。
在电动机单向启动控制电路中,连锁保护装置通常与启动按钮、停止按钮等元件配合使用,确保操作人员按照正确的顺序进行操作,避免误操作或意外事故的发生。
同时,连锁保护装置还可以与其他安全保护装置配合使用,如过流保护装置、欠压保护装置等,进一步提高电动机的安全性能。