电气控制课程设计-时间继电器控制的自耦降压起动装置
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电动机自耦降压启动自动控制电路组图电工基础作者:佚名来源:互联网文章点击数:273电动机自耦降压启动(自动控制电路)电动机自耦降压起动(自动控制)电路原理图上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故控制过程如下:1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。
3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。
4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。
KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。
5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。
6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。
7、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
电动机自耦降压起动(自动控制)电路接线示意图安装与调试1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。
2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。
3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。
防止接错线和漏接线。
4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。
继电器电气控制课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解和掌握继电器电气控制的基本原理和应用技能。
通过本课程的学习,学生应能理解继电器电气控制系统的组成、工作原理及其在实际工程中的应用。
具体的教学目标如下:1.知识目标:•掌握继电器的基本原理和工作特性。
•了解继电器电气控制系统的常见应用。
•熟悉常用的继电器电气控制电路及其设计方法。
2.技能目标:•能够分析和设计简单的继电器电气控制电路。
•能够使用继电器电气控制元件进行实验操作。
•能够对继电器电气控制系统进行维护和故障排除。
3.情感态度价值观目标:•培养学生的创新意识和团队合作精神。
•增强学生对电气工程领域的兴趣和热情。
•培养学生对继电器电气控制系统的安全意识和责任感。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括继电器电气控制的基本原理、继电器电气控制系统的应用实例以及继电器电气控制电路的设计与分析。
具体的教学内容如下:1.继电器电气控制的基本原理:•继电器的结构和工作原理。
•继电器的特性参数和选择方法。
2.继电器电气控制系统的应用实例:•常用继电器电气控制电路的解析。
•继电器电气控制系统在实际工程中的应用案例。
3.继电器电气控制电路的设计与分析:•继电器电气控制电路的设计原则和方法。
•继电器电气控制电路的分析技巧和工具。
三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法相结合的方式。
具体的教学方法如下:1.讲授法:通过教师的讲解,让学生掌握继电器电气控制的基本原理和应用知识。
2.讨论法:通过小组讨论,培养学生的思考能力和团队合作精神。
3.案例分析法:通过分析实际案例,让学生更好地理解继电器电气控制系统的应用。
4.实验法:通过实验操作,让学生亲手实践,加深对继电器电气控制的理解和掌握。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的继电器电气控制教材,为学生提供系统性的学习资料。
[课程导入]:前面讲的接触器控制Y—Δ减压起动,指出它的不足——手动转换,引出时间继电器自动控制Y—Δ减压起动的必要性——自动转换,时间继电器的选择。
电子式时间继电器和机械式时间继电器的优缺点介绍。
[相关理论知识、工艺知识]:1、电动机定子绕组△、Y接法接线盒内部接线图2、时间继电器的结构调整和时间整定(1)结构调整:只要将固定电磁系统的螺丝松下,将电磁系统转动180度,结构形式就发生了改变。
(2)时间整定:调整固定电磁系统的螺丝前后的距离和调节时间调整选钮,注意箭头的方向。
3、接线要点:(1)KT瞬时触头和延时触头的辨别(用万用表测量确认)和接线。
(2)KM1 、KM2 、KM主触头的接线:注意要分清进线端和出线端。
如接触器KM1的进线必须从三相定子绕组的末端引入,若误将其首端引入,则在KM吸合时,回产生三相电源短路事故。
(3)控制线路中KM1和KM3触头的选择和KT触头、线圈之间的接线。
(4)电动机的接线端与接线排上出线端的连接。
接线时要保证电动机△形接法的正确性,即接触器KM2主触头闭合时,应保证定子绕组的U1与W2、V1与U2、W1与V2相连接。
[原理图分析]:停车时:按下SB1 学生自行分析[星形起动和三角形起动的电压U 、电流I 和转矩T 分析]:因为起动时,定子绕组接成星形,所以其相电压只有三角形联接时相电流的13, U Y Φ=U ΔΦ/3因此,相电流也只有三角形联结时的13,即:I YL =I Y Φ=I ΔΦ/3 = 13×13I ΔL 故有:I YL =13I ΔL也就是说:电动机启动时,定子绕组接成Y 形起动时的线电流是接成Δ直接起动时线电流的13。
这种减压起动的起动转矩,也减小到直接起动时的13,因为异步电动机的转矩与定子绕组所加电压的平方成正比,故有: 2213313Y STST STSTY Y KUT KU TKU K UTT∅∅∅∅⎛⎫⎛⎫⎪⎪===⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=V V VV V 即所以,Y —Δ减压起动方法只能适用于轻载或空载的起动,且只能用于运行时绕组是Δ接法的电动机。
实验九 时间继电器控制Y —△降压起动
一、实验目的
1. 了解空气阻尼式时间继电器的结构、工作原理及使用方法。
2. 掌握时间继电器控制的Y —△降压起动原理及接线方法。
2. 熟悉这种电路的故障分析与排除方法。
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 3只
4. 双联按钮 1只
5. 热继电器 1只
6. 时间继电器 1只
7. 电工工具及导线
KM3
(△)
四、实验步骤
1. 检查各电器元件的使用情况及接线方法。
2. 按图9.1电路原理图联线,先接主电路,然后再接控制线路。
3. 自己检查接线是否正确,尤其要注意延时通断的触点是否正确,延时长短是否合适,确认无误后,请指导老师检查后,方可合闸通电实验。
4. 按下SB2起动按钮,观察电动机Y接起动情况,当电动机的转速上升到额定转速的80%以上时,KT延时时间到,电动机自动转入△接运行状态。
5. 反复操作起动按钮SB2和停止按钮SB1,观察电动机起动和停车情况。
6. 调节时间继电器的延时,观察时间继电器的动作时间对电动机的起动过程的影响。
五、思考题
1. 时间继电器通电延时常开与常闭触点接错,电路工作状态怎样?
2. 设计一个用断电延时继电器控制的Y—△降压起动控制电路。
3. 若在实验中发生故障时,如何分析排除?。
2009年全国技工教育和职业培训组别:B组优秀教研成果评选活动参评教案专业分类:电工电子课程名称:电工工艺学时间继电器自动控制Y—Δ减压起动9-2 三相笼形异步电动机的减压起动控制《电工工艺学》课本P399时间继电器自动控制Y—Δ减压起动班级:课题:三相笼形异步电动机的减压起动控制课前准备:一块已接好主电路导线和控制电路导线的Y—Δ减压起动线路板。
1教学目的:星形——三角形(Y—Δ)减压起动控制线路的接线方法、控制原理,应用场合。
2教学重点:星形——三角形(Y—Δ)减压起动控制线路的接线方法、控制原理和应用。
3教学难点:星形——三角形(Y—Δ)减压起动控制线路的控制原理的理解,特别是对KT触头通电延时的理解,有关U、I、T、P的计算。
4教学方法:实物对照讲授法5教学课时:2节6教学过程:一、教学回顾(5分钟)前面讲的接触器控制Y—Δ减压起动,指出它的不足——手动转换,引出时间继电器自动控制Y—Δ减压起动的必要性——自动转换,时间继电器的选择。
电子式时间继电器和机械式时间继电器的优缺点介绍。
二、原理图分析(35分钟)停车时:按下SB1 学生自行分析(作为课后作业)三、星形起动和三角形起动的电压U、电流I和转矩T分析(30分钟)因为起动时,定子绕组接成星形,所以其相电压只有三角形联接时相电流的3,U YΦ=UΔΦ/3因此,相电流也只有三角形联结时的3,即:I YL=I YΦ=IΔΦ3=33ΔL故有:I YL= 13IΔL也就是说:电动机启动时,定子绕组接成Y形起动时的线电流是接成Δ直接起动时线电流的13。
这种减压起动的起动转矩,也减小到直接起动时的13,因为异步电动机的转矩与定子绕组所加电压的平方成正比,故有:221313Y STSTSTSTY Y KUT KUTKU TT∅∅⎛⎫⎛⎫⎪⎪=== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=即所以,Y —Δ减压起动方法只能适用于轻载或空载的起动,且只能用于运行时绕组是Δ接法的电动机。
实训教案课题3时间继电器控制Y△减压起动控制线路[课程导⼊]:前⾯讲的接触器控制Y—Δ减压起动,指出它的不⾜——⼿动转换,引出时间继电器⾃动控制Y—Δ减压起动的必要性——⾃动转换,时间继电器的选择。
电⼦式时间继电器和机械式时间继电器的优缺点介绍。
[相关理论知识、⼯艺知识]:1、电动机定⼦绕组△、Y接法接线盒内部接线图2、时间继电器的结构调整和时间整定(1)结构调整:只要将固定电磁系统的螺丝松下,将电磁系统转动180度,结构形式就发⽣了改变。
(2)时间整定:调整固定电磁系统的螺丝前后的距离和调节时间调整选钮,注意箭头的⽅向。
3、接线要点:(1)KT瞬时触头和延时触头的辨别(⽤万⽤表测量确认)和接线。
(2)KM1 、KM2 、KM主触头的接线:注意要分清进线端和出线端。
如接触器KM1的进线必须从三相定⼦绕组的末端引⼊,若误将其⾸端引⼊,则在KM吸合时,回产⽣三相电源短路事故。
(3)控制线路中KM1和KM3触头的选择和KT触头、线圈之间的接线。
(4)电动机的接线端与接线排上出线端的连接。
接线时要保证电动机△形接法的正确性,即接触器KM2主触头闭合时,应保证定⼦绕组的U1与W2、V1与U2、W1与V2相连接。
[原理图分析]:停车时:按下SB1 学⽣⾃⾏分析[星形起动和三⾓形起动的电压U 、电流I 和转矩T 分析]:因为起动时,定⼦绕组接成星形,所以其相电压只有三⾓形联接时相电流的13, U Y Φ=U ΔΦ/3因此,相电流也只有三⾓形联结时的13,即:I YL =I Y Φ=I ΔΦ/3 = 13×13I ΔL 故有:I YL =13I ΔL也就是说:电动机启动时,定⼦绕组接成Y 形起动时的线电流是接成Δ直接起动时线电流的13。
这种减压起动的起动转矩,也减⼩到直接起动时的13,因为异步电动机的转矩与定⼦绕组所加电压的平⽅成正⽐,故有: 2213313Y STST STSTY Y KUT KU TKU K UTT====V V VV V 即所以,Y —Δ减压起动⽅法只能适⽤于轻载或空载的起动,且只能⽤于运⾏时绕组是Δ接法的电动机。
电动机自耦降压启动(自动控制电路)电动机自耦降压起动(自动控制)电路原理图上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故。
控制过程如下:1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。
3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA 线圈通电吸合并自锁。
4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时 KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。
KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。
5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。
6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。
7、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
电动机自耦降压起动(自动控制)电路接线示意图安装与调试1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。
2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。
3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。
防止接错线和漏接线。
4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。
5、空载试验;拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。
课程设计说明书课程名称:电气控制课程设计题目名称:时间继电器控制的自耦降压起动装置目录1、概述 (2)1.1、设备简介 (2)1.2、设备设计要求 (2)1.3、设计要求 (2)2、工作原理 (2)2.1、原理图 (3)2.2、工作原理 (4)3、电器元件的选择 (4)3.1、交流接触器 (4)3.2、热继电器 (4)3.3、时间继电器 (5)3.4、中间继电器 (5)3.5、熔断器 (5)3.6、电阻 (6)3.7、按钮 (6)3.8、指示灯 (7)4、元器件明细表 (8)5、检查、调试与安装 (9)6、结束语 (9)参考文献 (10)时间继电器控制的自耦降压起动装置(工学院 09机电二班学号:200940614316 学生:江宇)摘要:自耦降压起动是常用的减小三相笼型异步电动机起动电流的启动方法,在空载或轻载起动时常用。
本文简述了用时间继电器控制的自耦降压起动装置的工作原理,并对其元器件作了说明,绘制其工作原理图。
关键词:时间继电器、自耦降压起动、工作原理1、概述1.1、设备简介自耦降压起动是常用的减小三相笼型异步电动机起动电流的启动方法,在空载或轻载起动时常用。
1.2、设备设计要求1).电动机铭牌数据:Y-315S-6,额定功率75KW,额定电压380V、Δ联接,额定电流170.8A,K I =I ST / T N =7.0,K ST =1.6,K T =2.0,n N =980r/min,cosΦN =0.87.2). 起动时,经自耦降压,起动完毕,自耦变压器退出,电动机全压运行,通过时间继电器自动实现。
3).电机有相应的保护措施及总停控制;4).系统要求有电源指示、运行指示。
1.3、设计要求1).根据设计任务书制定控制方案;2).设计电器控制原理图,说明工作原理;3).计算选择电器元件,列出元器件明细表;4).设计安装图(布置图、接线图、互连图等);5).安装调试说明;6).编写设计说明书。
电动机自耦降压起动电气控制原理图
一、电动机自耦降压起动电气控制原理图
二、控制柜设计说明
1、本设计适用于电压380V、电机功率不超过75KW的交流电动机作不频繁自耦降压起动控制。
2、起动至全压运行由电流继电器和时间继电器自动控制,当起动电流下降到1.5倍额定电流时,即相当于80%额定转速时,又起动位置转换到运行状态。
电流继电器和时间继电器的整定值见表2。
3、具有自动和手动控制两种方式,在手动方式,可以两地控制,具有外部控制端子,图中2SB1、2SB2为外部控制按钮,可以控制电机的起动及停机,如果不需要外部按钮控制,可直接在接线端子处将2SB1按钮的两端短接。
在自动方式时,可以由来自外部PLC、传感器等设备的一个无源触点直接控制电机的起停。
4、设计柜体为冷轧板结构,冷轧板表面作除锈、防腐、喷塑处理。
要求冷轧板厚度不得小于2mm。
设计柜体颜色为苹果绿或桔纹浅驼色.
三、控制柜体尺寸
表2保护继电器整定值
电机功率(KW)111518.5223037455575
电机额定电流(A)22293642577084103140 时间继电器最大整定值(S)。
电动机自耦降压启动自动控制电路组图收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知电动机自耦降压启动(自动控制电路)电动机自耦降压起动(自动控制)电路原理图上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故控制过程如下:1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。
3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。
4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。
KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。
5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。
6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。
7、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
电动机自耦降压起动(自动控制)电路接线示意图安装与调试1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。
2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。
3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。
防止接错线和漏接线。
4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。
江苏省张家港第二职业高级中学实习备课记录总第课时实习课题时间继电器自动控制Y-△降压启动电路教学课时16课时教学目标掌握时间继电器自动控制Y-△降压启动电路的安装方法,包括主电路和控制电路。
会线路检测与排除故障。
理论要求降压的原理, 时间继电器的结构,时间继电器的转换过程。
实践要求会安装时间继电器自动控制Y-△降压启动电路,线路检测与排除故会障。
教学程序教学仪器电工工具一套,电工训练板一块(含必要元件),兆欧表、钳形电流表、万用表各一块,三相电源。
理论内容一、电路原理1、时间继电器自得到动作信号起至触头动作或输出电路产生跳跃式改变有一定的延时时间,该延时时间又符合其准确度要求的继电器称为时间继电器。
常用的时间继电器主要有电磁式、电动式、空气阻尼式、晶体管式等,近年来,晶体管式时间继电器的应用日益广泛。
晶体管式时间继电器按结构分为阻容式和数字式两类,按延时方式分为通电延时型、断电延时型、带瞬时触点的通电延时型。
常用的JS20系列晶体管时间继电器适用于交流50HZ、电压380V及以下或直流110V及以下的控制电路,作为时间控制元件,按预定的时间延时,周期性地接通或分断电路。
(1)结构JS20系列晶体管时间继电器具有保护外壳,其内部结构采用印刷电路组件。
安装和接线采用专用的插接座,并配有带插脚标记的下标牌作接线指示,上标盘还带有发光二极管作为动作指示。
结构形式有外接式、装置式、和面板式三种。
外接式的整定电位器可通过插座用导线接到12 所需的控制板上;装置式具有带接线端子的胶木底座;面板式采用通用的八大脚插座,可直接安装在控制台的面板上,另外还带有延时刻度和延时旋钮供整定延时时间用。
(1)型号及含义J S 20—--- --- /--- ---继电器辅助规格代号时间0—装置式设计序号1—面板式基本规格代号:以数字2—外接式表示延时时间上限值3—装置式带瞬动触点派生代号:D—断电延时4—面板式带瞬动触点无字母—通电延时5—外接式带瞬动触点辅助规格代号:0—无波段开关1—带波段开关(3)电路符号操作内容一、安装要求参见上一课题。
湖南农业大学工学院课程设计说明书课程名称:电气控制课程设计题目名称:时间继电器控制的自耦降压起动装置班级:2009级机电专业二班姓名:江宇学号:200940614316指导教师:刘旭红评定成绩:教师评语:指导老师签名:年月日目录1、概述 (2)1.1、设备简介 (2)1.2、设备设计要求 (2)1.3、设计要求 (2)2、工作原理 (2)2.1、原理图 (3)2.2、工作原理 (4)3、电器元件的选择 (4)3.1、交流接触器 (4)3.2、热继电器 (4)3.3、时间继电器 (5)3.4、中间继电器 (5)3.5、熔断器 (5)3.6、电阻 (6)3.7、按钮 (6)3.8、指示灯 (7)4、元器件明细表 (8)5、检查、调试与安装 (9)6、结束语 (9)参考文献 (10)时间继电器控制的自耦降压起动装置(工学院 09机电二班学号:200940614316 学生:江宇)摘要:自耦降压起动是常用的减小三相笼型异步电动机起动电流的启动方法,在空载或轻载起动时常用。
本文简述了用时间继电器控制的自耦降压起动装置的工作原理,并对其元器件作了说明,绘制其工作原理图。
关键词:时间继电器、自耦降压起动、工作原理1、概述1.1、设备简介自耦降压起动是常用的减小三相笼型异步电动机起动电流的启动方法,在空载或轻载起动时常用。
1.2、设备设计要求1).电动机铭牌数据:Y-315S-6,额定功率75KW,额定电压380V、Δ联接,额定电流170.8A,K I =I ST / T N =7.0,K ST =1.6,K T =2.0,n N =980r/min,cosΦN =0.87.2). 起动时,经自耦降压,起动完毕,自耦变压器退出,电动机全压运行,通过时间继电器自动实现。
3).电机有相应的保护措施及总停控制;4).系统要求有电源指示、运行指示。
1.3、设计要求1).根据设计任务书制定控制方案;2).设计电器控制原理图,说明工作原理;3).计算选择电器元件,列出元器件明细表;4).设计安装图(布置图、接线图、互连图等);5).安装调试说明;6).编写设计说明书。
2、工作原理2.1、时间继电器控制的自耦降压起动装置原理图2.2、工作原理合上电源开关Q,HL1灯亮,表明电源电压正常。
按下起动按钮SB2,KM1、KT线圈同时通电并自保,将自耦变压器接入,电动机定子绕组经自耦变压器供电作减压起动,同时指示灯HL1灭,HL2亮,显示电动机正作减压起动。
当电动机转速接近额定转速时,时间继电器KT动作,其触点KT闭合,使KA 线圈通电并自保,触电KA断开,使KM1线圈断电释放;触点KA断开,使HL2断电熄灯;而触点KA闭合,使KM2线圈通电吸合,将自耦变压器切除,电动机在额定电压下正常运转,同时HL3指示灯亮,表明电动机进入正常运转。
由于流过的自耦变压器公共部分电流为一、二次电流之差,因此允许辅助触点KM2接入。
3、元器件的选择根据对控制元件功能的要求,确定电气元件的类型。
比如,当元件用于通、断功率较大的主电路时,应选用交流接触器。
若有延时要求,应选用延时继电器;确定元件承载能力的临界值及使用寿命。
主要是根据电气控制的电压、电流及功率大小来确定元件的规格;确定元器件预期的工作环境及供应情况。
如防油、防尘、货源等;确定元件在供应时所需的可靠性等;确定用以改善元件失效率用的老化或其它筛选实验。
采用与可靠性预计相适应的降额系数等。
进行一些必要的计算和校核。
3.1 、交流接触器的选用交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1\AC2\AC3AC4。
一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中断;四类交流基础器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
根据电动机的额定功率为75KW,额定电压为380V,确定电动机负载的轻重程度为重任务。
由于电动机的功率超过20KW,又为笼型异步电动机,所以选用CJ12系列的接触器。
查手册,最后选用CJ12F-250/3.3.2、热继电器的选用热继电器主要用于电动机的过载保护。
应使热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能接近,以便充分发挥电动机的过载能力,同时对电动机在短时过载与起动瞬间不受影响。
1)、根据电动机的起动时间选取6I N 下具有相应可返回时间的热继电器。
通常在6I N 下热继电器的可返回时间与动作时间有下列关系:t 1=(0.5~0.7)t22)、热继电器整定电流范围的中间值为电动机的额定工作电流。
使用时,热继电器应调到该额定值,否则将不能起到保护作用。
选用JR28-200-3B,其整定电流范围是125~200A3.3、时间继电器的选用时间继电器选用注意:其线圈或电源的电流种类和电压等级应与控制电路相同,按控制要求选择延时方式和触电方式;校核触点数量和容量,若不够时,可用中间继电器进行扩展。
时间继电器新系列产品JS14A\JS20系列半导体时间继电器、JS14P系列数字式半导体继电器等量具有体积小、延时精度高、寿命长、工作稳定可靠、安装方便、触点输出容大和产品规格全等优点,广泛用于电力拖动、顺序控制及各种生产过程的自动控制中。
主要是选用作为交流电动机采用降压起动过程中以电流或时间为函数自动控制起动电压的转换。
所以,选用DJ1-A时间继电器3.4、中间继电器的选用中间继电器在电气传动和控制线路中经常作为辅助继电器使用,以增大被控线路的容量及允许“切断”容量,选用中间继电器时应考虑以下的参数:1)触头容量:触头的额定电压及额定电流应大于控制线路所使用的额定电压及控制线路的工作电流。
2)触头的种类和数目应满足控制线路的需要。
3)电磁线圈的电压等级应与控制线路电源电压相等。
4)应考虑继电器使用过程中的操作频率。
5)应适合使用系统的工作制(长期、间断、反复工作制)根据给定设备的条件,选用中间继电器D2-52.。
3.5、熔断器的选用熔断器的选择主要包括熔断器类型、额定电压、熔断器额定电流与熔断器额定电流的确定。
1)熔断器类型与熔断器电压的选择根据负载保护特性和短路电流大小、各类熔断器的适用范围来选用熔断器的类型。
根据被保护电路的电压来决定熔断器的额定电压。
2)熔体与熔断器额定电流的确定熔体额定电流的大小与负载大小、负载性质有关。
对笼型异步电动机其熔断体的额定电流为、单台电动机I NF=(1.5~2.5)I NM自耦降压起动装置是在空载或轻载起动时常用的,所以系数选取1.5。
熔断器的额定电流大于或等于熔体额定电流。
3)校核保护特性对于选定的熔断器类型级熔体额定电流,还须校核该熔断器的保护特性曲线是否与保护对象的过载特性有良好的配合,使在整个范围内获得可靠地保护。
同时,熔断器的极限分断能力应大于或等于所保护电路可能出现的短路电流值,这样才能得到可靠地短路保护。
4)熔断器上下级的配合为满足选择性保护的要求,应注意熔断器上下级之间的配合,一般要求上一级熔断时间至少是下一级的3倍,不然将会发生越级动作,扩大停电范围。
为此,当上下级采用同一型号的熔断器时,其电流等级以相差两级为宜,若上下级所用的熔断器型号不同,则应根据保护特性上给出的熔断时间选取。
产品描述NGT系列高分断能力快速熔断器采用GB13539、IEC60269、VDE0636标准! 适用于交流50Hz,额定电压交流380/660/800/1000V,额定电流至1000A,作为半导体器件短路故障保护。
序号型号额定电压电流等级尺寸Dimension(mm)No.Type Rated Voltage(V)Class Rating(A)A B C D E F G H350NGT00380/800 25-12510080502920947.52.5 351NGT1380/660/1000100-25014011068482610.5486 352NGT2380/660/1000200-40014011068583210.5586综合,选用NGT1系列的熔断器。
3.6、电阻的选用根据原理图可知电阻是接在制动回路里的,因此要选用一个大功率电阻。
3.7、按钮的选用颜色颜色含义典型应用红急停出现时动作急停停止或断开1)总停 2)停止一台或几台电动机 3)停止机床的一部分 4)停止循环(如果操作者在循环期间按此按钮,机床在有关循环完成后停止) 5)断开开关装置 6)兼有停止作用的复位黄干预排除反常情况或避免不希望的变化,如当循环尚未表一:按钮颜色及其含义根据表格SB1选用红色,SB2选用绿色。
8、指示灯的选用颜色灯亮的含义说明典型应用红危险或报警警报潜在危险或要求立刻行动的情况1)润滑系统压力出现故障2)温度超过规定(安全)极限3)命令立即停止机床(如因为过载)4)主要设备因保护器件动作而停止5)出现容易接触的带电或运动部件的危险黄警告情况发生变化或即将发生变化1)温度(或压力)不正常2)出现短时的有限过载3)自动循环正在运行绿安全表示安全,授权开始工作,表示无障碍1)冷却液循环正常2)机床准备就绪可以工作,所有必完成,把机床部件返回循环起点按压黄色按钮可以超越预选的其他功能。
绿启动或接通 1)总启动 2)开动一台或几台电动机 3)开动机床的一部分 4)开动辅助功能 5)闭合开关装置 6)接通控制电路蓝红、黄、绿三种颜色未包含的特定含义1)红、黄和绿含义未包括的特殊情况,可以用蓝色 2)蓝色:复位黑、灰、白除专用“停止”功能按钮外,可用于任何功能,如:黑色为点动,白色为控制与工作循环无直接关系的辅助功能须的辅助工作完毕,各种机构处于起动状态,液压或电动发电机输出电压在额定范围内等3)循环完毕,机床准备重新起动蓝按情况需要赋予的特定含义上述红、黄、绿三色未包括的任何特定含义都可由蓝表示1)遥控指示2)选着开关处于“整定状态”3)装置处于“正向”状态4)刀架或装置微量进给白未赋予特定含义使用红、绿、黄三色存在问题时,可以用白色,如作证明用1)开关电源接通2)正在选择速度或转向3)与工作循环无关的辅助设备正在工作表二:指示灯的颜色及其含义由原理图可以知道,HL1为电源指示灯,HL2为减压起动指示灯,HL3为正常运转指示灯。
所以HL1选用绿色,HL2选用蓝色,HL3选用绿色。
4、元器件明细表名称编号型号数量备注电动机Y-315s-6 1 额定电压380V 额定功率75KW 额定转速980r/min空气开关Q1 DZ-250 1 三相 380V 250A熔断器FU NGT1 2 380V 电流等级100^250A交流接触器KM CJ12F-250/32 380V 250A热继电器KR JR28-200-3B1 整定电流范围是 125^200A时间继电器KT DJ1-A 1 (0.5~5s 380V 250A)按钮SB1 红色 1 急停SB2 绿色 1 起动按钮指示灯HL1 绿灯 1 电源指示灯HL2 蓝色 1 减压起动指示灯HL3 绿色 1 正常运转指示灯电阻R 1 能耗制动表三:元器件明细表5、检查、调试和安装电气控制装置安装完成之后,在投入运行前,为了确保安全和可靠工作,必须进行认真细致的检查、试验与调整。