2.1 三相异步电动机点动控制电路
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任务一:三相异步电动机点动单方向运转限制电路的安装一、任务目标:1、熟悉三相异步电动机点动单方向运转限制电路的安装步骤和工艺要求.2、掌握三相异步电动机点动单方向运转限制电路的电路安装、调试及维修方法.、任务描述:在某些生产机械中,例如:Z35摇臂钻床立柱的松开,就是靠电动机的点动来实现的.当需要松开立柱时,按下按钮,电动机正转,使外立柱松开.松开后可放开按钮,电机停止转动.本任务通过应用于Z35摇臂钻床的三相异步电动机点动单方向运转限制电路作为载体对低压电器原理图、根本知识进行讲解,使学生能够熟悉常用低压电器实物图形及文字符号,掌握电气原理图的工作原理. 使学生能够进行电器原理图分析、绘制电器元件布置图和接线图,能够根据接线图进行正确接线并通电试车检验正确性.二、任务分析要完成此任务,需要了解熔断器、接触器、按钮等几种常用低压电器的工作原理及使用方法,掌握三相异步电动机点动单方向运转限制电路的工作原理、接线方法和工艺,从而掌握此电路在生产实际中的应用.四、知识链接〔一〕熔断器熔断器是低压配电网络和电力拖动系统中主要用作短路保护的电器. 熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三局部组成..使用时,熔断器应串联在被保护的电路中.正常情况下,熔断器的熔体相当于一段导线;而当电路发生短路故障时,熔体能迅速熔断分断电路,起到保护线路和电气设备的作用.1、熔断器的结构与主要技术参数⑴熔断器的结构熔体是熔断器的核心,常做成丝状、片状或栅状,制作熔体的材料一般有铅锡合金、锌、铜、银等.熔管是熔体的保护外壳 ,用耐热绝缘材料制成,在熔体熔断时兼有灭弧作用.熔座是熔断器的底座,作用是固定熔管和外接引线.(2).熔断器的主要技术参数a额定电压:熔断器长期工作所能承受的电压.b额定电流:保证熔断器能长期正常工作的电流.c分断水平:在规定的使用和性能条件下,在规定电压下熔断器能分断的预期分断电流值.d时间一电流特性:在规定的条件下,表征流过熔体的电流与熔体熔断时间的关系曲线,如右图所示.熔断器的熔断电流与熔断时间的关系(1)RL1系列螺旋式熔断器3-下接线座4-瓷座5-上接线座6-瓷帽特点:熔断体由熔管、熔体、填料组成,由纯铜片制成的变截面熔体封装于高强度熔管内,熔管内充满高纯度石英砂作为灭弧介质, 熔体两端采用点焊与端帽牢周连接.应用:用于交流50Hz、额定电压380V、额定电流63A及以下工业电气装置的配电线路中.4.熔体额定电流的选用(1)对照明和电热等的短路保护,熔体的额定电流应等于或稍大于负载的额定电流.(2)对一台不经常启动且启动时间不长的电动机的短路保护,应有:IRN ?(1.5〜2.5)IN(3)对多台电动机的短路保护,应有:IRN ?(1.5〜2.5)INmax + EIN?4、熔断器的安装与使用(1).用于安装使用的熔断器应完整无损.(2).熔断器安装时应保证熔体与夹头、夹头与夹座接触良好.(3).熔断器内要安装合格的熔体.(4).更换熔体或熔管时,必须切断电源.(5(.对RM10系列熔断器,在切断过三次相当于分断水平的电流后,必须更换熔断管.(6).熔体熔断后,应分析原因排除故障后,再更换新的熔体.(7).熔断器兼作隔离器件使用时,应安装在限制开关的电源进线端.(二)接触器接触器是一种自动的电磁开关.触头的通断不是由手来限制,而是电动操作.1、常见的接触器2交流接触器(1)交流器的型号及含义极数(以数字表示,三极产品不标注) A.B 改型产品,上一直流绕圈.&一带钺扣 额定电流(A)7—重任务】X —消弧,B —册片去游离灭孤(8) .交流接触器的结构和符号交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置和辅助部件等组成.c 2 □接触罂 ------ 1交流 ----------设计序号 --------------1B 内部结构c接触器的符号KFvl线圈主触头辅助常开触头辅助常闭触头(3)交流接触器的工作原理电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生足够的吸力克服弹簧反作用力将动铁心向下吸合,三对动合主触头闭合同时动合辅助触头闭合, 动断辅助触头断开.当电磁线圈断电后,静铁心吸力消失,动铁心在弹簧反作用力的作用下复位,各触头也一起复位.3接触器的选择(1)触器的选型a选择接触器的类型根据接触器所限制的负载性质选择接触器的类型.b.选择接触器主触头的额定电压接触器主触头的额定电压应大于或等于所限制线路的额定电压.c.选择接触器主触头的额定电流接触器主触头的额定电流应大于或等于负载的额定电流.d选择接触器吸引线圈的额定电压当限制线路简单、可直接选用380V或220V的电压.假设线路较复杂,可选用36V或110V电压的线圈.e选择接触器触头的数量和种类接触器的触头数量和种类应满足限制线路的要求.(三)低压断路器1.低压断路器的功能低压断路器又叫自动空气开关, 简称断路器.它集限制和多种保护功能于一体, 当电路中发生短路、过载和失压等故障时,它能自动跳闸切断故障电路.2.低压断路器的分类按结构型式可分:为塑壳式、万能式、限流式、直流快速式、灭磁式、漏电保护式按操作方式分:人力操作式、动力操作式、储能操作式按极数分:单极、二极、三极、四极式按安装方式又可分:固定式、插入式、抽屉式按断路器在电路中的用途可分:配电用断路器、电动机保护用断路器、其他负载用断路器3.低压断路器结构及原理DZ5系列断路器有三对主触头,一对常开辅助触头和一对常闭辅助触头.按下绿色含〞按钮时接通电路;按下红色分〞按钮时切断电路;当电路出现短路、过载等故障时,断路器会自动跳闸切断电路.4.低压断路器的符号及型号含义DZ 5 —口 /口 口 口设计序号 ------------额定电流 -------------------------------极数 --------------------------------------5、DZ5 — 20型低压断路器技术数据6.〔1〕低压断路器的额定电压应不小于线路、设备的正常工作电压, 额定电流应不小于线路、设备的正常工作电流.〔2〕热脱扣器的整定电流应等于所限制负载的额定电流. 7低压断路器的安装与使用〔1〕低压断路器应垂直安装,电源线应接在上端,负载接在下端.(2)低压断路器用作电源总开关或电动机的限制开关时,在电源进线侧必须加装刀开关或 熔断器等,以形成明显的断开0—无辅助触头 2—有辅助触头0-无脱扣器1 -热脱扣器式2—电磁脱扣式 3—复式点.(3)低压断路器使用前应将脱扣器工作面上的防锈油脂擦净,以免影响其正常工作.同时应定期检修,去除断路器上的积尘,给操作机构添加润滑剂.(4)各脱扣器的动作值调整好后,不允许随意变动,并应定期检查各脱扣器的动作值是否满足要求.(5)断路器的触头使用一定次数或分断短路电流后,应及时检查触头系统,如果触头外表有毛刺、颗粒等,应及时维修或更换.8.(四)1.按钮的功能按钮是一种用人体某一局部所施加力而操作、并具有弹簧储能复位的限制开关.2按钮颜色的含义颜色含义红紧急黄异常绿蓝强制性的白灰未赋于特定含义里八\、3.按钮的结构原理与符号4 .按钮的选用(1)根据使用场合和具体用途选择按钮的种类.(2)根据工作状态指示和工作情况要求,选择按钮的颜色. (3)根据限制回路的需要选择按钮的数量. 5 .按钮的安装与使用(1)按钮安装在面板上时,应布置整洁,排列合理. (2)同一机床运动部件有几种不同的工作状态时, 应使每一对相反状态的按钮安装在一组.(3)按钮的安装应牢固,安装按钮的金属板或金属按钮盒必须可靠接地.(4)由于按钮的触头间距较小,应注意保持触头间的清洁. (5)光标按钮一般不宜用于需长期通电显示处..按钮的常见故障及处理方法五、技能练习(一)识别原理图1—按钮帽 2—复位 I … ,,一弹簧 3一支柱连杆4♦—常闭静触头 5—桥式动3 5 6急停按钮钥匙操作式按钮图1-1三相异步电动机点动单方向运转限制原理图1、明确线路的构成由图1-1所示三相异步电动机点动单方向运转限制原理图可以看出, 三相交流电源L1、L2、L3与低压断路器QS组成电源电路;熔断器FU1交流接触器KMi 触点、热继电器FR主触点和三相异步电动机M构成主电路;熔断器FU2热继电器FR常闭辅助触点、启动按钮SB2和交流接触器KM的线圈组成限制电路.2、熟悉线路的工作原理先合上电源开关QS启动:按下SB2 —►KM线圈得KM主触点闭合—►电动机M启动运转停止:松开SB2 一►KM线圈失廿f KM主触点断开 f 电动机M断电停转停止使用时,断开电源开关QS3、根据电动机的规格选配工具、仪表和器材,并进行质量检验,见表1-1表工具、仪表和器材(二)、安装步骤及工艺要求1、安装元件(1)按图1-2所示布置图在配线板上安装行线槽和电器元件Q3 HJ1 FU2□ OOO OOKIKFRSB2XT图1-2 布置图(2)工艺要求断路器、熔断器的受电端子应安装在配线板的外侧, 并保证熔断器的受电端为底座的中央端.各元件的安装位置应整洁、匀称,间距合理.紧固元件时,用力要均匀,紧固程度适当.2、布线(1)按图1-3所示接线图的走线方法,进行板前明线布线和套编异形管.图1-3 接线图(2)工艺要求所有走线要入行线槽并遵循左主右控的原那么.接线要与接线点垂直并且不能有毛刺,裸线不超过2mm.布线要合理,不能太长也不能太短.接线压线时不能漏铜,更不能压住绝缘线皮.去掉绝缘线皮长度要适当.七芯导线绞紧拧成线鼻子.连接线鼻子时应该顺时针方向拧紧.不能损坏工具和元器件.接线点要标明线号.(3)检查布线根据图1-1所示电路检查配线板布线的正确性.(三)、自检按电路图或接线图从电源端开始,逐段核对接线及接线端子处线号是否正确,有无漏接错接之处.检查导线接点是否符合要求,压线是否牢固.同时注意接点接触应良好,以防止带负载运转时产生闪弧现象.用万用表检查线路的通断情况.检查时,应选用R X100倍率的电阻挡,并进行校零,以防发生短路故障.检查限制电路,可将万用表的表笔分别搭接在U12、V12线端上,读数应为,按下SB2时读数应为交流接触器线圈的直流电阻阻值约2KQ.检查主电路时,可以手动来代替接触器受电线圈励磁吸合时的情况进行检查,即按下KM触点系统,用万用表检测L1---U L2---V L3---W 是否相导通.(四)、试车(1)为保证学生的平安,通电试车必须在指导老师的监护下进行.试车前应做好准备工作,包括:清点工具;去除安装底板上的线头杂物;装好接触器的灭弧罩;检查各组熔断器的熔体;分断各开关、使按钮、行程开关处于未操作前的状态;检查三相电源是否对称等.(2)空操作试验正确连接好电源后,接通三相电源,使线路不带负荷(电动机)通电操作,以检查辅助电路工作是否正常.操作各按钮检查它们对接触器限制作用;检查接触器的限制作用;注意有无卡住或阻滞等不正常现象;细听电器动作时有无过大的振动噪声;检查有无线圈过热等现象.(2) 带负荷试车限制线路经过数次空操作试验动作无误,即可切断电源后,再正确连接好电动机带负荷试车. 电动机起动前应先作好停车准备, 起动后要注意它的运行情况.如果发现电动机起动困难、发出噪声及线圈过热等异常现象,应立即停车,切断电源后进行检查.注意:接电前必须征得教师同意,并由教师接通L1、L2、L3,和现场监护. 学生合上电源开关QS后,不得对线路是否正确进行带电检查.第一次按下按钮时,应短时点动,以观察线路和电动机运行有无异常现象.试车成功率以通电后第一次按下按钮时计算.出现故障后,学生应独立检修,假设需带电检修时,必须有教师在场监护.检修完毕再次试车,也应由教师监护,并做好课题实习时间记录.六、任务评价评价标准见表1-23、装元件时漏装螺钉每只扣2分4、元件安装不整洁、不匀称、不合理扣5分5、损坏元件每只扣15分布线351、按电器原理图接线扣25分2、布线不符合要求:主电路每根扣4分限制电路每根扣2分3、点松动,露铜过长、反圈、压绝缘层等每个扣1分4、损坏导线绝缘或线芯每根扣4分5、漏接接地线扣10分通电试车401、热继电器电流未整定或整定错扣10分2、熔体规格配错每个扣5分3、加-次试车不成功扣20分4、第二次试车不成功扣30分5、第三次试车不成功扣40分定额时间1 2.5小时每超时5分钟扣5分备注各项扣分不超过配分数七、思考与练习1、画三相异步电动机点动单方向旋转限制电路图.2、画三相异步电动机点动单方向旋转限制电路接线图.3、表达三相异步电动机点动单方向旋转限制电路的工作过程.在三相异步电动机点动单方向运转限制电路中,低压断路器QS熔断器FU1与FU2启动按钮SB2接触器KM的主触点、热继电器FR的主触点和常闭辅助触点各起什么作用?生产实践中哪些设备应用了点动单方向运转限制电路?知识拓展。
实验一三相异步电动机接触器点动控制【实训目的】1.认识电气控制常用低压电器2.学会看电气原理图,掌握电气控制电路接线方法3.掌握电机点动运行的主电路、控制电路的接线调试方法【实验内容及步骤】1、实验内容(1)控制对象:三相异步电动机控制元件:按钮开关、交流接触器(2)控制原理:当手动按下按钮时,使接触器KM线圈得电吸合,交流接触器主触点闭合,三相异步电动机启动运行;当手松开按钮时,KM线圈失电,而使其主触点分开,切断电动机的电源,电动机停止运转。
(3)电气原理图三相异步电动机接触器点动控制电气原理图如图1.1所示。
图1.1 三相异步电动机接触器点动控制电气原理图合上低压断路器,再按下启动按钮SB,KM线圈得电,KM主触点闭合,三相异步电动机启动运行;松开启动按钮SB,KM线圈失电,KM主触点断开,电动机停止。
2、准备实验器材(1)根据实验要求,按照表1.1所示设备、工具、器材明细表,将实训所需要的设备、工具、器材准备齐全并仔细检查是否完好。
表1.1 设备、工具、器材明细表(2)根据原理图,将低压断路器、熔断器、热继电器、接触器、按钮、电机端子转接板各模块安装到实训台的网孔板上。
图1.2 三相异步电动机接触器点动控制接线图3、实验步骤(1)实物接线:根据1.1所示的原理图,对各元器件进行导线连接。
(注意导线与元器件的连接要牢固,防止出现松动的情况,导线走线须经线槽,导线连接须准确。
) (2)自检:对照电气原理图检查所连导线是否出现掉线、错线,线号漏编、错编,接线不牢固等现象,若存在上述现象,及时更正。
(注:自检完成后须经指导老师检查,才能接通电源。
(3)外观检查:检查有无绝缘层压入接线端子,如有绝缘层压入接线端子,通电后,会使电路无法接通;检查裸露的导线线芯是否符合规定;用手摇动、拉拔接线端子上的导线,检查所有导线与端子的接触情况,不允许有松脱。
(4)功能调试:合上低压断路器QF,按下启动按钮SB,三相异步电动机启动运行;松开启动按钮SB,电动机停止运行。
文章标题:深度剖析三相异步电动机点动控制电路原理在工业生产和设备控制领域,三相异步电动机是一种常见且重要的电机类型。
其点动控制电路原理作为其运行和控制的核心,具有重要的意义。
在本文中,将以三相异步电动机点动控制电路原理为主题,深入探讨其深度和广度,以帮助读者全面了解这一主题。
一、三相异步电动机简介在开始深入探讨点动控制电路原理之前,我们先简要介绍三相异步电动机。
三相异步电动机是一种常见的交流电动机,其结构简单,性能稳定,使用广泛。
它由定子和转子两部分组成,通过电磁感应原理实现电动机的运转。
在工业生产中,三相异步电动机通常用于驱动各种设备和机械装置。
二、点动控制的基本原理点动控制是指通过控制电动机在短暂时间内以较低速度连续启动和停止的一种控制方式。
其基本原理是通过改变电动机的接线方式和控制信号,使电动机在点动运行时能够实现所需的启动、减速和停止操作。
点动控制不仅可以保护设备和电动机本身,还可以提高生产效率和操作的灵活性。
三、三相异步电动机点动控制电路原理1. 电动机接线方式三相异步电动机的点动控制需要在电动机的接线方式上进行调整。
常见的接线方式包括星形接线和三角形接线,通过改变接线方式,可以实现电动机启动和运行时的不同转速。
2. 控制信号的输出点动控制电路通常通过控制信号的输出来实现电动机的启动、减速和停止。
控制信号通常来源于控制面板和外部的控制装置,通过控制器将信号传输到电动机的绕组中,实现电动机的控制。
4. 保护装置的应用在点动控制电路中,通常还会配备一些保护装置,用于监测电动机的运行状态和工作参数,保护电动机免受过载、短路和异常运行等不良影响。
五、个人观点和理解三相异步电动机点动控制电路原理作为电动机控制的重要组成部分,其稳定性和可靠性对整个生产系统的安全与效率有重要的影响。
在实际应用中,我们需要充分理解其原理和工作方式,结合具体的应用场景,合理设计和配置点动控制电路,以确保设备和电动机的稳定运行。
电动机三种最基本(单控、两地控制、点动控制)接线1 、单控:1.1 控制原理图:1、三相异步电动机自锁起停控制的主回路参考原理图如图 1.1(a)所示。
2、三相异步电动机自锁起停控制的控制回路参考原理图如图1.1(b)所示。
QS1 FU KM FR L NFRM(a)主回路原理图(b)控制回路原理图图1.1 三相异步电动机自锁控制电路参考原理图1.2 工作原理:1、继电-接触控制在各类生产机械中获得了广泛的应用,凡是需要进行前后、上下、左右、进退等运动的生产机械,均采用传统的典型的正、反转继电-接触控制。
交流电动机继电-接触控制电路的主要设备是交流接触器,其主要构造为:(1)电磁系统-铁心、吸引线圈和短路环。
(2)触头系统-主触头和辅助触头,还可按吸引线圈得电前后触头的动作状态,分动合(常开)、动断(常闭)两类。
(3)消弧系统-在切断大电流的触头上装有灭弧罩,以迅速切断电弧。
(4)接线端子,反作用弹簧。
2、在控制回路中常采用接触器的辅助触头来实现自锁和互锁控制,要求接触器线圈得电后能自动保持动作后的状态,这就是自锁,通常用接触器自身的动合触头与起动按钮并联来实现,以达到电动机的长期运行,这一动合触头称为“自锁触头”,使两个电器不能同时得电动作的控制,称为互锁控制,如为了避免正反转两个接触器同时得电而造成三相电源短路事故,必须增设互锁控制环节。
为操作的方便,也为防止因接触器主触头长期大电流的烧蚀而偶发触头粘连后造成三相电源的短路事故,通常在具有正反转控制的线路中采用既有接触器的动断辅助触头的电气互锁,又有复合按钮机械互锁的双重互锁控制环节。
3、控制按钮通常用以短时通、断小电流的控制回路,以实现近、远距离控制电动机等执行部件的起、停或正、反转控制。
按钮是专供人工操作使用。
对于复合按钮,其触点的动作规律是:当按下时,其动断触头先断,动合触头后合;当松手时,则动合触头先断,动断触头后合。
4、在电动机运行过程中,应对可能出现的故障进行保护。
三相异步电动机启动控制原理图1.三相异步电动机的点动控制点动正转控制线路是用按钮、接触器来控制电动机运转的最简单的正转控制线路。
所谓点动控制是指:按下按钮,电动机就得电运转;松开按钮,电动机就失电停转。
典型的三相异步电动机的点动控制电气原理图如图3-1(a)所示。
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。
点动控制原理:当电动机需要点动时,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,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,带动接触器KM的三对主触头恢复断开,电动机M失电停转。
在生产实际应用中,电动机的点动控制电路使用非常广泛,把启动按钮SB换成压力接点、限位节点、水位接点等,就可以实现各种各样的自动控制电路,控制小型电动机的自动运行。
2.三相异步电动机的自锁控制三相异步电动机的自锁控制线路如图3-2所示,和点动控制的主电路大致相同,但在控制电路中又串接了一个停止按钮SB1,在启动按钮SB2的两端并接了接触器KM的一对常开辅助触头。
接触器自锁正转控制线路不但能使电动机连续运转,而且还有一个重要的特点,就是具有欠压和失压保护作用。
它主要由按钮开关SB(起停电动机使用)、交流接触器KM(用做接通和切断电动机的电源以及失压和欠压保护等)、热继电器(用做电动机的过载保护)等组成。
欠压保护:“欠压”是指线路电压低于电动机应加的额定电压。
“欠压保护”是指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源电压停转,避免电动机在欠压下运行的一种保护。
因为当线路电压下降时,电动机的转矩随之减小,电动机的转速也随之降低,从而使电动机的工作电流增大,影响电动机的正常运行,电压下降严重时还会引起“堵转”(即电动机接通电源但不转动)的现象,以致损坏电动机。
实验一三相异步电动机点动和自锁控制实验一:三相异步电动机点动和自锁控制一、实验目的1.掌握三相异步电动机点动控制原理和实现方法。
2.掌握三相异步电动机自锁控制原理和实现方法。
3.理解点动与自锁控制在实际应用中的差异及其适用场合。
二、实验原理1.点动控制:通过手动开关或按钮控制电动机的启动和停止,适用于短时间、临时性的控制。
其特点是操作简单,但容易误操作,不安全。
2.自锁控制:利用接触器的辅助触点与启动按钮串联,实现电动机的连续运转。
当按下启动按钮时,接触器吸合,电动机开始运转;当松开启动按钮时,接触器仍然保持吸合状态,电动机继续运转。
自锁控制在长时间连续运转的场合应用广泛,具有安全可靠的特点。
三、实验步骤1.准备实验器材:三相异步电动机、交流接触器、热继电器、按钮开关、导线等。
2.搭建实验电路:根据点动和自锁控制的原理,设计并搭建实验电路。
电路应包括电源部分、控制部分和负载部分。
3.通电前检查:在通电前,检查电路连接是否正确,是否符合电气安全规范。
特别注意电源与负载的连接是否正确,以及导线是否接触良好。
4.点动控制实验:(1)按照电路图连接好电源、控制和负载部分。
(2)按下按钮开关,观察电动机是否启动。
(3)松开按钮开关,观察电动机是否停止。
5.自锁控制实验:(1)在点动控制电路的基础上,添加接触器的辅助触点与启动按钮串联。
(2)按照电路图连接好电源、控制和负载部分。
(3)按下按钮开关,观察电动机是否启动并持续运转。
(4)松开按钮开关,观察电动机是否继续运转。
6.观察与记录:在实验过程中,观察并记录各种操作下的电动机状态,以及接触器的吸合与释放情况。
7.整理实验数据:根据实验观察和记录的数据,分析点动控制和自锁控制在不同场合的适用性。
8.清理实验现场:在实验结束后,断开电源,拆除电路连接,并整理好实验器材。
四、实验结果与分析1.点动控制实验结果表明,当按下按钮时,电动机启动;松开按钮时,电动机停止。
共享知识分享快乐三相异步电动机的控制电路1.直接启动控制电路直接启动即启动时把电动机直接接入电网,加上额定电压,一般来说,电动机的容量不大于直接供电变压器容量的20%—30%时,都可以直接启动。
1).点动控制合上开关S,三相电源被引入控制电路,但电动机还不能起动。
SBKM,接触器按下按钮线圈通电,衔铁吸合,常SBS SFUFU开主触点接通,电动机定SB子接入三相电源起动运KMKMKMSB转。
松开按钮,M M3~~3KM线圈断电,衔接触器(a) 接线示意图(b) 电气原理图铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而停转。
2).直接起动控制SB接触器按下起动按钮,1()起动过程。
1S KMSBKM的辅助常开触点并联的线圈通电,与FR1FU KMSB线圈持续通电,闭合,以保证松开按钮后SB11SBKMKMKM2KM的主触点持续闭合,串联在电动机回路中的FR 电动机连续运转,从而实现连续运转控制。
M~3.共享知识分享快乐SB,(2)停止过程。
按下停止按钮2S KMKMSB的接触器并联的线圈断电,与FRFU SB辅助常开触点断开,以保证松开按S1SKKK2KM串联在电动机回路中线圈持续失电,FR KM的主触点持续断开,电动机停转。
3KMSB的辅助常开触点的这种作并联的与1用称为自锁。
图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。
FU。
一旦电路发生a)起短路保护的是串接在主电路中的熔断器短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。
FR。
当过载时,热继电器的发热元起过载保护的是热继电器b)KM线圈断电,串联在件发热,将其常闭触点断开,使接触器KMKM辅助的主触点断开,电动机停转。
同时电动机回路中的触点也断开,解除自锁。
故障排除后若要重新起动,需按下FRFR的复位按钮,使的常闭触点复位(闭合)即可。
KM本身。
当电源暂时断电c)起零压(或欠压)保护的是接触器KM线圈的电磁吸力不足,衔铁自或电压严重下降时,接触器行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转,同时解除自锁。
三相异步电动机的控制电路1.直接启动控制电路直接启动即启动时把电动机直接接入电网,加上额定电压,一般来说,电动机的容量不大于直接供电变压器容量的20%—30%时,都可以直接启动。
1).点动控制合上开关S,三相电源被引入控制电路,但电动机还不能起动。
按下按钮SB,接触器KM开主触点接通,电动机定子接入三相电源起动运转。
松开按钮SB,接触器KM线圈断电,衔铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而停转。
2).直接起动控制(1)起动过程。
按下起动按钮SB1,接触Array器KM线圈通电,与SB1并联的KM的辅助常开触点闭合,以保证松开按钮SB1后KM线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续闭合,电动机连续运转,从而实现连续运转控制。
(2)停止过程。
按下停止按钮SB2,Array接触器KM线圈断电,与SB1并联的KM的辅助常开触点断开,以保证松开按钮SB2后KM线圈持续失电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续断开,电动机停转。
与SB1并联的KM的辅助常开触点的这种作用称为自锁。
图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。
a)起短路保护的是串接在主电路中的熔断器FU。
一旦电路发生短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。
b)起过载保护的是热继电器FR。
当过载时,热继电器的发热元件发热,将其常闭触点断开,使接触器KM线圈断电,串联在电动机回路中的KM的主触点断开,电动机停转。
同时KM辅助触点也断开,解除自锁。
故障排除后若要重新起动,需按下FR的复位按钮,使FR的常闭触点复位(闭合)即可。
c)起零压(或欠压)保护的是接触器KM本身。
当电源暂时断电或电压严重下降时,接触器KM线圈的电磁吸力不足,衔铁自行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转,同时解除自锁。
2.正反转控制 1).简单的正反转控制(1)正向起动过程。
按下起动按钮SB 1,接触器KM 1线圈通电,与SB 1并联的KM 1的辅助常开触点闭合,以保证KM 1线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM 1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。
三相交流异步电动机点动控制电路三相交流异步电动机是一种常见的电动机类型,其工作原理是基于电磁感应的原理。
为了控制三相交流异步电动机的启动和停止,可以使用点动控制电路。
点动控制电路是一种简单而常用的电路,可以实现对电动机的短暂启动或停止。
它由主控制电路和辅助控制电路组成。
主控制电路是点动控制电路的核心部分,它由接触器、过载保护器和控制按钮组成。
接触器是一种电磁开关,用于控制电动机的启动和停止。
过载保护器可以保护电动机免受过载的损坏。
控制按钮用于操作接触器和过载保护器。
辅助控制电路用于控制主控制电路的工作状态。
它由控制继电器、热继电器、时间继电器和电源组成。
控制继电器用于控制主控制电路的工作和停止。
热继电器可以检测电动机的温度,当温度过高时会自动停止电动机以防止过热。
时间继电器可以设置电动机的延时启动或停止。
电源为整个电路提供电能。
在点动控制电路中,当按下启动按钮时,控制继电器会闭合,同时接触器也会闭合,电动机开始启动。
当松开启动按钮时,控制继电器打开,但接触器保持闭合,电动机继续运行。
当按下停止按钮时,连接电源的继电器打开,接触器断开,电动机停止运行。
通过按下启动按钮控制电动机的启动,按下停止按钮控制电动机的停止,实现对电动机的点动控制。
三相交流异步电动机点动控制电路的优点是简单易懂、易于操作。
它适用于一些需要频繁启动和停止的场合,如机械加工、输送带等。
通过点动控制电路,可以实现对电动机的快速启动和停止,提高了工作效率和安全性。
总结起来,三相交流异步电动机点动控制电路是一种简单而常用的电路,通过按下启动按钮和停止按钮,可以实现对电动机的快速启动和停止。
它由主控制电路和辅助控制电路组成,通过控制继电器、接触器和过载保护器等元件的工作状态,实现对电动机的点动控制。
点动控制电路具有操作简单、易懂易学的特点,适用于一些需要频繁启动和停止的场合。
通过点动控制电路,可以提高电动机的工作效率和安全性。
《机床电气线路安装与维修》电子教案(项目二任务1)【项目名称】
三相异步电动机点动与连续控制电路安装与调试
【任务1】
三相异步电动机点动控制电路安装与调试
【教学目标与要求】
一、知识目标
1.了解按钮、交流接触器、热继电器的结构,理解它们的工作原理;
2. 理解三相异步电动机单向旋转点动控制电路工作原理;
3. 掌握自锁、欠电压保护、失电压保护、过载保护、短路保护的概念。
二、能力目标
1.能够识别、选择、安装、使用按钮、交流接触器、热继电器;
2. 具备低压电器常见故障检测能力;
3.三相异步电动机单向旋转点动控制电路安装与调试;
4.电路一般故障排除。
三、素质目标
1. 培养学生获取新知识、新技能的自主学习能力;
2. 加强安全生产和环保意识。
四、教学要求
熟练掌握按钮、交流接触器、热继电器的文字符号和图形符号,学会三相异步电动机单向旋转点动控制电路安装、调试及一般故障排除。
【教学重点】
按钮、交流接触器、热继电器的文字和图形符号、使用及故障检测方法,三相异步电动机单向旋转点动控制电路安装、调试及一般故障排除。
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【难点分析】
三相异步电动机单向旋转点动控制电路分析。
【分析学生】
1.已经学习了三相异步电动机单向旋转直接起动控制电路安装与调试方法,具备识读电路图的能力和基本操作技能;
2.能使用电工常用仪器仪表和工具,仍需要通过勤学多练,熟练掌握正确的使用方法;
3.学生对低压电器比较陌生,需要通过电路安装、调试来进一步熟悉低压电器。
【教学设计思路】
教学方法:演示法、讲练法、归纳法;做中教、做中学、做中评。
【教学资源】
常用低压电器、常用电工仪器仪表、常用电工工具;维修电工实训装置。
【教学安排】
利用7学时完成本项目
教学步骤:教师演示常用电工仪器仪表、常用电工工具使用方法,讲解常用低压电器工作原理及使用方法;讲解三相异步电动机点动控制电路工作原理;学生分组进行线路的安装、调试,独立完成故障排除,教师指导安装、调试、排故并评定学生成绩。
【教学过程】
一、复习旧课
已学的低压电器;常用电工仪器仪表及电工工具的使用方法;电路安装、调试、故障排除的方法;元器件安装、线路布线及检查的方法。
二、导入新课
机床电气控制电路是由各种常用低压电器组成,电动机点动与连续控制电路是最常见的机床电气控制电路。
本项目学习三相异步电动机点动与连续控制电路的安装、调试、运行及故障排除。
三、新课教学
2。