双星启动
- 格式:doc
- 大小:505.00 KB
- 文档页数:17
双星运动1. 引言双星系统是宇宙中一种相当常见的天体系统,由两颗恒星共同绕着彼此公转而形成。
双星系统可以分为密接双星和分离双星两种类型。
密接双星指两颗恒星距离非常接近,以致它们的外层大气相互作用,而分离双星指两颗恒星之间的距离足够大以至它们几乎不受到彼此作用力的影响。
双星运动是研究双星系统中恒星之间相互影响和运动规律的重要课题之一。
2. 双星运动的基本概念双星系统中的两颗恒星会围绕着彼此的质心共同旋转,形成双星运动。
在双星系统中,通常存在两种主要的运动方式:绕心运动和相对运动。
绕心运动是指两颗恒星围绕着双星系统质心进行的公转运动,而相对运动则是指两颗恒星之间相互的运动。
3. 双星系统的分类双星系统根据恒星之间的距离和质量比例可以进行多种分类。
根据恒星之间的距离可以将双星系统分为密接双星和分离双星。
密接双星的轨道周期通常比较短,而分离双星的轨道周期则较长。
根据质量比例可以将双星系统分为等质量双星和不等质量双星。
4. 双星系统的动力学双星系统中的恒星会受到彼此之间的万有引力作用力以及惯性力的影响而进行运动。
在密接双星系统中,恒星之间的质量传递和星球间的质量损失都会对系统的动力学性质产生重要影响。
在分离双星系统中,体现出恒星之间的引力相互作用力的影响会比较微弱。
5. 双星系统的演化双星系统的演化是一个复杂且多样的过程。
在双星系统中,恒星之间的相互作用会导致系统的演化。
密接双星系统中,会产生恒星膨胀和质量传递等现象,而分离双星系统中,恒星可能会逐渐远离或者趋向于融合。
6. 结论双星运动作为天文学中一个重要的研究领域,对于理解宇宙中恒星系统的形成和演化具有重要意义。
通过对双星系统中恒星间运动规律和相互作用的研究,可以更深入地了解宇宙中的物质运动和结构演化。
双星运动的研究不仅有助于加深我们对宇宙的认识,同时也为未来探索宇宙中更多的天体系统提供了重要参考。
电动机的速度、启动以及制动控制试题一、速度控制1.变极调速属于()调速。
A.无级(渐变)B.有级(骤变)(正确答案)C.直流D.改变转差率2.变频调速属于()调速。
A.无级(正确答案)B.有级C.直流D.改变转差率3.三相异步电动机的同步转速与电源频率,磁极对数的关系是()。
A.n1=60f/p(正确答案)B.n1=60p/fC.n1=pf/60D.n1=60/p4.三相绕线转子异步电动机的转子特点是转子绕组可以外接电阻,以改善电动机的起动性能或用以调节转速。
()A.正确(正确答案)B.错误5.在常用双速电机(锚机或起货机)中,三相异步电动机的变极调速常采用()方式A.三角形变双星形B.单星形变双星形C.单星形变三角形D.双星形变三角形(正确答案)6. 某台三相异步电动机有4个磁极,电源频率50Hz,其同步转速为()A.1500(正确答案)B. 1000C.750D. 3007.鼠笼式三相异步式电动机调速时,不能采取的方法是()。
A.改变磁极对B.转子电路串电阻(正确答案)C.改变电源频率D.改变同步转速8.三相异步电动机起动瞬间的转差率为()。
A.S=1(正确答案)B.S<0C. S=0D. S>110.异步电动机的调速方法可分为改变转差率调速和改变()调速两大类。
B.频率C.磁极对数D.同步转速(正确答案)11.异步电动机()调速属于改变转差率调速。
A.定子串电阻(正确答案)B.改变同步转速(变频、变极)C.变频D.变极12.异步电动机()调速属于改变同步转速调速。
A.定子串电阻B.定子降压C.改变转差率D.变频(正确答案)二、启动控制1.异步电动机Y/Δ降压起动控制线路中,Y和Δ连接的接触器之间应设()进行保护。
A.互锁触头(正确答案)B.瞬时触头C.延时触头D.常开触头2.三相笼型异步电动机串电阻降压起动的优点是起动电流小,而起动转矩大。
()B. 错误(正确答案)3.采用星-三角降压起动的电动机,正常工作时定子绕组接成()。
图2 正六相电机图3 双三相电机
图5 冗余EPS电机驱动架构
图6 两路下桥臂双电阻采样
图7 双三相电机信号与时序关系图
图8 双绕组三相电机驱动采样时序图
图9 六相电机控制及诊断调度时序图
图10 六相电机驱动功能验证的示波器截图图11 六相电机驱动功能验证的Gliwa T1截图
图12 六相电机驱动及采样功能验证CANape观测图
4 结束语
本文基于六相电机工作原理,从电机控制的驱动输出理论与电机采样时序设计2个方面,阐述在EPS产品中的应用方法,利用单片机内核2个电机控制单元独立双三相PWM定时器输出及定时延迟采样触发时刻的方式,实现了双星型绕组UVW/ XYZ的冗余独立控制,且保证了时序上的同步性。
进一步实验论证了软件运行中,六相电机零电流、相电流、相电压以及RPS传感器相关数据的有效性和设计的合理性。
通过该设计应用将为推进冗余EPS六相电机在未来智能驾驶领域,转向执行器的安全和系统持续助力可用性提供技术保证。
按钮接触器中间继电器控制的补偿器降压启动笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制电路JJ1B-75型自耦降压启动器电路JK1-125型自耦降压启动器电路22~75型自耦降压启动电路11~75型自耦降压启动电路按钮、接触器控制星三角降压启动控制电路QX3-13型星三角降压启动器电路电动机星三角降压启动电路电动机不带电切换的星三角启动电路使用中间继电器防飞弧短路的Y星三角启动电路使用断星合三角隔延时的星三角启动电路星三角启动电路图采用继电器和限流电阻构成的软启动电路图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成的防浪涌电流电路。
电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流电阻R1对滤波电容器C1充电,防止接通瞬间的浪涌电流,同时辅助电源Vcc经电阻 R2对并接于继电器K1线包的电容器C2充电,当C2上的电压达到继电器K1的动作电压时,K1动作,其触点K1.1闭合而旁路限流电阻R1,电源进入正常运行状态。
限流的延迟时间取决于时间常数(R2C2),通常选取为0.3~0.5s。
为了提高延迟时间的准确性及防止继电器动作抖动振荡,延迟电路可采用图3所示电路替代RC延迟电路。
图2 采用继电器K1和限流电阻构成的软启动电路图3 替代RC的延迟电路图1是采用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。
在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。
当电容器C充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作。
经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1,开关电源处于正常运行状态。
防浪涌软启动电路开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。
在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。
电气工程中的电机控制规范要求与启停方法电机作为电气工程中的重要设备,其控制规范和启停方法对于工程设计和运行具有重要意义。
本文将介绍电气工程中的电机控制规范要求以及常用的启停方法,从而为电气工程师和相关从业人员提供参考。
一、电机控制规范要求电机控制规范是指在设计、安装和运行过程中,对电机控制系统所需遵守的标准和规定。
它旨在确保电机能够安全、稳定地运行,并符合相关法律法规的要求。
一般而言,电机控制规范要求主要包括以下几个方面:1. 安全性要求:电机控制系统必须符合相关的安全标准,确保在正常运行和异常情况下都能保证人员和设备的安全。
这包括电气设备的选型、绝缘等级、接地保护等方面的要求。
2. 可靠性要求:电机控制系统的设计应考虑到电机在长期运行过程中的可靠性和稳定性。
这包括对电机的负载特性、过载能力、温度升高等方面的要求。
3. 节能要求:电机是工业生产中的主要能耗设备之一,因此电机控制系统的设计应尽量提高能效,减少能耗和资源浪费。
这包括采用变频调速技术、合理匹配负载等方面的要求。
4. 环境要求:电机控制系统应符合环保要求,包括噪声、振动、电磁辐射等在内的各项指标应在相关标准范围内。
5. 标准符合要求:电机控制系统必须符合国家和行业相关的标准和规范,确保设计、安装和运行过程的合法性和合规性。
二、电机的启停方法电机的启停方法是指控制电机运行和停止的操作方式和流程。
根据实际需求和控制系统的设计,常用的电机启停方法主要有以下几种:1. 直接启停:这是最简单、最常见的启停方法,通过电源开关直接对电机进行通断操作。
它适用于启动负载小、冷态启动要求不高的场合,但对电机和电网冲击大,容易引起电流突变,影响设备寿命。
2. 简单启动器启停:在直接启停的基础上,引入简单的启动器进行启停控制。
常用的启动器包括电磁式、液压式和气动式启动器等。
它能够降低启动冲击,提供一定的过载保护功能,适用于中小型电机的启停。
3. 变频调速启停:利用变频器对电机进行调速控制和启停控制。
如何设置和使用双操作系统的双启动随着科技的进步和个人需求的不同,越来越多的人选择在一台电脑上安装并使用多个操作系统。
双操作系统的双启动能够让用户在同一台电脑上同时运行不同的操作系统,满足个人的各种需求。
本文将介绍如何设置和使用双操作系统的双启动。
第一步:选择合适的操作系统在设置双操作系统之前,首先需要选择合适的操作系统。
目前市场上最常用的操作系统有Windows和Linux。
Windows操作系统以用户友好性和广泛兼容性闻名,适合一般用户使用。
而Linux操作系统则以稳定性、安全性和开源性著称,适合技术爱好者和开发者使用。
根据个人需求,选择适合自己的操作系统。
第二步:备份重要数据在进行任何操作之前,务必备份重要数据。
在设置双操作系统的过程中,可能会进行分区或者格式化硬盘,这可能会导致数据丢失。
所以,在开始设置之前,将重要的文件、照片和文档备份到其他存储介质上,以防止数据的丢失。
第三步:分区硬盘为了在同一台电脑上安装不同的操作系统,首先需要对硬盘进行分区。
通过分区,可以创建不同的磁盘空间用于安装其他操作系统。
一般来说,我们可以将硬盘分为多个分区,每个分区可以安装一个操作系统。
在Windows操作系统下,可以使用“磁盘管理”工具来进行分区操作。
而在Linux操作系统下,一般会在安装时提供分区设置选项。
第四步:安装操作系统分区完成后,接下来就可以开始安装操作系统了。
按照所选择的操作系统的要求,使用光盘或者U盘进行操作系统的安装。
在安装过程中,需要选择安装操作系统的分区,并根据提示进行安装和配置。
第五步:设置双启动菜单当两个操作系统都安装完毕后,需要设置一个双启动菜单来选择要启动的操作系统。
通过双启动菜单,可以在开机时选择要进入的操作系统。
常用的双启动菜单有Windows的“引导管理器”和Linux的“GRUB”。
这些菜单会在计算机启动时自动加载,用户可以选择要启动的操作系统。
第六步:使用双操作系统安装完双操作系统并设置好双启动后,就可以开始使用双操作系统了。
星角启动工作原理
星角启动工作原理:星角启动是一种通过激发星角电流来启动电机的方法,其工作原理如下:
1. 初始状态:电机处于停止状态,星角绕组(或称星形绕组)和角绕组(或称角形绕组)的连接方式处于星型连接。
2. 启动过程:将星角绕组连接至电源,给星角绕组施加电压。
由于星角绕组的三个接线点之间形成一个三角形网络,电压在星角绕组内部的三相导线上分布均匀。
根据电压分配原理,三相电压之间的相位差为120度。
3. 电流分配:当电源给星角绕组施加电压后,电流会随之流入各相导线。
由于三相电压之间的相位差,电流会以不同的角度分布在星角绕组内。
其中,各导线上的电流之和为零,且导线上的电流可以表示为三相电流之和。
4. 磁场产生:根据安培环路定理,电流在导线周围产生磁场。
当电流在星角绕组内流动时,磁场也会随之形成。
由于电流的分布不同,星角绕组内的磁场也会有所变化。
这个磁场就是由星角启动产生的初始磁场。
5. 转子感应:由于星角绕组的初始磁场,转子中的导体回路受到磁场的影响,会出现感应电动势。
这个感应电动势会在转子中产生电流。
根据楞次定律,电流的方向会与初始磁场的方向相反,从而产生一个反向磁场。
6. 转子运动:由于转子中的反向磁场,转子受到一个力矩,力矩的方向和初始磁场之间存在一个相互作用。
转子会受到这个力矩的作用而开始旋转。
随着转子的旋转,电机便启动成功。
总的来说,星角启动利用星角绕组中的电流分布方式以及转子上的感应电动势,通过产生一个初始磁场和一个反向磁场的相互作用来实现电机的启动。
这种启动方式适用于需要启动时电流较低,转矩较小的情况。
在某些特殊拖动电路中,需要采用双速电动机;有时甚至需要采用三速或四速的电动机。
这些多速电动机的原理以及控制方法基本是相同的。
下面将双速和三速电动机的起动及其自动调速控制线路简单介绍如下:一、双速异步电动机的控制一)双星形/三角形接法的双速电动机的控制线路。
1、双速电动机的定子绕组联接双星形/三角形接法的电动机共有六个出线端,改变这六个出线端与电源的连接方式,就可以得到两种不同的转速。
双速电动机六个引出端的新符号为:U1、V1、W1、U2、V2、W2;对应的旧符号为:D1、D2、D3、D4、D5、D6。
双星形/三角形双速电动机的定子绕组接线图如图21301所示由图21301可知,当电动机需要低速工作时,三相电源L1、L2、L3分别接U1、V1、W1,其余三个出线端空着不接。
此时电动机接成三角形,磁极为四极,电动机的实际转速大约每分钟1450转左右;当电动机需要高速运转时,三相电源分别接在U2、V2、W2三个出线端上,其余三个出线端短接。
磁极为二极,电动机转速为每分钟2900转左右。
2、双星形/三角形接法的双速电动机的控制线路双星形/三角形接法的双速电动机的控制线路如图21302所示。
双星形/三角形接法的双速电动机的控制线路与前面介绍的可逆控制线路基本相同。
所以图21302略去了接线图,对其原理也不作详细分析,只对其中比较特殊的地方,作几点说明如下。
1)在SB2常开按钮两端并联两个串联的常开触头KM2、KM3的目的是:使接触器KM2、KM3同时完好地工作,这两个接触器,其中如有一个接触器没有闭合,则另一个接触器将因为不能自锁而断开。
2)前面介绍的几种可逆控制线路,略加改动后均可用于:双星形/三角形接法的双速电动机,以及后面将要介绍的双三角形/星形,双星形/双星形接法的双速电动机。
有兴趣的读者,可自行试验。
3)接线完毕并检查无误后,两种速度应分别试车,如果两种速度的旋转方向不一致,可将KM1或KM2中的任意两根电源线,进行对调既可。
这个过程一般称为“调相”。
4)图21302以及后面其余多速电动机的控制线路中,热继电器只画出一个。
如果考虑各种转速时,电动机的额定电流不同,可以两种转速各自用一个热继电器作过载保护。
两个热继电器的常闭触头分别串联在相应的接触器线圈回路中。
3、双星形/三角形接法的电动机的自动加速线路之一在某些场所,需要双速电动机在低速三角形接法起动,然后自动地投入双星解法,高速运转。
从起动到高速运转这段时间,可以用时间继电器来控制。
自动加速控制线路的主回路与图21302完全相同,它的控制线路如图21303所示。
图21303的工作原理如下:按动按钮开关SB1后→线圈KM1与KT同时获电。
KM1获电后→其主触头闭合→将电动机接成三角形→电动机低速转动;通电延时型时间继电器KT获电后→其瞬动常开触头KT闭合→将按钮开关SB2短路,起自锁作用。
经过时间继电器KT的预先整定时间后,延时触头动作→其常闭触头KT断开→使接触器KM1失电释放→电动机失电;同时其常开触头KT闭合→接通接触器KM2和KM3的线圈回路→使这两个接触器吸合→它们的主触头闭合→将电动机接成双星形→电动机处于高速运转。
线圈KM1回路中的常闭触头KM2、KM3与线圈KM2、KM3并联回路中的常闭触头KM1是联锁触头,使接触器KM1和KM2与KM3不能同时获电。
如需要使电动机停转,只需按一下按钮SB1即可实现目的。
如果在实际接线时,所选用的时间继电器没有瞬动触头,可以在时间继电器线圈KT的两端并联一个中间继电器KA的线圈,然后用中间继电器的常开触头来代替时间继电器KT的瞬动触头,将其并联在按钮SB2的两端,起自锁作用。
注意,决不能用接触器KM1的常开触头作自锁触头,否则整个控制电路将无法正常工作。
4、双星形/三角形接法的双速电动机自动加速控制线路之二第二种自动加速控制线路如图21304所示。
图21304自动加速控制线路较图21303自动加速控制线路增加了一个中间继电器KA。
所用的时间继电器与前一种线路也不同。
本图中的时间继电器为断电延时型,其延时常开触头的特性是:“通电时瞬间闭合;断电时延时断开”。
图21304的工作原理简介如下。
按SB1→时间继电器KT线圈获电→延时常开触头KT瞬時閉合→接触器线圈KM1获电→KM1主触头及辅助常开触头均闭合→主触头KM1闭合→电动机接成三角形起动;辅助常开触头闭合→中间继电器线圈KA获电→两个常开触头KA均闭合,而常闭触头KA断开→第一个常开触头KA闭合后短路按钮SB2起自锁作用;第二个常开触头KA闭合后,为接触器线圈KM2和KM3获电作好准备,一旦常闭触头KM1恢复闭合,则线圈KM2和KM3将获电;常闭触头KA断开→时间继电器线圈KT失电→延时断开常开触头KT经过预先整定的时间后断开→接触器线圈KM1失电→主触头KM1断开使电动机失电停转;常闭辅助触头KM1恢复闭合状态→接触器线圈KM2和KM3获电→KM2和KM3的主触头KM2和KM3均闭合→电动机接成双星形运转。
图21303和图21304控制线路中的按钮部分接线与前面图20402中的按钮部分接线相同,故这两个图中没有给出按钮部分接线图。
二)、双三角形/星形接法的双速电动机控制线路1、双三角形/星形接法的双速电动机定子绕组接线双三角形/星形接法的双速电动机定子绕组接线如图21305所示。
从图21305可以看出,双三角形/星形接法的电动机引出端子共有八个,它们的新旧文字符号对照为:U1(D1)、U2(D2)、U3(D3)、V1(D4)、V2(D5)、V3(D6)、W1(D7)、W2(D8)。
当引出端:U1(D1)、U3(D3)、W1(D7)短接后接电源L1(A);U2(D2)、V1(D4)、V3(D6)短接后接电源L2(B);V2(D5)、W2(D8)短接后接电源L3(C)。
此时电动机的定子绕组被接成双三角形。
当引出端:U3(D3)、V3(D6)短接;U2(D2)、V2(D5)、W2(D8)各自空着不接;U1(D1)接电源L1(A);V1(D4)接电源L2(B);W1(D7)接电源L3(C)时,电动机的定子绕组被接成星形。
2、双三角形/星形接法的双速电动机控制线路。
双三角形/星形接法的双速电动机控制线路新符号如图21306所示。
双三角形/星形接法的双速电动机控制线路旧符号如图21307所示。
图21306与可逆控制线路基本相同,所以略去了接线图。
图21306的工作原理如下。
当按下起动按钮SB2时→交流接触器KM1、KM2、KM3线圈获电吸合→电动机被接成双三角形;当按下按钮SB3时→KM1、KM2、KM3断电释放,而KM4、KM5获电吸合,此时电动机被接成星形。
整个控制线路安装完毕后,同以上的控制线路一样,也要作调相试验,试验方法与前面介绍的一样。
三)双星形/双星形接法的双速电动机的控制线路1、定子绕组的接线双星形/双星形接法的双速电动机定子绕组的接线,如图21308所示。
从图21308可以看出,双星形/双星形接法的双速电动机一共有九个引出端,它们的新旧文字符号对照为:U1(D1)、U2(D2)、U3(D3)、V1(D4)、V2(D5)、V3(D6)、W1(D7)、W2(D8)、W3(D9)。
双星形/双星形接法的双速电动机的接法:当U1(D1)与U2(D2)短接后接电源L1(A);V1(D4),V2(D5)短接后接电源L2(B);W1(D7)、W2(D8)短接后接电源L3(C);U3(D3)、V3(D6)、W3(D9)三个端子短接,此时电动机接成第一种双星形;当U2(D2)、V2(D5)、W2(D8)短接;U1(D1)、U3(D3)短接后接电源L1(A);V1(D4)、V3(D6)短接后接电源L2(B);W1(D7)、W3(D9)短接后接电源L3(C)。
此时电动机接成第二种双星形。
2、双星形/双星形接法双速电动机的控制线路双星形/双星形接法双速电动机的新符号控制线路如图21309所示。
双星形/双星形接法双速电动机的旧符号控制线路如图21310所示。
图21309工作原理与前面介绍的双速电动机控制线路的工作原理基本相同,请读者自行分析。
四)双星形/双星形以及双三角形/星形接法的双速电动机的自动加速电路双星形/双星形以及双三角形/星形接法的双速电动机的自动加速电路与双星形/三角形双速电动机的自动加速主电路也基本相同,作为练习,请读者自行设计。
二、三速电动机起动与自动加速控制线路。
三速电动机是在双速电动机的基础上发展而来的。
在三速电动机的定子槽内安放两套绕组,一套为三角形绕组,另一套是星形绕组。
适当变换这两套绕组的联结方法,就可以改变电动机的磁极对数。
使电动机具有高速、中速、和低速三种不同的转速。
三速电动机共有十个引出端子,它们的新旧文字符号对照为:U1(D1)、U2(D4)、U3(D7)、U4(D11)、V1(D2)、V2(D5)、V4(D12)、W1(D3)、W2(D6)、W4(D13)。
一)三速电动机定子绕组的接法低速、中速、高速,三种速度的电动机定子绕组接线方法,示于图21311中。
由图21311可知,三速电动机的接法为:1)低速三角形接法是:U1(D1)接L1(A)相;V1(D2)接L2(B)相;W1(D3)与U3(D7)短接后接L3(C)相;其余端子空着不接。
2)中速星形接法是:U4(D11)接L1(A)相;V4(D12)接L2(B)相;W4(D13)接L3(C)相;其余端子空着不接。
3)高速双星形接法是:U1(D1)、V1(D2)、W1(D3)、U3(D7),四个接线端子短接起来;U2(D4)接L1(A)相;V2(D5)接L2(B)相、W2(D6)接L3(C)相;剩余的三个端子空着不接。
二)三速电动机的控制线路三速电动机的新符号控制线路如图21312所示。
三速电动机的旧符号控制线路如图21313所示。
三速电动机的控制线路中的KM1与KM3(旧符号中的C1与C3)比较特殊。
其中KM1需要具有四个主触头的接触器;而KM3则需要具有六个主触头的接触器。
如果买不到多主触头的接触器时,可用两个接触器代替。
图21312三速电动机的控制线路部分的原理非常简单,它实际上就相当于三个正转控制线路的组合。
图21312三速电动机控制线路在各速度之间相互转换时都必须先按停止按钮SB1,然后再按动需转换速度的控制按钮。
二)三速电动机的自动加速控制线路三速电动机的自动加速控制线路如图21314所示。
图21314三速电动机自动加速控制线路的控制原理简单介绍如下。
按下起动按钮SB2→中间继电器KA线圈获电→KA两个常开触头闭合→其中一个短路SB2起自锁作用;另一个闭合后使接触器KM1线圈获电→主触头KM1闭合,将电动机接成三角形,电动机低速起动;在KM1获电的同时,时间继电器KT1的线圈也获电→经过预定的时间后→时间继电器KT的触头动作→其中常闭触头KT1断开后,切断了线圈KM1的供电回路,使KM1断电释放,电动机断电;其中常开触头KT1闭合,使接触器KM2的线圈获电吸合→接触器KM2的主触头闭合,将电动机接成星形,电动机中速运转;几乎在KM2获电的同时,时间继电器KT2也获电吸合→经过预定的时间后,时间继电器KT2的触头动作→KT2的常闭触头断开,切断了KM2线圈供电回路,接触器KM2断电释放,电动机断电;KT2的常开触头闭合,使KM3线圈获电→其中KM3的主触头闭合,将电动机接成双星形,电动机高速运转,(如果不按停止按钮SB1电动机将一直高速运转);其中KM3的常闭触头断开,切断了中间继电器KA的线圈供电回路,KA的三个常开触头断开,切断了两个时间继电器的线圈供电回路,使它们断电释放;KM3的两个常开辅助触头闭合→其中一个短路按钮SB2、另一个短路了KT2的常开触头,它们的作用都是自锁。