三相异步电动机的单向运转控制电路
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三相异步电动机单向转动控制电路实训报告哎呀,今天咱们来聊聊三相异步电动机的单向转动控制电路。
听起来是不是有点儿高深,其实没那么复杂,咱们慢慢说。
三相异步电动机,这玩意儿就像个勤勤恳恳的老黄牛,一直在为工业生产出力。
它可真是个好帮手,能在咱们生活中无处不在,比如电梯、风扇、甚至洗衣机。
要说控制它转动,那可是门道多得很,今天就给大家讲讲如何实现单向转动。
咱们得搞清楚什么是三相电。
简单说,三相电就像三条河流,流向都一样,三相电源的三根线各自带着电流,能有效地推动电动机转动。
这里有个小知识点,三相电的优势在于它可以提供更平稳的动力输出,这就好比吃饭时,三个人一起端上来,大家都不想等,分分钟就能开动起来。
就那么简单,大家都能吃得开心。
咱们来谈谈控制电路。
想让电动机单向转动,我们得设计一个控制电路。
这个电路就像一条交通规则,明确告诉电动机该怎么转。
控制电路里通常会用到接触器、热保护器和时间继电器。
这些元件就像一个个小助手,各司其职,保证电动机正常运转。
接触器负责开关电源,热保护器就像电动机的小监护人,温度一高就给你报警,确保不会出乱子。
在咱们的实训中,先是接线,这个过程就像拼图,得小心翼翼,不能让线搞错了。
把三相电源接入控制电路,确保每根线都在对的位置。
哦对了,接线的时候可得注意,接错了就得从头来,真是麻烦透顶。
接下来就得测试了,点亮电源开关,看看电动机是不是乖乖转起来。
哎,看到它顺利转动的那一刻,心里真是乐开了花。
可是,万一不转呢?别着急,故障排查才是王道。
一般来说,问题出在接触器、线路或者电源上。
你得一根一根线去摸,看看哪根是“老油条”,一搞就是半天。
说实话,排查故障的时候,感觉就像侦探在追查案件,每个环节都得认真对待。
电动机转动得慢,咱们也不能大意,得检查一下电源电压。
电压不够,那就像吃饭时给的米饭太少,根本填不饱肚子。
你还得看看负载情况,电动机负担重了,自然转得慢。
这个时候,适当减轻负载,让它轻松点儿,才不会“累瘫”嘛。
电工中高级实训报告任务一、电动机控制线路的设计、安装与调试项目一、三相异步电动机点动及单相运行控制线路的安装与调试1.三相异步电动机的点动及单向运行控制线路的设计2.(1)三相异步电动机的点动控制线路3.电动机的点动控制电路,可以控制机械设备的步进和步退,电动机只作短时动作,不连续供电旋转。
机械设备手动控制间断工作,即按下启动按钮,电动机转动,松开按钮,电动机停转,这样的控制称为点动。
4.点动控制线路如图1-1 -1所示。
线路动作过程:先合上电源开关QS,按下按钮SB-KM线圈得电- +KM主触点闭合-→电动机M启动运转。
松开按钮SB-→KM线圈失电-→KM主触点断开-电动机M停止运转。
(2)三相异步电动机的点动及单向运行控制线路原理图(3)机械设备单向运转即电动机单向连续工作,而在一般控制设备中,单向运行为基本要求时,为了调试维修等需要,要求设备同时具有点动和单向运行控制功能,完成这种功能的控制电路即为混合控制电路。
其电气控制线路如图所示:线路的动作过程:先合上电源开关QS,点动控制、单向运行控制和停止的工作过程如下。
(1)点动控制。
按下按钮SB3- →SB3常闭触点先分断(切断KM辅助触点电路)。
SB3常开触点后闭合(KM辅助触点闭合) -→KM线圈得电→KM主触点闭合-→电动机M启动运转。
(2)松开按钮SB3- +SB3 常开触点先恢复分断→KM线圈失电→KM主触点断开( KM辅助触点断开)后SB3常闭触点恢复闭合→电动机M停止运转,实现了点动控制。
(3)(2)单向运行控制。
按下按钮SB2-→KM 线圈得电→KM主触点闭合(KM辅助触点闭合)-→电动机M启动运转。
实现了单向运行控制。
(4)(3)停止。
按下停止按钮SB1-→KM线圈失电→KM 主触点断开电动机M停止运转。
项目二、三相异步电动机正反转启动控制线路的安装与调试1.接触器互锁的正、反转控制线路2.图1-2-1所示为电动机正反转控制电路。
技能训练二三相异步电动机单向连续运转控制线路的安装项目一识读电路图一、识读电路图三相异步电动机连续运转控制线路的应用很广泛,如水泵、砂轮等拖动。
电动机连续运转控制线路的电路如图3—2—1所示。
电路图由三部分组成:电源电路:画成水平线,电源开关QS;主电路:由熔断器FUl、交流接触器KM的主触头、热继电器FR的热元件、电动机M组成;控制电路:热继电器FR的动断(常闭触头、动断(常闭按钮SB2、动合(常开按钮SBl、交流接触器KM的线圈组成。
工作原理:合上电源开关QS一按下按钮SBl一交流接触器KM的线圈得电一主触头和辅助触头同时闭合,电动机起动运行。
按下按钮SB2一交流接触器KM的线圈失电一主触头和辅助触头同时断开,电动机停止运行。
在电路图里用了交流接触器的一对辅助动合(常开触头,这个触头的作用是在按下起动按钮松开手后,保证交流接触器KM的线圈继续得电,电动机连续运转。
为此,这个触头称为“自锁触头”或“自保触头”。
二、线路的保护电动机单向运转控制电路有三种保护:短路保护:由熔断器FUl提供给主电路;FU2提供给控制电路。
过载保护:由热继电器FR提供。
根据第二章技能训练五的介绍,当电动机因负载增加、联结轴弯曲或轴承缺少润滑油等原因而过载,主电路电流增加,热继电器的热元件动作,带动动作机构,使动断(常闭触头断开控制电路,接触器复位,电动机停转,从而达到保护的目的。
欠压和失压保护:由交流接触器KM的电磁机构提供。
欠压保护是当电压低于额定电压的85%时,电磁机构不能吸持,主触头恢复断开,电动机断电。
因为当电网电压过低时,电动机为了拖动原来的负载,就要以提高电流来维持出力(输出功率,电流加大对电动机不利。
失压保护是当电网或外界原因突然断电,交流接触器的线圈断电,电磁机构恢复,当重新供电时,电动机不会自行起动,保证人身和设备的安全。
项目二布置控制电路板一、安装元件假设电动机的型号为Yll2M一4,额定功率4 kW,A形联结,额定电流8.8 A,额定电压380 V,额定转速l 440 r/rain。
三相异步电动机单向运转电气控制工作原理三相异步电动机单向运转电气控制工作原理,听起来好像很高大上,但其实咱们日常生活中也经常用到。
比如说,我们家里的洗衣机、冰箱、空调等等,都是靠这个原理来工作的。
那么,究竟是什么原理呢?接下来,我就给大家详细讲解一下。
咱们得了解什么是三相异步电动机。
简单来说,它就是一种特殊的电动机,它的转子和定子是不一样的。
转子上有三个绕组,分别叫A相、B相、C相;而定子上也有三个绕组,分别叫a相、b相、c相。
这四个绕组之间通过电感和电容相互联系,形成了一个独特的电路。
当电源接通后,电流就会在这个电路里流动,从而让电动机开始工作。
但是,有时候我们只需要让电动机单向运转,而不是一直转动。
这时候该怎么办呢?其实很简单,咱们只需要在电路里加一个小开关就行了。
这个开关叫做换向器,它的作用就是改变电流的方向。
具体来说,当换向器接通时,电流会从A相流向b相,然后再从b相流回a相;这样一来,电动机就会沿着一个方向旋转。
而当换向器关闭时,电流就会从A相直接流向C相,然后再从C相流回A相;这样一来,电动机就会沿着另一个方向旋转。
那么,换向器是如何实现这个功能的呢?其实也很简单,它里面有两个接触片,一个叫“正极”,一个叫“负极”。
当正极和负极连接在一起时,电流就会顺着它们流过去;而当它们分开时,电流就会被阻止。
所以,只要我们控制好正极和负极之间的接触情况,就可以实现换向器的功能了。
三相异步电动机单向运转电气控制工作原理并不复杂,只需要了解一些基本的概念就可以了。
当然啦,如果想要更深入地了解这个原理,还可以学习一些相关的知识。
不过,对于咱们日常生活中的使用来说,掌握这些基本的知识就足够了。
三相异步机单向连续运行控制工作原理一、异步电动机概述异步电动机是广泛应用于各类电机驱动系统的一种电动机,在工业、农业、交通、家用电器等领域都得到了广泛的应用。
它的特点是结构简单、体积小、重量轻、维护方便,且具有良好的起动性能和调速性能。
异步电动机的核心部件是转子和定子,其中定子安装在电机的架子上,转子可以转动并在磁场的作用下旋转。
在工作时,定子上的三组交流电源输出的电流形成了不同相位的磁场,这些磁场通过磁力作用传递给转子,使得转子能够产生旋转力。
二、基本原理1.相位差原理异步电动机的转子旋转力的产生是依赖于转子和定子之间的磁场作用力来实现的。
在运转时,定子上的3组电源各自产生一个互相垂直的磁场,但仅有一个磁场能够得到充分利用,这是因为电动机中的旋转力只能被单向地施加到转子上,而不能回传到定子上。
电动机必须通过控制输入电流的相位差来选择其中一个磁场来实现旋转,需要满足输入电流的相位差的要求,使得电机能够在正确的方向上旋转。
2. 磁滞原理另一个可以影响异步电动机旋转力产生的影响因素是转子的磁滞现象。
当电动机转子的旋转速度增加时,由于电动机的磁力会随着磨损而减弱,使得电动机的输出功率也会减少,转子的旋转速度也会逐渐降低。
在控制电动机输入电流的相位差时,需要考虑转子磁滞现象的影响,并进行调整以保证电动机能够持续地以稳定的方式旋转。
三、控制策略1. 三相异步电机结构三相异步电动机通常由一个转子和一个定子组成。
定子上的三个绕组通过外部电源进行连接,分别经过120°、240°和360°的角度,这些绕组产生的磁场会沿着定子内部的铁芯顺时针或逆时针方向转动。
应用外界励磁后,转子会被电场势力转动,并产生所需的旋转力。
在控制三相异步电动机运转时,需要考虑输入电流相位差和转子磁滞现象对电动机运转的影响。
控制电动机不仅需要控制输入电流的相位差,还需要采用适当的电流反馈控制和转子转速反馈控制策略。
三相异步电动机单方向连续运转控制电路的安装一、前言在工业生产中,三相电动机是一种非常常见的电动驱动装置。
而单方向连续运转控制电路则是对三相异步电动机控制的一种经典方法,可以实现电机的正常启动、运转、停止。
本文将介绍三相异步电动机单方向连续运转控制电路的安装和相关细节。
二、控制电路的组成三相异步电动机单方向连续运转控制电路主要由以下几个组成部分: - 电源电路:用于给电机提供工作电源; - 电机控制回路:由接触器K1、K2、断路器QF、热继电器FR、电阻器R、电容器C、方向继电器等组成; - 控制信号源电路:由按钮、断路器QD、接触器K3、K4、伸缩继电器等组成。
三、电源电路电源电路的核心是变压器,其主要工作是将市电变压为合适的电压,以供后续的电路使用。
一般情况下,工业上常用的变压器输出的电压是380V。
此外,变压器的输入端还要连接断路器QF、热继电器FR等元器件,这些元器件可以在电机故障等情况下自动切断供电,保证电路的安全。
四、电机控制回路电机控制回路可以说是整个电路的关键部分,它负责控制电机的启动、运转方向和停止。
电机控制回路由多个元器件组成,这里我们逐一介绍。
1.接触器K1 接触器K1是一个触点继电器,作用是在正常情况下将三相电源线接通电机的电源线。
在电机故障等情况下,热继电器FR会触发(后面会详细介绍),使接触器K1自动断开,切断电机电源。
2.接触器K2 接触器K2也是一个触点继电器,其作用是在电机启动时控制电机的转向。
当K2的运动到达一定位置时,就会自动使K2的触点切断,从而形成单向连续运转电路。
3.断路器QF 断路器QF是整个电路的保护元素之一。
当电路中出现短路或过流等情况时,其会自动切断电路,保护电气设备的安全。
4.热继电器FR 热继电器FR也是电路的重要保护元件之一。
当电路中出现电机过流、过载等异常情况时,热继电器FR会感应到电路温度的变化,从而触发并切断电路,保护电气设备不被损坏。
三相异步电动机单向运转电气控制工作原理1. 了解三相异步电动机1.1 什么是三相异步电动机?好,咱们先来聊聊什么是三相异步电动机。
你可以把它想象成一台非常聪明的“电力小怪兽”,它能把电能转化为机械能,做各种各样的工作。
就像我们家里的洗衣机、空调和风扇,背后都有它的身影。
它的名字里有“异步”俩字,意思是它的转子转得没那么快,跟定子有点“慢半拍”。
就这样,转子总是稍稍慢一点,这样就能产生我们需要的动力了。
1.2 为什么叫“三相”?说到“三相”,你可能觉得有点复杂。
其实,它就是电力系统的一个小秘密。
咱们家用的电通常是单相电,但电动机用的是三相电。
三相电就像是三条“电力高速公路”,它们一起合作,让电动机运转得更平稳、更高效。
简单说,三相电就是把电力的流量提升到了一个新的水平,好让电动机发挥出它的强大威力。
2. 单向运转的控制原理2.1 如何实现单向运转?咱们接下来看看,如何让三相异步电动机单向运转。
其实,电动机的“行驶方向”是可以调节的,但要是我们只想让它朝一个方向转,就得对它下点“指令”。
在电气控制中,我们通过控制电动机的三相电源来实现这一点。
通常,我们会用一个叫做“接触器”的小玩意儿来控制电流的通断。
接触器就像是电动机的“门卫”,它帮我们开关电流,让电动机按我们的要求运转。
2.2 控制电路怎么搭建?说到控制电路,别急,听我慢慢说。
咱们先来构建一个简单的控制电路。
首先,你得准备一个接触器,它是电动机的“开关”。
然后,你需要一个热继电器,万一电动机过热,它就会像警察一样报警,防止电动机过热损坏。
最后,你还需要一个按钮来启动电动机,按下按钮,电动机就会“发动”,开始工作。
这样一来,整个系统就像一个协调得很好的团队,各司其职,让电动机按我们的指令单向运转。
3. 安全与维护3.1 安全隐患及注意事项讲到这里,安全问题也得提一提。
毕竟,电动机虽然很聪明,但咱们操作不当,它也可能出问题。
首先,电动机的接触器要定期检查,确保它的“开关”能正常工作。
任务一三相异步电动机单向运行控制线路板制作一、识读电路图(见图1或参照CAD版)明确线路中的所有电器元件及其作用;熟悉电路的工作原理;熟悉起动按钮和停止按钮的结构要求和动作原理;理解接触器自锁触头的作用;接触器自锁的欠压、失压保护的功能;领会热继电器过载保护的原理和热继电器的接线要求。
二、训练工具、仪表及器材1.工具:测试笔、螺钉旋具、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、电工刀等。
2.仪表:兆欧表、万用表。
3.器材:(1)控制板一块(包括所用的低压电器器件)。
(2)导线及规格:主电路导线由电动机容量确定;控制电路一般采用截面为1mm2 或1.5mm2的铜芯导线(BV);按钮线(控制线)一般采用0.75 mm2的铜芯线(RV);线的颜色要求主电路与控制电路必须有明显的区别。
(3)备好编码套管。
图1 三相异步电动机单向连续运行及点动控制控制电路原理图三、安装步骤及工艺要求1.根据图1绘出电动机单向运转控制电路的元件位置图和电气接线图。
2.按图1所示配齐所有电器元件,并进行检验。
(1)电器元件的技术数据(如型号、规格、额定电压、额定电流)应完整并符合要求,外观无损伤。
(2)电器元件的电磁机构动作是否灵活,有无衔铁卡阻等不正常现象,用万用表检测电磁线圈的通断情况以及各触头的分合情况。
(3)接触器的线圈电压和电源电压是否一致。
(4)对电动机的质量进行常规检查(每相绕组的通断,相间绝缘,相对地绝缘)3.在控制板上按元件位置图安装电器元件,工艺要求如下:(1)组合开关、熔断器的受电端子应安装在控制板的外侧。
(2)每个元件的安装位置应整齐、匀称、间距合理、便于布线及元件的更换。
(3)紧固各元件时要用力均匀,紧固程度要适当。
4.按接线图的走线方法进行板前明线布线和套编码套管,板前明线布线的工艺要求如下:(1)布线通道尽可能地少,同路并行导线按主、控制电路分类集中,单层密排,紧贴安装面布线。
(2)同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。
课题:三相异步电动机单向连续运行控制电路安装与调试附1: “三相异步电动机单向连续运行控制电路安装与调试” 任务书组别_______ 小组成员______________________________一.学习目标:1.了解三相异步电动机单向连续运行控制电路的电路组成;2.理解三相异步电动机单向连续运行控制电路的工作原理;3.学会按要求安装三相异步电动机单向连续运行控制电路。
二.课前任务:预习本课题内容,对三相异步电动机单向连续运行控制电路有初步的了解。
三.课堂任务:【工作任务】三相异步电动机单向连续运行控制电路安装与调试 三相异步电动机单向连续运行控制电路原理图M 3L L L QSFU1FU2KMFRKMKMFR SB 1SB 2【任务一】了解三相异步电动机单向连续运行控制电路的电路组成【看一看】仔细观察电路图。
【做一做】写出三相异步电动机单向连续运行控制电路主要组成和各组成器件在电路中的作用。
【想一想】1.三相异步电动机单向连续运行控制电路与三相异步电动机点动控制电路有什么不同?2.在连续运转控制电路中接触器辅助常开触KM的作用?热继电器的作用?为什么要加热继电器?【任务二】根据三相异步电动机单向连续运行控制电路的原理图画出接线图。
【做一做】小组合作完成画出接线图。
【任务三】安装三相异步电动机单向连续运行控制电路第一步:检测元器件并判断好坏。
第二步:安装三相异步电动机单向连续运行控制电路。
【做一做】安装三相异步电动机单向连续运行控制电路,并记录安装步骤和安装情况,特别是遇到的意外问题及解决它们的办法。
第三步:检测电路,没有问题后在老师允许情况下通电运行。
【反思小结】对本课知识和技能的掌握情况进行反思小结。
四、巩固提高1.课堂基础知识巩固三相异步电动机单向连续运行控制电路的组成及工作原理。
2.拓展提高如果我们在接线过程中,误把常闭触点用作了自锁触点(如图所示),会出现什么现象呢?五、布置作业1. 请你写出三相异步电动机单向连续运行控制电路(即电动机连续运转控制电路)的工作原理工作过程:起动控制:停止控制:2. 思考拓展提高题;3. 预习三相异步电动机接触器连锁正反转控制电路的组成和原理。
《电工电子技术与技能》
教案
(201 ~201 学年第2 学期)
适用机电专业
教学部________机电教学部_____________
班级_______2013级春______________
教师____邱续东_________________
教案首页
教学设计
教学内容
一、导入新课
教师事先安装好线路,通过按动按钮,让同学们观察电动机的动作,来引入新课。
二、讲授新课
教学环节1:三相异步电动机点动控制线路
教师活动:通过多媒体课件,在屏幕上投影三相异步电动机点动控制线路原理图,投影点动控制线路的工作原理动画;
学生活动:同学们仔细观察电路原理图,仔细观察,看清元器件动作过程及动作顺序;
能力培养:培养学生的观察能力。
教学环节2:三相异步电动机的连续控制线路
教师活动:通过多媒体课件,在屏幕上投影三相异步电动机连续控制线路原理图,投影连续控制线路的工作原理动画;
学生活动:同学们仔细观察电路原理图,仔细观察,看清元器件动作过程及动作顺序;
能力培养:培养学生的观察能力。
教学环节3:三相异步电动机的点动与连续控制线路的配盘接线
(一)列元器件清单
请学生根据学校实际将所需的元器件及导线的型号、规格和数量填入下表中。
元器件及导线明细表
教师活动:示范演示元器件测量方法及注意事项。
学生活动:模仿老师的操作,自己动手测量。
能力培养:培养学生的观察和动手操作能力。
(三)画电路接线图
教师活动:边画边讲解电路接线图的具体画法,并演示主电路接线图的画法。
学生活动:根据老师的讲解与示范,自已动手试着画出控制线路接线图。
教师活动:巡查,对学生出现的问题及时更正。
(四)安装线路
(1)画点动与连续控制线路元器件布置图
教师活动:说明画控制线路元器件布置图的方法。
学生活动:跟着教师一起画出元器件布置图。
(2)在导轨上固定元器件
教师活动:边固定元器件,边说明固定元器件的方法及注意事项。
学生活动:仔细观察教师的示范,掌握要领,按照老师的要求固定元器件。
(3)安装主电路
教师活动:讲解选择主电路导线的选择方法和主电路安装方法(自上而下)及安装工艺要求,并示范连接几条导线。
学生活动:根据老师的讲解选择主电路导线,按照工艺要求和老师的示范连接主电路。
(4)安装控制电路:
教师活动:讲解选择控制电路导线的选择方法和控制电路安装方法(等电位法,逐点清)及安装工艺要求,并示范连接几条导线。
学生活动:根据老师的讲解选择控制电路导线,按照工艺要求和老师的示范连接控制电路。
(五)检测线路
(1)主电路接线检查
教师活动:通过动画演示和现场示范主电路接线检查方法。
学生活动:认真观察,模仿老师实际进行主电路接线检查。
(2)控制电路接线检查
教师活动:通过动画演示和现场示范控制电路接线检查方法。
学生活动:认真观察,模仿老师实际进行控制电路接线检查。
(六)通电试车
这一环节主要是学生动手操作,要认真执行安全操作的有关规定,为保证人身安全,由教师检查并现场监护。
接通三相电源L1、L2、L3,合上电源开关QS,用试电笔检查熔断器出线端,氖管亮说明电源接通。
按下、松开SB,观察接触器情况是否正常,是否符合线路功能要求,观察电器元件动作是否灵活,有无卡阻及噪声过大现象,观察电动机运行是否正常。
若有异常,应立即停车检查。
(七)故障分析
教师活动:在控制电路或主电路人为设置2处故障,给学生介绍故障排除方法和步骤。
学生活动:根据老师的讲解和故障现象,用万用表测试,分析并排除故障。
(八)自评与互评
教师活动:给出事先制定好的实训评分表。
学生活动:根据老师给出的评分标准,进行自评和互评。
教师活动:总结,并进行点评。
(九)写收获体会
这一环节由学生在课后完成。