三相异步电动机电气控制课件.ppt

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1、三相异步电动机几种典型电气控制三相异步电动机电气控制(1)三相异步电动机的起动控制线路全压启动1.点动控制线路2.长动控制线路3.两地控制线路降压启动1.丫-△降压起动控制线路2.串电阻(电抗器)降压起动控制线路3.定子串自耦变压器降压启动三相异步电动机几种典型电气控制正反转控制(2)三相异步电动机的制动控制线路1、反接制动控制线路2、能耗制动控制线路三相异步电动机电气控制(3)异步电动机调速控制系统1、双速电动机控制线路2、变频调速系统(4)电动机的保护环节1、短路保护2、过载保护3、过电流保护全压启动三相异步电动机电气控制1、点动控制三相异步电动机电气控制合上开关S,三相电源被引入

2、控制电路,但电动机还不能起动。按下按钮SB,接触器KM线圈通电,衔铁吸合,常开主触点接通,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。三相异步电动机电气控制2、长动控制(1)起动过程。按下起动按钮SBl,接触器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SBl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,接触器KM线圈断电,与SBl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

3、动机回路中的KM的主触点持续断开,电动机停转。三相异步电动机电气控制与SBl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。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。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。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

4、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。三相异步电动机电气控制长动控制原理图三相异步电动机电气控制3.两地控制线路实现两地控制的基本原则为在控制线路中将两个起动按钮的常开触点并联连接,将两个停止按钮的常闭触点串联连接。图左所示为对一台电动机实现两地控制的控制线路,其中按钮SBl、SB3位于甲地,按钮SB2、SB4位于乙地。电气原理图:工作原理:三相异步电动机电气控制降压启动三相异步电动机电气控制1.丫-△降压起动控制线路合上电源开关QS→按下起动按钮SB2→接触器KMI、KM3线圈得电,→电动机定子绕组联结成星形进

5、行降压起动→同时时间继电器KT线圈得电→经一段延时后KT断开,KM3失电,延时闭合常开触点KT闭合→KM2线圈得电并自锁→电动机绕组联结成三角形全压运行。工作原理:三相异步电动机电气控制丫-△降压起动控制线路动画演示三相异步电动机电气控制2.串电阻(电抗器)降压起动控制线路在电动机起动时,将电阻串联在定子绕组与电源之间,由于串联电阻起到了分压作用,电动机定子绕组上所承受的电压只是额定电压的一部分,这样就限制了起动电流,当电动机的转速上升到一定值时,再将电阻短接,电动机便在额定电压下正常运行。工作原理:三相异步电动机电气控制串电阻降压起动控制线路动画演示三相异步电动机电气控制3.定子串自

6、耦变压器降压启动合上QS→KM1触点先将自耦变压器做星形连接,→KM1接通电源→电动机定子绕组经自耦变压器实现减压启动→当电动机的转速接近于额定转速时,→KM1断开而KM2闭合直接将全电压加在电动机上→进入全压运行状态。工作原理:三相异步电动机电气控制定子串自耦变压器降压启动动画演示三相异步电动机电气控制正反转控制三相异步电动机电气控制(1)正向起动过程。按下起动按钮SBl,接触器KM1线圈通电,与SBl并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。(2)停止过程。按下停止按钮SB3,接触器KMl线圈断电,与S

7、Bl并联的KM1的辅助触点断开,以保证KMl线圈持续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。(3)反向起动过程。按下起动按钮SB2,接触器KM2线圈通电,与SB2并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证KM2线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM2的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。特别注意KM1和KM2线圈不能同时通电,因此不能同时按下SBl和SB2,也不能在电动机正转时按下反转起动按钮,或在电动机反

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