电动机自耦降压起动电气控制原理图设计

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1、电动机自耦降压起动电气控制原理图设计时间:2011-03-16来源:www.dqjsw.com.cn作者:电气自动化技术网点击:1980次 一、电动机自耦降压起动电气控制原理图  二、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

2、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、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)4040404040404040电流继电器整定电流值(A)3.34.43.64.24.25.33.23.85.

3、2热继电器整定电流值(A)22293642577084103140断路器电磁跳闸线圈(A)253040506080100120140电流互感器变比50/550/575/575/5100/5100/5200/5200/5200/5注:电流继电器整定值(A)=(电机额定电流×1.5)/电流互感器变比三相异步电动机自锁正转控制线路电气原理图  如图所示,三相异步电动机的自锁控制线路的主电路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

4、特点,就是具有欠压和失压(或零压)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。三相异步电动机自锁正转控制线路电气原理图  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

5、象,以致损坏电动机。采用接触器自锁正转控制线路就可避免电动机欠压运行,这是因为当线路电压下降到一定值(一般指低于额定电压85%以下)时,接触器线圈两端的电压也同样下降到一定值,从而使接触器线圈磁通减弱,产生的电磁吸力减小。当电磁吸力减小到小于反作用弹簧的拉力时,动铁心被迫释放,带动主触头、自锁触头同时断开,自动切断主电路和控制电路,电动机失电停转,达到欠压保护的目的。  失压(或零压)保护:失压保护是指电动机在正常运行中,由于外界某中原因引起突然断电时,能自动切断电动机电源。当重新供电时,保证电动机不能自行启动,避免造成设备和人身伤亡事故。采用接触器自锁控制线路,由于接触

6、器自锁触头和主触头在电源断电时已经断开,使控制电路和主电路都不能接通。所以在电源恢复供电时,电动机就不能自行启动运转,保证了人身和设备的安全。  三相异步电动机的自锁控制线路的控制原理当按下启动按钮SB2后,电源U1相通过热继电器FR动断接点、停止按钮SB1的动断接点、启动按钮SB2动合接点及交流接触器KM的线圈接通电源V1相,使交流接触器线圈带电而动作,其主触头闭合使电动机转动。同时,交流接触器KM的常开辅助触头短接了启动按钮SB2的动合接点,保持交流接触器线圈始终处于带电状态,这就是所谓的自锁(自保)。与启动按钮SB2并联起自锁作用的常开辅助触头称为自锁触头(或自保触

7、头)。同步电机与异步电机的区别 同步电机正常运行时转数是固定的,不因负载的变化而变化。异步电机正常运行时转数不是是固定的,而是会因负载的变化而稍许变化。同步电机线路复杂,能量可逆(电动机和发电机理论上可互换)多用做发电机。首先说明一点的是,异步电机只用于电动机,极少用作发电机,都是同步电机用来发电。异步电动机的原理主要是在定子中通入3相交流电,使其产生旋转磁场,转速为n0,即同步转速。不同的磁极对数p,在相同频率f=50Hz的交流电作用下,会产生不同的n0,n0=60f/p。工作原理如下:对称3相绕组通入对称3相电流,产生旋转

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