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三相异步电动机的起动控制(三相异步电动机的起

来源:www.xrdq.net   时间:2022-12-27 19:13   点击:116  编辑:admin   手机版

1. 三相异步电动机的起动控制原理

工作原理:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。3.1异步电动机的电磁转矩是由定子主磁通和转子电流相互作用产生的。

3.2但异步电动机的定子主磁通却并不是静止的,而是以一定的转速旋转着的。

3.3产生转子电流的必要条件是转子绕组切割定子磁场的磁力线。因此,转子转速必须低于定子磁场的转速(即为“异步”)。

2. 三相异步电动机的控制过程

原理如下:  

1、起动电动机, 合上三相隔离开关QS,按起动按钮SB2,按触 器KM的吸引线圈得电,3对常开主触点闭合,将电动机M接入电源,电动机开始起动。同时,与SB2并联的KM的常开辅助触点闭合,即使松手断开SB2,吸引线圈KM通过其辅助触点可以继续保持通电,维持吸合状态。凡是接触器(或继电器)利用自己的辅助触点来保持其线圈带电的,称之为自锁(自保)。这个触点称为自锁(自保)触点。由于KM的自锁作用,当松开SB2后,电动机M仍能继续起动,最后达到稳定运转。

  2、停止电动机, 按停止按钮SB1,接触器KM的线圈失电,其主触点和辅助触点均断开,电动机脱离电源,停止运转。这时,即使松开停止按钮,由于自锁触点断开,接触器KM线圈不会再通电,电动机不会自行起动。只有再次按下起动按钮SB2时,电动机方能再次起动运转。

  也可以用下述方式描述:

  合上开关QS

  起动→KM主触点闭点→电动机M得电起动、运行

  按下SB2→KM线圈得电—→KM常开辅助触点闭合→实现自保

  停车→KM主触点复位→电动机M断电停车

  按下SB1→KM线圈失电—→ KM常开辅助触点复位→自保解除

3. 三相异步电动机电动机工作原理

三相异步电动机由机座,铁芯,定子线圈,转子,端盖等组成。

工作原理;在定子上流过电流时,在转子上产生一个感应电势,这个感应电势所产生的磁场和定子回路是所产生的磁场相互作用,产生一个转动力矩,使得转子转动,因为三相电源是随时间的变化面变化大小和方向的,这样在定子绕组的分布是三相互相在空间上相差120度的时候,三相电源就生产一个旋转的磁场,由前面的分析,转子也就获得一个连续旋转的转动力矩,电动机也就旋转起来了。

4. 三相异步电动机的起动控制原理图

起保停电路实现了电动机的连续运行控制。但有些生产机械要求按钮按下时,电动机运转,松开按钮时,电动机就停止,这就是点动控制。

5. 三相异步电动机的起动控制原理是什么

1.SB是按钮,在控制电路中使用,通过较小的电流;QC是组合开关,在主电路中应用,直接把外接电源和电动机连接起来;FU是熔断器,起短路保护作用;KM是交流接触器,分别控制主触头和辅助触头效应产生的相应的动作;KR是热继电器,起过载保护作用。

2.起动过程是首先闭合组合开关QC,按下按钮SB1,主触头KN动作闭合,电动机进入运转,松开按钮,由于KM的辅助触头仍然处在闭合状态,所以电动机继续转动。

如果要电动机停止转动,只要按下按钮SB2,则控制电路断开,交流接触器KM的绕组停电,于是主触头KM 断开,辅助触头KM也断开,电动机就从主电路中切除,停止转动。

6. 三相异步电动机的起动控制原理是

不一样。启动特性强调电动机的启动过程中,电压、电流和转矩的关系。而转动原理注重电机稳态运行后各物理量的关系。

7. 三相异步电动机的直接启动控制原理

在同一个控制线路中,怎样才能实现点动与连续的相互转换,并且保证这两种工作状态在运行时互不干扰?

设计思路先分别完成两种工作状态的设计,再利用所学知识对线路进行修改,融合先分别完成两种工作状态的设计,再利用所学知识对线路进行修改,融合点动控制线路 连续控制线路 将点动、连续线路图进行融合SB1 停止按钮SB2 连续控制按钮SB3 点动控制按钮 关键点突破关键:断开自锁,实现点动;接通自锁,实现连续注意复合按钮的使用关键:断开自锁,实现点动;接通自锁,实现连续注意复合按钮的使用 点动与连续混合控制线路 点动与连续混合控制线路工作原理先合上电源开关QS( (1)连续控制:启动:按下启动按钮)

连续控制:启动:按下启动按钮SB2 ,KM 线圈得电KM常开辅助触头闭合,自锁电动机连续运行常开辅助触头闭合,自锁电动机连续运行KM 主触头闭合 点动与连续混合控制线路工作原理停止:按下停止按钮停止:按下停止按钮SB1 ,KM 线圈失电KM常开辅助触点分断,解除自锁电动机停转常开辅助触点分断,解除自锁电动机停转KM 主触头分断 点动与连续混合控制线路工作原理( (2)点动控制启动:按下启动按钮)

点动控制启动:按下启动按钮SB3, ,SB3 常闭触头先分断切断自锁电路SB3 常开触头后闭合 KM 线圈得电KM 自锁触头闭合(无用,自锁失效)KM 主触头闭合 电动机得电启动运转 点动与连续混合控制线路工作原理停止:松开按钮停止:松开按钮SB3 SB3 常闭触头后恢复闭合 (此时KM 自锁触头已分断)SB3 常开触头先恢复分断 KM 线圈失电KM自锁触头分断电动机失电停转自...

8. 三相异步电动机直接启动控制电路工作原理

三相异步电动机原理

当向三项定子绕组中通过入对称的三项交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于导子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子 沿着旋转磁场方向旋转。

通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三项定子绕组(各相差120度电角度),通入三项交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。

9. 三相异步电动机点动控制原理

+在你原来的连续运转控制电路中,再添加一个复合按钮,将这个按钮的常开触头与原来的启动按钮常开触头并联,然后将这个按钮的常闭触头串联在自锁线路中即可。

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