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电动机直接起动控制.ppt

鼠笼式电动机直接起动控制 三相鼠笼异步电动机的工作原理 三相鼠笼异步电机全压起动的工作原理 控制电路 鼠笼式电动机的点动控制 连续运行控制 保护环节 点动和连续运行控制电路 方案2: 方案3: 鼠笼式电动机两地控制 鼠笼式电动机正、反转控制 主电路 控制电路 电气互锁 正转直接到反转的连续控制 自动往返行程控制线路 2、鼠笼式电动机的降压起动控制 鼠笼式电动机Y-D降压起动控制 定子绕组联接的换接控制 星形-三角形换接减压起动控制线路 鼠笼式电动机自耦降压起动控制 自耦变压器减压起动控制线路 改进: 3 绕线式异步电动机的起动控制 控制的电路 注意 a. 串电阻/电抗降压起动方式 转速参量 1-负载增大 ?2-外加电压降低(电网波动) 降压特性 a 自然特性 b d n T d ?3-外加电压降低很大(电网波动) a. 串电阻/电抗降压起动方式 时间参量 L 1 L 2 L 3 M FU1 KM1 PE KM2 FR R 起动时,定子绕组首先接成Y形; 这种控制方式仅适用于电动机正常运行时定子绕组为D形接法。 W2 W1 V2 V1 U1 U2 W2 W1 V2 V1 U1 U2 待转速达到额定值后,再将定子绕组换接成D形,电动机便进人全压正常运行。 W2 W1 V2 V1 U1 U2 KM2 起动时先闭合KM2定子绕组接成Y,每相定子上的电压仅为额定电压的 、而电网的电流仅为全压直接起动时的 ; 直接(D)起动: 线电流: 降压(Y)起动: 线电流: 经过一段时间的延时,当电动机的转速接近额定转速时,断开KM2然后闭合KM3,电动机的定子绕组接成正常运行时的D形 。 KM3 W2 W1 V2 V1 U1 U2 KM2 缺点:KM2和KM3是带电切换。 动画 采用自耦变压器降压起动的控制电路中,电动机起动电流的限制,是依靠自耦变压器的降压作用来实现的。 电动机起动时,定子绕组得到的电压是自耦变压器的二次电压。 一旦起动结束,自耦变压器便被切除,额定电压或者说自耦变压器的一次电压直接加在定子绕组,这时电动机进入全电压正常运行。通常习惯称自耦变压器为起动补偿器。 * * 优点:它结构简单,制造方便,价格低廉, 而且坚固耐用,惯量小,运行可靠,很少需要维护,可用于恶劣环境等优点,在实际生产生活中得到广泛的应用。 三相鼠笼异步电机 三相鼠笼异步电机全压起动控制电路 优点:起动简单。 缺点:起动电流较大,将使用电线路电压下 降,影响临近负载正常工作。 适用电动机容量在10kW以下,并且电动机容量小于供电变压器容量的20%的场合。 直接将三相对称交流电接入电动机的三相定子绕组相应的出线端上。 L1 L2 L3 M ~3 U V W 控制? 在低压电路中作为不频繁接通和分断电路用,主要用来将电路与电源隔离。 M ~3 U V W QS 电路图中电器元件的触点均按吸引线圈为断电、手柄置于零位、元件没有受外力作用时的情况画出。 主要用于低压配电电路不频繁通断控制,在电路发生短路、过载、欠压和漏电等故障时能分断故障电路。 M ~3 U V W QF × × × 用来频繁接通或断开电动机或其他设备的主电路,每小时可开闭好几百次。 M ~3 U V W QS KM 主电路:传输能量的线路,流过电气设备负载电流的电路,其导线用加粗的实线表示,一般画在图面的左侧。 M ~3 U V W QS KM 当接触器的常开触点(KM)闭合电机接通电源开始转动; 当接触器的常开触点(KM)断开,电机停止运行。 M ~3 U V W QS KM 接触器的工作原理? KM ~ 只要控制交流接触器线圈电路的通断就能控制电机的起停。 控制电路:传送控制信号的线路,其导线用细实线表示,一般画在图面的右侧 。 M ~3 U V W QS KM KM SB 点动控制:通常用在电动机检修后试车或生产机械的位置调整。 M ~3 U V W QS KM KM SB KM 这种依靠接触器辅助触点使其线圈保持通电的作用称为自锁。 起自锁作用的辅助触点称为自锁触点。 SB0 停止按钮 自锁触点 起动按钮 为了防止电机在故障状态以及超负荷状态下运行,应在控制电路和主电路中加保护电器。 M ~3 U V W QS KM 发生短路事故——短路保护 KM SB KM SB0 FU1 FU2 FU2 当电动机在运行过程中长期过载,或发生断相故障使电动机电流超过额定值时。 过载保护:热继电器FR。 M ~3 U V W QS KM 热继电器如何实现过载保护? FU1 FR KM SB KM SB0 FU2 FU2 FR 还能消除由于电压恢复线路自起动而产生的安全隐患。 当电源电压由于某种原因严重欠压(或失压)时。 M ~3 U V W QS KM F

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