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三相异步电动机的制动控制线路(三)
三相异步电动机的制动控制线路(三)
三、反接制动控制线路
1、线路设计思想
反接制动是利用改变电动机电源电压相序,使电动机迅速停止转动的一种电气制动方法,由于电源相
序改变,定子绕组产生的旋转磁场方向也发生改变,即与原方向相反。而转子仍按原方向惯性旋转,于是
在转子电路中产生与原方向相反的感应电流,根据载流导体在磁场中受力的原理可知,此时转子要受到一
个与原转动方向相反的力矩的作用,从而使电动机转速迅速下降,实现制动。反接制动的关键是,当电动
机转速接近零时,能自动地立即将电源切断,以免电动机反向起动。为此采用按转速原则进行制动控制,
即借助速度继电器来检测电动机速度变化,当制动到接近零速时(100r/min),由速度继电器自动切断电
源。
改变电动机电源相序的反接制动,其优点是制动效果好,其缺点是能量损耗大,由电网供给的电能和
拖动系统的机械能全部都转化为电动机转子的热损耗。在反接制动时,转子与定子旋转磁场的相对速度接
近于 2 倍同步转速,所以定子绕组中的反接制动电流相当于全电压直接起动时电流的 2 倍。为避免对电动
机及机械传动系统的过大冲击,延长其使用寿命,一般在 10kw 以上电动机的定子电路中串接对称电阻或不
对称电阻,以限制制动转矩和制动电流,这个电阻称为反接制动电阻。
2、典型线路介绍
反接制动控制线路,分为单向反接制动控制线路和可逆反接制动控制线路。
(1)单向反接制动控制线路
图 1 为单向反接制动的控制线路。
图1 单向反接制动控制线路
我们知道电动机正在正方向运行时,如果把电源反接,电动机转速将由正转急速下降到零。如果反接
电源不及时切除,则电动机又要从零速反向起动运行。所以我们必须在电动机制动到零速时,将反接电源
切断,电动机才能真正停下来。控制线路是用速度继电器来“判断”电动机的停与转的。电动机与速度继
电器的转子是同轴连接在一起的,电动机转动时,速度继电器的动合触点闭合,电动机停止时动合触点打
开。
工作过程如下:
• 按SB2→KM1通电(电动机正转运行) →KA的动合触点闭合→KM1断电
• 按SB1→KM2通电(开始制动)→n≈0,KA复位→KM2断电(制动结束)
线路图1(A)有这样一个问题,在停车期间,如为调整工件,需要用手转动机床主轴时,速度继电器的
转子也将随着转动,其动合触点闭合,接触器KM2得电动作,电动机接通电源发生制动作用,不利于调整
工作。线路图1(B)为X62W 铣床主轴电动机的反接制动线路,解决了这个问题。控制线路中停止按钮使
用了复合按钮SB,并在其动合触点上并联了KM2的动合触点,使KM2自锁。这样在用手转动电动机时,虽
然KA的动合触点闭合,但只要不按停止按钮SB1,KM2 不会得电,电动机也就不会反接于电源,只有操作
停止按钮SB1 时,KM2才能得电,制动线路才能接通。
图1(B)线路工作原理为:
•按下起动按钮SB2,接触器KM1 线圈得电吸合,电动机起动运行。在电动机正向运行时,
速度继电器KA 的常开触点闭合,为反接制动接触器KM2 线圈通电准备了条件。
•当需制动停车时,按下停止按钮SB1,接触器KM1线圈失电切断电动机三相电源。
•此时电动机的惯性转速仍然很高,KA的常开触点仍闭合,接触器KM2 线圈得电吸合,
使定子绕组得到改变相序的电源,电动机进入串制动电阻R的反接制动状态。
•当电动机转子的惯性转速接近零速(100r/min)时,速度继电器KA的常开触点恢复常
态,接触器KM2线圈断电释放,制动结束。
因电动机反接制动电流很大,故在主回路中串入电阻R,可防止制动时电动机绕组过热。
(2)可逆反转制动控制线路
电动机可逆运行的反接制动控制线路如图2所示。
图2 可逆运行反接制动控制线路
其线路工作原理为:
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