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实验9继电-接触器控制系统的应用
PAGE PAGE 6 课程名称电工技术实验时间 年 月 日班级姓名学号实验九 继电—接触器控制系统的应用 一.实验目的 1.了解各种常用控制电器的动作原理及构造。 2.通过实际安装接线,掌握由电气原理图接成实际操作电路的方法。 3.加深对电气控制系统各种保护、自锁、互锁等环节的理解。 4.学会分析、排除继电--接触控制线路故障的方法。 二、原理说明 继电─接触控制在各类生产机械中获得广泛地应用,凡是需要进行前后、上下、左右、进退等运动的生产机械,均采用传统的、典型的正、反转继电─接触控制。 1.交流接触器是继电─接触控制电路的主要电器,其主要构造为电磁系统(铁心、吸引线圈和短路环)、触头系统(主触头和辅助触头)以及灭弧罩。工作原理如下:线圈通电后,铁心中??生电磁吸力,使得衔铁吸合带动触点系统的机构动作——常闭触点打开,常开触点闭合。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力减小,使得衔铁释放,触点机构复位。 2.自锁控制与互锁控制 自锁控制:在控制回路中用接触器自身的辅助动合触头与起动按钮相并联,这样接触器线圈得电动作后电机的状态就能自动保持。 互锁控制:可具体分为电气互锁和机械互锁。其作用是为了保证正、反转控制线路中两个接触器不能同时得电动作,以避免因此而造成的三相电源短路事故。在图9--2所示电路中,KM1(KM2)线圈支路中串接有接触器KM1(KM2)动断触头,它们保证了线路工作时两个接触器不会同时得电——电气互锁;KM1(KM2)线圈支路中串接有复合按钮SB1(SB2)按钮的动断触头,它们同样保证了线路工作时两个接触器不会同时得电——机械互锁。通常在具有正、反转控制的线路中采用既有接触器的动断辅助触头的电气互锁,又有复合按钮机械互锁的双重互锁的控制环节,以进一步提高线路工作的可靠性。 3.控制按钮是一种手动的主令电器,通常用以短时通、断小电流的控制回路,以实现近、远距离控制电动机等执行部件的起、停或正、反转控制。对于本实验中使用的复合按钮,其触点的动作规律是:按下时其动断触头先断,动合触头后合;松手时则复位(动合触头先断,动断触头后合)。 4.异步电动机的旋转方向取决于三相电源接入定子绕组时的相序,故只要改变三相电源与定子绕组连接的相序即可使电动机改变旋转方向。 5.常见故障分析 = 1 \* GB2 ⑴接通电源后,按起动按钮(SB1或SB2),接触器吸合,但电动机不转且发出“嗡嗡”声响;或者虽能起动,但转速很慢。这种故障大多是主回路一相断线或电源缺相。 = 2 \* GB2 ⑵接通电源后,按起动按钮(SB1或SB2),若接触器通断频繁,且发出连续的劈啪声或吸合不牢,发出颤动声,此类故障原因可能是: = 1 \* GB3 ①线路接错,将接触器线圈与自身的动断触头串在一条回路上了。 = 2 \* GB3 ②自锁触头接触不良,时通时断。 = 3 \* GB3 ③电源电压过低或与接触器线圈电压等级不匹配。 三、实验注意事项 1.本实验系强电实验,接线前(包括改接线路)、实验后都必须断开实验线路的电源,特别改接线路和拆线时必须遵守“先断电,后拆线”的原则。操作时不许用手触及各电器元件的导电部分及电动机的转动部分,以免触电及意外损伤。 2.本实验所使用的接触器线圈的电压等级为220V,使用时切勿疏忽,否则,电压过高易烧坏线圈,电压过低,吸力不够,不易吸合或吸合频繁,也易烧坏线圈。 四、实验设备 序号名 称型号与规格数量备 注1三相交流电源12三相鼠笼式异步电动机DJ2413继电接触控制实验装置HE-51/521 五、预习思考题(该部分必须在实验前完成) 1.分别从安装连接和电气原理两方面,简述图9--1所示电路中的自锁控制是如何实现的?(3分) 2.分别从安装连接和电气原理两方面,简述图9--2所示电路中的互锁控制是如何实现的?(4分) 3.交流接触器线圈的额定电压为220V,若误接到380V电源上会产生什么后果?反之,若接触器线圈电压为380V,而电源线电压为220V,其结果又如何?(3分) 六、实验内容 1.异步电动机自锁控制 按图9--1接线,经认真检查后方可进行通电操作。 U1 V1 W1 N1 KM1 KM1 KM1 SB3 SB1 M 3~ (图9--1) 2.异步电动机正反转控制 按图9--2接线,经认真检查后方可进行通电操作。 U1 V1 W1 N1 (图9--2) KM1 KM2 KM1 KM1 KM1 KM2 KM2 KM2 SB3 SB1 SB2 M 3~ 教师签字: 七、实验总结 1.在电动机正、反转控制线路中,为什么必须保证
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