电气控制技术概念.ppt

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2.星形-三角形降压启动控制电路 3.电路应注意的问题 (1)时间继电器的延时时间为5s。 (2)定子绕组的6个引出线标号明确。 (3)要保证电动机三角形接法的正确性。 (4)接触器KM2的进线必须从三相定子绕组的末端接入。 知识链接 1.串电阻降压启动控制电路 串电阻降压启动控制电路所使用的启动电阻一般采用ZX1和ZX2系列铸铁电阻,功率大,能通过较大电流。所串电阻相等,电阻具有一定的功率损耗,因此这种降压启动方式仅适用于小型电动机。 2.自耦变压器降压启动控制电路 自耦变压器降压启动是利用自耦变压器二次绕组的不同抽头降压启动,待启动正常后再转回额定工作电 压,这样既能适应不同负载启动的需要,又能获得较大的启动转矩,常被用来启动容量较大的三相异步电动机。 (1)启动时,将手柄向上扳至“起动”位置,图中左右两组(各三个)触点闭合,电动机定子绕组接入自耦变压器降压启动。 ( 2)当电动机转速将近升至额定转速时,可将手柄向下扳至“运行”位置,左、右两组触点断开,将自耦变压器从线路中切除;中间一组触点闭合,电动机全压运行。 (3)要停机时,只须按下停机按钮SB,使失压脱扣器KV的线圈断电而造成衔铁释放,通过机械脱扣装置将运行一组触点断开,同时手柄会自动跳回“停机”位置,启动器所有的触点都断开,电动机断电,为下一次启动做准备。 3.三相绕线转子异步电动机降压启动控制电路 转子绕线式异步电动机可以通过电刷在转子绕组中串接外加电阻减小启动电流,根据交流电动机的运转特性,当增大转子电路电阻时,其机械特性变软,在一定的负载转矩下转速下降,这样可以在一定范围内调节电动机的转速,而且在减小启动电流的同时可以获得较大的启动转矩。 (1)转子绕组串电阻降压启动 控制过程中选择时间作为变化参量进行控制的方式称为时间原则。 (2)频敏变阻器控制电路 控制过程中选择电流作为变化参量进行控制的方式称为电流原则。 频繁变阻器是一种随电动机启动过程转速的升高(转子电流频率下降)而阻抗值自动下降的器件。它的阻值能随启动过程的进行自动而又平滑地减小,使启动过程能平滑地进行。 主电路在电动机定子电路接入电流互感器TA、电流表A、热继电器FR的发热元件和中间继电器KA的动断触点,是为了在正常运行时接入热继电器进行过载保护,而起动时发热元件被短接,防止误动作 。电流表A经电流互感器串入电路,便于对电动机定子电流的测量。电动机转子电路接入频敏变阻器RF,由接触器KM2主触点在起动完毕后将其短接。转换开关SA用于选择手动控制或自动控制。 任务3.2 三相异步电动机调速控制 3.2.1三相异步电动机的调速方法 根据异步电动机的转速公式:n=(1-s)60f/p ,可见三相异步电动机的调速方法可以有下列三种: (1) 改变异步电动机转差率s的调速。 (2) 改变异步电动机定子绕组磁极对数p的变极调速。 (3) 改变电源频率f的变频调速。 3.2.2 变磁极调速控制电路 按照三相异步电动机的工作原理,在电源频率恒定的前提下,异步电动机的同步转速与旋转磁场的磁极对数成反比,磁极对数增加一倍时,同步转速就下降一半,电动机转子的转速也近似下降一半。通过改变异步电动机旋转磁场磁极对数来改变其同步转速,即可以调节电动机的转速。 双速异步电动机的定子绕组接线图。(a)图中电动机定子绕组接成三角形 联结,这时p=2,n=1500 r/min,为低速运行;而在(b)图中电动机定子绕组接成双星形YY联结,则这时p=1,n=3000 r/min,为高速运行。 图3.8 双速异步电动机定子绕组接线图 双速异步电动机的调速控制电路 图3.9 双速异步电动机调速控制电路图 1.电路的工作原理如下: (1)先合上电源开关QS; (2)低速运转 (3)高速运转 (4)停止 按下SB1,KM2、KM3失电释放, 电动机M断电停止。 2. 电路应注意的问题 (1)主电路中接触器KM1、KM2在两种转速下电源相序必须改变,不能接错;否则两种转速下电动机的转向相反,换向时产生很大的冲击电流。 (2)控制双速电动机的KM1、KM2、KM3必须有可靠的互锁,否则不但不能实现变速控制,还将会造成电源短路故障。 (3)热继电器FR1、FR2的整定值及其对应的电动机的运行方式不能搞错。 知识链接 1. 变转差率S调速 异步电动机的转矩与定子电压的平方成正比。因此,改变异步电动机的定子电压也就是改变电动

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