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2.2三相交流异步机制动控制电路
2.2 三相交流异步机制动控制电路 主要内容 机械抱闸制动,能耗制动,反接制动。 基本要求 了解各种制动方法的实现电路,以及能耗制动限流电阻的计算原则,掌握能耗和反接制动电路的原理分析。 机械制动 3.控制电路分析 启动时,接触器KM线圈通电时,其主触点接通电动机定子绕组三相电源的同时,电磁线圈YB通电,抱闸(动摩擦片)松开,电动机转动。 停止时,接触器KM线圈断电→电动机M断电→电磁铁线圈YB失电→实现抱闸或电磁制动。 2. 反接制动 ② 主电路 KM1电动运行;KM2通入反相序电源,反接制动。 R限制反接制动电流。 反接制动 ③ 控制电路 (速度控制原则) 启动: 按启动按钮SB2→KM1通电自锁→电动机M通入正相序电源转动。 停止: 按停车按钮SB1→KM1线圈断电复位→KM2线圈通电自锁,实现反接制动,转速n接近零时,速度继电器KS常开触点打开→KM2线圈断电制动结束。 3. 能耗制动 ① 制动原理 制动时,在切除交流电源的同时,给三相定子绕组通入直流电流。 ② 主电路 直流电源的获取方法,交流电源(降压)经整流(半波、全波、桥式)。 主电路中接触器KM1的主触点闭合时,电动机M作电动工作。 接触器KM2主触点用于能耗制动时为定子绕组通入直流电流。 练 习 * 1.常用方法 电动抱闸制动 、电磁离合器制动 (多用于断电制动)。 2.制动原理 电动机制动分类: 机械制动和电气制动 一、 机械制动 断电电磁抱闸制动方式: 电磁抱闸的电磁线圈通电时,电磁力克服弹簧的作用,闸瓦松开,电动机可以运转。 电磁离合器制动方式: 电磁离合器的电磁线圈通电,动、静摩擦片分离,无制动作用,电磁线圈断电,在弹簧力的作用下动、静摩擦片间产生足够大的摩擦力而制动。 2.机械制动原理 用途: 电气制动多用于电动机的快速停车。 常用方法: 能耗制动和反接制动。 二、 电气制动 ? 速度继电器主要用作笼型异步电动机的反接制动控制,亦称反接制动继电器。 ? 速度继电器的外形结构及符号如图所示,其文字符号为KS。 (a)外形 (b)符号 速度继电器的外形结构及符号 ? 它主要由转子、定子和触点三部分组成。转子是一个圆柱形永久磁铁,定子是一个笼型空心圆环,由硅钢片叠成,并装有笼型绕组。 1. 速度继电器 ① 工作原理 反相序电源制动,转速接近零时,切除反相序电源。 ③ 控制电路(按速度原则控制) SB1±→KM1-→M-(自由停车) →KM2 + →M + (耗能制动) →KS- →KM2 - →M - n↓ 能耗制动 ④ 控制电路(按时间原则控制) 能耗制动 启动: 按动启动按钮SB2→KM1线圈通电自锁,电动机M作电动运行。 ③ 控制电路(按时间原则控制) 能耗制动 制动: 按动停车按钮SB1→KM1线圈断电复位→KM2线圈通电自锁→电动机M定子绕组切除交流电源,通入直流电源能耗制动。 SB1→KT线圈通电延时→KM2线圈断电复位→KT线圈断电复位。 按速度控制原则设计低压直流供电的能耗制动控制电路。 *
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