三相异步电动机双重联锁正反转控制线路课件
电动机 M 正转
FU2
QS
SB3
FU1
SB 1 KM1 SB KM2
2
KM1
KM2
KM2
KM1
FR KM1
KM2
PE
3M ~
2、反转控制
SB 2 常闭先断开对 KM 1的联锁 按SB2→ SB 2 常开后闭合 → KM 2 线圈的电
KM 2 常闭触点断开 KM 2 常开触点闭合 KM 2 主触点闭合
KM 1常开触点分断 KM 1主触点分断 KM 1常闭触点闭合
→电动机M失电停止
FR
FU2
QS
SB3
FU1
SB 1 KM1 SB KM2
2
KM1
KM2
Hale Waihona Puke KM2KM1FR KM1
KM2
PE
3M ~
2、按钮联锁正反转控制线路
注意:当按下复合按钮,常闭先断开,常开后闭合 注意:
FR
FU2
QS
SB3
FU1
SB 1 KM1 SB KM2
接触器联锁 按钮联锁
双重联锁控制电路 工作原理 电路实训
任务延后,自主探究
1.
课后作业:思考与练习1、3.
2.
课后思考:
请预习接触器联锁正反转控制线路的安装
三相异步电动机双重联锁 正反转控制线路
重点: 掌握三相异步电 动机双重联锁正反 转控制线路的工作 原理。
难点: 双重联锁正反转 控制线路的安装。
1.
接触器联锁正反转控制线路
FR
FU2
QS SB3
FU1
SB 1 KM1 SB KM2
2
KM1
KM2
KM2
KM1
FR KM1
KM2
PE
3M ~
停止:按SB3 → KM1线圈失电 →
2
KM1
KM2
KM2
KM1
FR KM1
KM2
PE
3M ~
3、双重连锁正反转控制电路
FR
FU2
QS
SB3
FU 1
SB 1 KM SB KM2
1
2
KM1
KM2
KM2
KM 1
FR KM1
KM2
PE
3M ~
先闭合开关QS 1、正转控制 按SB1→ SB1常开触点先分断对KM 2的联锁
SB1常开触点后闭合 → KM 1线圈得电
FR
FU2
QS
SB3
FU1
SB 1 KM1 SB KM2
2
KM1
KM2
KM2
KM1
FR KM1
KM2
PE
3M ~
1、正转控制
SB 1常闭先断开对 KM 2的联锁 按SB1→ SB 1常开后闭合 → KM 1线圈的电
KM 1常闭触点断开 KM 1常开触点闭合 KM 1主触点闭合
FR
电动机 M 反转
FU2
QS
SB3
FU1
SB 1 KM1 SB KM2
2
KM1
KM2
KM2
KM1
FR KM1
KM2
PE
3M ~
三种线路的优缺点
优点
接触器联锁 按钮联锁 按钮接触器联锁 工作安全可靠 操作方便 安全可靠,操作方 便
缺点
操作不便 易产生电源两相短 路
反思总结,知识内化
三相异步电动机正反转控制线路PPT课件
L1 L2 L3
熔断器 手柄至“停”位置
FU QS
UVW
电动机停转
M 3~
继续
正转启动
L1 L2 L3
熔断器 手柄扳至“顺”位置
U
电动机正转
FU
VW
M 3~
QS
电动机所接 相序为
U —L1 V —L2 W—L3
继续
反转启动
L1 L2 L3
熔断器 手柄扳至“倒”位置
U
电动机反转
FU
VW
M 3~
怎样克服接触器联锁正反转控制线路操作不 便的缺点?
如果把正转按钮SBl和反转按钮SB2换成两个复合 按钮,并把两个复合按钮的常闭触头也串接在对方的 控制电路中,构成按钮联锁正反转控制线路,就能克 服接触器联锁正反转控制线路操作不便的缺点,使线 路操作方便。
QS
电动机所接 相序为
U —L3 V —L2 W—L1
返回
接触器联锁正反转控制线路
利用两个交流接触器交替工作,来改变接 入电动机的电源相序实现电动机正反转控制。
继续
QS FU1
FU2
L1
L2
ห้องสมุดไป่ตู้
KH
L3
L1 --- U L2 --- V L3 ---W
KM1
SB3 KM2
SB1 KM1 SB2 KM2
教
讨
演
学
论
示
法
法
法
返回
项目教学法
把双重联锁正反转控制线路作为一个 项目来讲授,二学时理论二学时实训,可 使学生把理论和实训结合得更加紧密,符 合技校学生的实际需要。
返回
引导讨论法
通过教师给予启发,让学生能利用接触器 联锁和按钮联锁电路为基础,三人为一组,自 己去讨论电路反转时的工作原理,最后对每个 组的讨论结果作出评价,并总结出正确的结论。 这样可以调动学生的学习兴趣,使被动的学习 变为主动学习,从而真正体现学生的主体地位 和教师主导地位相结合的教学原则。
三相异步电动机正反转控制线路课件
三相异步电动机的特性
调速范围广
通过改变输入电压的频率或极数, 可以方便地调节电动机的转速。
效率高
由于采用三相交流电,电动机的效 率较高。
通过断路器和接触器实现对电动 机的启动、停止和正反转控制。
正反转切换
通过改变电源相序实现电动机的 正反转切换。
控制电路的实现
控制电路组成
控制电路主要由控制电源、继电器、接触器等组 成。
工作原理
通过继电器和接触器的逻辑控制实现对电动机的 正反转控制。
互锁保护
通过互锁保护电路,防止正反转接触器同时闭合, 造成电源短路。
应用领域与案例分析
应用领域
三相异步电动机正反转控制线路 广泛应用于工业自动化、交通运 输、家用电器等领域,如机床、 电梯、空调等设备的驱动控制。
案例分析
以数控机床为例,通过正反转控 制线路实现主轴的顺时针和逆时 针旋转,完成工件的切削加工。
技术发展趋势与展望
技术发展趋势
随着电力电子技术和控制理论的不断 发展,三相异步电动机正反转控制线 路将朝着智能化、高效化、集成化方 向发展。
展望
未来,正反转控制线路将更加注重节 能环保、稳定性、可靠性等方面的性 能提升,同时将不断探索新的控制策 略和方法,以满足不同领域的需求。
对未来研究的建议
深入研究新型电力电子器件在 正反转控制线路中的应用,提 高系统的能效和稳定性。
加强正反转控制线路的智能化 研究,实现自适应控制和预测 维护等功能。
维护保养建议
01
完整版《三相异步电动机正反转控制线路》教学课件
《三相异步电动机的正反转控制线路》授课方案三相异步电动机的正反转控制线路课题:三相异步电动机的正反转控制线路授课班级:电子中职高一年级下学期授课时间: 2014 年 4 月 11 日星期五授课教材:中国劳动社会保障初版社《电力拖动控制线路与技术训练》教材解析:《三相异步电动机的正反转控制线路》这节内容选自第二单元课题三“三相异步电动机的正反转控制线路”第二部分。
正反转控制在现代化生产中属于绝对不能缺少的生产控制环节,如机床工作台的前进与退后、全能铣床主轴的正传与反转、起重机的上升与下降等。
它在电动机的基本控制中,前面与电动机的正转控制亲近相连,后边与地址控制、序次控制、多地控制、启动控制、制动控制等亲近相关,对今后进一步进行电工技术实训及培养学生的本质着手操作能力起着举足轻重的作用。
授课目的:知识与技术 :1)理解三相异步电动机三种正反转控制线路;2)掌握三相异步电动机正反转的工作原理。
过程与方法:1)经过解析三种控制电路的渐进过程,培养学生的识图能力以及比较解析和归纳总结的能力。
2)经过引导学生解析工作原理、培养和训练学生综合解析电路的能力。
感神态度与价值观:培养学生慎重认真的职业工作态度。
增强学生发现问题、认识问题、解决问题。
授课重点:1)接触器联锁的正反转控制线路的组成与工作原理2)对控制线路的每个元件都要明确其地址和作用。
授课难点:1)如何改变三相电源相序。
2)引导学生思虑如何实现双重联锁。
教法:提问、启示引导法(重点):先不给出线路图,在教师的步步启示下,学生积极思虑,由师生共同画出接触器联锁的正反转控制线路图。
这样,便于学生掌握线路的组成与工作原理。
三相异步电动机的正反转控制线路学法:学生依照老师提出的问题,参照从前学习的内容积极思虑,共同解析,得出结论。
授课方法:理论与实践一体化教具准备多媒体、 PPT、粉笔、已接好线的电动机正转控制线路的实训板。
授课过程:教学内容一、新课导入用一组关于生产生活中的图片引出学生对三相异步电动机正反转控制的思虑,回顾实现电动机的正反转的方法,使学生大体认识三相异步电动机正反转控制线路的工作过程。
三相异步电动机双重联锁正反转控制线路
———— 技能与训练
多媒体电子教学课件
韶关市技师学院 韶关市高级技工学校
授课教师: 麦 原
课题 三相异步电动机的正反转控制线路
一、倒顺开关正反转控制线路
1、特点 利用HZ3型倒顺开关改变电流相序来控制电动机正反转。 倒顺开关也称可逆转换开关,如图3-1所示中的S就是倒
顺开关。静触点有六个位置。 优点: 电器元件较少,电路简单。一般用于额定电流在10A、
一U的反向顺序接通电动机,此 倒顺开关控制的正反转控制电路
时电动机为反转。
3、 改变转向时,手柄的操作顺序
停 正(接电流很 大,易使M定子绕组因过热而损坏。
三、接触器联锁的正反转控制线路
1、控制线路的组成 (1)无联锁的正、反转控制电路
两个接触器KM1、KM2,分别控制电动机的正、 反转。当合上刀开关QS,按下正转按钮SB2时, KM1线圈通电,KM1三相主触点闭合,电动机旋转 。同时,KM1辅助常开触点闭合自锁。若要电动机 反转时,按下反转按钮SB3,KM2线圈通电,KM2 的三相主触点闭合,电源LI和L3对调,实现换相, 此时电动机为反转。
功率在3kW 以下的小容量电动机。 缺点: 频繁换向时,操作人员的劳动强度大,操作不安全。 在使用倒顺开关时应注意:
当电动机由正转到反转,或由反转到正转,必须将手柄 扳到“停”的位置。这样可避免电动机定子绕组突然接入反 向电而使电流过大,防止电动机定子绕组因过热而烧坏。
2、工作原理
倒顺开关也称可逆转换开
头使另一个接触器不能得电动作,接触器间这种相 互制约的作用叫做接触器联锁。实现联锁作用的常 闭触头称为联锁触头。
当按下SB2,KM1通电时,KM1的辅助常闭触 点断开,这时,如果按下SB3,KM2的线圈不会通 电,这就保证了电路的安全。这种将一个接触器的 辅助常闭触点串联在另一个线圈的电路中,使两个 接触器相互制约的控制,称为互锁控制或联锁控制。 利用接触器(或继电器)的辅助常闭触点的联锁, 称电气联锁(或接触器联锁)。
三相异步电动机双重联锁正反转控制线路
定义
双重联锁正反转控制线路是一种 通过双重联锁保护实现电动机正 反转的控制线路。
特点
具有较高的安全性和稳定性,能 够有效地避免误操作和意外事故 的发生。
工作原理
工作原理
通过两个接触器KM1和KM2的常闭触点和互锁触点实现双重联锁,控制电动机 的正反转。当需要改变电动机的旋转方向时,只需改变接触器的状态即可。
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三相异步电动机双重 联锁正反转控制线路
目录
• 双重联锁正反转控制线路的概述 • 电路组成与元件作用 • 双重联锁正反转控制线路的工作过程 • 双重联锁正反转控制线路的优缺点 • 双重联锁正反转控制线路的故障排除与维
护 • 双重联锁正反转控制线路的发展趋势与展
望
01
双重联锁正反转控制线 路的概述
定义与特点
用于接通或断开主电路,是整个 电路的电源入口。
三相异步电动机
作为被控制对象,实现电动机的正 反转运行。
接触器
用于控制电动机的启动和停止,通 过主触点连接电动机的三相电源。
控制电路
01
02
03
按钮开关
用于发出控制指令,常分 为启动、停止、正转和反 转等按钮。
继电器
用于接收控制信号并传递 给接触器,控制电动机的 启动和停止。
熔断器
作为电路的短路保护,当 电路发生短路故障时,熔 断器会熔断,切断电路。
双重联锁保护
机械联锁
通过机械结构实现正反转接触器的互锁,防止同时接通正反 转接触器,从而避免电动机正反转同时运行造成损坏。
电气联锁
通过继电器实现正反转接触器的互锁,当一个接触器接通时 ,相应的继电器触点会断开另一个接触器的控制回路,确保 不会同时接通正反转接触器。
三相异步电动机双重联锁正反转控制线路
〔4〕布线时严禁损伤线心和导线绝缘层。 〔5〕在每根剥去绝缘层的导线的两端套上号码 管。所有从一个接线端子〔或线桩〕到另一个接 线端子〔或接线桩〕的导线必须连接,中间无接 头。 〔6〕导线与接线端子或接线桩连接时,不得压 住绝缘层、不绕圈以及不露铜过长。 〔7〕一个电器元件接线端子上的连接导线不得 多于两根。
一U的反向顺序接通电动机,此 倒顺开关控制的正反转控制电路
时电动机为反转。
3、 改变转向时,手柄的操作顺序
停 正(顺) 停
反(停)
若手柄直接由“顺”扳至“倒”,反接电流很 大,易使M定子绕组因过热而损坏。
1、控制线路的组成 〔1〕无联锁的正、反转控制电路
两个接触器KM1、KM2,分别控制电动机 的正、反转。当合上刀开关QS,按下正转按 钮SB2时,KM1线圈通电,KM1三相主触点 闭合,电动机旋转。同时,KM1辅助常开触 点闭合自锁。假设要电动机反转时,按下反 转按钮SB3,KM2线圈通电,KM2的三相主 触点闭合,电源LI和L3对调,实现换相,此 时电动机为反转。
综合 互锁控制:
在电动机控制线路中,一条电路接通,而保证另 一条电路断开的控制。 作用:在正反转控制线路中引入互锁控制是为了防 止电源短接。
电气互锁: 利用接触器常闭触点,在控制线路中一条电路接
通,而保证另一条电路断开的控制。 机械互锁控制:
利用机械按钮,在控制线路中一条电路接通,而 保证另一条电路断开的控制。如图2-7c. 既有“电气互锁”,又有“机械互锁”,故称为 “双重互锁”,此种控制线路工作可靠性高,操作 方便,为电力拖动系统所常用。
原理:当按下SB2,KM1通电时,KM1的辅助常闭 触点断开,这时,如果按下SB3,KM2的线圈不会通 电,这就保证了电路的安全。
三相异步电动机正反转控制PPT
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基本元器件的认识
1.1组成电路的基本元器件认识
基本元器件的检测
1.2正反转控制电路讲解
电路图展示
1.2正反转控制电路讲解
电路图讲解
1.2正反转控制电路讲解
电路连接与调试
1.3互锁原理讲解
互锁现象展示
1.3互锁原理讲解
互锁原理讲解
1.3互锁原理讲解
互锁原理讲解
1.3互锁原理讲解
互锁原理讲解
机床电气线路安装与维修
三相异步电动机正反转控制
重点描述
三相异步电动机正反转控制电路讲解,对组成电路的基本 元器件进行认识与检测,讲解其工作原理与互锁特性。通过 安装与调试正反转控制电路,锻炼学生的动手接线能力。
目录
Contents
1.1 组成电路的基本元器件认识 1.2 正反转控制电路讲解 1.3 互锁原理讲解
1.1组成电路的基本元器件认识
基本元器件的认识
1.1组成电路的基本元器件认识
基本元器件的认识
1.1组成电路的基本元器件认识
基本元器件的认识
1.1组成电路的基本元器件认识
基本元器件的认识
1.1组成电路的基本元器件认识
基本元器件的认识
1.1组成电路的基本元器件认识
基本元器件的认识
1.1组成电路的基本元器件认识
三相异步电动机双重互锁正反转控制
温故而知新
工作原理:
停止:按下SB1,接触器线圈 失电,电动机切断电源,电动 机停止转动。
电动机M启 动连续正转
切断反转 控制线路
三相异步电动机双重互锁正转
沉着冷静 认真分析 二分析原理
三相异步电动机双重互锁控制反停转止
反向转动:
按下 SB2
SB2常闭触 点先分断
SB2常开触 点后闭合
切断正 转控制 线路
KM1线 圈失电
KM1互锁触点 恢复闭合
KM1主触 点分断
KM1自锁触点 分断解除自锁
按钮开关 常闭触点
三相异步电动机机械互锁正反转
温故而知新 二、谈谈两种互锁线路的工作原理
三相异步电动机电气互锁正反转
三相异步电动机机械互锁正反转
温故而知新
三相异步电动机电气互锁正反转
工作原理:
正转:按下SB2,KM1线圈带 电,KM1主触点闭合,电动机 通电开始正转,同时KM1常开 辅助触点闭合,对SB2形成自 锁,电动机持续正转。KM1常 闭辅助触点断开,切断KM2线 圈线路,形成互锁,电动机不 能切换到反转。
温故而知新
三、谈谈两种互锁线路的优缺点
三相异步电动机电气互锁正反转
三相异步电动机机械互锁正反转
温故而知新
优点:工作安全可靠 缺点:操作不方便
三相异步电动机电气互锁正反转
温故而知新
优点:操作方便 缺点:容易产生电源两相短路故障
三相异步电动机机械互锁正反转
(图三)双重互锁电机正反转控制原理电路图(图文运用)
图类
1
电机双重联锁正反转控制
图三、双重联锁(按钮、接触器)正反转控制电路原理图
一、元器件清单
变压器、交流断路器、接触式继电器、热过载继电器、按钮开关、三相交流电动机、导线若干
QS
L1 L2 L3
U11
V11
W11
FU1
FR
3~
PE
M
U
V
W
U12
U13
V12
V13
W13
W13
KM1
KM2
FU2
1
2
3
FR
SB3
KM2
KM1
KM1
KM2
KM1
KM2
SB1
SB2
4
5
6
7
8
9
紧急停止
二、工作原理分析:
A、正转控制:
按下SB1 SB1常闭触头先断开(对KM2实现联锁)
SB1常开触头闭合KM1线圈得电
KM1自锁触头闭合(实现自锁)电机M启动连续正转工作
KM1主触头闭合
KM1联锁触头断开(对KM2实现联锁)
B、反转控制:
KM1自锁触头断开(解除自锁)M失电,停止正转SB2KM1线圈失电KM1主触头断开
按下SB2 KM1联锁触头闭合KM2线圈得电
SB2
KM2自锁触头闭合(实现自锁)电机M启动连续反转工作
KM2主触头闭合
KM2联锁触头断开(对KM1实现联锁)
C、停止控制:
图类 2
按下SB3,整个控制电路失电,接触器各触头复位,电机M失电停转;
图类 3。
三相异步电动机接触器联锁的正、反转控制线路的安装接线课件
起动连续正转。 (2)反转控制。先按下按钮SB1→KM1线圈失电→KM1主触点分断→电动
机M失电停转;再按下按钮SB3。→KM2线圈得电→KM2主触点闭合→电动机M 起动连续反转。
(3)停止。按停止按钮SB1→控制电路失电→KM1(或KM2)主触点分断 →电动机M失电停转。 2.训练步骤及要求 (1)分析三相异步电动机接触器联锁正反转控制线路的电气原理图5-3。 (2)根据电气原理图绘制接触器联锁“正—停—反”实训线路的电气元件 布置图如图5-2所示,电气安装接线图如图5-3所示。 (3)检查各电器元件。 (4)固定各电器元件,安装接线。 (5)用万用表检查控制线路是否正确,工艺是否美观。
FU1
FU2
QS
SB1
KM
KMΒιβλιοθήκη SB2FRSB3XT 图5-2正、停、反控制线路电器元件布置图
U111 V111 W111 U111 V111
L1 L2 L3
QS
0
1
U121 V121 W121
U121 V121 W121
U121 V121 W121
KM1
37 5 4 60
34 7 6 50
U13 V13 W13
图5-1控制线路作正反向操作控制时,必须首先按下停止按钮SB1,然后 再反向起动,因此它是“正—停—反”控制线路。
图5-1 接触器联锁的正、反转控制线路
常用电器的故障及维修
1.接触器的故障及维修 (1)触头断相。由于某相触头接触不好或连接螺丝松脱,使电动机缺相运行。此
时,电动机虽能转动,但发出“嗡嗡”声,发现这种情况,应立即停车检修。 (2)触头熔焊。按“停止”按钮,电动机不能停转,有的还发出“嗡嗡”声。此类
