电机正反转接线实验报告

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电机正反转实验报告

电机正反转实验报告

一、实验目的1. 掌握三相异步电动机正反转控制的基本原理。

2. 熟悉电机正反转控制电路的接线方法和操作步骤。

3. 通过实验验证正反转控制电路的可靠性,提高动手能力和实际操作技能。

二、实验原理三相异步电动机的旋转方向取决于磁场的旋转方向,而磁场的旋转方向又取决于电源的相序。

通过改变电源的相序,可以改变电动机的旋转方向。

本实验采用改变三相电源相序的方法来实现电动机的正反转。

三、实验器材1. 三相异步电动机一台2. 接触器两只(KM1、KM2)3. 空气开关两只(QS1、QS2)4. 按钮两只(SB1、SB2)5. 导线若干6. 电线槽7. 螺丝刀一把8. 电压表一只9. 电流表一只四、实验步骤1. 电路连接:- 将三相异步电动机的三个电源线分别接入空气开关QS1和QS2。

- 将接触器KM1和KM2的主触点分别接入电动机的U、V、W三相。

- 将接触器KM1和KM2的线圈分别接入按钮SB1和SB2。

- 将按钮SB1和SB2的动合接点分别接入KM1和KM2的线圈回路。

- 将按钮SB1和SB2的动断接点分别接入QS1和QS2的线圈回路。

- 将QS1和QS2的线圈分别接入电源。

2. 实验操作:- 合上QS1和QS2的电源,观察电压表和电流表的读数,确保电源正常。

- 按下SB1,观察电动机是否正转,并记录电流表和电压表的读数。

- 按下SB2,观察电动机是否反转,并记录电流表和电压表的读数。

- 按下SB1,观察电动机是否停止转动。

3. 实验现象与分析:- 当按下SB1时,接触器KM1线圈得电,主触点闭合,电动机正转。

- 当按下SB2时,接触器KM2线圈得电,主触点闭合,电动机反转。

- 当按下SB1或SB2后,松开按钮,接触器线圈失电,主触点断开,电动机停止转动。

五、实验结果通过实验,验证了三相异步电动机正反转控制电路的可靠性。

实验过程中,电动机正转和反转均能正常进行,且停止按钮能有效地使电动机停止转动。

六、实验总结本次实验使我们对三相异步电动机正反转控制的基本原理有了更深入的了解,掌握了电机正反转控制电路的接线方法和操作步骤。

电机正反转的实验报告

电机正反转的实验报告

电机正反转的实验报告电机正反转的实验报告引言:电机是现代工业中常见的一种设备,它通过电能转换为机械能,广泛应用于各个领域。

电机的正反转是其基本运行方式之一,本实验旨在探究电机正反转的原理和实现方法。

一、实验目的本实验的目的是通过搭建电路和观察实验现象,深入理解电机正反转的原理和实现方式。

二、实验材料和仪器1. 电源:直流电源2. 电机:直流电机3. 电路元件:开关、电阻、导线等4. 测量工具:万用表、示波器等三、实验原理电机正反转的原理基于电磁感应和洛伦兹力。

当直流电通过电机的线圈时,线圈中产生磁场,根据洛伦兹力的作用,电机会产生转矩,使转子转动。

而电机的正反转则通过改变电流的方向来实现。

四、实验步骤1. 搭建电路:将电机与电源、开关和电阻等元件连接起来,确保电路连接正确无误。

2. 观察电机转动方向:打开电源,观察电机的转动方向。

记录下电机正转和反转时的转动方向。

3. 改变电流方向:通过改变电流的方向,实现电机的正反转。

观察电机的转动方向是否与预期一致。

4. 测量电流和电压:使用万用表测量电路中的电流和电压数值,并记录下来。

5. 分析实验结果:根据实验结果,分析电机正反转的原理和实现方式。

五、实验结果与分析通过实验观察和测量,我们得到了以下结果:1. 电机正转时,转子顺时针旋转;反转时,转子逆时针旋转。

2. 改变电流方向可以实现电机的正反转。

3. 在正转和反转时,电流和电压的数值有所变化,但变化范围较小。

根据以上结果,我们可以得出以下结论:1. 电机正反转是由电流方向的改变所引起的。

2. 电机的正反转与转子的旋转方向有关,与电流的大小无关。

六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了电机正反转的原理和实现方式。

电机的正反转是基于电磁感应和洛伦兹力的,通过改变电流方向可以实现电机的正反转。

实验结果表明,电机的正反转与转子的旋转方向相关,与电流的大小无关。

本实验的实验步骤简单明了,实验结果准确可靠。

通过实验,我们对电机正反转的原理有了更深入的理解,为今后的学习和研究奠定了基础。

电动机正反转实验报告

电动机正反转实验报告

电动机正反转实验报告
实验目的:掌握电动机正反转的原理和实验方法,了解电动机的工作原理和性能。

实验设备:电动机、直流电源、电动机驱动电路、电流表、电压表、开关、连接导线等。

实验原理:电动机是一种将电能转化为机械能的装置。

当电流通过电动机的线圈时,产生磁场与电源磁场相互作用,产生电磁力,使电动机发生运动。

实验步骤:
1. 将电动机接入电路。

根据电动机的接线方式,将电动机的正负极分别与电源的正负极相连。

2. 打开电源。

调整电源电压,并通过电压表测量电源电压。

3. 控制电动机正反转。

通过调节电动机驱动电路中的电流方向和大小,控制电动机的正反转。

实验中可以使用开关控制电动机的正反转。

4. 观察电动机的正反转现象。

正转时电动机的转子开始旋转,反转时电动机的转子逆时针旋转。

5. 测量电动机的电流和电压。

使用电流表测量电动机的电流,使用电压表测量电动机的电压。

通过测量得到的电流和电压数
据,可以计算出电动机的功率和效率。

实验结果:
1. 电动机正反转实验表明,电动机能够根据电流的正反方向改变转动方向。

2. 通过测量得到的电流和电压数据可以计算出电动机的功率和效率。

实验总结:
通过本次实验,我们深入了解了电动机的正反转原理和实验方法。

电动机能够将电能转化为机械能,实现正反转的控制。

掌握了这一原理和方法,我们可以更好地理解和应用电动机,提高电动机的使用效率和性能。

电机正反转接线实验报告

电机正反转接线实验报告

电机正反转接线实验报告电机正反转接线实验报告电机正反转接线实验报告一、实验目的1、掌握三相异步电动机正反转的原理和方法。

2、掌握手动控制正反转控制、接触器联锁正反转、按钮联锁正反转控制线路的不同接法。

二、实验设备三相鼠笼异步电动机、继电接触控制挂箱等三、实验方法1.为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。

2.为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在ABCFR1KM1KM2Q1L1220VL2L3FU1FU2FU3FU4KM2KM1KM1KM1KM电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。

三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。

当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。

四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。

五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

三.注意事项1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。

2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。

扩展阅读:电机正反转接线图5电机正反转接线图为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。

电动机正反转控制实验报告

电动机正反转控制实验报告

电动机正反转控制实验报告电动机正反转控制实验报告引言:电动机是现代工业中最常见的设备之一,广泛应用于各个领域。

电动机的正反转控制是电机控制中的基础问题之一,对于实现电机的灵活运行和精确控制具有重要意义。

本实验旨在通过对电动机正反转控制的研究,深入了解电动机的工作原理和控制方法。

一、实验原理1. 电动机的工作原理电动机是将电能转化为机械能的装置,其工作原理基于电磁感应现象。

当通过电动机绕组中通入电流时,产生的磁场与定子磁场相互作用,使电动机转子受到力矩作用而转动。

2. 正反转控制原理电动机的正反转控制是通过改变电动机绕组中的电流方向来实现的。

当电流方向与磁场方向一致时,电动机正转;当电流方向与磁场方向相反时,电动机反转。

二、实验器材和方法1. 实验器材本实验所需器材包括电动机、电源、开关、继电器等。

2. 实验方法(1)搭建电动机正反转控制电路。

(2)接通电源,观察电动机的运行状态。

(3)通过控制开关和继电器,改变电流方向,观察电动机的正反转效果。

(4)记录实验数据并进行分析。

三、实验结果与分析通过实验观察,我们成功实现了电动机的正反转控制。

当电流方向与磁场方向一致时,电动机正转;当电流方向与磁场方向相反时,电动机反转。

这表明电动机的运行状态与电流方向密切相关。

在实验过程中,我们还发现了电动机正反转的时间延迟现象。

当改变电流方向后,电动机并不会立即改变转动方向,而是有一个短暂的停顿时间。

这是由于电动机内部的机械结构和电磁感应的特性所决定的。

这个时间延迟现象需要在实际应用中进行合理的控制和调整。

此外,我们还观察到电动机在正反转过程中的能耗差异。

在电动机正转时,电流方向与磁场方向一致,能耗较低;而在电动机反转时,电流方向与磁场方向相反,能耗较高。

这对于电动机的能源管理和效率提升具有一定的指导意义。

四、实验总结通过本次实验,我们深入了解了电动机正反转控制的原理和方法。

电动机的正反转控制是电机控制中的基础问题,对于实现电机的灵活运行和精确控制具有重要意义。

电机正反转实验报告

电机正反转实验报告

电机正反转实验报告
PLC实验报告
实验名称:
实验时间:
电动机基本控制单元杨键61翟俊66张万权71自动化2012-1-11
一、实验目的
1.能够制作I/O分配表;
2.能够独立完成程序的编辑;
3.能够调试并运行程序;
4.能够学以致用,把所学习的知识融会贯通来控制电机的运行;
5.能够在所学习的基础上有所创新,让电机有一些新的功能;
二、实验内容
(1)电动机的正反转控制及运行(必须实现)
(2)可以延时自动切换正反转,可以手动,或者其他控制想法,可自由发挥。

视实现难度评分。

I/O分配表
三、小结与体会
通过本次试验,使我对“运动控制系统”这门课程中电机的运行有了形象直观的了解,通过程序控制电机的启停,以及正反转的转换,形象的展现出在理论课上所学习的抽象的难以理解的知识。

在编辑的过程中,我们遇到的麻烦不少,就像正反转不能同时运行,否则会损坏电机,因此在编程时的自锁与互锁就尤为
重要,而且三相电的连线方法也必须正确,否则无法正常运行。

在解决这些问题.的过程中,我们不断的战胜困难,不断进取,不断创新,最终取得了胜利的果实。

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步进电机正反转实验报告

步进电机正反转实验报告

一、实验名称:
步进电机正反转训练
二、控制要求
要求实现电机的正转三圈, 反转三圈, 电机正转和反转的频率可不相同, 然后这样循环3次, 3次后电机停止转动。

三、PLC I/O地址分配表
PLC的I/O地址连接的外部设备
Y0 电机转向输出点控制转速点CP
Y1 电机的转速输出点控制转向点CW
四、程序梯形图
五、程序分析:
M11.M12、M13的波形图M21.M22.M23的波形图
电机正转的频率是20赫兹, 通过MOV指令送到D5中, 在电机正传三圈后, 电机反转, 反转的频率是40赫兹, 通过MOV指令送到D5中。

电机正转3次, 反转2次, 再通过M23得电进入正转, 重复上面的循环, 即电机正转后再反转, M23才得电一次, 所以可以加一个M23控制一个计数器计数, 当计数器计数到3时, 再通过计数器的常闭开关把M10线圈断电, 从而实现电机停止。

电机正反转接线实习报告

电机正反转接线实习报告

一、实习目的通过本次实习,掌握电机正反转接线的原理和方法,了解电机正反转在实际应用中的重要性,提高动手操作能力和工程实践能力。

二、实习时间2021年X月X日至2021年X月X日三、实习地点XX公司电气车间四、实习内容1. 电机正反转接线的原理电机正反转是通过改变电机三相电源的相序来实现的。

在三相交流电机中,三相电源分别对应L1、L2、L3,将L1、L2、L3中的任意两相对调,即可改变电机的旋转方向。

2. 电机正反转接线方法(1)两相电机正反转接线对于两相电机,正反转接线方法如下:①将启动绕组与运行绕组串联,并接入电容。

② 将电容的一端连接启动绕组,另一端连接运行绕组。

③ 将启动绕组与运行绕组分别接入电源的L1、L2端。

④ 改变电容接入电源的L1、L2端,即可实现电机正反转。

(2)三相电机正反转接线对于三相电机,正反转接线方法如下:① 将三相电源的L1、L2、L3分别接入三相电机的U1、V1、W1端。

② 将U1、V1、W1端接入接触器的线圈,控制接触器的通断。

③ 将接触器的辅助触点分别接入控制电路,实现正反转控制。

④ 通过改变接触器的线圈接入电源的相序,即可实现电机正反转。

3. 电机正反转接线注意事项(1)接线前,应先检查电机、电源、控制电路等设备的完好性。

(2)接线过程中,应严格按照接线图进行操作,确保接线正确。

(3)接线完成后,应进行测试,确保电机正反转功能正常。

(4)在操作过程中,应注意安全,防止触电事故发生。

五、实习过程1. 查阅资料,了解电机正反转接线的原理和方法。

2. 观察师傅操作,学习电机正反转接线的步骤。

3. 在师傅的指导下,进行电机正反转接线实践。

4. 接线完成后,进行测试,验证电机正反转功能。

5. 总结实习经验,撰写实习报告。

六、实习收获1. 掌握了电机正反转接线的原理和方法。

2. 提高了动手操作能力和工程实践能力。

3. 加深了对电机正反转在实际应用中的重要性认识。

4. 培养了团队合作精神和安全意识。

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电机正反转接线实验报告
电机正反转接线实验报告
电机正反转接线实验报告
实验目的
1、掌握三相异步电动机正反转的原理和原理。

2、掌握手动控制正反转控制、接触器联锁正反转、按钮联锁正反转控制线路的不同接法。

二、实验设备
三相鼠笼异步电动机、继电接触控制挂箱等三、实验方法
1.为了使电动机能够止跌正转和反转,可使用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将产生电源的短路事故,为了防止这种事故,在电阻器中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向高速运行的控制电路。

2.为了使电动机能够能正转和反转,可使用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在
ABCFR1KM1KM2Q1L1220VL2L3FU1FU2FU3FU4KM2KM1KM1KM1KM电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重采行互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。

三、互锁环节:具有禁止功能禁止在线路中起安全保护作用
1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。

当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助工具常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须
先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时
吸合造成相间短路,这线路环节叫做互锁环节。

四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮或使
电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,而使电动机变为
反方向运行。

五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

三.注意事

1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能
够可靠这时调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持致,在接触器的若丽鱼调相。

2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将
电动机的接线断裂。

扩展阅读:电机正探底回升接线图5
电工正反转接线图
为了使电动机需要正转和反转,可装配两只接触器KM1、KM2换接
电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造
成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应阿提斯鲁夫尔谷
采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反
两方向运行的控制电路。

线路分析如下:、正向启动:
1、合上空气开关QF接通三相电源
2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接
通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。

二、反向启动:
1、合上空气开关QF接通三相电源
2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过车载触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L
3、L2、L1,即反向运行。

三、互锁环节:具有禁止功能在线路明令禁止中起安全保护作用
1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。

当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合引发相间短路,这线路环节称为互锁环节。

2、按钮互锁:在电路中采用了按键控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3就具有对常开触点,对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。

例如按钮SB2的常开圆筒与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。

按钮SB3的常开圆筒与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。

这样当按下SB2时只能有接触器KM2的阴极可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的阴极可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只通电接触器线圈虽然不能通电。

这样就起到了互锁的调节作用。

四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,以使电动机变为反方向运行。

五、传动装置的过载保护由热继电器FR完成。

电动机可逆运行控制电路的调试
1、检查和安全检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠重新排列电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持致使,在接触器的下口调相。

2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。

故障现象预处理;
1、不启动;原因之,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭电感器是否不良。

原因电话线之二按纽互锁的接线有误。

2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,南武线起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接点吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,线圈释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。

3、不能够肩板抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。

径向就是接触器吸合之后按钮放开了接触器也不会断电,顾名思义就叫自锁,想要停止就按停止按钮才可以。

接线就是把按钮的启动也就是常开触点并联接触器常开触点,然后再串联线圈;
互锁就是正反转的两个接触器的常闭或按钮常闭触点串联在对方的线圈当中。

正止跌需要两个交流接触器分别控制电机,这攻击方式两个技术交流接触器不能同时动作,当正传或反转时,对应的接触器吸合,唯的不同是接至电机的三根火线中有两根火线换了相。

二、三相异步电动机的正、反转方法:和电源相接的任意两相互换,就可实现反转。

电源电源ABCABC正转反转M3~M3~4
三相电机正转接器
展枝机正反转接线图
单相电机有两个绕组:主绕组又称工作绕组或运行绕组,副绕组
又称启动绕组,有的本人负载单相电机这两个自白绕组完全样,互相
可以交换,但多数单相电机(带较大负载的农用电机)为了增大启动
力矩,副绕组线圈细、匝数多、阻值大;副绕组与主绕组之间有启动
电容;只要交换两个绕组中的个绕组的首尾接线就可反转,交换电源L/N 是无效的。

当两绕组完全样,电机可能是三端子接线,1,3为两绕组的共接线
后端,接交流电源的L,2/4端子之间联有启动电容,如果交流电源的
N端接端子2为正转,则N改接端子4为反转;如果是四端子,见图四
接线;
农用单相电机的主/副绕组不样,不能采用上面互换主/副绕组的
做法,否则,会烧坏电机,般应有四个端子:1/2为主绕组,3/4为副
绕组,如果要反向转动,正确变压器的做法是交换个绕组的首尾接线,主副绕组的区分很简单,根据阻值就可判断出。

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