三相异步电动机控制电路图

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第2章三相异步电动机控制线路模板ppt课件

第2章三相异步电动机控制线路模板ppt课件
在多处位置设置控制按钮,均能对同一电机实行控制。控制回 路需要设置多套起、停按钮,分别安装在设备的多个操作位置
特 点:
起动按钮的常开触点并联;停止按钮的常闭触点串联。
操作
无论操作哪个启动按钮都可以实现电动机的起动; 操作任意一个停止按钮可以打断自锁电路,使电动机停止运行。
SB1乙
SB1甲
SB2甲
KM
2、工作台前进至终点自动停车; 3、工作台在终点时,启动电机只能反转; 4、工作台后退至原位自动停车; 5、工作台在前进或后退途中均可停车,再 启动后既可进也可退。
实现方法:在生产机械行程的终点和原位安装行程开关
运动过程
按下SB2 工作台正向运行 至终点位置撞开SQ2 电机停车
(反向运行同样分析)
SB2乙
K M
甲地
乙地
SB1甲、SB2甲实现就地控制; SB1乙、SB2乙实现远方控制。
(a)
(b)‍
‍多点控制电路‍
2.2.5 自动循环控制
正程:电动机正转; 逆程:电动机反转。
控制要求:
工作台 B
后退 前进
SQ4 SQ1
床身
工作台 A
SQ2 SQ3
机床工作示意图
1、工作台在原位时,启动电机只能正转;
(1)工作台在原位时: 启动后只能前进,不能后退。 (2)A前进到终点时: 立即后退,退回到原位自动停。
(3)A在途中时: 可停车;再启动时,既可前进也可后退。 (4)A在途中时,若暂时停电,复电时,A不会自行运动。 (5)A在途中若受阻,在一定时间内电机应自行断电而停车。
基本电路的结构特点: 1. 自锁——接触器常开触点与按钮常开触点相并联。 2. 互锁——两个接触器的常闭触点串联在对方线圈的电路

三相异步电动机的正转控制线路

三相异步电动机的正转控制线路

松开SB1,电动机继续运行
具有过载保护的接触器自锁正转控制线路
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起动载保护的接触器自锁正转控制线路
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停止:过载时, KH动断触头断开(或按下SB2)KM线圈失电,自锁触头断开,解除自锁动合主触头断开,电动机断电停转
具有过载保护的接触器自锁正转控制线路
QF FU2
合上电源开关QF
四、连续与点动混合正转控制电路
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QF FU2
点动:按下BS3, 动断触头断开,动合触头闭合,KM线圈得电
四、连续与点动混合正转控制电路
第39页/共47页
QF FU2
停止:转动手柄,断开开关QF电动机停转
2.组合开关正转控制
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二、点动正转控制线路
刀架
按钮
操作人员在快速移动车床刀架时,只要按下按钮,刀架就快速移动;松开按钮,刀架立即停止移动。
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点动控制电路模拟配电盘
二、点动正转控制线路
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电路组成分析
二、点动正转控制线路
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合上开关QF
二、点动正转控制线路
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起动:按下SBKM线圈得电
二、点动正转控制线路
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KM主触头闭合电动机起动
二、点动正转控制线路
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停止:松开SB,KM线圈失电 KM主触头断开,电动机停转
二、点动正转控制线路
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模拟实验室连接具有过载保护接触器自锁正转控制电路
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模拟实验室连接具有过载保护接触器自锁正转控制电路

三相异步电动机正反转控制电路

三相异步电动机正反转控制电路
KM1 KM2
KM2
§6-4 三相异步电动机的正反转控制电路
二、接触器联锁正反转控制电路
L1 Q L2 L3
× × ×
正转运行时反转 控制支路被断开 SB3
KM1
SB1 KM2 KM1
FR
KM1 KM2 SB2 2
FR
M 3~
KM2
KM1
KM2
§6-4 三相异步电动机的正反转控制电路
二、接触器联锁正反转控制电路
M 3~
KM1
KM2
KM2线圈得电
§6-4 三相异步电动机的正反转控制电路
三、按钮联锁正反转控制电路
机械互锁
电路特点:
优点:操作方便 缺点:容易产生电源两相短路故障。
§6-4 三相异步电动机的正反转控制电路
四.按钮、接触器双重联锁正反转控制电路
思考:设计一种更加完美的正反转控制电路。
为了解决上述两种电路存在的 问题,把这两种电路结合起来,就 形成了接触器、按钮双重联锁正反 转控制线路。
电 源
L1
电动机定子接线盒
U1 W2
L2 3~
L3
星 形 (Y) 联 接
V1 U2
W1 V2
L1
U1 W2 V1 U2 W1
L2 3~
L3
三 角 形 (△) 联 接
U1
V2 W2
V1
U2
W1
V2
§6-4 三相异步电动机的正反转控制电路
方法:改变电源进线中任意两相相序,就可实现反转。
正转
反转
反转
反转
QS
新 授:
一、倒顺开关正反转控制电路 二、接触器联锁正反转控制电路 三、按钮联锁正反转控制电路 四、双重联锁正反转控制电路

三相异步电动机常用控制电路图

三相异步电动机常用控制电路图

共享知识分享快乐三相异步电动机的控制电路1.直接启动控制电路直接启动即启动时把电动机直接接入电网,加上额定电压,一般来说,电动机的容量不大于直接供电变压器容量的20%—30%时,都可以直接启动。

1).点动控制合上开关S,三相电源被引入控制电路,但电动机还不能起动。

SBKM,接触器按下按钮线圈通电,衔铁吸合,常SBS SFUFU开主触点接通,电动机定SB子接入三相电源起动运KMKMKMSB转。

松开按钮,M M3~~3KM线圈断电,衔接触器(a) 接线示意图(b) 电气原理图铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而停转。

2).直接起动控制SB接触器按下起动按钮,1()起动过程。

1S KMSBKM的辅助常开触点并联的线圈通电,与FR1FU KMSB线圈持续通电,闭合,以保证松开按钮后SB11SBKMKMKM2KM的主触点持续闭合,串联在电动机回路中的FR 电动机连续运转,从而实现连续运转控制。

M~3.共享知识分享快乐SB,(2)停止过程。

按下停止按钮2S KMKMSB的接触器并联的线圈断电,与FRFU SB辅助常开触点断开,以保证松开按S1SKKK2KM串联在电动机回路中线圈持续失电,FR KM的主触点持续断开,电动机停转。

3KMSB的辅助常开触点的这种作并联的与1用称为自锁。

图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。

FU。

一旦电路发生a)起短路保护的是串接在主电路中的熔断器短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。

FR。

当过载时,热继电器的发热元起过载保护的是热继电器b)KM线圈断电,串联在件发热,将其常闭触点断开,使接触器KMKM辅助的主触点断开,电动机停转。

同时电动机回路中的触点也断开,解除自锁。

故障排除后若要重新起动,需按下FRFR的复位按钮,使的常闭触点复位(闭合)即可。

KM本身。

当电源暂时断电c)起零压(或欠压)保护的是接触器KM线圈的电磁吸力不足,衔铁自或电压严重下降时,接触器行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转,同时解除自锁。

1第二章 三相异步电动机点动正转控制线路【点动识读图】

1第二章 三相异步电动机点动正转控制线路【点动识读图】
工作原理分析,用箭头和电器文字符号,配以少量文字表述。
二、电动控制线路
手动控制虽然所用元件少,线路简单,但安全性差,不能实现远程自动控制。例如在CA6140型车床中刀架的快速移动控制,就属于电动控制。
电动控制:按下启动按钮电动机就得电运转,松开按钮电动机就停转的控制方法。
尽管它组成简单,但控制线路常用电路图、布置图和接线图表示,所以要是生产机械实现所要的控制要求就必须能识读电气控制图。
2、读接线图方法与步骤
(1)弄清楚原理图和接线图中电器元件的对应关系;
(2)看清楚各部位使用导线的根数和规格;
(3)根据接线图中的线号,研究主电路的线路走向。可以从用电器开始往上读到电源,找出沿途碰到的电器元件;
(4)分析辅助线路走向的方法是从电源线的一端经过某一条支路走到电源线的另一端,找出沿途碰到的电器元件。
二、接线图
电气接线图是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况进行绘制的。以表示电气设备各个单元之间的接线关系。主要用于安装接线和线路检查维修。
接线图的绘制:
1、电器接线图中各个电器元件的图形符号及文字符号必须与原理图完全一致,并且符合国家标准。同一个电器元件的所有部件应画在一起,并用虚线框起来,接触器KM接线图的画法。
课题名称
第二章电机点动控制线路
课时
授课班级
授课教师
授课时间
刘兵
教学目标
知识目标:
1、了解电路图、布置图和接线图的特点,掌握读识的原则;
2、掌握电动机基本控制线路的安装步骤(安装、调试与维修);
3、掌握电机各种正转控制线路的组成及原理,能熟练画出电路图;
教材
分析
重点
电路图、布置图和接线图的绘制、识读原则

三相异步电动机正反转控制电路设计(继电器、PLC)

三相异步电动机正反转控制电路设计(继电器、PLC)

摘要生产机械往往要求运动部件可以实现正反两个方向的起动,这就要求拖动电动机能作正、反向旋转。

由电机原理可知,改变电动机三相电源的相序,就能改变电动机的转向。

本文设计系统的控制是采用PLC的编程语言——梯形图,梯形语言是在可编程控制器中的应用最广的语言,因为它在继电器的基础上加进了许多功能,使用灵活的指令,使逻辑关系清晰直观,编程容易,可读性强,所实现的功能也大大超过传统的继电器控制电路,可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,它是专为在恶劣工业环境下应用而设计,它采用可编程序的存储器,用来在内部存储执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数和算术等操作的指令,并采用数字式,模拟式的输入和输出,控制各种的机械或生产过程。

关键词:三相异步电动机;PLC;可编程控制;梯形图目录摘要 (I)引言 (1)1PLC基础的知识 (2)1.1关于PLC的定义 (2)1.2PLC的工作原理 (2)1.3PLC的应用领域 (3)1.4PLC的发展趋势 (4)2三相异步电动机的PLC控制 (5)2.1三相异步电动机正反转控制电路的特点 (5)2.1.1三相异步电动机正反转控制电路的主控制电路 (5)2.1.2按钮接触器联锁的正反转控制电路特点及应用分析 (5)2.2交流接触器的正反转自动控制线路工作过程 (6)2.3PLC的选择 (7)2.4三相异步电动机使用PLC控制优点 (7)2.5输入输出定义 (7)2.6输入输出接线图 (8)参考文献 (10)引言电动机的正反转控制大量应用于工业生产当中,而快速准确安全的控制更能够保证生产的安全可靠和产品的品质。

PLC控制三相异步电动机实现正反转,其运行性能更好,且在满足上述需要的前提下还可节省各种材料。

生产中许多机械设备往往要求运动部件能向正反两个方向运动。

如机床工作台的前进与后退起重机的上升与下降等,这些生产机械要求电动机能实现正反转控制。

改变通入电动机定子绕组的三相电源相序,即把接入电动机的三相电源进线中的任意两根对调,电动机即可反转。

三相异步电动机的顺序启动控制原理图解

三相异步电动机的顺序启动控制原理图解

三相异步电动机的顺序启动控制原理图解
在机床掌握电路中,常常要求电动机有挨次地起动,如某些机床主轴必需在油泵工作后才能工作;龙门饱床工作台移动时,导轨内必需有充分的润滑油;铣床的主轴旋转后,工作台方可移动等等,都要求电机有挨次地启动。

常用的挨次掌握电路有两种,一种是主电路的挨次掌握,一种是掌握电路的挨次掌握。

一、主电路的挨次掌握
主电路挨次起动掌握电路如下图所示。

主电路实现挨次掌握电路
只有当KM1闭合,电动机M1起动运转后,KM2才能使M2得电起动,满意电动机M1、M2挨次起动的要求。

二、掌握电路的挨次掌握
掌握电路来实现电动机挨次启动掌握又分为手动挨次和自动延时挨次掌握。

图2.23a)为两台电动机手动挨次启动掌握电路。

接触器KM1掌握油泵电机的起、停,爱护油泵电机的热继电器是FR1。

KM2及FR2掌握主轴电机的起动、停车与过载爱护。

由图
可知,只有KM1得电,油泵电机起动后,KM2接触器才有可能得电,使主轴电动机起动。

停车时,主轴电机可单独停止(按下SB3),但若油泵电机停车时,则主轴电机马上停车。

图2.23b)为两台电动机挨次延时启动掌握电路。

其工作原理是:按下SB2后,KM1得电自保,电动机M1启动,同时,时间继电器KT得电,到达KT的整定时间后,KT的常开触点闭合,KM2得电自保,同时KM2的常闭触点断开,使时间继电器KT复位。

按SB3电机M2停车,按SB1则电机M1、M2同时停车。

图中利用接触器KM1的动合触点实现挨次掌握。

三相异步电动机的基本控制电路_图文

三相异步电动机的基本控制电路_图文
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任务一 电气控制线路图、接线图和布 置图的识读
• (2)主令电器。用于自动控制系统中发送控制指令的电器。如按钮 开关、主令开关、行程开关等。
• (3)保护电器。用于保护电路及用电设备的电器。如熔断器、热继 电器、避雷器等。
• (4)配电电器。用于电能输送和分配的电器。如断路器、刀开关等 。
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任务一 电气控制线路图、接线图和布 置图的识读
• (四)低压电器的基本结构 • 低压电器广泛应用于生产设备电气控制系统中,其中电磁式电器在低
压电器中占有十分重要的地位,应用最为普遍。电磁式电器主要由电 磁机构和触头系统组成。 • • 1)电磁机构的结构形式 • 电磁机构由电磁线圈、铁芯和衔铁三部分组成。电磁机构又称为磁路 系统,其主要作用是将电磁能转换为机械能并带动触头动作从而接通 或断开电路。电磁线圈分为直流线圈和交流线圈两种。直流线圈须通 入直流电,交流线圈须通入交流电。
• 电气图中的符号有图形符号、文字符号和回路标号等。 • (一)图形符号 • 图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形
、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。
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任务一 电气控制线路图、接线图和布 置图的识读
• • 它是一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形结合才构成一个
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任务一 电气控制线路图、接线图和布 置图的识读
• • 辅助文字符号用来表示电气设备、装置和元器件以及电路的功能、状
态和特征。如“L”表示限制,“RD”表示红色等。辅助文字符号也可 以放在表示种类的单字母符号之后组成双字母符号,如“YB”表示电 磁制动器,“SP”表示压力传感器等。辅助字母还可以单独使用,如 “ON”表示接通,“M”表示中间线,“PE”表示保护接地等。 • (三)接线端子标记 • (1)三相交流电路引入线采用L1、L2、L3、N、PE标记,直 流系统的电源正、负线分别用L+、L-标记。
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三相异步电动机的控制电路
一、复习思路及要求
1. 题型:选择题、技能题、简答题。

2. 必须熟练分析各种控制电路的工作原理,只有熟悉了工作原理才能正确绘制控制电路;补画控制电路;识别电路图中的错误;对故障进行正确分析处理;设计一些简单的控制电路;并且对PLC中简单的程序设计也有帮助。

3. 该部分容是非常重要的,要熟悉电路形式及控制形式:自锁、联锁的作用及连接方式;点动、连续运转;具有过载保护的连续运转控制电路是基础。

4. 需要掌握的控制电路有:⑴点动单向运转控制电路;⑵连续单向运转控制电路;⑶点动与连续混合控制电路;⑷接触器联锁双向运转控制电路;⑸按钮联锁双向运转控制电路;⑹接触器按钮双重联锁双向运转控制电路;(7)降压起动控制电路。

二、控制电路的分析
1.单向点动转控制电路
2.单向连续运转控制电路
3.连续与点动混合控制电路(一)
4.连续与点动混合控制电路(二)
5.连续与点动混合控制电路(三)
该电路中使用了中间继电器。

其电器符号是KA。

作用是:当其他继电器的触点数量不够时,可借助中间继电器来扩展触头数和触点容量,起到信号中继作用。

注:通过以上控制电路明确自锁的作用及其连接方式.......................。

6.多地控制电路
该控制电路能实现电动机的两地控制。

起动按钮并联,停止按钮串联。

(图中如果SB1、SB2控制A地,则SB3、SB4控制B地。


7.接触器联锁双向控制电路
该电路采用了接触器联锁优点是工作安全可靠。

但电动机由正转变为反转时,必须先按下停止按钮,才能按反转按钮,否则由于接触器联锁作用,不能实现反转。

8.按钮联锁双向控制电路
该线路的优点是操作方便,由正转变为反转时不必按下停止按钮,但容易产生电源两相短路故障。

9.接触器按钮双重联锁双向控制电路
该线路工作安全可靠、操作方便。

注:通过以上三个线路要明确联锁的作用及连接方式.......................。

10.定子绕组串电阻降压起动控制线路(一)
电动机从降压起动到全压运转是由操作人员操作按钮SB2来实现的。

11.定子绕组串电阻降压起动控制线路(二)该线路由降压起动变为全压运行是通过时间继电器来实现的。

当电动机全压运行时,KM1、KM2、KT的线圈均长时间通电,从而使能耗增加,电器寿命缩短。

12.定子绕组串电阻降压起动控制线路(三)
该线路的主电路中,KM2的三对主触头不是直接并接在启动电阻R两端,而是把KM1的主触头也并接了进去,这样KM1和KT只作短时间的降压起动用,待电动机全压运转后就全部从线路中切除,从而延长了KM1和KT的使用寿命。

13.Y-Δ降压启动控制线路(一)
14.Y-Δ降压启动控制线路(二)
该线路中KM Y得电以后,通过KM Y的常开辅助触头使KM得电动作,此时KM Y的主触头是在无负载的条件下闭合的,故可延长KM Y的主触头的使用寿命。

15.Y-Δ降压启动控制线路(三)(QX3-13型)16.延边三角形降压起动
延边三角形降压启动是指电动机启动时,把定子绕组的一部分接成“Δ”。

另一部分接成“Y”形,使整个绕组接成延边“Δ”。

待电动机启动后,再把定子绕组改接成Δ形全压运行。

如图所示:
四、接线图
接线图是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况绘制的,只用来表示电气设备和电器元件的位置、配线方式和接线方式,而不明显表示电气动作原理。

主要用于安装接线、线路的检查维修和故障处理。

1.接线图中一般示出如下容:电气设备和电器元件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面积、屏蔽和导线绞合等。

2.所有的电气设备和电器元件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与电路图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与电路图中的标注一致,以便对照检查接线。

3.接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、电缆之分,可用连续线和中断线来表示,凡走向相同的可以合并,用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。

在用线束来表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。

4.布置图是根据电器元件在控制板上的实际安装位置,采用简化的外形符号(如正方形、矩形、圆形)而绘制的一种简图。

它不表示各电器的具体结构、作用、接线情况以及工作原理,主要用于电器元件的布置和安装。

5.常用控制线路的布置、安装接线图
(1)点动正转控制线路
①布置图
②接线图(2)接触器自锁正转控制线路接线图
(3)具有过载保护的接触器自锁正转控制线路接线图通过上面两个接线图,掌握接线图的画法。

五、练习题
1.试分析如图所示电路中的有关错误及出现的现象。

2.有人为某生产机械设计出既能点动又能连续运行,并具有短路和过载保护的电气控制线路。

试分析说明该线路能否正常工作。

3.试分析下列电路能否正常工作?若不能,请找出原因,并改正过来。

4.试分析下列电路能否实现点动控制?若不能,试分析说明原因,并加以改正。

5.试分析下列电路能否实现自锁控制?若不能,试分析说明原因,并加以改正。

6.如图所示电路哪些地方画错了?试改正。

7.试分析下面电路能否满足以下控制要求和保护要求:①能实现单向启动和停止;②具有短路、过载、欠压和失压保护。

若不能满足以上要求,试加以改正,并说明原因。

8.试为某生产机械设计电动机的电气控制线路。

要求如下:①既能点动控制又能连续控制;
②有短路、过载、欠压和失压保护。

9.如图所示电路只能实现电动机的单向启动和停止。

试用接触器和按钮在图中填画出使电动机反转的控制线路,并具有接触器联锁保护作用。

10.说明下列电路能否实现正反转?若不能,试说明原因。

11.指出下列电路中哪些元件起联锁作用?各线路有什么优缺点?
12.如图所示为正反转控制电路图,请检查图中哪些地方画错了?试加以改正,并说明改正的原因。

13.如图为定子绕组串电阻降压启动的两个主电路,试比较分析两个主电路的接线有何不同?在启动和工作过程中有何区别?
14.试分析下图能否正常实现串电阻降压启动?若不能,请说明原因并加以改进。

15.如图所示电路如何实现短路、过载保护?
16.如图所示怎样操作实现点动与连续控制。

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