三相异步电动机两地控制电路[1]

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三相异步电动机两地一控电路原理

三相异步电动机两地一控电路原理

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多款两地控制电机电路图讲解

多款两地控制电机电路图讲解

多款两地控制电机电路图讲解两地控制电机电路图一先上一张两地控制线路图:本着从左到右、先主回路后控制回路的原则,先从主回路开始。

主回路首先从上之下是三相交流电输送到QF(即操作开关,线路上画×表示此操作开关带有漏电检测功能)。

然后输送到KM(即接触器控制线圈,中间虚线表示三个开关时连动的,即同时断开、同时合并)再经过FR(即热继电器)最后输送到三相异步电动机里。

上图花的PE是接地,不过我们上课时好像大家都木有给电动机接地。

当合上操作开关QF后,电动机能转不?很显然是不能的。

因为由于KM的控制,此时线路是断开的。

送电后电动机不能转。

这时就需要辅助电路来控制KM使其闭合,三项电形成回路使电动机转起来。

控制回路所谓两地控制就是在两个不同的地方可以控制电动机的关与停,所以一共有四个按钮分别,两个控制开、两个控制关。

两个FU是熔断器,用来保护控制电路。

KH是热继电器(和主回路上的那个是一个元件)KM是交流接触器(主回路何带开关的KM与它是一个元件),4个SB(按钮)和一个EL(即指示灯,又叫氖泡,因此无法测量好坏)。

元件说完了。

下面控制原理和接线需要注意的地方原理:合上隔离开关(上图没有,我今天晚上的实操机柜上在操作开关QF之前还有这个)然后合上控制开关,电流从FU1到KH然后流到KM(交流接触器)然后流到启动开关SB3,(不通)到SB4(不通)KM控制的自锁开关也不通。

当按下SB3或是SB4后电流流通到SB2再到SB1再到FU2最后回到W相,形成回路,有电流通过。

在这个时候KM(交流接触器)吸合控制回路的KM型成自锁(防止松开SB3或4后开路)同时主回路KM吸合三相电导通进过,进入电动机形成回路。

电动机开始工作。

当按下SB1或者SB2后,控制回路开路,交流接触器断电,KM失去自锁。

主回路KM失去吸合力,电动机停止转动。

全过程中,只要QF合上,EL(灯泡)就会亮。

接线:电工接线有个原则,即先串联后并联。

三相异步电动机两地控制电路[1]

三相异步电动机两地控制电路[1]

三相异步电动机两地控制电路
两地控制
在有些生产机械和生产设备中,常两地或两地以上的地点进行操作控制;电路如图所示:
SB1、SB2为停止按钮,SB3、SB4为启动按钮,将SB1、SB2和SB3、BS4分别装在不同的位置就实现了两地控制的目的。

要实现两地进行控制,就应有两组按钮,而且这两组按钮的接线原则是:常开按钮并联,常闭按钮应串联,这一原则也适用于三地或更多地点的控制。

正反转点动、起动控制电路
电路如图所示SB1为停止按钮,SB2为KM1继电器的启动按钮,SB3为KM2继电器的启动按钮,SB4为KM1点动按钮,SB5为KM2的点动按钮。

当按SB2时KM1交流接触器线圈通电,KM1自锁。

KM1主触头闭合,电动机通电连续运转。

当按SB4时,SB4按钮常闭触点断开,切断KM1的自锁。

SB4按钮常开点闭合,点动实现KM1交流接触器的控制, KM2交流接触控制原理同KM1交流接触器相同。

KM1、KM2交流接触器可实现电动机的正反转控制。

三相异步电动机可逆运行的两地控制电路的装调

三相异步电动机可逆运行的两地控制电路的装调
操作顺序是:正→停→反→停→正→停→反→ ,或反→停→正→停→反 →停→ ,要先停止,然后再启动另一种旋转方向。 3.接线方法 三相异步电动机两地控制单联锁运行控制线路接线方法如图7. 2所示。
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任务1 三相异步电动机两地控制单联锁线 路的装配及故障的判断
4.电路检查:主要是检查控制电路 (1)将电源开关QS断开。 (2)将万用表调至Rx10或Rx100挡,Ω调零。两表笔于置QS下口的两根
SB2、SB4、SB6为乙地控制,SB2为正转控制,SB4为反转控制,SB6 为停止按钮。
接触器KM1控制电动机的正转,KM2控制电动机的反转,熔断器FU1作 电动机的短路保护,FU2作控制电路的短路保护,热继电器FR作电动机 的过载保护。
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任务1 三相异步电动机两地控制单联锁线 路的装配及故障的判断
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任务2 三相异步电动机两地控制双联 锁线路的装配及故障判断
4.电路检查 (1)将电源开关QS断开。 (2)将万用表调至Rx10或Rx100挡,Ω调零。两表笔于置QS下口的两根
边线上。 (3)按下SB1万用表应显示接触器KM1线圈的电阻值。若显示为零,则证
明KM1控制电路有短路故障;若显示为无穷大,则证明KM1控制电路有开 路故障。 (4)按住SB1,再按下SB3或微微按动SB2,万用表都会由显示KM1线圈 的电阻值转变为显示开路,证明SB2常闭点、SB1常开点、SB3与接触器 KM1线圈之间的接线正确。
任务1 三相异步电动机两地控制 1 单联锁线路的装配及故障的判断
任务2 三相异步电动机两地控制 2 双联锁线路的装配及故障判断
项目7 三相异步电动机可逆运行的两地 控制电路的装调
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实验十二---三相异步电动机两地控制线路实验课件

实验十二---三相异步电动机两地控制线路实验课件
〈电机拖动技术实验»
实验九 三相异步电动机两地控制线路实验
1
实验导读
在大型设备上,为了操作方便, 常要求能多个地点进行控制操作;
2
实验导读
在某些机械设备上,为保证操 作安全,需要多个条件满足,设备 才能开始工作,这样的控制要求可 通过在电路中串联或并联电器的动 断触点和动合触点来实现。
3
实验导读
(17) FU3两端的电阻值为 Ω;
27
用9025数字式万用表欧姆挡 静态测量并填写以下项目: (18) FU4两端的电阻值为
Ω; (19) FU5两端的电阻值为
Ω。
28
3、画出动态工作时动作顺序流程图 画出图5-11三相异步电动机两
地控制电路工作流程图。
29
五、问题与思考
1 、 什么叫两地控制? 两地控制有何特点?
DQ26的挂件, FU4 、FU5选用编
号为DQ27的挂件, SB4选用编号
为DQ39-1的挂件,电机选用DQ10
(△/220V)。
16
图5-11 三相异步电动机两地控制电路图 17
图5-11 三相异步电动机两地控制电路图 18
(1)三相异步电动机两地控制
1)按下屏上起动按钮,合上开关 SQ1,接通220V三相交流电源。
点的电阻值为
KΩ;
(9) DQ39-1中的按钮SB4常闭触
点的电阻值为
Ω;
24
用9025数字式万用表欧姆挡 静态测量并填写以下项目:
(10) DQ39中KM1接触器线圈的电
阻值为
Ω;
(11) DQ39中KM1的接触器常开触
点的电阻值为
KΩ;
(12) DQ39中KM1的接触器常闭触

三相异步电动机的两地控制与正反转控制

三相异步电动机的两地控制与正反转控制

典型电气控制设备专项训练1、实验目的三相异步电动机的两地控制与正反转控制2、实验原理两地控制:正反转控制3、实际接线图两地控制正反转控制:4、元件布置图两地控制:正反转控制:5、实现过程两地控制:起动:合上电源刀开关QS,引入三相电源。

在甲地按下甲地起动按钮SB甲,线圈KM得电,KM的辅助常开触点闭合,KM的主触点闭合,电动机M运转。

在乙地按下乙地起动按钮SB乙,线圈KM得电,KM的辅助常开触点闭合,KM的主触点闭合,电动机M运转。

停止:按下甲地停止按钮SB甲,线圈KM失电,KM的主触点断开,KM的辅助常开触点断开,电动机M停转。

正反转控制:起动:合上电源刀开关QS,引入三相电源。

按下起动按钮SB1,线圈KM1得电,KM1的辅助常开触点闭合,KM1的主触点闭合,电动机M正转。

按下起动按钮SB2,线圈KM2得电,KM2的辅助常开触点闭合,KM2的主触点闭合,电动机M反转。

停止:按下停止按钮SB3,线圈KM1、KM2均会失电,KM1、KM2的主触点和辅助常开触点断开,不论电动机M处于哪种运行状态均会停转。

互锁:防止KM1、KM2的主触点同时闭合造成电源短路。

6、存在的问题与解决方法两地控制:这个实验中用到了四个非自锁开关,实际应用中常将绿色按钮作为常闭,红色按钮作为常开,当我们接线时,由于绿色开关经常作为常闭使用导致接线口的螺丝松了,拧不上去,我们最后选用了红色按钮作为常闭绿色按钮作为常开。

正反转控制:该实验需要两个接触器的常闭辅助触点进行互锁,常开触点进行自锁。

因此该实验的完成使得我们对于接触器的每个接线柱的作用有了更为深刻的理解,在上边实验的基础上我们重新连接了辅助电路然后在主电路的接触器主触点上并联了另外一个接触器的主触点,其中需要将出口线中的两根互换位置达到反转效果。

7、提高部分模拟工厂中装料小车的控制部分L1L2L3QS FU FRFR。

三相异步电动机双重联锁正反转控制线路

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。
感谢您的观看
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

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。

实验十二三相异步电动机的点动自锁及两地控制

实验十二三相异步电动机的点动自锁及两地控制
2. 自锁控制电路
3~220V UVW
按图12—2所示自锁线路进行接线,它与图12—1
QS
的不同点在于控制电路中多串联一只常闭按钮SB2,
同时在SB1上并联一只接触器KM1的常开触头,它起 FU
KM1
自锁作用 (1)按控制屏启动按钮,接通220V三相交流电源。 (2)按起动按钮SB1,松手后观察电动机M是否 KM1
(1) 开启控制屏电源总开关,按启动按钮,
QS
调节调压器输出,使输出线电压为 220V。
(2) 图 12—3 为两地控制同一台电动机, FU
FR
SB1 和 SB2 设在甲地,SB3 和 SB4 设在乙地。
(3) 按起动按钮 SB2 或 SB4 都可实现启动
控控制。
KM1
SB3 SB1
SB2
KM1
(4) 按停止按钮 SB3 和 SB1 都可实现停止
以免触电及意外损伤。
3. 通电观察继电器动作情况时,要注意安全,防止碰触带电部位。
六、预习思考题
1. 试比较点动控制线路与自锁控制线路从结构上看主要区别是什么?从功能上看主要区别
是什么?
59
2. 自锁控制线路在长期工作后可能出现失去自锁作用。 试分析产生的原因是什么? 3. 交流接触器线圈的额定电压为220V,若误接到380V 电源上会产生什么后果?反之,若接 触器线圈电压为380V,而电源线电压为220V,其结果又如何? 4. 在主回路中,熔断器和热继电器热元件可否少用一只或两只?熔断器和热继电器两者可否 只采用其中一种就可起到短路和过载保护作用?为什么? 七、实验报告 1.在实验报告上叙述点动控制的原理 2.在实验报告上叙述自锁控制的原理 3.在实验报告上叙述两地控制的原理
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三相异步电动机两地控制电路
两地控制
在有些生产机械和生产设备中,常两地或两地以上的地点进行操作控制;电路如图所示:
SB1、SB2为停止按钮,SB3、SB4为启动按钮,将SB1、SB2和SB3、BS4分别装在不同的位置就实现了两地控制的目的。

要实现两地进行控制,就应有两组按钮,而且这两组按钮的接线原则是:常开按钮并联,常闭按钮应串联,这一原则也适用于三地或更多地点的控制。

正反转点动、起动控制电路
电路如图所示SB1为停止按钮,SB2为KM1继电器的启动按钮,SB3为KM2继电器的启动按钮,SB4为KM1点动按钮,SB5为KM2的点动按钮。

当按SB2时KM1交流接触器线圈通电,KM1自锁。

KM1主触头闭合,电动机通电连续运转。

当按SB4时,SB4按钮常闭触点断开,切断KM1的自锁。

SB4按钮常开点闭合,点动实现KM1交流接触器的控制,KM2交流接触控制原理同KM1交流接触器相同。

KM1、KM2交流接触器可实现电动机的正反转控制。

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