一、什么电动机控制电路?
按要求控制电动机启动或停止的,不带负荷控制线路叫控制电路
二、电动机连续转动控制电路原理?
控制电动机一般都用接触器,当按下常开的启动按钮后,接触器线圈得电吸合,主触点接通,将电机通电,电机开始转动,同时,并联在启动按钮上的接触器的常开辅助触点也接通,这样,即使你松开按钮,接触器仍然吸合,电机仍然转动。
三、plc电动机顺序控制电路分析?
、本电路起动顺序是先M1电动机,后M2电动机;停止顺序则相反。
2、plc(三菱FX0N、FX1N),编程器连接及通电操作。
3、清零操作;程序写入操作;根据梯形图写出指令表。
4、 主机上用导线连接电动机顺序控制。
电动机顺序控制电路工作原理:合上电源开关QS,按下起动按钮SB1,接触器KM1得电吸合并自保,M1电动机起动运转。KM1的另一动合触点闭合,为接触器KM2得电作准备。按下起动按钮SB2,接触器KM2得电吸合并自保,M2电动机起动运转。起动顺序是先KM1吸合,M1电动机起动运转;后KM2吸合,M2电动机起动运转。停车顺序是:只有先按下按钮SB4,使接触器KM2断电释放,KM2的动合触点断开,M2电动机停转后再按SB3,M1电动机才能停止运转。热继电器FR1、FR2常闭触点,是在电动机过负载或缺相过热时将控制电路自动断开,保护了电动机。
四、电动机启动停止控制电路工作原理?
当SB2接通时,线圈KM1得电,KM1触点吸合(KM1辅助触点自锁即保持),同时电动机启动!
当SB1被按下时,线圈KM1断电,失去磁性从而触点断开,同时电动机停止!(以上电路又叫起保停电路)希望对你有帮助!
五、3kw电动机怎样控制电路?
一、相对于三相电机,380V电压,可以按公式P=UI 计算得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A,但是考虑到电机起动电流会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。
断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。
二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。
所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。
交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。
热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
扩展资料:
使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。
当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。
这种作用称温度补偿作用
六、控制电路的基本组成部分?
电气控制电路图,一般分主电路和辅助电路两部分。我们有时将辅助电路,也笼统地叫做控制电路,但其实是有区别的。电气控制电路图中,包括所有控制电路电器元件的导电部分和接线端子。
主电路比较简单,使用电器元件数量较少,在电气控制线路中,是负载的大电流通过的部分,也是发热量较大的部分,主电路包括从电源到电机之间相连接的电器元件部分。一般由断路器、刀开关、组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。
辅助电路是电气控制线路中,除主电路以外的所有电路,其流过的电流比较小,辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路、整流电路和保护电路等。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点、控制变压器等组成。
在绘制电气控制电路图时,根据便于阅读和电路分析的原则,主电路与辅助电路是分开绘制的。主电路用粗实线绘制在图纸的左侧或上方,辅助电路用细实线绘制在图纸的右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布置,尽可能按生产设备的动作顺序从上到下,或从左到右排列。电气控制电路图应结构简单、层次分明、容易看懂。
电气控制电路图中,不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映电器元件的实际大小。同一电器可以不画在一个位置。如当接触器的不同部件,如线圈、主触点、辅助常开触点、辅助常闭触点,可以分散地画在图纸的不同位置。为了表示是同一个接触器,要在电器符号的不同部件处,标注统一的文字符号KM。
七、双速电动机原理及控制电路详解?
双速电动机是一种可以在两个不同速度工作的电动机。它的原理是通过在电机的转子上安装两组绕组,一组是主绕组,另一组是副绕组。主绕组提供一个较高的速度,副绕组提供一个较低的速度。控制双速电动机的电路可以使用一个切换器或者变压器来实现。切换器的原理是通过切换不同的绕组来改变电动机的速度。变压器的原理是通过改变输入电压的大小来改变电动机的速度。以下是一个常见的双速电动机控制电路:1. 切换器控制电路:这种电路使用一个切换器来切换电动机的绕组。切换器通常由一个电磁继电器和一组开关组成。当电动机需要工作在高速模式时,切换器会将主绕组连接到电源,断开副绕组的连接。当电动机需要工作在低速模式时,切换器会将副绕组连接到电源,断开主绕组的连接。2. 变压器控制电路:这种电路使用一个变压器来改变输入电压的大小,从而改变电动机的速度。变压器通常由一个调压变压器和一个切换开关组成。当电动机需要工作在高速模式时,切换开关会将输入电源连接到调压变压器的高压侧,输出一个较高的电压给电动机。当电动机需要工作在低速模式时,切换开关会将输入电源连接到调压变压器的低压侧,输出一个较低的电压给电动机。双速电动机的控制电路可以根据实际需求进行调整和改进。例如,可以添加速度控制器或者PID控制器来精确控制电动机的速度。此外,还可以使用PLC(可编程逻辑控制器)或者微控制器来实现自动化控制,根据不同的工作条件自动切换电动机的速度。
八、电动机的基本结构?
电机的基本结构及主要用途
基本结构
一、三相异步电动机的结构,由定子、转子和其它附件组成。
(一)定子(静止部分)
1、定子铁心
作用:电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。
构造:定子铁心一般由0.35~0.5毫米厚表面具有绝缘层的硅钢片冲制、叠压而成,在铁心的内圆冲有均匀分布的槽,用以嵌放定子绕组。
定子铁心槽型有以下几种:
半闭口型槽:电动机的效率和功率因数较高,但绕组嵌线和绝缘都较困难。一般用于小型低压电机中。 半开口型槽:可嵌放成型绕组,一般用于大型、中型低压电机。所谓成型绕组即绕组可事先经过绝缘处理后再放入槽内。
开口型槽:用以嵌放成型绕组,绝缘方法方便,主要用在高压电机中。
2、定子绕组
作用:是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。
构造:由三个在空间互隔120°电角度、队称排列的结构完全相同绕组连接而成,这些绕组的各个线圈按一定规律分别嵌放在定子各槽内。
定子绕组的主要绝缘项目有以下三种:(保证绕组的各导电部分与铁心间的可靠绝缘以及绕组本身间的可靠绝缘)。
1)对地绝缘:定子绕组整体与定子铁心间的绝缘。
2)相间绝缘:各相定子绕组间的绝缘。
3)匝间绝缘:每相定子绕组各线匝间的绝缘。
电动机接线盒内的接线:
电动机接线盒内都有一块接线板,三相绕组的六个线头排成上下两排,并规定上排三个接线桩自左至右排列的编号为1(U1)、2(V1)、3(W1),下排三个接线桩自左至右排列的编号为6(W2)、4(U2)、5(V2),.将三相绕组接成星形接法或三角形接法。凡制造和维修时均应按这个序号排列。
3、机座
作用:固定定子铁心与前后端盖以支撑转子,并起防护、散热等作用。
构造:机座通常为铸铁件,大型异步电动机机座一般用钢板焊成,微型电动机的机座采用铸铝件。封闭式电机的机座外面有散热筋以增加散热面积,防护式电机的机座两端端盖开有通风孔,使电动机内外的空气可直接对流,以利于散热。
(二)转子(旋转部分)
1、三相异步电动机的转子铁心:
作用:作为电机磁路的一部分以及在铁心槽内放置转子绕组。
构造:所用材料与定子一样,由0.5毫米厚的硅钢片冲制、叠压而成,硅钢片外圆冲有均匀分布的孔,用来安置转子绕组。通常用定子铁心冲落后的硅钢片内圆来冲制转子铁心。一般小型异步电动机的转子铁心直接压装在转轴上,大、中型异步电动机(转子直径在300~400毫米以上)的转子铁心则借助与转子支架压在转轴上。
2、三相异步电动机的转子绕组
作用:切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。
构造:分为鼠笼式转子和绕线式转子。
1)鼠笼式转子:转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。小型笼型电动机采用铸铝转子绕组,对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。
2)绕线式转子:绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的三相绕组,一般接成星形,三个出线头接到转轴的三个集流环上,再通过电刷与外电路联接。
特点:结构较复杂,故绕线式电动机的应用不如鼠笼式电动机广泛。但通过集流环和电刷在转子绕组回路中串入附加电阻等元件,用以改善异步电动机的起、制动性能及调速性能,故在要求一定范围内进行平滑调速的设备,如吊车、电梯、空气压缩机等上面采用。
(三)三相异步电动机的其它附件
1、端盖:支撑作用。
2、轴承:连接转动部分与不动部分。
3、轴承端盖:保护轴承。
4、风扇:冷却电动机。
二、直流电动机采用八角形全叠片结构,不仅空间利用率高,而且当采用静止整流器供电时,能承受脉动电流和快速的负载电流变化。直流电动机一般不带串励绕组,适用于需要正、反 电动机转的自动控制技术中。根据用户需要也可以制成带串励绕组。中心高100~280mm的电动机无补偿绕组,但中心高250mm、280mm的电动机根据具体情况和需要可以制成带补偿绕组,中心高315~450mm的电动机带有补偿绕组。中心高500~710mm的电动机外形安装尺寸及技术要求均符合IEC国际标准,电机的机械尺寸公差符合ISO国际标准。
检查方法
起动前的检查方法:
1、新的或长期停用的电机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。通常对500V以下的电机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。
2、检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,电机的固定情况是否良好。
3、检查电机传动机构的工作是否可靠。
4、根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。
5、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。
6、扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。
7、检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。
8、检查电机接地装置是否可靠。
行业标准
GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法
GB 20237-2006 起重冶金和屏蔽电机安全要求
GB/T 2900.25-2008 电工术语 旋转电机
GB/T 2900.26-2008 电工术语 控制电机
GB 4831-1984 电机产品型号编制方法
GB 4826-1984 电机功率等级
JB/T 1093-1983 牵引电机基本试验方法
主要用途
1、伺服电动机
伺服电动机广泛应用于各种控制系统中,能将输入的电压信号转换为电机轴上的机械输出量,拖动被控制元件,从而达到控制目的。
伺服电动机有直流和交流之分,最早的伺服电动机是一般的直流电动机,在控制精度不高的情况下,才采用一般的直流电机做伺服电动机。目前的直流伺服电动机从结构上讲,就是小功率的直流电动机,其励磁多采用电枢控制和磁场控制,但通常采用电枢控制。
2、步进电动机
步进电动机主要应用在数控机床制造领域,
由于步进电动机不需要A/D转换,能够直接将数字脉冲信号转化成为角位移,所以一直被认为是最理想的数控机床执行元件。
除了在数控机床上的应用,步进电机也可以用在其他的机械上,比如作为自动送料机中的马达,作为通用的软盘驱动器的马达,也可以应用在打印机和绘图仪中。
3、力矩电动机
力矩电动机具有低转速和大力矩的特点。一般在纺织工业中经常使用交流力矩电动机,其工作原理和结构和单相异步电动机的相同。
4、开关磁阻电动机
开关磁阻电动机是一种新型调速电动机,结
构极其简单且坚固,成本低,调速性能优异,是传统控制电动机强有力竞争者,具有强大的市场潜力。
5、无刷直流电动机
无刷直流电动机的机械特性和调节特性的线性度好,调速范围广,寿命长,维护方便噪声小,不存在因电刷而引起的一系列问题,所以这种电动机在控制系统中有很大的应用。
6、直流电动机
直流电动机具有调速性能好、起动容易、能够载重起动等优点,所以目前直流电动机的应用仍然很广泛,尤其在可控硅直流电源出现以后。
7、异步电动机
异步电动机具有结构简单,制造、使用和维护方便,运行可靠以及质量较小,成本较低等优点。异步电动机主要广泛应用于驱动机床、水泵、鼓风机、压缩机、起重卷扬设备、矿山机械、轻工机械、农副产品加工机械等大多数工农生产机械以及家用电器和医疗器械等。
在家用电器中应用比较多,例如电扇、电冰箱、空调、吸尘器等。
8、同步电动机
同步电动机主要用于大型机械,如鼓风机、水泵、球磨机、压缩机、轧钢机以及小型、微型仪器设备或者充当控制元件。其中三相同步
电动机是其主体。此外,还可以当调相机使用,向电网输送电感性或者电容性无功功率。
九、电动机的基本构造?
电动机的种类很多,以基本结构来说,其组成主要由定子(Stator)和转子(Rotor)所构成。
定子在空间中静止不动,转子则可绕轴转动,由轴承支撑。
定子与转子之间会有一定空气间隙,以确保转子能自由转动。
定子与转子绕上线圈,通上电流产生磁场,就成为电磁铁,定子和转子其中之一亦可为永久磁铁。
十、电动机正反控制电路自锁,互锁的作用?
电动机正反控制电路:自锁是为了在电动机正转(或反转)运行时,由控制装置自己保持运行信号而不会停止。互锁是防止误操作。如没有互锁时,当正转时按下反转按钮,两接触器将同时吸合,造成电源短路。
(当反转时按下正转按钮,两接触器将同时吸合,造成电源短路。)有互锁时,就不会出现这种短路现象了。


- 相关评论
- 我要评论
-