三相异步电动机的自锁控制原理(三相异步电动机的自锁控制原理)
本文目录一览:
1、帮我讲述一下这个三相异步电动机的基本控制电路的工作原理2、三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路原理?3、对三相异步电动机的点动和自锁控制原理进行分析4、三相异步电动机点动与连续控制电路的工作原理5、三相异步电动机的自锁、互锁的概念及意义帮我讲述一下这个三相异步电动机的基本控制电路的工作原理
主要是看下接触器的线圈供电的接法。接触器线圈与热继电器线圈串联说明接触器和热继电器是同时闭合的,接触器线圈还与SBSB2串联,且SB2和接触器的一个触点是并联的。
它是利用通电线圈产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。基于电磁感应定律和电磁力定律。电动机的分类:按工作电源分类,可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。
三相异步电动机正停反转控制电路工作原理如下:三相异步电机正停反控制电路,包括电源电路、控制电路和电动机。其中,控制电路包括正转控制开关sb反转控制开关sb正反转指示电路、互锁电路和电动机m。
工作原理: 三相异步电机是感应电机,定子通入电流以后,部分磁通穿过短路环,并在其中产生感应电流。短路环中的电流阻碍磁通的变化,致使有短路环部分和没有短路环部分产生的磁通有了相位差,从而形成旋转磁场。
三相异步电动机的工作原理是是基于定子旋转磁场(定子绕组内三相电流所产生的合成磁场)和转子电流(转子绕组内的电流)的相互作用。
驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同.三相异步电机工作原理图 当导体在磁场内切割磁力线时,在导体内产生感应电流,“感应电机”的名称由此而来。感应电流和磁场的联合作用向电机转子施加驱动力。
三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路原理?
,正向启动过程 按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,与SB1并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl 线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。
三相异步电动机正停反转控制电路工作原理如下:三相异步电机正停反控制电路,包括电源电路、控制电路和电动机。其中,控制电路包括正转控制开关sb反转控制开关sb正反转指示电路、互锁电路和电动机m。
原理:图中使用了2个分别用于正转和反转的电磁接触器KMKM2,对这个电动机进行电源电压相的调换。
所以,为了防止两相电源短路事故,接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合。
对三相异步电动机的点动和自锁控制原理进行分析
启动:合上三相隔离开关QS,按起动按钮SB2,按触 器KM的吸引线圈得电,3对常开主触点闭合,将电动机M接入电源,电动机开始起动。
原理如下:起动电动机, 合上三相隔离开关QS,按起动按钮SB2,按触 器KM的吸引线圈得电,3对常开主触点闭合,将电动机M接入电源,电动机开始起动。
三相异步电动机点动控制原理是:交流接触器主由铁芯、吸引线圈和触点组等部件组成。铁芯分为动铁芯和静铁芯,当吸引线圈加上额定电压时,两铁芯吸合,从而带动触点组动作。触点可分主触点和辅助触点。
三相异步电动机正停反转控制电路工作原理如下:三相异步电机正停反控制电路,包括电源电路、控制电路和电动机。其中,控制电路包括正转控制开关sb反转控制开关sb正反转指示电路、互锁电路和电动机m。
三相异步电动机点动与连续控制电路的工作原理
三相异步电动机既能点动又能单向连续运行的电路如图:工作原理:按下按钮SB2,接触器KM线圈通电吸合,同时辅助触点KM自保,按下停止按钮接触器线失电,接触器KM断电。FR是热过载继电器,在电路中起过载保护。
我们来明确一下三相异步电动机的点动与连续正转控制线路的原理。对于点动控制,我们通常采用一个按钮和接触器来实现。当按下按钮时,接触器的电磁线圈通电,让主触点闭合,接通三相电源,电动机开始运转。
连续(自锁)控制:按启动键,KM得电吸合,KM常开触点闭合构成自锁,电机得电运行,尽管松开了启动键,因KM常开触点闭合维持导通状态而取代了启动按键作用,按停止键,KM失电复位,电机断电停止。
三相异步电动机的自锁、互锁的概念及意义
接触器KM通过自身常开辅助触头而使线圈保持得电的作用叫做自锁。当一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触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连锁(或者互锁)。
互锁:在正转(反转)的控制电路中串联有反转(正转)接触器的常闭触点。自锁:在正转(反转)的控制电路中并联有正转(反转)接触器的常开题触点。
互锁,说的是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。自锁定义:交流接触器通过自身的常开辅助触头使线圈总是处于得电状态的现象叫做自锁。
自锁就是按下启动按钮后接触器吸合,松开按钮接触器不会随着按钮松开而释放,按钮松开后接触器依然得电吸合着。
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