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XS112ABRPC 同步電動機的控制線路

發布時間:2019/12/4 21:25:06 訪問次數:2869

XS112ABRPC啟動過程:合上電源開關QS,勵磁繞組獲電開始勵磁;同時,時間繼電器KT1、Κt2獲電動作,接觸器KM6、KM7處于分斷狀態。按下啟動按鈕SB1,接觸器KM1得電,電動機在串人電阻R1、R2下進行二級啟動。KT1、Kt2經延時逐級切除電阻,電動機全壓運行。

反接制動過程:當電動機的轉速升高后,電壓繼電器KⅤ獲電動作,使KM4得電為反接制動做準各。當按下停止按鈕SB3,接觸器KM1斷電釋放,接觸器KM3因此獲電,接觸器KM2也因此獲電動作,使電動機電樞繞組通以反向電流,從而實現了反接制動而迅速停車。在制動的瞬問,由于電動機的轉速很高,反電勢很大,使電壓繼電器不會斷電釋放,從而保證了KM3、KM4不失電,以實現反接制動。當轉速降低近于零時,電壓繼電器斷電釋放,使接觸器KM3、KM4和KM2斷電釋放,制動完畢,為下次啟動做好準備。

直流電動機的調速控制 直流電動機的調速是指在電動機的機械負載不變的條

件下改變電動機的轉速。根據直流電動機的轉速公式n=u-iara/ceq可知,直流電動機有三種調速方法,即電樞回路串電阻調速法、改變勵磁磁通調速法和改變電樞電壓調速法。

電樞回路串電阻調速法 這種調速方法只能在額定轉速以下范圍內進行調節。

這種調速方法調速范圍小,穩定性較差,能量損耗較大,適用于短期工作、容量較小及機械特性要求不高的場合。

改變勵磁磁通調速法 改變勵磁磁通調速法只能通過減弱勵磁磁通實現調速,即只能在額定轉速以上進行調節。

改變電樞電壓調速法 改變電樞電壓調速法一般是在額定電壓以下進行調節。

這種調速方法調節范圍較寬,在直流電動機調速系統中應用較多。

同步電動機的控制線路,三相同步電動機的啟動控制線路 由于同步電動機本身沒有啟動轉矩,所以不能自行啟動。為了解決它的啟動問題,常采用異步啟動的方法。

由于同步電動機在異步啟動時,必須待轉子轉速達到同步轉速的95%及以上時才能投人勵磁,囚而必須對電動機的轉速進行監測,轉速可由定子回路的電流或轉子回路的頻率等參數來間接反映。

如圖9-84所示是按定子電流大小自動投入勵磁電流的同步電動機啟動控制線路。其工作原理如下:

          

啟動時分別合上電源開關QF1和QF2,按下啟動按鈕sB2,接觸器KM1得電吸合

并自鎖,電動機串電阻降壓啟動。由于啟動電流很大,電流繼電器KA動作。它的常開觸點閉合使時間繼電器KT1線圈通電吸合,使時間繼電器Kt2通電吸合。同時,Kt2延時閉合常閉觸點瞬時斷開,避免接觸器KM3、KM4誤動作。當電動機的轉速接近同步轉速時,定子電流下降,使電流繼電器KA釋放,KT1隨之釋放,經一定延時后,KT1的常閉觸頭延時閉合,Kt2常開觸頭還未斷開,使KM3得電并自鎖,當Kt2常開觸頭斷開、常閉觸頭閉合時,KM4得電使接觸器KM1釋放,將直流勵磁加入同步電動機的定子繞組,使電動機同步運行。

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XS112ABRPC啟動過程:合上電源開關QS,勵磁繞組獲電開始勵磁;同時,時間繼電器KT1、Κt2獲電動作,接觸器KM6、KM7處于分斷狀態。按下啟動按鈕SB1,接觸器KM1得電,電動機在串人電阻R1、R2下進行二級啟動。KT1、Kt2經延時逐級切除電阻,電動機全壓運行。

反接制動過程:當電動機的轉速升高后,電壓繼電器KⅤ獲電動作,使KM4得電為反接制動做準各。當按下停止按鈕SB3,接觸器KM1斷電釋放,接觸器KM3因此獲電,接觸器KM2也因此獲電動作,使電動機電樞繞組通以反向電流,從而實現了反接制動而迅速停車。在制動的瞬問,由于電動機的轉速很高,反電勢很大,使電壓繼電器不會斷電釋放,從而保證了KM3、KM4不失電,以實現反接制動。當轉速降低近于零時,電壓繼電器斷電釋放,使接觸器KM3、KM4和KM2斷電釋放,制動完畢,為下次啟動做好準備。

直流電動機的調速控制 直流電動機的調速是指在電動機的機械負載不變的條

件下改變電動機的轉速。根據直流電動機的轉速公式n=u-iara/ceq可知,直流電動機有三種調速方法,即電樞回路串電阻調速法、改變勵磁磁通調速法和改變電樞電壓調速法。

電樞回路串電阻調速法 這種調速方法只能在額定轉速以下范圍內進行調節。

這種調速方法調速范圍小,穩定性較差,能量損耗較大,適用于短期工作、容量較小及機械特性要求不高的場合。

改變勵磁磁通調速法 改變勵磁磁通調速法只能通過減弱勵磁磁通實現調速,即只能在額定轉速以上進行調節。

改變電樞電壓調速法 改變電樞電壓調速法一般是在額定電壓以下進行調節。

這種調速方法調節范圍較寬,在直流電動機調速系統中應用較多。

同步電動機的控制線路,三相同步電動機的啟動控制線路 由于同步電動機本身沒有啟動轉矩,所以不能自行啟動。為了解決它的啟動問題,常采用異步啟動的方法。

由于同步電動機在異步啟動時,必須待轉子轉速達到同步轉速的95%及以上時才能投人勵磁,囚而必須對電動機的轉速進行監測,轉速可由定子回路的電流或轉子回路的頻率等參數來間接反映。

如圖9-84所示是按定子電流大小自動投入勵磁電流的同步電動機啟動控制線路。其工作原理如下:

          

啟動時分別合上電源開關QF1和QF2,按下啟動按鈕sB2,接觸器KM1得電吸合

并自鎖,電動機串電阻降壓啟動。由于啟動電流很大,電流繼電器KA動作。它的常開觸點閉合使時間繼電器KT1線圈通電吸合,使時間繼電器Kt2通電吸合。同時,Kt2延時閉合常閉觸點瞬時斷開,避免接觸器KM3、KM4誤動作。當電動機的轉速接近同步轉速時,定子電流下降,使電流繼電器KA釋放,KT1隨之釋放,經一定延時后,KT1的常閉觸頭延時閉合,Kt2常開觸頭還未斷開,使KM3得電并自鎖,當Kt2常開觸頭斷開、常閉觸頭閉合時,KM4得電使接觸器KM1釋放,將直流勵磁加入同步電動機的定子繞組,使電動機同步運行。

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