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点动控制线路实验 关于电动机点动控制和长动控制

2020-10-10知识13

如何实现电动机的点动与自锁混合控制??? 这里有个实验你可以看看<;br>;一、实训目标知识和技能目标:1.能够正确认识低压电器的结构工作原理2.能熟练掌握点动控制电路的工作原理3。.

点动控制线路实验 关于电动机点动控制和长动控制

求点动控制线路和自锁控制线路的工作原理流程图

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三相异步电动机点动控制和自锁控制及联锁正反转控制实验报告

点动控制线路实验 关于电动机点动控制和长动控制

三相异步电动机点动和自锁控制线路实验的工作原理流程图 工作流程参考附图,黄箭头为点动,红箭头为自锁。

关于电动机点动控制和长动控制 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:崔辉三相异步电动机的点动与长动控制一、实验目的1、了解按钮、中间继电器、接触器的结构、工作原理及使用方法。2、熟悉电气控制实验装置的结构及元器件分布。3、掌握三相异步电动机点动与长动控制的工作原理和接线方法。4、掌握电气控制线路的故障分析及排除方法。二、实验仪器电气控制实验装置1台电动机Y801-40.55kw1台;万用表1只电工工具及导线三、实验线路与原理图(a)为用按钮实现长动与点动的控制电路,点动按钮SB3的常闭触点作为连接触点串联在接触器KM的自锁触点电路中。当长动时按下起动按钮SB2,接触器KM得电自锁;当点动工作时按下按钮SB3,其常开触点闭合,接触器KM得电。但SB3的常闭触点KM的自锁电路切断,手一离开按钮,接触器KM失电,从而实现了点动控制。若接触器外的释放时间大于按钮恢复时间,则点动结束SB3常闭触点复位时,接触器KM的常开触尚未断开,使接触器自锁电路继续通电,线路就无法实现点动控制。这种现象称为“触点竞争”。在实际应用中应保证接触器KM释放时间大于按钮恢复时间,从而实现可靠的点动控制。图(b)为用开关SA实现长动与点动转换的控制电路。当转换开关SA闭合,按下按钮SB2,接触器KM。

如何实现电动机的点动与自锁混合控制??? 1、电动机点动和自2113锁运转控制电路是利用按钮、接触5261器来控制4102电动机朝单一方向运转的,其控 制简1653单、经济,维修方便,广泛用于大于 5.5kW 以上电动机间接启动的控制。其控制线路如 图 1、2 所示。(1)启动停止控制:合上电源断路器 QF,按下启动按钮 SB1→KM 线圈得电→KM 主触头闭 合(辅助常开触头同时闭合)→电动机 M 启动并点动运行。当松开 SB1 时,它虽然恢复到 断开位置,在松开 SB1 时,电动机停止。(2)接线时,先接主回路,它是从 380V 三相交流电源的输出端 U、V、W开始,经熔断器、交流接触器的主触头、热继电器到电动机上,用导线按顺序分清颜色串联起来。主电路 连接完整无误后,再连接控制电路。它是从 220V 三相交流电源某输出端开始,经过熔 断器、常开按钮 SB1、接触器的线圈、热继电器的常闭触头到零线。2、(1)启动控制:合上电源断路器 QF,按下启动按钮 SB1→KM 线圈得电→KM 主触头闭合(辅 助常开触头同时闭合)→电动机 M 启动并单向连续运行。当松开 SB1 时,它虽然恢复到断开 位置,但由于有 KM 的辅助常开触头与 SB1 并联,在 KM 动作时,KM 的辅助常开触头也动 作(即闭合),因此 KM 线圈仍保持通电。这种利用接触器本身的常开触头使接触器。

电动机基本控制电路图汇总(一),我主要给大家介绍一下,控制电机的几种控制原理图,覆盖了所有电机的控制形式。一般很难总结这么多的,希望感兴趣的可以学习一下。

#电动机#自锁电路#三相异步电动机#交流接触器#自锁开关

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