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时间:2020-01-17
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1、第1章电机基本控制电路设计1.1三相异步电动机单向运转控制电路设计1.2三相异步电动机正、反转控制电路设计1.3三相异步电动机降压启动控制电路设计1.4绕线式转子异步电动机启动与调速控制电路设计1.5三相异步电动机制动控制电路设计1.6多速三相异步电动机控制电路设计1.7并励直流电动机控制电路设计1.8串励直流电动机控制电路设计1.9同步电动机控制电路设计1.1三相异步电动机单向运转控制电路设计1.1.1三相异步电动机单向点动控制三相异步电动机单向点动控制,就是当按下按钮时,电动机就单向启动运转;当松开按钮时,电动机就停止。三相异步电动机接触器—继电器单向点动控制电路原理图如图1-1所示。
2、图1-1三相异步电动机接触器—继电器单向点动控制电路原理图1.1.2三相异步电动机单向连续运转控制1.三相异步电动机单向连续运转控制电路的特点三相异步电动机单向连续运转控制电路的特点是:当按下启动按钮时,电动机就启动连续运转;当按下停止按钮时,电动机就停止运行。三相异步电动机接触器—继电器单向连续运转控制电路原理图如图1-4所示。一般情况下,单向连续运转电路采用了热继电器KR作为电动机M的过载保护。图1-4三相异步电动机接触器—继电器单向连续运转控制电路原理图1.1.3三相异步电动机单向连续带点动控制1.三相异步电动机单向连续带点动控制电路的特点三相异步电动机单向连续带点动接触器-继电器控
3、制电路原理图如图1-7所示。它的特点为:电动机M既可单向连续运转,又可单向点动运转。当按下单向连续运转启动按钮SB1时,电动机M就启动连续运转;当按下点动按钮SB2时,电动机M就点动运转(即松开SB2时,电动机M停止)。图1-7三相异步电动机单向连续带点动接触器—继电器控制电路原理图1.1.4三相异步电动机多地控制1.三相异步电动机多地控制电路的特点三相异步电动机多地接触器—继电器控制电路原理图如图1-10所示。图中为三相异步电动机两地控制电路。其特点是:操作人员能够在不同的两地对电动机M进行启动、停止的控制。当按下电动机M的启动按钮SB1或SB2时,电动机M就启动运转;当按下停止按钮SB
4、3或SB4时,电动机M就停止。图1-10三相异步电动机两地接触器—继电器控制电路原理图1.1.5三相异步电动机顺序控制1.三相异步电动机顺序控制电路的特点所谓三相异步电动机顺序控制,就是电动机或按预先约定的顺序启动,或按预先约定的顺序停止。图1-13是接触器-继电器顺序控制电路原理图。其中图1-13(a)为主电路顺序控制电路,即只有主电路中的接触器KM1的触点闭合,电动机M1启动运转,接触器KM2闭合,电动机M2才能够启动运转;否则即使接触器KM2闭合,电动机M2也不能运转。图1-13(b)为控制电路顺序控制电路,即在控制电路中,只有当接触器KM1的触点闭合,接触器KM2才能够闭合;否则接
5、触器KM2不能闭合。图1-13接触器—继电器顺序控制电路原理图1.2三相异步电动机正、反转控制电路设计1.2.1三相异步电动机双重联锁正、反转控制程序所谓双重联锁,就是正、反转启动按钮的常闭触点互相串接在对方的控制回路中,而正、反转接触器的常闭触点也互相串接在对方的控制回路中,从而起到了按钮和接触器双重联锁的作用。三相异步电动机接触器—继电器双重联锁正、反转控制电路原理图如图1-16所示。图1-16三相异步电动机接触器—继电器双重联锁正、反转控制电路原理图1.三相异步电动机双重联锁正、反转控制电路的特点当按下电动机M的正转启动按钮SB1时,电动机M正向启动(逆时针方向)连续运转;当按下电动
6、机M的反转启动按钮SB2时,电动机M反向启动(顺时针方向)连续运转。其中按钮SB1、SB2和接触器KM1、KM2的常闭触点分别串接在对方接触器线圈回路中,当接触器KM1通电闭合时,接触器KM2不能通电闭合;反之当接触器KM2通电闭合时,接触器KM1不能通电闭合。1.2.2自动往复控制程序1.自动往复控制电路的特点自动往复接触器—继电器控制电路原理图如图1-19所示。图1-19自动往复接触器—继电器控制电路原理图1.3三相异步电动机降压启动控制电路设计1.3.1三相异步电动机串电阻降压启动控制程序1.三相异步电动机串电阻降压启动控制电路的特点三相异步电动机接触器-继电器串电阻降压启动控制电路
7、原理图如图1-24所示。它的特点是:当按下启动按钮SB2时,接触器KM1首先闭合,电动机M串电阻降压启动;经过预定的时间后,接触器KM2闭合,切除串电阻R,电动机M全压运行。图1-24接触器—继电器串电阻降压启动控制电路原理图1.3.2三相异步电动机串自耦变压器降压启动控制1.三相异步电动机串自耦变压器降压启动控制电路的特点按下电动机M启动按钮SB1,接触器KM1通电闭合,电动机M串自耦变压器降压启动;同时时间继电器KT
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