绕线式异步电动机调速控制线路

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1、2—17 绕线式异步电动机起动和调速控制线路绕线式异步电动机的特点是:它的转子上绕有绕组,并且通过转子上的集电环(俗称滑环)在转子绕组中串接附加的电抗。当转子回路中的电抗改变时,电动机的力矩特性将改变,适当地调节转子回路中的电阻,可以得到理想的起动状态。用绕线式异步电动机可以得到很大的起动转距,同时起动时的电流也减少很多。所以在对起动转距,调速特性要求较高的机械中(如卷扬机、桥式起动机等),常常使用绕线式异步电动机。绕线式异步电动机的缺点是:电动机比较复杂、造价也高、耐用性能较差、效率也稍低。绕线式异步电动机的起动方法有如下三种:一、转子绕组串接电阻;二、转子绕组串接频敏变阻器;三、

2、用凸轮控制器。下面分别具体介绍绕线式电动机的三种起动方法:一、转子绕组串接电阻起动控制线路转子绕组串接电阻控制绕线式异步电动机的线路又分为:用按钮开关、用时间继电器、用电流继电器三种不同的控制线路,下面依次介绍如下:1、用按钮开关控制绕线式异步电动机的控制线路。用按钮开关控制绕线式电动机的控制线路如图21701所示:图21701的工作原理简述如下:图中:KM1、KM2、KM3、KM4、四个接触器除KM1作接通电源用外,其余三个均是短路转子回路中的起动电阻用的。SB1为停止按钮;SB2为起动按钮,SB3、SB4、SB5均为切除电阻用的按钮开关。起动电动机时,按下SB2,KM1获电吸合并

3、自锁,电动机转子绕组内串入R1、R2、R3全部电阻起动。按下SB3,KM2获电吸合并自锁,其主触头KM1闭合,短路R1,电动机加速运转;同理,按SB4、SB5分别短路R2及R3,电动机一级、一级加速运转。并且当KM3闭合时,其常闭触头KM3切断KM2的线圈回路;KM4闭合时,其常闭触头KM4切断KM3、(包括KM2)的线圈回路。当电动机全速运转时,只有KM1、KM4两个接触器获电工作,其余均断开。接触器,KM2、KM3、KM4的常闭触头串联在KM1线圈回路中的作用是,保证电动机在转子回路中电阻全部加入的条件下才能起动。当KM2、KM3、KM4的任一个常闭触头因熔焊或其它原因没有恢复闭

4、合时,KM1线圈因无通路而不能获电,这样电动机也就不能获电起动。2、用时间继电器控制绕线式异步电动机的控制线路。用时间继电器控制绕线式电动机的控制线路如图21702所示:  该控制线路的工作原理如下:图21702控制线路是由三个通电延时型时间继电器,KT1、KT2、KT3和三只接触器,KM2、KM3、KM4相互配合来实现转子回路的三段起动电阻R1、R2、R3的短接,在此三个延时闭合的常开触头的作用相当于图21701电路中的三个按钮开关SB3、SB4、SB5。工作时,按起动按钮SB2,接触器KM1获电吸合并自锁,KM1主触头闭合,电动机定子绕组接通电源,转子绕组串接全部电阻起动。KM1

5、获电的同时,时间继电器KT1也获电,经过预先整定的时间后,时间继电器的延时常开触头KT1闭合,接通接触器KM2线圈回路,使接触器KM2获电吸合,转子回路中的两副主触头KM1闭合,短接第一级起动电阻R1,接触器KM2吸合后,其常开触头KM2又接通时间继电器KT2的线圈回路,使KT2获电;经过KT2预先整定的时间后,时间继电器KT2的延时常开触头闭合,接通线圈KM3回路,使接触器KM3在转子回路中的主触头闭合,短接第二级起动电阻R2。同时接触器KM3的常开触头KM3闭合,使时间继电器KT3线圈获电;经过KT3的预先整定时间后,时间继电器KT3延时常开触头闭合,使KM4线圈获电,其两副在转

6、子回路中的主触头闭合,短接第三级起动电阻R3;同时KM4的自锁触头闭合自锁;KM4常闭触头断开,使KT1失电释放,KT1的常开触头瞬间断开,使KM2、KT2、KM3、KT3依次断电释放,恢复原位。只有KM1与KM4因它们具有自锁功能,所以保持在工作状态。电动机的起动过程结束,进行正常运转。接触器KM2、KM3、KM4常闭触头的作用与图21701中的相同,此处不再重复。3、用电流继电器自动控制绕线式异步电动机控制线路用电流继电器自动控制绕线式异步电动机的控制线路如图21703所示:该控制线路中,转子回路的原理图如图21703a)所示,主回路的其余部分与图21701中的主回路完全相同。图

7、21703控制线路是根据电动机转子回路电流的变化,利用电流继电器FA来控制起动电阻的短接。FA1、FA2、FA3是电流继电器,它们的线圈,都串连在转子回路中。电流继电器触头的动作取决于通过线圈的电流的大小。这三个电流继电器的吸合电流都相同,但是它们的释放电流不同。其中FA1的释放电流最大;FA2次之,FA3最小。电动机刚起动时因电流很大,它们接在控制电路中的常闭触头断开,这时接触器KM4、KM2、KM3、的线圈回路都被切断,不工作,它们接在转子电路中的主触

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