电机原理及控制

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1、,.三相异步电动机的结构,补充: 异步电机原理及控制,闭合线圈,实验结果:线圈将以n(nn1)的速度与磁铁同向转动,2. 实验,3. 三相异步机的原理,转子,定子,定子绕组(三相),定子绕组通电:产生旋转磁场,转子导体,?,旋转磁场的产生,A,Y,C,B,Z,规定:电流为正时,从A、B、C流进(),X、Y、Z出(),()电流出,()电流入,X,正,负,合成磁场方向:向下,N,N,三相异步机转动原理,在定子绕组通入三相交流电,产生旋转磁场(n1),通电的转子导体在磁场中,将受到电磁力以nn1的速度转动,转子与旋转磁场产生相对运动,产生感应电动势、电流,改变电机的旋转方向:换接其中两相。,旋转磁场

2、的旋转方向,相序,Y,Y,B,B,Z,Z,C,C,N,S,N,S,旋转磁场的转速大小,与每相绕组的线圈数有关,旋转磁场的转速大小,一对极时,一个周期,旋转磁场在空间转过360。则同步转速(即旋转磁场的速度)为:,二对极时,一个周期,旋转磁场在空间转过180。则同步转速(即旋转磁场的速度)为:,推广:P对极时,一个周期,旋转磁场在空间转过则同步转速(即旋转磁场的速度)为:,电动机转速和旋转磁场同步转速的关系,电动机转速(即转子转速):,转差率 的概念:,异步电机运行中:,转差率为旋转磁场的同步转速和电动机转速之差。即:,2 转子转动原理,(1) 转动原理,定子三相绕组通入三相交流电,感应电动势

3、E20,电磁力F,全压,一、三相异步电动机的起动,降压,定子电流为额定电流的47倍,串电阻降压起动,星形-三角形换接起动,定子绕组串电阻降压起动,自耦降压起动,补充: 异步电机的控制电路,二、三相异步电动机的调速,在负载不变的条件下改变异步电动机的转速n叫调速。由转速公式,1变频调速,2变转差率调速,绕线式电动机,3变级调速,三相异步电动机的反转,旋转磁场的方向取决于三相电源的相序。将三相中任意两根对调即可使电机反转。,A,B,C,KMF,FU,QS,KH,低压电器,配电电器,控制电器,开关熔断器,接触器继电器起动器,时间继电器热继电器,三、 低压电器简介,3.1 刀闸开关,控制对象:380V

4、, 5.5kW 以下小电机,考虑到电机较大的起动电流,刀刀闸的额定电流值应如下选择:(35)倍异步电机额定电流,3.2 熔断器,作用:用于短路保护。,3.3 控制按钮,复合按钮,复合按钮: 常开按钮和 常闭按钮做在一起。,3.4 行程开关,用作电路的限位保护、行程控制、自动切换等。,结构与按钮类似,但其动作要由机械撞击。,2 转子转动原理,(1) 转动原理,定子三相绕组通入三相交流电,感应电动势 E20,电磁力F,3.5 接触器,常闭,接触器有关符号:,3.6 继电器,继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,接触器 的主触头可以通过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流。所以,继电器只能用

5、于控制电路中。,发热元件,功能:过载保护,3.7 热继电器,结构:,I,常闭触头,热继电器的符号,发热元件,串联在主电路中,串联在控制电路中,四、简单的接触器控制,A,B,C,M3,刀闸起隔离作用,自保持,停止按钮,起动按钮,特点:小电流控 制大电流。,优点:安全,方便, 电机起动、停车(点动、连续运行、多地点 控制、顺序控制等) 电机正反转控制 行程控制 时间控制 速度控制 ,4.1 基本控制环节,3.5 接触器,常闭,接触器有关符号:,4.2 异步机的直接起动,A,B,C,KM,FU,QS,B,C,KM,SB,一、点动控制,动作过程,控制电路,主电路,4.3 电动机连续运行,自保的作用,K

6、M,SB1,KM,SB2,KH,A,B,C,KM,FU,QS,KH,电流成回路,只要接两相就可以了。,三、异步机的直接起动 + 过载保护,例如:甲、乙两地同时控制一台电机。,方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。,四、多地点控制,接控制电源,QS,KH,方法一:用复合按钮。,五、点动+连续运行,主电路,控制电路,复合开关:总是先开再合,SB,KA,SB1,KA,SB2,KH,KM,KA,方法二:加中间继电器(KA)。,电机的正反转控制,A,B,C,KMF,FU,QS,KH,电机的正反转控制 加互锁,互锁作用:左转时,SBR不起作用;正转 时,SBF不起作用。从而避免两触发器 同时工作造成主回路

7、短路。,KMF,SB1,KMF,SBF,KH,KMR,KMR,KMF,SB1,KMF,SBF,KH,KMR,KMR,KMR,KMF,电机的正反转控制双重互锁,行程控制,行程控制电路(1),(反向运行同样分析),行程控制(2) -自动往复运动,正程,逆程,小 车,工作要求:1. 能正向运行也能反向运行 2. 到位后能自动返回,自动往复运动控制电路,时间继电器定时类型:,钟表式,空气式,电子式,阻容式数字式,定时控制,。,空气式时间继电器的工作原理,普通型与时间继电器触头类型比较,通 电 式(常用),瞬时动作,延时动作,常闭触点,常开触点,常开通电后延时闭合,常闭通电后延时断开,KM,FU,QS,

8、KH,A,x,B,y,C,z,主电路,定时控制例一: 电机的Y起动,Y 转换完成,通电后延时断开,通电后延时闭合,控制要求: 1. M1 起动后,M2才能起动 2. M2 可单独停,定时控制例二:顺序控制,顺序控制电路(1):两电机只保证起动的先后顺序, 没有延时要求。,控制电路,M1 起动后,M2才能起动,不可以 ! 两电机各自要有独立的电源;这样接,主触头(KM1)的负荷过重。,主电路,控制电路,KM1,SB1,SB2,KT,KH,KM1,KM2,KM2,KT,顺序控制电路(2):M1起动后,M2延时起动。,SB2 ,主电路同前,控制电路,实现M1起动后M2延时起动的顺序控制,用以下电路可

9、不可以?,不可以!继电器、接触器的线圈有各自的额定值,线圈不能串联。,速度控制,速度继电器,速度控制反接制动电路,KM1,R,KM2,KS,电动机的保护,电动机保护的类型:,失压保护:采用继电器、接触器控制,短路保护:加熔断器,过载保护:加热继电器,KM,FU,QS,失压保护,方法:采用继电器、接触器控制。,异步电动机的起动电流 ( Is t)约为额定电流(IN)的 (57)倍。选择熔体额定电流 (IF)时,必须躲开起动电流,但对短路电流仍能起保护作用。通常用以下关系:,短路保护,频繁起动 的电机:,一般电机:,方法:加熔断器。,电机工作时,若因负载过重而使电流增大,但又比短路电流小。此时熔断

10、器起不了保护作用,应加热继电器,进行过载保护。,过载保护,方法:加热继电器。,作用:可实现短路、过载、失压保护。,自动空气断路器(自动开关),工作原理:过流时,过流脱扣器将脱钩顶开,断开电 源;欠压时,欠压脱扣器将脱钩顶开,断开电源。,例一:运料小车的控制,设计一个运料小车控制电路,同时满足以下要求: 1. 小车启动后,前进到A地。然后做以下往复运动: 到A地后停2分钟等待装料,然后自动走向B。 到B地后停2分钟等待卸料,然后自动走向A。 2. 有过载和短路保护。 3. 小车可停在任意位置。,控制电路综合举例,运料小车控制电路,KMR,STa 、STb 为A、B 两端的限位开关,KTa 、KT

11、b 为 两个时间继电器,主回路,读图方法:认门牌,该电路的问题:小车在两极端位置时,不 能停车,停车按钮不能保持。,动作过程,SBFKMF小车正向运行至A端撞STa KTa 延时2分钟KMR 小车反向运行至B端撞STb KTb 延时2分钟KMF 小车正向运行如此往反运行。,KMF,KMF,KH,KMR,SB1,STa,STa,KTa,STb,KTb,KMR,KMR,KMF,STb,KTa,KMF,KMF,KMR,KH,STa,STb,KTb,KMR,KTa,KMR,KMF,STb,SB1,SB2,加中间继电器(KA)实现任意位置停车的要求,例二:工作台位置控制,起动后工作台控制要求:,工作台位置控制电路,(4)电气元件分配,工作台位置控制电路,该电路有何问题?,电路的改进方法同前:,加中间继电器(KA),

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