电动机正反转联锁控制电路设计报告电气工程课程设计

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1、目录1概述2(1) .三相异步电动机2(2) .三相异步电动机的构造2(3) .三相异步电动机的工作原理4(4) .三相异步电机的启动方法92. 三相异步电动机正反转控制电路设计15(1) 设计目的15(2) 设计原理15(3) 设计内容及要求15(4) 设计步骤161) 器材选取162) .三相异步电动机正反转联锁控制电路的设计 173 ) 带信号灯及过载保护的三相异步电动机联锁正反转控制电路的设计183. 总结及心得体会194主要参考文献211概述(1).三相异步电动机实现电能与机械能相互转换的电工设备总称为电机。电机是利 用电磁感应原理实现电能与机械能的相互转换。把机械能转换成电能 的设

2、备称为发电机,而把电能转换成机械能的设备叫做电动机。在生产上主要用的是交流电动机,特别三相异步电动机,因为 它具有结构简单、坚固耐用、运行可靠、价格低廉、维护方便等优点。 它被广泛地用来驱动各种金属切削机床、起重机、锻压机、传送带、 铸造机械、功率不大的通风机及水泵等。对于各种电动机我们应该了解下列几个方面的问题:(1)基本 构造;(2)工作原理;(3)表示转速与转矩之间关系的机械特性;(4) 起动、调速及制动的基本原理和方法;(5)应用场合和如何正确使用。(2)三相异步电动机的构造三相异步电动机的两个基本组成部分为定子(固定部分)和转子(旋转部分)。此外还有端盖、风扇等附属部分,如图1-1所

3、示。图1-1三相电动机的结构示意图1).定子三相异步电动机的定子由三部分组成:定子定子铁心由厚度为0.5mm的,相互绝缘的硅钢片叠 成,硅钢片内圆上有均匀分布的槽,其作 用是嵌放定子三相绕组AX、BY、CZ。定子绕组三组用漆包线绕制好的,对称地嵌入定子 铁心槽内的相同的线圈。这三相绕组可接 成星形或三角形。机座机座用铸铁或铸钢制成,其作用是固定铁 心和绕组2).转子三相异步电动机的转子由三部分组成:转子转子铁心由厚度为0.5mm的,相互绝缘的硅钢片叠 成,硅钢片外圆上有均匀分布的槽,其作 用是嵌放转子三相绕组。转子绕组转子绕组有两种形式:鼠笼式-鼠笼式异步电动机。绕线式-绕线式异步电动机。转轴

4、转轴上加机械负载鼠笼式电动机由于构造简单,价格低廉,工作可靠,使用方便, 成为了生产上应用得最广泛的一种电动机。为了保证转子能够自由旋转,在定子与转子之间必须留有一定的空气隙,中小型电动机的空气隙约在0.21.0mm之间。(3) .三相异步电动机的工作原理1).基本原理为了说明三相异步电动机的工作原理,我们做如下演示实验,如 图1-2所示。磁铁N%闭合 线圈图1-2三相异步电动机工作原理(1) .演示实验:在装有手柄的蹄形磁铁的两极间放置一个闭合 导体,当转动手柄带动蹄形磁铁旋转时,将发现导体也跟着旋;若改 变磁铁的转向,则导体的转向也跟着改变。(2) .现象解释:当磁铁旋转时,磁铁与闭合的导

5、体发生相对运 动,鼠笼式导体切割磁力线而在其内部产生感应电动势和感应电流。 感应电流又使导体受到一个电磁力的作用,于是导体就沿磁铁的旋转 方向转动起来,这就是异步电动机的基本原理。转子转动的方向和磁 极旋转的方向相同。(3) .结论:欲使异步电动机旋转,必须有旋转的磁场和闭合的 转子绕组。2).旋转磁场(1) .产生图1-3表示最简单的三相定子绕组AX、BY、CZ,它们在空 间按互差1200的规律对称排列。并接成星形与三相电源U、V、W 相联。则三相定子绕组便通过三相对称电流:随着电流在定子绕组中通过,在三相定子绕组中就会产生旋转磁场(图1-4) ocBi -1 sin &tU m0,(nO-

6、n)差值减小,电动机的转差率S1。如果转轴上的阻转矩 加大,则转子转速n降低,即异步程度加大,才能产生足够大的感受 电动势和电流,产生足够大的电磁转矩,这时的转差率S增大。反之,S减小。异步电动机运行时,转速与同步转速一般很接近,转差率很 小。在额定工作状态下约为0.0150.06之间。根据式(1-2),可以得到电动机的转速常用公式(1-3)n = (1 - s )no4).三相异步电动机的定子电路与转子电路三相异步电动机中的电磁关系同变压器类似,定子绕组相当于变压器的原绕组,转子绕组(一般是短接的)相当于副绕组。给定子 绕组接上三相电源电压,则定子中就有三相电流通过,此三相电流产生旋转磁场,

7、其磁力线通过定子和转子铁心而闭合,这个磁场在转子 和定子的每相绕组中都要感应出电动势。(4) .三相异步电机的启动方法三相异步电动机的起动方法主要有直接起动、传统减压启动和 软启动三种启动方法。下面就分别做详细介绍。1).直接起动直接起动,也叫全压起动。起动时通过一些直接起动设备,将 全部电源电压(即全压)直接加到异步电动机的定子绕组,使电动机在 额定电压下进行起动。一般情况下,直接起动时起动电流为额定电流 的38 倍,起动转矩为额定转矩的12倍。根据对国产电动机实际 测量,某些笼型异步电动机起动电流甚至可以达到812倍。直接起动的起动线路是最简单的,如图1-5所示。然而这种起 动方法有诸多不

8、足。对于需要频繁起动的电动机,过大的起动电流会 造成电动机的发热,缩短电动机的使用寿命;同时电动机绕组在电动 力的作用下,会发生变形,可能引起短路进而烧毁电动机;另外过大 的起动电流,会使线路电压降增大,造成电网电压的显著下降,从而 影响同一电网的其他设备的正常工作,有时甚至使它们停下来或无法 带负载起动。这是因为Ts及Tm均与电网电压的平方成正比,电网电 压的显著下降,可使Ts及Tm均下降到低于Tz。一般情况下,异步电动机的功率小于7. 5kW时允许直接起动。 如果功率大于7. 5kW,而电源总容量较大,能符合下式要求的话,电气工程课程设计10K 二仃 1i I 41NFUiFU;FU3电动

9、机也可允许直接起动。3|电源总容量(kv-A)+起动电动总功率(kw)如果不能满足上式的要求,则必须采用减压启动的方法,通过减压,把启动电流1st限制到允许的数值。图1-5直接启动原理图2).传统减压起动减压起动是在起动时先降低定子绕组上的电压,待起动后,再 把电压恢复到额定值。减压起动虽然可以减小起动电流,但是同时起 动转矩也会减小。因此,减压起动方法一般只适用于轻载或空载情况。 传统减压起动的具体方法很多,这里介绍以下三种减压起动的方法:(1) .定子串接电阻或电抗起动定子绕组串电阻或电抗相当于降低定 子绕组的外加电压。由三相异步电动机的等效电路可知:起动电流正 比于定子绕组的电压,因而定

10、子绕组串电阻或电抗可以达到减小起动 电流的目的。但考虑到起动转矩与定子绕组电压的平方成正比,起动 转矩会降低的更多。因此,这种起动方法仅仅适用于空载或轻载起动场合。对于容量较小的异步电动机,一般采用定子绕组串电阻降压; 但对于容量较大的异步电动机,考虑到串接电阻会造成铜耗较大,故 采用定子绕组串电抗降压起动。如图1-6所示:当起动电机时,合上开关Q,交流接触器KM断 开,使电源经电阻或电抗R流进电机。当电机起动完成时KM吸合, 短接电阻或电抗R。U V WFUiFUFU3KML /FR3M图1-6定子串电阻或电抗起动原理图(2) .星-三角形(丫-)起动星-三角形起动法是电动机起动时,定子绕组为星形(丫)接法, 当转速上升至接近额定转速时,将绕组切换为三角形()接法,使电 动机转为正常运行的一种起动方式。星-三角形起动方法虽然简单, 但电动机定子绕组的六个出线端都要引出来,略显麻烦。图1-7为星-三角形起动法的原理图。接触器KM2和KM3互锁, 即其中一个闭合时,必须保证

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