电路图三相电机正反转控制电路图线线端的数字什么意思

[导读] 三相电机正反转控制电路图茭流异步电机的定子铁芯槽内嵌有相差120°电角度的三相电机正反转控制电路图绕组。三相电机正反转控制电路图交流电每相也相差120°电角度,通入三相电机正反转控制电路图对称交流电后,将产生一个旋转磁场基于电磁感应定律和电磁力定律而驱动电动机旋转。三相电机囸反转控制电路图异步电机起动方式:   1、直接起动电机直接接额定电压起动。   2、降压起动:   (1)定子串电抗降压起动;   (2)星形-三角形启动器起动;   (3)软起动器起动;   (4)用自耦变压器起动

  首先我们要知道,电动机工作电源的不同可汾为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相电机正反转控制电路图电动机三相电机正反转控制电路图异步電动机在工厂等领域应用非常广泛,成本不高、应用场景多维修简单,它是靠同时接入380V三相电机正反转控制电路图交流电源(相位差120度)供电的一类电动机

  三相电机正反转控制电路图异步电机功率大,主要制成大型电机它一般用于有三相电机正反转控制电路图电源(Triple-phase power)的大型工业设备中。三相电机正反转控制电路图异步电动机其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律就是当电动机的三相电機正反转控制电路图定子绕组(各相差120度电角度),通入三相电机正反转控制电路图对称交流电后将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力从而在电機转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。

  三相电机正反转控制电路图异步电动机一般情况丅只用于电动机极少用作发电机,都是同步电机用来发电当然三相电机正反转控制电路图异步电动机并网时,若转速大于同步转速就發电;三相电机正反转控制电路图异步电动机独立运行时必须在并联上电容且原动机将其拖到一定转速时方能发电

  三相电机正反转控制电路图异步电动机控制电路

  三相电机正反转控制电路图交流异步电机的定子铁芯槽内,嵌有相差120°电角度的三相电机正反转控制电路图绕组。三相电机正反转控制电路图交流电每相也相差120°电角度。当绕组接通三相电机正反转控制电路图电源时,就在绕组中产生一个旋转磁场以n1的转速旋转,并以全速切割转子在转子鼠笼中产生感应电动势,因为鼠笼是闭合的此电势形成电流,产生磁场与定子嘚磁场作用开始旋转、加速。

  三相电机正反转控制电路图异步电动机的转速永远低于旋转磁场的同步转速使转子和旋转磁场间有相對运动,从而保证转子的闭合导体切割磁力线感生电流,产生转矩转速的差异是异步电机运转的必要条件。在额定情况下转子转速┅般比同步转速低2-5%。

  三相电机正反转控制电路图异步电机起动方式:

  1、直接起动电机直接接额定电压起动。

  (1)定子串电忼降压起动;

  (2)星形-三角形启动器起动;

  (3)软起动器起动;

  (4)用自耦变压器起动


三相电机正反转控制电路图异步电動机正反转控制原理图详解

  按结构和工作原理可划分:鈳分为直流电动机、异步电动机、同步电动机

  1)同步电机可划分:永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。

  2)异步电机可划分:感应电动机和交流换向器电动机

  感应电动机可划分:三相电机正反转控制电路图异步电动机、单相异步电动机和罩極异步电动机等。

  按起动与运行方式可划分:
        电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电動机和分相式单相异步电动机

  按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。

  1)驱动用电动机可划分:电动工具(包括钻孔、拋光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其他通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医(yi)疗器械、电子仪器等)用电動机

  2)控制用电动机又划分:步进电动机和伺服电动机等。

  电机选型需要注意哪些事项:

  1、选用电动机的原则

  为了适應各种不同用途电机厂家生产了不同种类、形式及容量的电动机。在选用电动机时要充分考虑 它们的特性,在仔细研究了被拖动机械嘚特性后选择适合负载特性的电动机。

  选择电动机的原则是:

  (1)根据负载的启动特性及运行特性选出最适合于这些特性的電动机,满足生产机械工作过程中的各种要求

  (2)选择具有与使用场所的环境相适应的防护方式及冷却方式的电动机,在结构上应能适合电动机所处 的环境条件

  (3)计算和确定合适的电动机容量。通常设计制造的电动机在75%-100%额定负载时,效率最高因此 应使设備需求的容量与被选电动机的容量差值最小,使电动机的功率被充分利用

  (4)选择可靠性高、便于维护的电动机。

  (5)考虑到互换性尽量选择标准电动机。

  (6)为使整个系统高效率运行要综合考虑电机的极数及电压等级。

  2、选用电动机的大致步骤可鉯考虑如下——

  (1)根据生产机械性的要求选择电动机种类。

  (2)根据电源情况选择电动机额定电压。

  (3)根据生产机械所要求的转数及传动设备的情况选择电动机的转数。

  (4)根据电动机和生产机械安装的位置和场所环境选择电动机的结构和防護形式。

  (5)根据所带负载所需要的功率容量和电动机的运行方式选择电动机的额定功率。

  在做电机选型时手边一定要多准備几个厂家、品牌的产品目录,再综合考虑上述因素来选型最合适的电动机。

  电机正反转电路图解析:

  电动机正反转看似只昰一张简单的电路图,但其实里面包含了多种电工常用知识因此这张图常常当作电工入门教学之用,或者说此图是许多电工的启蒙教材。今日拿来与对电工感兴趣或刚入行的电工朋友分享

  此图直接拿来使用的情况也很多,比如起重机、卷扬机、车床、电梯等凡昰需要做往返动作的机器,几乎都需要用到正反转科技发展到今天,很多机械实现了自动化如数控车床等,都是使用plc控制但需要知噵,PLC在编程过程中程序员必须清楚其机械控制原理,才能在编程时通过控制电路通断来实现控制功能有机会我们会向大家分享控制电動机正反转的PLC控制程序,但在学习PLC之前学习其机械原理是绝对必须的。

  电动机正反转控制原理图中涉及到的知识点有:1.电动机转動方向变换原因;2.电路保护装置;3.按钮和接触器的元件原理;4.自锁与互锁;5.机械互锁的用处。

  电动机正反转电路图(下文简称图1)▼

  在这张图中左侧是主回路,实际上就是给电动机提供了一个电源;右侧是控制回路或者叫“二次回路”(控制回路属于二次回路),是通过利用按钮和接触器的特点对电路进行控制的

  为了方便对各方面知识的逐步理解,我们将电路图拆分于是就有了下面这張图(下文简称图2)

  ▼电动机转动方向变换原因

  最左侧的电路图,与上面那张完整电路的主回路是相同的右侧的a,bc三张图我們会在之后讲解。此处我们先来看主回路从KM1和KM2可以看出,之所以电动机能够变换转动方向是由于此处改变了电动机三相电机正反转控淛电路图电的顺序。即当KM1闭合时电动机从左至右的三相电机正反转控制电路图为L1,L2L3;当KM2闭合时,电动机从左至右的三相电机正反转控淛电路图为L3L2,L1下文中,均规定L1L2,L3的顺序为正向

  严格意义上来讲,包括自锁和互锁都有对电路的保护作用,此处只说保护元件

  从图1中可以更直观的看出,电路中有一个2P的熔断器FU2和一个3P的熔断器FU1以及一个热继电器FR二者都为电路提供过载保护。

  按钮和接触器的原理

  按钮和接触器是电气控制中用到最多的元件在该图中更是主要角色。

  按钮分为启动按钮和停止按钮启动按钮在岼时是断开状态,按下时闭合松开后恢复,停止按钮正好相反如果仔细观察图1的控制回路可以发现,图中SB1是停止按钮但是SB2和SB3看起来囿点奇怪,看似启动按钮但下面却画了两条虚线通向旁边回路的常闭触点。其实这里的SB2和SB3是两个特殊的按钮——机械互锁按钮其特点昰有常开、常闭两个触点,按下按钮后常开触点闭合常闭触点断开。

  接触器中有线圈、常开触点和常闭触点在电路图中的代号均為KM。其特点是当线圈断电时常开触点断开,常闭触点闭合;通电后常开触点闭合,常闭触点断开

  我们来看图2a的控制回路,此时按下SB2线圈KM1通电,此时接触器常开触点KM1闭合因此当松开SB2时,电动机依然可以正转——自锁

  但是此时有一个问题,即电动机正转过程中按下SB3,会导致短路事故(主回路中接触器常开触点KM1和KM2同时闭合导致短路)。因此图2a是一种错误接法

  我们为了避免这种短路,就引用了图2b这种接法在此控制回路中,当电动机正转时由于接触器线圈KM1通电,常闭触点KM1断开因此即使在此时按下SB3,电路也不会有任何反应——互锁

  事实上,图2b的控制方法已经可以实现电动机的正反转但是麻烦的是电动机正转切换反转时,必须按下停止按钮SB1財能继续按SB3因此,为了操作方便我们又引入了机械互锁按钮,做成了图2c的电路

  在此图中,按下SB3可以直接断开SB2,使电动机进行反转

  电动机正反转实物图▼

  在使用图1或图2c的电路时,要注意使用场所在一些电动机正转过程中,不能直接进行反转的场合下此电路则不适用,以免发生危险

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