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基于三相异步电动机的控制设计

2014-11-26徐小菲

中小企业管理与科技·下旬刊 2014年11期
关键词:三相异步电动机

徐小菲

摘要:三相异步电动机在日常生活中应用广泛。控制三相异步电动机也是非常有必要的。三相异步电动机的控制有点动控制,自锁控制,既可点动又可自锁的控制,生产生活根据所需要的,选择三相异步电动机的控制。

关键词:三相异步电动机 点动控制 自锁控制 即可点动又可自锁的控制

三相异步电动机是机械生产中的基础元件。目前,大多数生产机械为接触控制型机械,即通过正、反转继电来实现上下、左右、前后的操控。

交流电动机继电——交流接触器是接触控制电路的主体设备,它由电磁系统、触头系统、消弧系统、接线端子、反作用弹簧等组成。

①电磁系统:主要是铁芯,吸引线圈和短路环。

②触头系统:包括主触头和辅助触头。根据吸引线圈得电前后触头的动作状态,触头系统有动合(常开)与动断(常闭)之分。

③消弧系统:切断大电流的触头上通常已装设灭弧罩,能够将电弧迅速切断。

④接线端子,反作用弹簧等。

控制回路一般通过接触器的辅助触头进行自锁与锁控制。自锁,即接触器线圈得电后自动保持动作后的状态。

一般情况下,接触器动合触头和起动按钮并联就能达到自锁的目的,确保电动机长期运行,通常将这种动合触头叫做“自锁触头”,在这种模式下,两电器得电无法同步。

短时通、断小电流的控制回路一般通过控制按钮对电动机的启停和正反转运动进行远距或近距的人工操控。而复合按钮通常按以下规律执行触电动作:按下按钮时,动断触头先断,动合触头后合;松开按钮后,动合触头先断,动断触头后合。

电动机运行阶段的故障保护非常重要。

用熔断器作短路保护,发生短路故障后,可快速反

映将熔体熔断,以免线路遭受破坏,从而实现对电源的保护。

1 点动控制

点动控制线路接线的安装须遵循既定的原则。首先进行主电路接线,用导线将三相交流电源QS的输出端U.V.W、接触器KM主触头、热继电器FR热元件及电动机M的A、B、C线端依次串联。其次是控制电路接线,即进行辅助电路的接线。该控制回路实际是对接触器KM线圈供电的电路。接线时,须由三相交流电源某输出端经常开按钮SB1,连接接触器KM线圈、热继电器FR的常闭触头,最后达到三相交流电源的另一端。

2 自锁控制

自锁控制电路在控制电路中多串联一只常闭按钮SB2,并且将接触器KM的常开触头与常开按钮SB1并联来实现设备自锁。这是它不同于电动控制电路的一个优势。

3 即可点动又可自锁控制

它与自锁控制电路的不同点在于控制电路中的常开按钮SB1上并联一只常开按钮SB3,同时在接触器KM的常开触头上并联一只常闭按钮SB3,它起点动作用。

4 可逆转控制

三相异步电动机的可逆转运行就是实现电动机的正,反转控制,采用接触器联锁正反转控制。由三相异步电动机的工作原理可知,只要调整三相电源的相序,即任意调换两根电源线,就能实现反转运转。电路中用两个按钮分别控制两个接触器来改变电源相序。按下正转按钮SB2,KM1线圈通电并自锁,主电路接通正序电源,电动机正转。按下停止按钮SB1,电动机停转,再按下按钮SB3,KM2线圈通电并自锁,主电路接通反序电源,电动机反转。

KM1和KM2的常闭辅助触头分别串接在对方线圈电路中,形成接触器的电气互锁。一只接触器保持通电状态时,另一只接触器将无法得电,这样有效地防止了两只接触器同时动作造成主电路短路。

FU1和FU2分别用作主电路和控制电路的短路保护,FR用作电动机的过载保护。

参考文献:

[1]董力,郑怡.电工技术[M].化学工业出版社,2005.4.

[2]朱峰.三相异步电动机的常见故障与检修方法[J].价值工程,2013(26).

[3]刘华锋.三相交流电动机常见故障及处理[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2013(09).

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