023电线网

异步电动机单向运转控制电路(起保停)启动后的自保持功能是如何运转?

023电线网 0

一、异步电动机单向运转控制电路(起保停)启动后的自保持功能是如何运转?

SB1=起动 SB2=停止 其中KM触点与KM线圈形成自锁= 保持 这就是起 保 停 电路的意思。 具体分析(以下分析0=GND, 1=高电位): 初始状态:SB1常闭接地,P1=0,KM常闭,P2=0。 因P1,P2都等于0,则P点=0,KM不工作。

二、异步电动机单向运转控制电路(起保停)起动后的自保持功能是如何实现的?

SB1=起动 SB2=停止 其中KM触点与KM线圈形成自锁= 保持 这就是起 保 停 电路的意思。 具体分析(以下分析0=GND, 1=高电位): 初始状态:SB1常闭接地,P1=0,KM常闭,P2=0。 因P1,P2都等于0,则P点=0,KM不工作。

三、对于三相异步电动机单向运转控制电路,若出现按启动按钮接触器就吸合,松开接触器就释放的情况,问原因?

这是自锁线路断了!查一下接触器常开触点是否接触不良?接触器一般有两组常开触点,如一组坏了可换用另一组。

四、单向运转是什么原理?

单相运行,三相异步电动机在一相断开电源的情况下仍然继续运行,则另上两相就增加了断相的电流,这种状态称为单相运行。

电动机的单相运行时,其中有的绕组电流就会急剧增大,由于保护装置熔断器的熔体电流一般是按电动机额定电流的两倍选用,故不动作。单相运行是指电机工作时,三相电源中有一相断电而电机仍在工作,这是电机烧坏的的最主要原因。

单机运行的原因主要表现在:保险、闸刀使用不当,如熔丝接触不良,接头松动,熔丝不合规格等。

五、单向启动控制电路工作原理?

原理:由于电源相序的改变,产生相反方向的旋转磁场,而转子由于惯性,仍按原来方向旋转,于是在转子绕组中产生了与原来方向相反的感应电流,此电流与磁场相互作用,产生一个阻碍转子旋转的制动力矩。在此制动力矩作用下,电动机转速迅速下降,实现制动。但当电动机转速接近于零时,必须立即切除定子电源,否则将引起电动机反向启动。此时,利用速度继电器及时切断三相电源,防止奠定机反向启动。另外,在刚反接制动瞬间,转子中感应电动势比启动时要大得多,,长生的制动电流、制动力矩是相当大的,为了限制制动电流和减小机械冲击,在反接制动过程中,在笼型感应电动机的定子电路中串入反接制动动电阻。

六、单向启动控制电路工作原理简述?

原理:由于电源相序的改变,产生相反方向的旋转磁场,而转子由于惯性,仍按原来方向旋转,于是在转子绕组中产生了与原来方向相反的感应电流,此电流与磁场相互作用,产生一个阻碍转子旋转的制动力矩。

在此制动力矩作用下,电动机转速迅速下降,实现制动。

但当电动机转速接近于零时,必须立即切除定子电源,否则将引起电动机反向启动。

此时,利用速度继电器及时切断三相电源,防止奠定机反向启动。

另外,在刚反接制动瞬间,转子中感应电动势比启动时要大得多,,长生的制动电流、制动力矩是相当大的,为了限制制动电流和减小机械冲击,在反接制动过程中,在笼型感应电动机的定子电路中串入反接制动动电阻。

七、单向连续运转带点动原理?

1、自锁单向持续运转:合上电源开关,按下启动按钮SB2,接触器KM通电并吸合,KM主触点闭合,同时KM辅助触点也闭合自锁,主电路和控制电路被接通,电动机做单向持续转动。

2、点动运转:合上电源开关,按下点动按钮SB3,接触器KM通电并吸合,KM主触点闭合,主电路被接通,电动机作单向旋转。

由于按钮SB3的常闭触点串联在“自锁”电路中,在按下点动按钮SB3时,SB3的常闭触点断开,“自锁”电路被切断;当松开点动按钮SB3时,其常开触点先断开,KM线圈断电释放,然后SB3的常闭触点才闭合。所以“自锁”不起作用。

八、写出电机单向运行控制电路工作原理?

按下启动按钮,接触器线圈得电,接触器吸合,主触点闭合。常开辅助常开触电闭合,将启动按钮短接,实现自锁,松开启动按钮,电动机持续运转

九、简述单向运行能耗制动控制电路工作过程?

电动机能耗制动原理:  电动机的定子绕组从交流电源上切断,并把它的两个接线端立即接到直流电源上(Y接时,接入二相定子绕组;△接时,接入一相定子绕组,另二相串联绕组接入),直流电流在定子绕组中产生一个静止的磁场。由于机械惯性,转子仍在转动。于是转子绕组感生电动势,并产生感应电流,电机就处于发电状态,其电磁转矩与转子旋转方向相反,起到制动作用。

十、k21单向连续运转带点动接线原理?

K21单向连续运转带点动是一种常见的电气控制方式,主要应用于交流电动机的控制。其原理如下:

1. 带点动接线的作用:带点动接线是将电动机的起动、停止和反转等控制信号通过接线板连接起来,从而实现电动机的单向连续运转和带点动操作。

2. 接线方式:将电源的L和N两根导线接到接线板上的L1和L2两个端子上,将电动机的U、V、W三根导线分别接到接线板上的1、2、3三个端子上。

3. 工作原理:当控制电路中的起动按钮按下时,电源的L相电压通过接线板的L1和1两根导线传到电动机的U相,使电动机启动。同时,接线板上的带点动接线也被触发,将点动连锁信号传递到控制电路中。

4. 点动操作:当控制电路中的点动按钮按下时,点动信号通过接线板上的带点动接线,再通过控制电路中的继电器,将电源的L相电压短暂地施加到电动机的V相或W相,使电动机瞬间停止或反转。松开点动按钮后,电动机又会恢复到原来的运转状态。

5. 停止操作:当控制电路中的停止按钮按下时,电源的L相电压通过接线板的L1和2两根导线传到电动机的V、W两相,使电动机停止运转。

总的来说,带点动接线原理是通过连接接线板上的带点动接线,将电动机的起动、停止和反转等控制信号传递到控制电路中,从而实现电动机的单向连续运转和带点动操作。