三相电动机定子绕组串联电阻降压启动控制线路电路图解
在前面的课程中,我们有提到常见的降压启动方法有四种:定子绕组中串接电阻降压启动;自耦变压器降压启动;星三角降压启动;延边三角形降压启动。下面就介绍一下串接电阻降压启动的的控制线路。
定子绕组串接电阻降压启动是指在电动机启动时,把电阻串联在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用,来降低定子绕组上的启动电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行,这种降压启动控制线路有手动控制、接触器控制、时间继电器控制和手动自动混合控制等四种形式。这里介绍接触器控制和时间继电器控制的线路。如下图所示为三相电动机串电阻降压启动的线路图:
接触器控制降压启动
上图(a)所示为按钮SB、控制器KM控制线路。其工作原理如下:先合上电源开关QS,降压启动,全压运行:
按下按钮开关SB1→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M串联电阻R降压启动,当电动机转速上升到一定值→按下升压按钮SB2→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2主触头闭合→电阻R被短接→电动机M全压运行。
停止运行时,只需要按下SB3,控制电路断电,电动机M断电停止运行。
图(a)所示的线路,电动机从降压启动到全压运行是由人员操作按钮SB2来实现的,工作即不方便也不可靠。因此,实际的控制线路常采用时间继电器来自动完成短接电阻的要求,以实现自动控制。
时间继电器自动控制降压启动
上图(b)所示为时间继电器自动控制的电动机降压启动线路图。这个线路中用时间继电器KT代替了图(a)线路中的按钮SB2,从而实现了电动机从降压启动到全压运行的自动控制。只要调整好时继电器KT触头的动作时间,电动机由启动过程切换成运行过程就能准确可靠地完成。
线路工作原理如下:合上电源开关QS。
按下SB1→T线圈通电、接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合、接触器KM1主触头闭合→电动机M串联电阻R降压起动→当电动机转速上升一定值时,时间继电器KT常开触头闭合→KM2线圈通电→KM2主触头闭合→电阻R被短接→电动机M全压起动。停止时按下SB2即可。
电路图(b)中档电动机M全压正常运转时,接触器KM1和KM2、时间继电器KT的线圈均需长时期通电,从而使能耗增加,电器寿命缩短。右图所示线路是针对上述线路的缺陷而改进的,在此线路的主电路中,接触器KM2的三对主触头不是直接并接在R两端,而是把接触器KM1的三对主触头也并接了进去,这样接触器KM1和时间继电器KT只作短时间的降压启动用,待电动机全压运转后就全部从线路中切除,从而延长了接触器KM1和时间继电器KT的使用寿命,节省了电能,提高了电路的可靠性。
看了本文的人还看了
- 视频:笼型电动机正反转的控制线路、行程控制、时间控制
- 视频:笼型电动机直接起动的控制线路
- 视频:直流电动机的构造
- 视频:单相异步电动机
- 视频:同步电动机
- 视频:三相异步电动机的铭牌数据
- 视频:三相异步电动机的起动
- 视频:三相异步电动机的构造
- 视频:RL电路的响应
- 视频:RC电路的响应
- 视频:阻抗的串联与并联
- 视频:R、L、C串联的正弦交流电路(1)
- 视频:非线性电阻电路分析
- 视频:电路的基本概念
- CLCπ型滤波、CRCπ型滤波电路
- RC串联电路的暂态过程:充电、放电、时间常数
- 单一参数正弦交流R、L、C(电阻/电感/电容)稳态电路
- 实例:用桥式电路寻找电话线碰线故障地点
- 步进电机定子相数:单相/两相/三相/四相/五相结构工作原理
- 步进电机的功能概要(地位、控制原理、驱动器功能结构)
- 简述步进电机的发展历史
- 复杂直流电路的计算方法总结
- 电路中的无源元件:电阻、电容和电感元件
- 交流接触器低电压起动电动机的电路接线图
- 三相异步电动机星形、三角形接线图
- 捡测电动机绕组首尾端的电路接线图
- 电动机双闸刀开关保护装置电路
- 电动机急停电路(紧急停车电路图)讲解
- 按钮控制直流电动机反接制动电路接线图
- 直流电动机反接制动电路接线图