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三相异步电动机接触器联锁的正负控制实验
(1)了解三相异步电动机接触器互锁的正向和反向控制的接线和操作方法。
⑵了解互锁的概念。
(3)了解三相异步电动机接触器互锁的正向和反向控制的基本原理。
2。 预览内容和要求
motor电机旋转方向
三相异步电动机的旋转方向取决于磁场的旋转方向,而磁场的旋转方向取决于电源的相序,因此电源的相序决定了旋转方向 电机。当电源的相序任意改变时,电动机的旋转方向也将相应地改变。
⑵电机正反转控制原理
①控制电路
三相异步电动机接触器互锁的正向和反向控制电气原理图如图3-4所示。电路中使用了两个接触器,即正转接触器K中号1和逆转接触器K中号2,它们分别由正转按钮SB2和反转按钮SB3控制。两个接触器的主触点具有不同的电源相序。 K中号1根据L1-L2-L3相序接线,而KM2反转两相的相序。控制电路有两种,一种是由按钮SB2和KM1线圈组成的正向控制电路;另一种是正向控制电路。 另一个是由按钮SB3和KM2线圈组成的反向控制电路。
②控制原理
当按下正向旋转开始按钮SB2时,功率相通过热继电器FR的热断开触点,停止按钮SB1的动态断开触点,正向旋转开始按钮SB2的动态闭合触点以及通常 反向交流接触器KM2的闭合辅助触点头部和正向旋转交流接触器线圈KM1使正向旋转接触器KM1通电并运行。 它的主触点闭合,以使电动机向前旋转,并且通过接触器KM1的常开辅助触点保持运行。反向启动过程与上述类似,只是在接触器KM2激活后,将两相电源线U相和W相更换(即改变电源相序),以达到反向的目的。
③联锁原理
接触器KM1和KM2的主触点不得同时闭合,否则会发生两相电源短路事故。为了确保当一个接触器被电操作时,另一接触器不能被电操作,为了避免电源之间的短路,反向接触器KM2的常闭辅助触点在正向旋转控制电路中串联连接。正向接触器KM1的常闭辅助触点在反向控制电路中串联连接。当接触器KM1通电时,反转控制电路中连接的KM1的常闭触点被切断,切断了反转控制电路,确保KM1的主触点闭合时KM2的主触点不能闭合。类似地,当接触器KM2通电时,KM2的常闭触点断开,切断正转控制电路,从而可靠地避免了两相电源短路事故的发生。当一个接触器电动操作时,使另一接触器无法通过其常闭辅助触点进行电动操作的功能称为互锁(或互锁)。实现互锁的常闭触点称为互锁触点(或互锁触点)。
3。 实验设备
码
名称
模型
规范
数量
M
三相异步电动机
Y-112M-4
4KW,380V,δ连接
1
质量体系
组合开关
HZ10-25-3
三极额定电流25A
1
FU1
螺旋保险丝
RL1-60 / 25
500V,60A,熔断额定电流25A
3
FU2
螺旋保险丝
RL1-15 / 2
500V,15A,熔断额定电流2A
2
KM1
KM2
交流接触器
CJ10-20
20A,线圈电压380V
1
SB1,SB2
SB3
纽扣
保护类型,按钮数量3
1
XT
接线端子
JX2-1015
10安培,15节
1
FR
热继电器
JR16-20 / 3
三极,20 A
1
木板(控制板)
650×500×50毫米
1
万用表
1
4。 实验操作步骤
⑴实验准备
①电器的结构和作用原理
在连接控制实验电路之前,您应该熟悉结构形式,操作原理,接线方法以及按钮开关,交流接触器和热继电器的方法。
②记录实验设备参数
记录所用主要实验电器的型号规格和额定参数,并了解和欣赏每个参数的实际含义。
③目视检查电动机
在进行实验接线之前,请检查电动机的外观是否有异常。如果条件允许,可以用手驱动电动机的转子,以观察转子的旋转是否灵活,以及转子和定子之间是否存在摩擦。
④电机绝缘检查
使用“三相异步电动机实验”中描述的方法和步骤,使用兆欧表依次测量电动机绕组与外壳之间以及每个绕组之间的绝缘电阻,并将测量数据记录在表3-3中。 同时,应检查绝缘。电阻值是否符合要求。
表3-3
相间绝缘
绝缘电阻(Mω)
每相都绝缘
绝缘电阻(Mω)
U相和V相
相对U
V相和W相
V相对
W相和U相
相对W
⑵安装接线
①检查电气元件的质量
没有电源时,使用万用表检查每个触点的断开和闭合是否良好。检查接触器时,应取下消弧罩,并用力均匀地同时按下三个副主触头。 同时,检查接触器线圈的电压是否与电源电压匹配。
②安装电器元件
将电气部件均匀,整齐,紧凑且合理地放置在木板上,并用螺钉安装。请注意,组合开关和保险丝的受电端子应安装在控制板的外部,保险丝的受电端应位于底座的中心端。 拧紧组件时,施加力均匀,拧紧程度合适。
③打开板子前面的电线
主电路使用BV1。5 mm 2(黑色),控制电路使用BV1 mm 2(红色); 按钮行使用BVR0。75mm2(红色),地线采用BVR1。5 mm 2(绿色/黄色双色线)。接线时,必须遵守电气原理图。 首先,匹配主电路的导线,然后匹配控制回路的导线; 接线也应符合平直度,整洁度,靠近敷设面,合理布线,无松动触点的要求。请注意以下几点:
一个。接线通道应尽可能少。 同一通道中的下沉导体根据主电路和控制电路进行分类和集中,并且单层平行排列紧密堆积并紧密附着在敷设面上。
b。同一平面上的导体高度应一致或一致,并且不能交叉。当需要交叉时,在引出端子时,电线应水平交叉,但必须合理布线。
C。接线应水平和垂直,并且改变方向应垂直。
d。将电线连接到端子或电线堆时,绝缘层,反向回路和裸露的铜线不应太长。并保持同一组件和同一回路的不同触点的导线之间的距离一致。
e。电气组件的端子上的连接线数量不得超过两条,并且每个端子板上通常只允许一根连接线。
F。接线时,严禁损坏芯线和导体的绝缘层。
G。进行接线时,应将不位于控制板上的电气组件从接线盒中引出。
④按照图3-4检查控制板的接线正确性。
连接实验线后,学生应首先仔细仔细检查,尤其是二次布线。 通常,可以使用万用表校准线路以确认线路连接正确。
⑤连接控制板外部的电线,例如电源和电动机。
⑶对照实验
经过老师检查后,打开电源并试驾。
①接通电源。合上电源开关质量体系。
②向前旋转以开始实验。按下启动按钮SB2,观察电路和电动机的操作是否异常,并观察电动机控制设备的动作和电动机的旋转方向。
③停止运行。按下停止按钮SB1,接触器KM1线圈断电,KM1自锁触点断开并释放自锁,KM1主触点断开,电动机M断电并停止。
④反向启动实验。按下反向启动按钮SB3,并观察电机控制装置的运动以及电机旋转方向的变化。
⑷实验结束
①实验结束后,应切断电动机的三相交流电源。
②拆除控制电路,主电路及相关实验用电器。
③将所有电气设备和实验物品放在固定位置。
5, 实验报告
(1)绘制三相异步电动机接触器联锁控制的电气原理图,并在原理图中标记互锁触点。
⑵记录仪器设备的名称,规格和数量。
(3)根据实验操作,简要写出实验步骤。
ize总结实验结果。
⑸写下本实验的经验。
6。 实验考虑
(1)电机和按钮的金属外壳必须可靠接地。必须将连接到电动机的电线穿入电线槽中以进行保护,或者应使用坚硬的四芯橡胶线或塑料护套线进行临时加电验证。
inlet电源输入线应连接到螺丝保险丝座的中心端,电源线应连接到螺纹壳。
(3)电机必须放置稳固,以防止在可逆操作过程中因滚动而引起事故。
请注意,必须对电动机进行换向,否则,电动机只能在一个方向上运行。
⑸请特别注意接触器的互锁触点不能接错,否则会引起主回路中两相电源的短路事故。
wiring接线时,正,反接触器的自锁触点不能互换,否则只能执行点动控制。
verification开机验证时,先关闭质量体系,然后检查SB2(或SB3)和SB1按钮的控制是否正常,再按SB2后再按SB3,观察是否有联锁作用。
connecting在连接电源之前,必须由老师检查其是否正确操作。
⑼在实验中必须注意安全操作。
三相异步电动机的点动控制实验
1。 实验目的
⑴熟悉三相异步电动机的结构和铭牌数据。
⑵熟悉常用的电机控制电器的结构和动作原理。
(3)了解三相异步电动机点动控制的接线和操作方法。
2。 预览内容和要求
me兆欧表的使用
当高阻值或绝缘电阻(100Kω?500Kω或> 0。5Mω),通常用兆欧表测量。在测试电气设备(如线路,电动机绕组,电缆和变压器)的绝缘电阻时,应使用兆欧表。
motor电动机绕组绝缘电阻的测定
在安装或运行电动机之前,应测试其绕组的绝缘电阻。 测量项目包括每个绕组的相间绝缘电阻和每个绕组对壳体(接地)的绝缘电阻。通常,其绝缘电阻应大于0。超过5兆欧,请参阅“三相异步电动机实验”以了解具体的测试方法步骤。
⑶三相异步电动机的点动控制电路及电路的组成
点动正向控制电路是最简单的正向控制电路,它使用按钮和接触器来控制电动机的操作。所谓点动控制是指:按下按钮,电动机将通电运行; 松开按钮,电动机将断电并停止。三相异步电动机的点动控制的电气原理图如图3-1(a)所示。点动前进控制电路由转换开关QS,保险丝FU,启动按钮SB,接触器KM和电动机M组成。其中,转换开关QS用作电源隔离开关,保险丝FU用于短路保护,按钮SB控制接触器KM的线圈通电和断电,而接触器的主触点 接触器KM控制电动机M的启动和停止。
of三相异步电动机点动控制的控制原理
当需要点动电动机时,请先闭合转换开关QS,此时电动机M尚未连接到电源。当按下启动按钮SB时,接触器KM的线圈通电,并且接触器KM的三对主触头闭合,并且电动机M连接至电源以开始操作。当需要停止电动机时,只要松开启动按钮SB,接触器KM的线圈就会断电,并且接触器KM的三对主触点将恢复断开状态,电动机M 断电并停止。
3。 实验设备
码
名称
模型
规范
数量
M
三相异步电动机
Y-112M-4
4KW,380V,δ连接
1
QS
组合开关
HZ10-25-3
三极额定电流25A
1
FU1
螺旋保险丝
RL1-60 / 25
500V,60A,熔断额定电流25A
3
FU2
螺旋保险丝
RL1-15 / 2
500V,15A,熔断额定电流2A
2
KM
交流接触器
CJ10-20
20A,线圈电压380V
1
SB
纽扣
保护类型,按钮数量3
1
XT
接线端子
JX2-1015
10安培,15节
1
木板(控制板)
650×500×50毫米
1
万用表
1
4。 实验操作步骤
⑴实验准备
①电器的结构和作用原理
在连接控制实验电路之前,您应该熟悉按钮开关和交流接触器的结构,操作原理和接线方法以及方法。
②记录实验设备参数
记录所用主要实验电器的型号规格和额定参数,并了解和欣赏每个参数的实际含义。
③目视检查电动机
在进行实验接线之前,请检查电动机的外观是否有异常。如果条件允许,可以用手驱动电动机的转子,以观察转子的旋转是否灵活,以及转子和定子之间是否存在摩擦。
④电机绝缘检查
使用“三相异步电动机实验”中所述的方法和步骤,使用兆欧表依次测量电动机绕组与外壳之间以及绕组之间的绝缘电阻,并将测量数据记录在表3-1中, 并检查绝缘情况,电阻值是否符合要求。
表3-1
相间绝缘
绝缘电阻(Mω)
每相都绝缘
绝缘电阻(Mω)
U相和V相
相对U
V相和W相
V相对
W相和U相
相对W
⑵安装接线
①检查电气元件的质量
没有电源时,使用万用表检查每个触点的断开和闭合是否良好。检查接触器时,应取下消弧罩,并用力均匀地同时按下三个副主触头。 同时,检查接触器线圈的电压是否与电源电压匹配。
②安装电器元件
将电气组件均匀,整齐,紧凑且合理地放置在木板上。 电器的布局如图3-1(b)所示。并用螺丝安装。请注意,组合开关和保险丝的受电端子应安装在控制板的外部,保险丝的受电端应位于底座的中心端。 拧紧组件时,施加力均匀,拧紧程度合适。
③打开板子前面的电线
主电路使用BV1。5 mm 2(黑色),控制电路使用BV1 mm 2(红色); 按钮行使用BVR0。75mm2(红色),地线采用BVR1。5 mm 2(绿色/黄色双色线)。接线时,必须遵守电气原理图。 首先,匹配主电路的导线,然后匹配控制回路的导线; 接线也应符合平直度,整洁度,靠近敷设面,合理布线,无松动触点的要求。请注意以下几点:
一个。接线通道应尽可能少。 同一通道中的下沉导体根据主电路和控制电路进行分类和集中,并且单层平行排列紧密堆积并紧密附着在敷设面上。
b。同一平面上的导体高度应一致或一致,并且不能交叉。当需要交叉时,在引出端子时,电线应水平交叉,但必须合理布线。
C。接线应水平和垂直,并且改变方向应垂直。
d。将电线连接到端子或电线堆时,绝缘层,反向回路和裸露的铜线不应太长。并保持同一组件和同一回路的不同触点的导线之间的距离一致。
e。电气组件的端子上的连接线数量不得超过两条,并且每个端子板上通常只允许一根连接线。
F。接线时,严禁损坏芯线和导体的绝缘层。
G。进行接线时,应将不位于控制板上的电气组件从接线盒中引出。
④按照图3-1检查控制板的接线正确性。
用万用表检查时,应选择适当的电阻档比率,并应进行零位校准,以防止出现故障和短路故障。
一个。检查控制电路,可以将仪表杆放在U1和V1线路的末端,读数应为“∞”,并且读数应为按下SB时接触器线圈的直流电阻。
b。检查主电路时,可以在接触器电源线圈励磁并闭合时手动更换条件。
⑤连接控制板外部的电线,例如电源和电动机。
⑶对照实验
经过老师检查后,打开电源并试驾。
①接通电源。合上电源开关QS。
②开始和停止实验。按下启动按钮SB,接触器的KM线圈通电,KM主触头闭合,电动机M开始运行,观察电路和电动机是否工作异常; 松开启动按钮SB,接触器的KM线圈断电,并且KM主触点磁头断开,电机停止,这就是所谓的点动控制电路。
⑷实验结束
①实验结束后,应切断电动机的三相交流电源。
②拆除控制电路,主电路及相关实验用电器。
③将所有电气设备和实验物品放在固定位置。
5, 实验报告
⑴绘制三相异步电动机点动控制的电气原理图。
⑵记录仪器设备的名称,规格和数量。
(3)根据实验操作,简要写出实验步骤。
ize总结实验结果。
⑸写下本实验的经验。
6。 实验考虑
①电机和按钮的金属外壳必须可靠接地。必须将连接到电动机的电线穿入电线槽中以进行保护,或者应使用坚硬的四芯橡胶线或塑料护套线进行临时加电验证。
②电源入口应连接到螺丝保险丝座的中心端,电源出口应连接到螺纹壳。
③在按钮内部接线时,请勿过分用力以防止螺钉滑脱。
④接线时,请务必小心,不要弄错。
⑤在接通电源之前,必须由老师检查其是否正确操作。
⑥实验中必须注意安全操作
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