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接触器互锁的三相异步电动机正反转控制线路原理解

时间:2020-12-13 14:14 点击次数:
   
摘要: 接触器互锁的三相异步电念头正反转把持线路如所示。 主电路采取了两个接触器,其中接触器KM1用于正转,接触器KM2用于反转。当接触器KM1主触点闭合时,接到电念头接线端U,V,W的三相电源相序是L1,L2,L3,而当接触器 ..接触器互锁的三相异步电念头正反转把持线路如所示。
主电路采取了两个接触器,其中接触器KM1用于正转,接触器KM2用于反转。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。其拥有结构简单、运行可靠、价格便宜等优点。当接触器KM1主触点闭合时,接到电念头接线端U,V,W的三相电源相序是L1,L2,L3,而当接触器KM2主触点闭合时,接到电念头接线端U,V,W的三相电源相序是L3,L2,L1,其中L1跟L3两绝对调了,所以,电念头旋转方向相反。从线路可能看出,用于正反转的两个接触器KM1跟KM2不能同时通电,否则会造成L1跟L3两相电源短路。所以,正反转的两个接触器须要互锁。
接触器互锁的正反转把持线路的工作原理为:合上电源开关QS。电机厂家通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,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,从而在电机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。当须要电念头正转时,按下电念头M的正转启动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,其主触点接通电念头M的正转电源,电念头M启动正转。同时,接触器KM1的帮助动合触点(4-5)闭合自锁,使得松开按钮SB2时,接触器KM1线圈仍然可能坚持通电吸合,而接触器KM1帮助动触点(6-8)断开,切断接触器KM2线圈回路的电源,使得在接触器KM1得电吸合时,接触器KM2不能得电,实现了KM1,KM2的互锁。
当须要电念头M结束时,按下按钮SB1,接触器KM1线圈失电开释,所有常开,常闭触点复位,电路恢复常态。
同理,当须要电念头M反转时,按下反转按钮SB3,接触器KM2线圈得电,其主触点接通电念头M的反转电源,电念头M启动反转。电机厂家通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,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,从而在电机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。同时,接触器KM2的帮助动合触点(4-6)闭合自锁,使得松开按钮SB3时,接触器KM2线圈仍然可能坚持通电吸合,而接触器KM2帮助动触点(5-7)断开,切断接触器KM1线圈回路的电源,使得在接触器KM2得电吸合时,接触器KM1不能得电,实现了KM1,KM2的互锁。
当须要电念头M结束时,按下按钮SB1,接触器KM2线圈失电开释,电念头M断电停转。

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