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对称两种接法,显然采用对称电阻接法可以在限制制动转矩的同时,也限制了制动电流,而采用不对称制动电阻的接法,只是限制了制动转矩,未加制动电阻的那一相,仍具有较大的电流。反接,速度继电器KS的常开触点闭合,为反接制动做好了准备。停车时,按下停止按钮SB1,其常闭触点断开,接触器KM1线圈断电,电动机M脱离电源,由于此时电动机的惯性还很高,KS的常开触点依然处于闭合状态,所以SB1常开触点闭合时,反接制动接触器KM2的线圈通电并自锁,其主触点闭合,使电动机定子绕组得到与正常运转相序相反的三相交流电源,电动机进入反接制动状态,使电动机转速迅速下降,当电动机转速接近于零时,速度继电器常开触点复位,接触器KM2线圈电路被切断,反接制动结束。

2.5.2 能耗制动控制线路

所谓能耗制动,就是在电动机脱离三相交流电源之后,定子速度原则控制的能耗制动控制线路。该线路与图2-9所示的控制线路基本相同,这里仅是控制电主电路中有四台电动机。M1是主轴电动机,带动主轴旋转和使主轴作轴向进给运动,作单方向旋转。M2是摇臂升降电动机,可作正反向运行。M3是液压泵电动机,其作用是供给夹紧装置压力油,实现摇臂和立柱的夹紧和松开,可作正反向运行。M4是冷却泵电动机,供给钻削时所需的冷却液,作单方向旋转,由开关QS2控制。机床的总电源由组合开关QS1控制。

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(2)控制电路分析

① 主轴电动机M1的控制

a. M1的启动 按下启动按钮SB2,接触器KM1的线圈得电,位于15区的KM1自锁触点闭合,位于3区的KM1主触点接通,电动机M1旋转。

b.M1的停止按下SB1,接触器KM1的线圈失电,位于3区的KM1常开触点断开,电动机M1停转。在M1的运转过程中,如发生过载,则串在M1电源回路中的过载元件FR1动作,使其位于14区的常闭触点FR1断开,同样也使KM1的线圈失电,电动机M1停转。

② 摇臂升降电动机M2的控制

a.摇臂升降的启动原理 按上升(或下降)按钮SB3(或SB4),时间继电器KT得电吸合,位于19区的KT常开触点和位于23区的延时断开常开触点闭合,接触器KM4和电磁铁YA同时得电,液压泵电动机M3旋转,进给压力油,推动活塞和菱形块,使摇臂松开(如图3-3所示)。松开到位压限位开关SQ2,位于19区的SQ2的常闭触点断开,接触器KM4断电释放,电动机M3停转。同时位于17区的SQ2常开触点闭合,接触器KM2(或KM3)得电吸合,摇臂升降电动机M2摇臂升降的停止原理 当摇臂上升(或下降)到所需位置时,松开按钮SB3(或SB4),接触器KM2(或KM3)和时间继电器KT失电,M2停转,摇臂停止升降。位于21区的KT动断触点经1~3s延时后闭合,使接触器KM5得电吸合,电动机M3反转,供给压力油。摇臂夹紧后,位于21区的压限位开关SQ3常闭触点断开,使接触器KM5和电磁铁YA失电,YA复位,液压泵电动机M停转。摇臂升降结束。


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