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用改变电动机电源的相序,使定子绕组产生相反方向的旋转磁场,产生制动转矩的一种制动方法。
由于反接制动时,转子与旋转磁场的相对速度接近于2倍的同步转速,所以定子绕组中流过的反接制动电流相当于全电压直接启动时电流的2倍。因此,反接制动的特点之一是制动迅速,效果好,但冲击大,仅适用于10kW以下的小容量电动机。为了减小冲击电流,通常要求串接一定的电阻,以限制反接制动电流。这个电阻称做反接制动电阻。反接制动的另一个要求是在电动机转速接近于零时,及时切断反相序的电源,防止电动机反向再启动。KA1仍处于工作状态,所以在接触器KM1常闭触点复位后,接触器KM2线圈通电,其常开触点闭合,使定子绕组经3个电阻R获得反相序三相交流电源,对电动机进行反接制动,电动机转速迅速下降。当电动机转速低于速度继电器动作值时,速度继电器常开触点复位,KA1线圈断电,接触器KM2释放,反接制动过程结束。
电动机反向启动和制动停车过程与正转时相同,此处不再赘述。
(2)能耗制动控制电路
所谓能耗制动,就是在电动机脱离三相交流电源之后,定子绕组上加一个直流
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流电流,利用转子感应电流与静止磁场的作用达到制动的目的。根据能耗制动时间控制原则,可用时间继电器进行控制;也可以根据能耗制动速度原则,用速度继电器进行控制。下面分别用单向能耗制动和正反向能耗制动控制电路为例来说明。同,这里仅是在控制电路中取消了时间继电器KT的线圈及其触点电路,而在电动机轴端安装了速度继电器KS,并且用KS的常开触点取代了KT延时打开的常闭触点。这样一来,该电路中的电动机在刚刚脱离三相交流电源时,由于电动机转子的惯性速度仍然很高,速度继电器KS的常开触点仍然处于闭合状态,所以接触器KA2线圈能够依靠SB1按钮的按下通电自锁。于是,两相定子绕组获得直流电源,电动机进入能耗制动。当电动机转子的惯性速度低于速度继电器KS动作值时,KS常开触点复位,接触器KM2线圈断电释放,能耗制动结束电动机可逆运行能耗制动控制电路 图2-14所示为电动机按时间原则控制的可逆运行的能耗制动控制电路。在很多领域中,要求三相笼型异步电动机的速度为无级调节,其目的是实现自动控制、节能,以提高产品质量和生产效率。电动机调速方法很多,如定子绕组极对数的变极调速和变频调速方式等。变极调速控制简单,价格便宜,但不能实现无级调速。变频调速控制复杂,但性能好,随着其成本日益降低,目前已广泛应用于工业自动控制领域。在其正常的正向运转过程中,需要