浔之漫智控技术(上海)有限公司
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西门子S120山西省授权代理商

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单向运行反接制动控制电路 反接制动的关键在于电动机电源相序的改变;且当转速下降到接近于零时,能自动将电源切除。为此,采用速度继电器来检测电动机的速度变化。在120~3000r/min范围内速度继电器触点动作;当转速低于100r/min时,其触点恢复原位。该电路工作原理如下所述:按下正转启动按钮SB2,中间继电器KA3线圈通电并自锁,其常闭触点打开,互锁中间继电器KA4线圈电路。KA3常开触点闭合,使接触器KM1线圈通电,KM1主触点闭合,使定子绕组经3个电阻R接通正序三相电源,电动机开始降压启动。当电动机转速上升到一定值时,速度继电器正转,使常开触点KS1闭合,使中间继电器KA1通电并自锁。这时由于KA1、KA3的常开触点闭合,接触器KM3线圈通电,于是3个电阻R被短接,定子绕组直接加以额定电压,电动机转速上升到稳定工作转速。在电动机正常运转过程中,若按下停止按钮SB1,则KA3、KM1、KM3三只线圈相继断电。由于此时电动机转子的惯性转速仍然很高,速度继电器的正转常开触点KS1尚未复原,中间继电器

为带制动电阻的单向反接制动控制电路。启动时,按下启动按钮SB2,接触器KM1线圈通电并自锁,电动机通电旋转。在电动机正常运转时,速度继电器KS的常开触点闭合,为反接制动做好准备。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,电动机脱离电源。由于此时电动机的惯性转速还很高,KS的常开触点仍然处

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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,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,接触器KM2线圈电路被切断,反接制动结束。

(2)三相绕线转子异步电动机启动控制电路

绕线转子异步电动机可以通过集电环在转子绕组中串接外加电阻来达到减小启动电流,提高转子电路的功率因数和增加启动转矩的目的。

串接在三相转子绕组中的外加启动电阻一般都接成星形联结。在启动前,外加启动电阻全部接入转子绕组。随着启动过程结束,外接启动电阻被逐段短接。

在图2-9所示主电路中,串接两级启动电阻,启动过程中逐步短接R1、R2启动电阻。串接启动电阻的级数越多,启动越平稳。接触器KM2、KM3为加速接触器。启动电流为额定值的1.7~4倍,在电压切换时出现电流冲击,启动转矩为额定值的0.4~

串联自耦变压器启动的优点是启动时对电网的电流冲击小,功率损耗小;缺点是自耦变压器结构相对复杂,价格较高。这种方式主要用于较大容量的电动机,以减小启动电流对电网的影响。

(1)三相笼型异步电动机降压启动控制电路


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