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最新型号起动控制电路设计与实现

时间:2023-06-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:图8-18所示为采用起动变阻器的串励直流电动机起动电路。在起动前,起动变阻器手轮应旋至“0”档,动触片与电阻体处于开路状态。图8-18 采用起动变阻器的串励直流电动机起动电路电动机工作后,若断开电源开关QF,则电动机会因供电被切断而停止工作,同时由于电磁铁线圈失电,无法继续吸引衔铁,在弹簧的拉力下,手轮自动复位到“0”档,为下一次起动做好准备。图8-19 串励电动机的自动起动控制电路电路工作过程分析如下:1)起动准备。

最新型号起动控制电路设计与实现

1.变阻器起动电路

串励直流电动机与并励直流电动机一样,也可以采用变阻器起动。图8-18所示为采用起动变阻器的串励直流电动机起动电路。

在起动前,起动变阻器手轮应旋至“0”档,动触片与电阻体处于开路状态。在起动时,先将电源开关QS闭合,然后将起动变阻器手轮旋至“1”档,直流电源L+→手轮动触片→“1”档的静触片→1、5之间整个电阻体→A1端→电枢绕组→A2端→D2端→励磁绕组→D1→直流电源L-。电动机的励磁绕组和电枢绕组得到供电后开始运转,由于1、5之间电阻体阻值很大,电枢绕组流过电流很小,故电动机慢速起动。则电动机起动运转后,再将手轮依次旋至2、3、4档,电枢绕组回路电阻逐渐减小,电动机转速逐渐加快,当手轮旋至第5档时,整个电阻体被短路,与此同时,电磁铁吸合手轮衔铁,将手柄锁定在“5”档,电动机开始正常运转,起动结束。

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8-18 采用起动变阻器的串励直流电动机起动电路

电动机工作后,若断开电源开关QF,则电动机会因供电被切断而停止工作,同时由于电磁铁线圈失电,无法继续吸引衔铁,在弹簧的拉力下,手轮自动复位到“0”档,为下一次起动做好准备。电磁铁还有欠电压保护功能,当电源电压很低时,电磁铁不足于吸引住衔铁,在弹簧作用下手轮也会自动复位到“0”档,进行停机保护。调节变阻器RP的阻值可以对电动机进行调速,当RP阻值调小时,电枢绕组两端电压升高,励磁绕组流过的电流减小(RP小,分流大),两方面同时使电动机转速变慢。

2.自动起动控制电路

串励电动机的自动起动控制电路如图8-19所示。

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8-19 串励电动机的自动起动控制电路

电路工作过程分析如下:

1)起动准备。合上电源开关QF→时间继电器KT1线圈得电→KT1延时常闭触头瞬间断开→接触器KM2、KM3线圈无法得电→KM2、KM3主触头断开→电动机串接电阻器R1R2,为起动做准备。

2)起动运行。

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3)停止控制。按下停止按钮SB2→KM1线圈失电→KM1主触头断开→电动机绕组失电→电动机停止工作。

4)断开电源开关QF。

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