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电动机点动与长动控制电路优化

时间:2023-06-25 理论教育 版权反馈
【摘要】:图2-19所示为利用接触器本身的动合触头自锁来保证电动机长动控制的电路。所以,我们把这个电路称为电动机长动控制电路。当电动机过载时,过载电流将使热继电器中的双金属片弯曲动作,使串联在控制电路的动断触头断开,从而切断接触器KM线圈的电路,主触头断开,电动机脱离电源停转。当电动机过载时,热继电器的动断触头打开,从而断开电动机的主电路。图2-23 复合按钮控制的电动机长动和点动控制电路电路原理下面介绍电路的工作过程。

电动机点动与长动控制电路优化

1.电动机点动控制电路

电路简介

电动机点动控制是通过一个按钮控制接触器的线圈,从而实现用弱电来控制强电的功能。按下按钮后,接触器线圈得电且吸合触头,电动机得电运行;松开按钮后,接触器失电,电动机也停转。图2-17所示为电动机点动控制电路。

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图2-17 电动机点动控制电路

电动机点动控制用于短时间内需要电动机运转,但运转一会后,就需要停止的设备,例如机床、吊车、行车等设备的步进或步退控制。

电路原理

合上刀开关QS后,因没有按下点动按钮SB,接触器KM线圈没有得电,KM的主触头处于常开状态,电动机M不得电,所以没有起动。

按下点动按钮SB后,控制电路中接触器KM线圈得电,使动铁心(衔铁)吸合,带动接触器KM的三对主触头动合触头闭合,电动机得电运行如图2-18所示。

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图2-18 按下SB后电动机运行过程

即:按SB1→KM线圈得电→KM主触头闭合→M运转。

需要停转时,只要松开按钮SB,按钮在复位弹簧的作用下自动复位,控制回路断开KM线圈的供电,动铁心释放,带动主电路中KM的三对触头恢复原来的断开状态,电动机停止转动。

即:松开SB→KM线圈失电→KM主触头恢复(断开)→M停转。

友情提示

电动机点动控制电路的特点如下:

(1)用一只按钮控制交流接触器线圈的供电,按下按钮电动机就运转,松开按钮电动机就停止运转。

(2)点动控制不需要交流接触器的自锁。

(3)因为电动机工作时间比较短,所以点动控制电路可以不安装热继电器

2.电动机长动控制电路

电路简介

电动机长动控制就是在按下按钮后,接触器线圈得电主触头吸合后,接触器的辅助触头也同时吸合,即使按钮松开后接触器的线圈还因辅助触头接通始终处于吸合状态而得电,只有按下停止按钮后触头才会断开,使电动机停止。

图2-19所示为利用接触器本身的动合触头自锁来保证电动机长动控制的电路。该电路是在点动控制电路的基础上,增加了停止按钮SB1和KM的自锁触头。

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图2-19 电动机长动控制电路原理图

在该电路中,如果不安装热继电器FR,就成为接触器自锁控制长动电路;如果增加了热继电器FR,就成为具有过载保护的接触器自锁控制长动电路。

电路原理

(1)闭合QK,接通总电源

(2)起动控制过程:当按下起动按钮SB2后,KM交流接触器线圈得电吸合,其动合触头闭合后进行自锁,为电动机M提供三相交流电,使其得电运转,如图2-20所示。

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图2-20 按下SB2时电动机运转

由于KM触头的自锁作用,当松开SB2以后,控制电路仍保持接通状态,电动机M仍继续保持运转状态,如图2-21所示。所以,我们把这个电路称为电动机长动控制电路。

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图2-21 松开SB2后电动机继续运转(www.xing528.com)

(3)停止控制过程:当需要停机时,按下停止按钮SB1,KM线圈断电释放,KM的主触头断开,KM辅助触头恢复(失去自锁),电动机因为失去供电就停止运转,如图2-22所示。

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图2-22 电动机停转

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友情提示

在具有接触器自锁的控制电路中,具有对电动机失电压保护、欠电压保护和过载保护的功能。

(1)失电压保护。失电压保护也称为零压保护。在具有自锁的控制电路中,一旦发生断电(例如熔断器熔断),自锁触头就会断开,接触器KM线圈就会断电,不重新按下起动按钮SB1,电动机将无法自动起动。

(2)欠电压保护。在具有接触器自锁的控制电路中,控制电路接通后,若电源电压下降到一定值(一般降低到额定值的85%以下)时,会因接触器线圈产生的磁通减弱,电磁吸力减弱,动铁心在反作用弹簧作用下释放,自锁触头断开,而失去自锁作用,同时主触头断开,电动机停转,达到欠电压保护的目的。

(3)过载保护。为确保电动机安全运行,在图2-19所示电路中还可以串入热继电器FR(其作用是作为过载保护元件)。当电动机过载时,过载电流将使热继电器中的双金属片弯曲动作,使串联在控制电路的动断触头断开,从而切断接触器KM线圈的电路,主触头断开,电动机脱离电源停转。

采用热继电器作为过载保护元件时,将动断触头串联在电动机的控制电路中,发热元件串联在电动机的主电路中。当电动机过载时,热继电器的动断触头打开,从而断开电动机的主电路。

3.复合按钮控制的电动机长点动控制电路

电路简介

有的生产机械需要正常的连续运行即长动外,进行调整工作时还需要进行点动控制,这就要求控制电路既能实现长动还能实现点动,如图2-23所示的利用复合按钮控制的电动机能长动又能点动的电路。图中,SB1为停止按钮,SB2为长动按钮,SB3为点动按钮(内部有动合触头、动断触头各一对)。

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图2-23 复合按钮控制的电动机长动和点动控制电路

电路原理

下面介绍电路的工作过程。

(1)先闭合QK,接通电源。

(2)点动控制工作过程:当需要点动控制电动机运转时,当按下点动按钮SB3闭合未到位时,按钮的动合触头及动断触头均处于断开状态,按钮和自锁回路均断开,如图2-24a所示;当按下按钮SB3闭合到位时,按钮的动断触头先断开,切断自锁回路,按钮的动合触头闭合导通,接触器线圈得电,实现电动机的点动控制,如图2-24b所示。

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图2-24 按钮SB3闭合情况分析与点动控制

点动控制的工作原理如图2-25所示,其工作过程可归纳如下:

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图2-25 点动控制的工作原理图

按SB3→KM线圈得电→KM触头闭合→M点动运转

松SB3→KM线圈失电→KM触头恢复→M停转

(3)长动控制:当需要长动控制时,按下长动按钮SB2,复合按钮SB3的动断触头接通自锁回路,电动机得电运转;松开SB2,电动机仍然继续运转,实现对电动机的长动控制,如图2-26所示。

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图2-26 长动控制的工作原理图

需要电动机停止运转时,按下SB1即可。

上述工作过程可归纳如下:

按SB1→KM线圈得电→KM触头闭合→M长动运转;

按SB2→KM线圈失电→KM触头恢复→M停转。

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