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三相异步电动机能耗制动控制实验优化方案

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:3)掌握三相异步电动机能耗制动的控制原则及时间继电器的应用。4)掌握三相异步电动机能耗制动过程中交流运行电源接线和直流制动电源接线之间的互锁控制关系。

三相异步电动机能耗制动控制实验优化方案

1.实验目的

1)通过对三相异步电动机能耗制动控制电路的接线,掌握由电路原理图接成实际操作电路的方法。

2)掌握三相异步电动机能耗制动的原理和方法。

3)掌握三相异步电动机能耗制动的控制原则及时间继电器的应用。

4)掌握三相异步电动机能耗制动过程中交流运行电源接线和直流制动电源接线之间的互锁控制关系。

2.选用器件

按照图7-7所示电路选择必备的低压电气元件:

1)三相交流异步笼型电动机 1台

2)三极刀开关或自动空气开关 1台

3)起动与停止按钮(绿、红)各 1个

4)三相交流接触器(交直流电源路接线用) 2台

5)熔断器(与三极刀开关配套使用) 5个

6)热继电器 1台

7)时间继电器 1台

8)48V直流电源(硅整流桥及整流变压器等) 1台

9)硅整流二极管 1个

注:低压电气元件的选择参数应根据所选用电动机的容量计算确定。

3.三相异步电动机能耗制动控制参考电路图

三相异步电动机能耗制动控制参考电路图如图7-7所示。

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图7-7 三相异步电动机能耗制动控制参考电路图

a)电路图 b)制动时的接线图

4.实验过程(www.xing528.com)

在图7-7a控制电路中,当按下停止复合按钮SB1时,其动断触点切断接触器KM1的线圈电路,同时其动合触点使KM2和时间继电器KT的线圈得电并自锁,电动机开始制动,KT开始计时。SB1按钮松开复位且当转速接近于0时,时间继电器KT的延时时间到(延时时间可根据制动实效而调节),制动结束,时间继电器KT的动断触点及时断开KM2线圈电路,切除直流制动电源。

能耗制动的制动转矩大小与通入直流电流的大小及电动机的转速n有关。在同样转速下,通入的直流电流大,制动作用强。一般接入的直流电流为电动机空载电流的3~5倍,过大会烧坏电动机的定子绕组,电路采用在直流电源回路中串接可调电阻的方法,来调节制动电流的大小。

按下停止复合按钮SB1,观察能耗制动的效果,分析能耗制动的特点。

5.其他参考电路

能耗制动也可采用无变压器单相半波整流能耗制动电路,如图7-8所示。当按下起动按钮SB2时,电动机M起动后高速运转。当按下制动停止按钮SB1时,切断电动机M的交流运行电源,同时按钮SB1在电路中3号线与11号线间的常开触点闭合,接触器KM2通电自保,单相电源从L3号线经过闭合的接触器KM2的触点进入电动机定子绕组(U和V并联后在与W串连),然后从W号线出来,经整流二极管V整流,在电动机M的定子绕组中通入了直流电流,从而使得电动机M转子开始能耗制动,如图7-8b所示。能耗制动的时间由时间继电器计控,计时到,此时电动机M转子也停转了,由时间继电器延时断开的常闭接点及时切断直流制动电源。能耗制动的大小由串入整流二极管V电路中的电阻决定。

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图7-8 采用无变压器的单相半波整流能耗制动

a)电路图 b)制动时的接线图

6.实验报告要求

(1)实验目的

(2)实验设备和器材

(3)实验内容和步骤

(4)实验电路图

(5)实验结果分析和实验结论

(6)回答问题:

1)交流异步电动机的能耗制动是如何实现的?时间继电器有何作用?

2)采用能耗制动时对电动机有何要求?

3)采用能耗制动的控制原则是什么?

4)采用能耗制动的目的是什么?

5)采用能耗制动最终控制的什是么物理量?

6)采用能耗制动时,其制动效果的强弱由什么决定?如何调整?

7)比较图7-7和图7-8两种整流能耗制动电路各有什么特点?

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