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XJQ-2型星-三角起动器:功能与品质的完美结合

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:1.XJQ-2型星-三角起动器电路原理简述XJQ-2型星-三角起动器的整机电路如图8-27所示。

XJQ-2型星-三角起动器:功能与品质的完美结合

该装置属于“改良型”星-三角起动控制器,具有常开触点控制输出、控制接线简单、控制便捷、故障闭锁和指示、工作过程指示等功能。控制接线图如图8-26所示,装置仅有5个接线端子(两个电源输入端子和3个控制输出端子),在KA2、KA3触点控制回路中,只需要串入KM2、KM3的互锁触点;系统的起动和停止,利用装置面板上所设的SB1、SB2按钮操作就可以了,进一步简化了控制配线。装置具有时间锁定电路,在一定程度上避免了上电时直接进入全压起动的可能。

1.XJQ-2型星-三角起动器电路原理简述

XJQ-2型星-三角起动器的整机电路如图8-27所示。整机电路由受控工作电源电路、星形联结延时电路、时间锁定电路、继电器驱动电路等几部分组成。

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图8-26 XJQ-2型星-三角起动器控制接线图

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图8-27 XJQ-2型星-三角起动器电路原理图

[受控工作电源——起、停控制电路]从电网经电源变压器降压引入的AC 20V,整流滤波为24V非稳定直流电压,用于工作继电器KA1~KA3的线圈电源;DC 24V经稳压集成电路处理为DC 12V稳定电源后,进一步由起、停按键SB1、SB2、单向晶闸管等元件组成的起、停控制电路处理为11V受控电源,供1N~3N定时器、电压比较器控制电路。

装置的起、停控制是利用对11V工作电源的通、断控制来进行的。按下SB1时,单向晶闸管Q0获得触发电流而导通,随后由后续控制电路产生的工作电流产生“自维持”导通,控制电路得到11V工作电源开始工作;按下SB2时,因Q0的流通电流为0而自行关断,控制电路失去11V工作电源停止工作。(www.xing528.com)

[星-三角切换延时控制电路]起动按钮SB1有两组双联常开触点,其中一组用于C1的充电回路。按下起动按钮SB1时,C1被快速充电两端电位上升为11V,电压比较器的同相输入端3脚和输出端1脚同时变为电平晶体管Q2导通,继电器KA2得电,主电路中KM2动作,电动中进入星形联结减压起动阶段;松开SB1按钮后,C1所存储电荷电阻R1、电位器RP1的串联回路进行泄放,因为放电的时间常数较大,调节RP1,可实现约10~60s的延时时间整定。C1上电压由放电作用缓慢下降,至1N的2脚分压值以下时,1N输出端变为低电平,KA1继电器失电释放,星形联结起动过程结束;此时钳位二极管D6反偏截止,电压比较器3N的同相输入端电压高于反相输入端电压,晶体管Q3导通,继电器KA3动作,主电路接触器KM3闭合,进入三角形联结全压运行阶段。

[时间锁定电路]异常情况发生时,如C1充电回路中的SB1常开触点接触不良,或1N比较器因故障原因造成上电后输出端为低电平时,有可能造成装置上电即发生三角形联结全压起动动作,可能带来相关损失。2N、3N(定时电路/电压比较器)电路组成时间监控和锁定电路,尽可能避免该类故障的发生。控制机理如下:

1N~3N电压比较器的同相输入端均接有积分定时电路,其定时时间满足1N>2N>3N的要求,从而实现依据时间进行逻辑判断,故障时强制3N的输出端为低电平,使电路无法具备输出“三角运行”信号的条件。若因SB1触点接触不良故障,造成电容C11无法形成充电回路时,此时1N的输出端变为低电平,隔离二极管D5、D6反偏截止,因C2充电作用,使3N的输出端7脚保持上电期间的低电平;由于电路设计使C3充电速度快于C2,当2N的10脚电压高于9脚电压值时,2N输出端8脚变为高电平,隔离二极管D4正偏导通,将3N的反相输入端6脚钳位为高电平,将3N输出端强制为低电平,此时虽然已然按下起动按钮SB1,11V可控电源已经形成,但因为2N的钳制作用,继电器KA2、KA3均无得电动作条件,同时“故障”指示灯点亮,提示操作人员控制器存在故障。

正常情况下,上电后,1N的输出端变为高电平,D5、D6正偏导通,在1N输出期间,2N、3N不具备输出高电平条件,直到1N输出低电平时,3N输出状态反转,晶体管Q4导通,将2N的同相输入端电压钳制为低电平,使其失去时间锁定作用,装置正常运行。二极管D1、D2、D3为放电二极管,当装置异常掉电,或停机信号产生后,为C1、C2、C3提供电荷的快速泄放通道,实现“清零”作用,使装置在短时间重新上电时,不影响电路的定时功能。

2.XJQ-2型星-三角起动器的故障检修

一般来讲,该类星-三角起动控制器是作为一个如同继电器一样的独立部件被应用的,检修是以代换为主。当出现控制失灵故障时,首先应排除外围5个端子的接线有无异常故障,再拆开装置外壳进行检修。控制器的供电电源电路和起、停按钮以及工作继电器,相对于集成运算电路来说,故障率较高,也便于检测和判断。

继电器驱动电路由晶体管Q1~Q3担任,其工作状态又同时取决于电压比较器1N~3N的输出端电平状态。电压比较器的输出是对两输入端电平高低的比较(逻辑判断)结果,当同相输入端电平高于反相输入端电平时,输出端为高电平,反之为低电平,检测结果与之相符,则说明运放电路是好的,否则即已坏掉,更换即能修复故障。另外,装置还具有“星”、“三角”、“故障”等相关指示,可以结合其指示状态,配合检测电路各关键点电压值,得出准确和快速的故障判断。

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