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电动机控制电路图原理讲解(定时自动循环电路/降压起动控制电路/多地控制电路)

接线图 2023年01月04日 22:04 444 admin

电动机控制电路图原理

电机控制器主要通过并受磁场的作用实现对电机实现控制,通过计算机编程来操作电机驱动器来实现的。它的主要作用是利用电能转化为机械能,方法简便,具有编程较灵活等特点,现已经得到了广泛应用。

一、定时自动循环电路

电动机控制电路图原理讲解(定时自动循环电路/降压起动控制电路/多地控制电路)  第1张

定时自动循环电路原理:合上电源开关QF,按保持按钮SB2,中间继电器KA吸合,KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断触点组成的串联电路并联,接通起动控制电路。如果按起动按钮SB3,时间继电器KT1得电,这时其断电延时断开的动合触点KT1闭合,接触器KM1线圈得电,主触点闭合,电动机就会开始正转。(这里设置的正转维持时间为20秒计时开始)。
 

同时KM1动合触点接通了时间继电器KT2,其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的动合触点KT2闭合,由于KM1的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能通电。当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1断开,KM1释放,电动机正转停止。KM1的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电,主触点闭合,电动机开始反转。同时KM1动合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触点又接通了KT1线圈,断电延时断开的动合触点KT1闭合,为下次电动机正转作准备。因此时串联在接触器KM1线圈回路中的KM2互锁触点断开,接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮SB2串联的KT1、KT2断电延时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后,才能再次起动控制电路。

二、降压起动控制电路

电动机控制电路图原理讲解(定时自动循环电路/降压起动控制电路/多地控制电路)  第2张

( a )为按钮、接触器控制 Y —△降压起动控制线路。按下起动按钮 SB1 , KM1 、 KM2 得电吸合, KM1 自锁,电动机星形起动,待电动机转速接近额定转速时,按下 SB2 , KM2 断电、 KM3 得电并自锁,电动机转换成三角形全压运行。

( b )为时间继电器自动控制 Y —△降压起动控制线路,降压起动控制电路的工作原理:按下起动按钮 SB1 , KM1 、 KM2 得电吸合,电动机星形起动,同时 KT 也得电,经延时后时间继电器 KT 常闭触头打开,使得 KM2 断电,常开触头闭合,使得 KM3 得电闭合并自锁,电动机由星形切换成三角形正常运行。

三、多地控制电路

电动机控制电路图原理讲解(定时自动循环电路/降压起动控制电路/多地控制电路)  第3张

多地控制电路启动:按下甲乙两地(任意)启动按钮SB2或SB4→KM线圈得电吸合→其常开辅助触头闭合自锁→其主触头闭合接通电动机主回路→电动机M运转。

多地控制电路停止:按下甲乙两地(任意)停止按钮SB1或SB3→KM线圈失电释放→其常开辅助自锁触头断开自锁回路→其主触头释放断开电动机主回路→电动机M停止运转。
       

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标签: 电动机 控制器 控制电路 电机驱动器

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