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1、异步电动机电路一、接触器联锁的正、反转控制接触器联锁的正、反转控制电路如图1-6所示。图中采用两个接触器,正转接触器KMl和反转接触器KM2。当KMl的三副主触点接通时,三相电源的相序L1L2-L3接入电动机,而当KM2的三副主触点接通时,三相电源的相序按L3-L2-L1接入电动机。所以当两接触器分别工作时,电动机的旋转方向相反。图1-6接触器连锁的正、反转控制电路电路要求接触器KMl和KM2不能同时通电,否则它们的主触点同时闭合,会造成Ll、L3两相电源短路,为此在接触器KMl与KM2线圈各自的支路中相互串联了对方的一副常闭辅助触点,以保证接触器KMl和KM2不会同时通电。KMl与KM2这两
2、副常闭辅助触点所起的作用称为联锁(或互锁)作用,这两副常闭触点就叫做联锁触点。接触器连锁正、反转控制电路动作原理如下。合上电源开关QS。正转控制:KM1自锁触点闭合按SB?-KM线圈获电KM1主触点闭合一电动机M正转-KM1连锁触点分断反转控制:-KM1自锁触点分断先按SB1KM1线圈失电KMI主触点分断T电动机M停转-KM1连锁触点闭合KM2自锁触点闭合再按SB2KM2线圈获电KM2主触点闭合T电动机M反转KM?连锁触点分断该电路的缺点是操作不方便,因为要改变电动机的转向,必须先按停止按钮SBl,再按反转按钮SB3,才能使电动机反转。二、按钮连锁的正、反转控制按钮连锁的正、反转控制电路如图1
3、-7所示。图1-7按钮连锁正、反转控制电路图1-8控制板上电器平面布置按钮连锁的正、反转控制电路动作原理与图1-6接触器连锁的正、反转控制电路大体相同,但是,由于采用了复合按钮,当按下反转按钮SBI后,先是使接在正转控制电路中的反转按钮的常闭触点分析,于是,正转接触器KMI的线圈断电,触点全部分断,电动机便断电作惯性运行;紧接着,反转按钮的常开触点闭合,使反转接触器KM2的线圈通电,电动机立即反转启动。这样。即保证了正、反转接触器KMl和KM2不会同时通电,又可不按停止按钮而直接反转按钮进行反转启动。同样,右反转运行转换成正转运行的情况,也只要直接按正转按钮即可。这种电路的优点是操作方便,缺点
4、是易产生短路故障。三、按钮和接触器复合连锁的正反转控制复合连锁正反转控制电路如图1-9所示。这种电路具有上面两种电路优点且操作方便,安全可靠,为电力拖动设备中所常用,其他作原理这里就不叙述了。四、电动机串联电阻减压启动电动机启动时,在电动机的定子绕组上串联电阻,电阻上产生电压降,使加在电动机绕组上的电压低于电源电压,待启动后,再将串联的电阻短接,电动机便在额定电压下正常运行。定子串联电阻的减压启动控制电路有接触器控制和时间继电器控制等两种形式,如图1-10所示应用很多。图19按钮、接触器复合连锁正反转控制电路图1-10串电阻减压启动控制电路(a)接触器控制;(b)时间继电器控制1.接触器控制图
5、I/O(a)所示为按钮、接触器控制电路,动作原理如下。(1)减压启动:按SB? KM1线圈获电KM1主触点闭合T电动机串电阻器RST减压启动KM1自锁触点闭合(2)全压运行(当电动机转速一定时):KM2自锁触点闭合按SB3KM2线圈获电KM2主触点闭合(电阻器RST短接)电动机全压运行-KM2常闭触点分断TKMl线圈断电释放2.时间继电器控制图1-10(b)所示为时间继电器在自动控制电路,这种电路用时间继电器KT来代替按钮SB2。动作原理如下。合上开关QS:-KM1自锁触点闭合按SB2一KMl线PS获电KM1主触点闭合f电动机串电阻器RST启动-KM1常开触点闭合TKT线圈获电TKT常开触点延时闭合当时间继电器FT延时时间到后,KT常开触点闭合KM2自锁触点闭合KM2线圈获电KM2主触点闭合(电阻器RST短接电动机全压运行-KM2常闭触点分断TKMl线圈断电释放