『壹』 三相非同步電動機電路圖中的符號代表什麼
下面是【字元電路圖符號大全】,供參考查閱。例如:KM表示中間繼電器,QM表示電動機保護開關。AAT 電源自動投入裝置。AC 交流電。DC 直流電。FU 熔斷器。G 發電機。M 電動機。HG 綠燈。
常用電器控制電路圖中符號舉例如下:
直流電:DC。直流電(DC,direct current)是電荷的單向流動或者移動,通常是電子。電流密度隨著時間而變化,但是通常移動的方向在所有時間里都是一樣的。作為一個形容詞,DC可用於參考電壓(它的極性永遠不會改變)。
在直流電路中,電子從陰極、負極、負磁極形成,並向陽極、正極、正磁極移動。不過,物理學家定義直流電為從正極到負極的運動。
(1)三相非同步電動機電路圖擴展閱讀:
當向三相定子繞組中通入對稱的三相交流電時,就產生了一個以同步轉速n1沿定子和轉子內圓空間作順時針方向旋轉的旋轉磁場。由於旋轉磁場以n1轉速旋轉,轉子導體開始時是靜止的,故轉子導體將切割定子旋轉磁場而產生感應電動勢(感應電動勢的方向用右手定則判定)。
由於轉子導體兩端被短路環短接,在感應電動勢的作用下,轉子導體中將產生與感應電動勢方向基本一致的感生電流。轉子的載流導體在定子磁場中受到電磁力的作用(力的方向用左手定則判定)。電磁力對轉子軸產生電磁轉矩,驅動轉子沿著旋轉磁場方向旋轉。
『貳』 三相非同步電動機直接啟動電路圖
1、三相非同步電動機的Y-△降壓啟動控制
將三相非同步電動機的Y-△降壓啟動的繼電接觸器控制改造為PLC控制系統.
(1)確定I/O信號、畫PLC的外部接線圖
(a)主電路。
三相繞線式非同步電動機串頻敏變阻器啟動梯形圖
(2)三相非同步電動機電路圖擴展閱讀:
三相非同步電機的主要參數:
1、電機轉矩
對稱3相繞組通入對稱3相電流,產生旋轉磁場,磁場線切割轉子繞組,根據電磁感應原理,轉子繞組中產生e和i,轉子繞組在磁場中受到電磁力的作用,即產生電磁轉矩,使轉子旋轉起來,轉子輸出機械能量,帶動機械負載旋轉起來。
在交流電機中,當定子繞組通過交流電流時,建立了電樞磁動勢,它對電機能量轉換和運行性能都有很大影響。所以三相交流繞組通入三相交流產生脈振磁動勢,該磁動勢可分解為兩個幅值相等、轉速相反的旋轉磁動勢和,從而在氣隙中建立正轉和反轉磁場和。
這兩個旋轉磁場切割轉子導體,並分別在轉子導體中產生感應電動勢和感應電流。
該電流與磁場相互作用產生正、反電磁轉矩。正向電磁轉矩企圖使轉子正轉;反向電磁轉矩企圖使轉子反轉。這兩個轉矩疊加起來就是推動電動機轉動的合成轉矩。
2、電機轉速
在電機定子中通入3相交流電,使其產生旋轉磁場,轉速為n0。不同的磁極對數p,在相同頻率f=50Hz的交流電作用下,會產生不同的同步轉速n0,n0=60f/p。
電機轉子的轉速小於旋轉磁場的轉速,它和感應電機基本上是相同的。s=(ns-n)/ns。s為轉差率,
ns為磁場轉速,n為轉子轉速。
『叄』 三相非同步電動機高低速運行控制電路圖
雙速電機也就是4P/8P高低速電機有六個接線頭,需要三隻交流接觸器才可以轉換速度。
與單相非同步電動機相比,三相非同步電動機運行性能好,並可節省各種材料。按轉子結構的不同,三相非同步電動機可分為籠式和繞線式兩種。
籠式轉子的非同步電動機結構簡單、運行可靠、重量輕、價格便宜,得到了廣泛的應用,其主要缺點是調速困難。繞線式三相非同步電動機的轉子和定子一樣也設置了三相繞組並通過滑環、電刷與外部變阻器連接。調節變阻器電阻可以改善電動機的起動性能和調節電動機的轉速。
(3)三相非同步電動機電路圖擴展閱讀:
當向三相定子繞組中通入對稱的三相交流電時,就產生了一個以同步轉速n1沿定子和轉子內圓空間作順時針方向旋轉的旋轉磁場。由於旋轉磁場以n1轉速旋轉,轉子導體開始時是靜止的,故轉子導體將切割定子旋轉磁場而產生感應電動勢(感應電動勢的方向用右手定則判定)。
由於轉子導體兩端被短路環短接,在感應電動勢的作用下,轉子導體中將產生與感應電動勢方向基本一致的感生電流。轉子的載流導體在定子磁場中受到電磁力的作用(力的方向用左手定則判定)。電磁力對轉子軸產生電磁轉矩,驅動轉子沿著旋轉磁場方向旋轉。
『肆』 畫出三相交流非同步電動機正反轉控制電路圖,要求有短路保護和過載保護。急需
三相非同步電動機正反轉動控制電路電路圖如下:
在電路圖中,用兩個起保停電路來分別控制電動機的正轉和反轉。按下正轉啟動按鈕SB2,X0變ON,其常開觸點接通,Y0的線圈「得電」並自保。使KM1的線圈通電,電機開始正轉運行。按下停止按鈕SB1,X2變ON,這樣其常閉觸點斷開,使Y0線圈「失電」,電動機停止運行。
在電路圖中,將Y0與Y1的常閉觸電分別與對方的線圈串聯,可以保證他們不會同時為ON,因此KM1和KM2的線圈不會同時通電,這種安全措施在繼電器電路中稱為「互鎖」。
除此之外,為了方便操作和保證Y0和Y1不會同時為ON,在梯形圖中還設置了「按鈕互鎖」,即將反轉啟動按鈕X1的常閉點與控制正轉的Y0的線圈串聯,將正轉啟動按鈕X0的常閉觸點與控制反轉的Y1的線圈串聯。
設Y0為ON,電動機正轉,這是如果想改為反轉運行,可以不安停止按鈕SB1,直接安反轉啟動按鈕SB3,X1變為ON,它的常閉觸點斷開,使Y0線圈「失電」,同時X1的敞開觸點接通,使Y1的線圈「得電」,點擊正轉變為反轉。
簡介:
圖中FR是作過載保護用的熱繼電器,非同步電動機長期嚴重過載時,經過一定延時,熱繼電器的常開觸點斷開,常開觸點閉合。
其常閉觸點與接觸器的線圈串聯,過載時接觸其線圈斷電,電機停止運行,起到保護作用。有的熱繼電器需要手動復位,即熱繼電器動作後要按一下它自帶的復位按鈕,其觸點才會恢復原狀,及常開觸點斷開,常閉觸點閉合。
『伍』 三相非同步電動機接線圖
1、三相非同步電動機接線6個接頭,只接3個就可以運轉,是由於採用了星形接法。
2、星形接法就是把三相繞組的尾和尾接到一起,三個頭做為星點或者把頭和頭接到一起,三個尾做為星點,三個星點分別接電源,所以你看到的只接了三個。
3、三相非同步電動機,內部的線圈共有三組,每一組兩個頭,共六個電源接頭,這三組線圈是不通的,三相非同步電動機有星形和三角形兩種接法。
4、三相分別為U相、V相、W相,六個接頭的編號為U1、U2、V1、V2、W1、W2。
5、把U2、V2、W2接到一起,U1、V1、W1分別接電源的三相,就是星形接法,也叫Y形接法;
6、把V1W2——W1V2——V1U2依次出來的三個接點分別接電源,就是三角形接法,也叫△接法。
拓展資料:
1、三相非同步電機
(Triple-phase asynchronous motor)是感應電動機的一種,是靠同時接入380V三相交流電流(相位差120度)供電的一類電動機。
由於三相非同步電動機的轉子與定子旋轉磁場以相同的方向、不同的轉速成旋轉,存在轉差率,所以叫三相非同步電動機。
三相非同步電動機轉子的轉速低於旋轉磁場的轉速,轉子繞組因與磁場間存在著相對運動而產生電動勢和電流,並與磁場相互作用產生電磁轉矩,實現能量變換。
2、工作原理
當向三相定子繞組中通入對稱的三相交流電時,就產生了一個以同步轉速n1沿定子和轉子內圓空間作順時針方向旋轉的旋轉磁場。
由於旋轉磁場以n1轉速旋轉,轉子導體開始時是靜止的,故轉子導體將切割定子旋轉磁場而產生感應電動勢(感應電動勢的方向用右手定則判定)。
由於轉子導體兩端被短路環短接,在感應電動勢的作用下,轉子導體中將產生與感應電動勢方向基本一致的感生電流。轉子的載流導體在定子磁場中受到電磁力的作用(力的方向用左手定則判定)。
電磁力對轉子軸產生電磁轉矩,驅動轉子沿著旋轉磁場方向旋轉。
『陸』 三相非同步電動機正反轉和互鎖電路圖
『柒』 試設計三相非同步電動機的正反轉控制電路(畫出主電路和控制電路);並寫出工作原理
電路圖和控制電路綜合圖:
原理:
圖中使用了2個分別用於正轉和反轉的電磁接觸器KM1、KM2,對這個電動機進行電源電壓相的調換。此時,如果正轉用電磁接觸器KM1,電源和電動機通過接觸器KM1主觸頭,使L1相和U相、L2相和V相、L3相和W相對應連接,所以電動機正向轉動。
如果接觸器KM2動作,電源和電動機通過KM2主觸頭,使L1相和W相、L2相和V相、L3相和U相分別對應連接,因為L1相和L3相交換,所以電動機反向轉動。
三相非同步電動機正反轉控制:
主要電氣元件:按鈕開關3個,接觸器2個,熱過載1個,最好加3個熔斷器為保護3條火線用。
電機要實現正反轉控制,將其電源的相序中任意兩相對調即可(我們稱為換相),通常是V相不變,將U相與W相對調,為了保證兩個接觸器動作時能夠可靠調換電動機的相序。
接線時應使接觸器的上口接線保持一致,在接觸器的下口調相。由於將兩相相序對調,故須確保二個KM線圈不能同時得電,否則會發生嚴重的相間短路故障,因此必須採取聯鎖。
三相非同步電動機正反轉控制的安全措施:
電動機的正反轉控制操作中,如果錯誤地使正轉用電磁接觸器和反轉用電磁接觸器同時動作,三相電源的L1相和L3相的線間電壓,通過反轉電磁接觸器的主觸頭,形成了完全短路的狀態。
所以會有大的短路電流流過,燒壞電路。所以,為了防止兩相電源短路事故,接觸器KM1和KM2的主觸頭決不允許同時閉合。
『捌』 三相非同步電動機單向運轉及連續運行控制電路圖接線線號如何標注
用220V或380V交流電源控制,線號備注按照從左至右、從上至下的原則進行。從電源的一端開始(如從左側開始)向電源的另一端標注。
從1開始按奇數號標注,每經過一個元件遞增一個線號,直至有壓降的元件(如接觸器線圈)為止;然後,從電源的另一端開始(如從右側開始)向電源的對側一端標注。
從2開始按偶數號標注,直至上一個有壓降的元件(如接觸器線圈)為止。值得注意的是:整個圖中不能有重復的編號。
與單相非同步電動機相比,三相非同步電動機運行性能好,並可節省各種材料。按轉子結構的不同,三相非同步電動機可分為籠式和繞線式兩種。籠式轉子的非同步電動機結構簡單、運行可靠、重量輕、價格便宜,得到了廣泛的應用,其主要缺點是調速困難。
繞線式三相非同步電動機的轉子和定子一樣也設置了三相繞組並通過滑環、電刷與外部變阻器連接。調節變阻器電阻可以改善電動機的起動性能和調節電動機的轉速。
(8)三相非同步電動機電路圖擴展閱讀
當向三相定子繞組中通入對稱的三相交流電時,就產生了一個以同步轉速n1沿定子和轉子內圓空間作順時針方向旋轉的旋轉磁場。由於旋轉磁場以n1轉速旋轉,轉子導體開始時是靜止的,故轉子導體將切割定子旋轉磁場而產生感應電動勢(感應電動勢的方向用右手定則判定)。
由於轉子導體兩端被短路環短接,在感應電動勢的作用下,轉子導體中將產生與感應電動勢方向基本一致的感生電流。轉子的載流導體在定子磁場中受到電磁力的作用(力的方向用左手定則判定)。電磁力對轉子軸產生電磁轉矩,驅動轉子沿著旋轉磁場方向旋轉。
通過上述分析可以總結出電動機工作原理為:
當電動機的三相定子繞組,通入三相對稱交流電後,將產生一個旋轉磁場,該旋轉磁場切割轉子繞組,從而在轉子繞組中產生感應電流,載流的轉子導體在定子旋轉磁場作用下將產生電磁力,從而在電機轉軸上形成電磁轉矩,驅動電動機旋轉,並且電機旋轉方向與旋轉磁場方向相同。
『玖』 最簡單的三相非同步電動機正反轉的電路圖!!
這個很簡單 說個最簡單的吧 控制迴路要先將分別控制正反轉停止的兩個按鈕串聯接好,隨後將兩個分別控制正反轉啟動的兩個按鈕並聯接好後與停鈕的一端接好,停鈕的另一端准備與電源連接,然後再把分別正轉反轉主接觸器的常開輔助接點分別並聯在各自相對應的啟動按鈕兩端,之後再將各自主接觸器的常閉輔助接點串聯到對方的啟動迴路中,也就是說正轉的常閉串接在反轉啟動按鈕的一端,相對應反轉的常閉接點要與正轉的啟動按鈕一端串聯,起到互鎖的作用,(就是說正轉運行時期接觸器常閉輔助接點會將反轉的啟動迴路斷開,反之則依然是這個道理,為的是防止同時期按下下按鈕會造成一次迴路的相間短路,這個待會再解釋),然後將兩個常閉接點的另一端分別與所對應的啟動迴路的主接觸器的線圈一段進行連接(就是說控制正轉地啟動的迴路就串接正轉接觸器的線圈一段,反轉起動控制迴路就與反轉的主接觸器線圈一端串接,不要弄混了)將兩個線圈的另一端並聯接在一起後接入熱繼電器的常閉接點的一端,熱繼電器常閉接點的另一端准備與中性點N或另一相線連接,這要看主接觸器線圈的電壓(220V就與中性點N連接,380v的話就接另外一相線),還需要在控制迴路的最前端即停止按鈕准備接電源的一端在接相線制前要經過一個控制保險,現在只能說控制迴路接好了。下面就接主迴路,主迴路需要2個接觸器,分別用於正轉和反轉時接通主迴路,所以將兩個接觸器主觸頭的上端分別與三相交流電源的3條相線連接,而主觸頭的下端對應的觸頭上則要將其中任意兩條線互換一下,然後按照互換以後的順序接入電動機繞組連接好以後的3個連接片上(比如說三相電源ABC順序接到一個接觸器上口,並在此處按照相同的順序與另外一個接觸器上口並聯,然後其中一個接觸器的下口還按照ABC的順序引出線接到電機繞組連接片,而同時要按照ACB或BAC或CBA的順序將引出線接到另外一個接觸器的下口),另外還要在接觸器到電機接線盒接線處之間先行串接熱繼電器的主接點,同時還要在電源引線與接觸器上口之間串接熔斷器。這樣全部迴路大致接好了。
短路保護由熔斷器擔負,過載有熱繼電器承擔。
這個迴路是比較簡單的,大致原理是保證電機正轉時反轉不能接通,而反轉時正轉也不能接通,否則同時吸合接觸器就會使三相交流電在接觸器下口形成短路,所以要在迴路中加閉鎖,再有就是無論反轉還是正轉都要求隨時可以停止電機運行,因此停止按鈕要串聯,起紐要並聯。
好像差不多了吧 也就這些東西了 要是還不明白就再提問吧
『拾』 求三相電動機三地控制電路圖
三相電動機三地控制電路圖:
(10)三相非同步電動機電路圖擴展閱讀
1、三相非同步電動機
又稱三相感應電動機。需要三相電源供電的異 步電動機。三相電流通過定子繞組時,產生旋轉磁 場,在轉子繞組中產生感應電流,磁場與電流相互作 用產生電磁轉矩,使電動機旋轉。按轉子繞組的不 同,有鼠籠式和繞線式兩種類型。
三相非同步電動機由於具有結構簡單、價格低廉、堅固耐用,製造、使用和維修方便等優點,並且它還具有較高的效率及接近於恆速的負載特性,故能滿足絕大部分工農業生產機械的拖動要求。因而它是各類電動機中產量最大、應用最廣的一種電動機。
據統計,在全國電動機使用總量中有大約80%以上是三相非同步電動機,由此可見其重要性和影響力。三相非同步電動機的缺點是功率因數低、調速性能差,但由於交流電子調速技術的迅猛發展,使其調速性能也有了長足進步,這必將進一步擴大它的應用范圍。
2、三相同步電動機
三相同步電機是交流旋轉電機的一種,因其轉速恆等於三相同步轉速而得名。三相同步電機主要用作發電機,也可用作電動機和調相機。現代電力工業中,無論是火力發電、水力發電,還是核能發電,幾乎全部採用三相同步發電機。
三相同步電動機由於具有在電源電壓波動或負載轉矩變化時,仍可保持其轉速恆定不變的良好特性,因而被廣泛應用於驅動不要求調速和功率較大的機械設備中,如軋鋼機、透平壓縮機、鼓風機、各種泵和變流機組等;或者用於驅動功率雖不大,但轉速較低的各種球磨機和往復式壓縮機;還可用於驅動大型船舶的推進器等。
近年來,由於可控硅變頻裝置技術日漸成熟和大型化,使同步電動機也能夠通過變頻而作調速運行。因此,在一定的控制方式下,三相同步電動機的運行特性與他勵式直流電動機的工作特性相似,從而更擴大了它的使用范圍。