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直流電動機正反轉電路

發布時間:2022-08-16 04:17:20

❶ 用接觸器控制直流電動機正反轉的電路的原理

如果是手動控制的話就直接切換給兩個繼電器線圈通斷電就行了。

❷ 直流電機正反轉接線圖,用兩個開關控制

主電路圖:

從左到右,從上到下各元件名稱及作用如下: L1、L2、L3:

三相交流電 QS:隔離開關(俗稱"刀閘") 作用:隔離電路 FU1、FU2:

熔斷器(fuse) 作用:短路和過電流的保護 KM1、KM2:

交流接觸器主觸點(常開型) 作用:接通斷開電路 FR:

熱繼電器 作用:過載保護 M: 電機

工作過程:將主電路中的QS閉合,按下按鈕SB2,線圈KM1得電。主電路中主觸點KM1閉合,電機正轉。當松開按鈕時,由於常開輔助觸點KM1閉合,線圈KM1一直得電形成自鎖,所以電機正常運行。

按下按鈕SB3,聯動常閉觸點打開,線圈KM1失電,8處的輔助觸點KM1返回原來閉合狀態,線圈KM2得電,電機反轉。無論在哪種運行狀態下,按下按鈕SB1,電路斷開,線圈失電,電機停止。

(2)直流電動機正反轉電路擴展閱讀

改變直流電動機轉動方向的方法有兩種:

一是電樞反接法,即保持勵磁繞組的端電壓極性不變,通過改變電樞繞組端電壓的極性使電動機反轉;

二是勵磁繞組反接法,即保持電樞繞組端電壓的極性不變,通過改變勵磁繞組端電壓的極性使電動機調向。當兩者的電壓極性同時改變時,則電動機的旋轉方向不變。

他勵和並勵直流電動機一般採用電樞反接法來實現正反轉。他勵和並勵直流電動機不宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為勵磁繞組匝數較多,電感量較大。當勵磁繞組反接時,在勵磁繞組中便會產生很大的感生電動勢.這將會損壞閘刀和勵磁繞組的絕緣。

❸ 怎麼改變直流電動機轉動方向

可採用下面兩種方法來使直流電動機反轉:

1、將電樞兩端電壓反接,改變電樞電流的方向。

2、改變勵磁繞組的極性,即改變主磁場的方向。

在實際運行中,由於直流電動機的勵磁繞組匝數較多,電感很大,把勵磁繞組從電源上斷開將產生較大的自感電動勢,使開關產生很大的火花,並且還可能擊穿勵磁繞組的絕緣。因此,要求頻繁反向的直流電動機,應採用改變電樞電流方向這一方法來實現反轉。

直流電動機性能

1、直流他勵電動機: 勵磁繞組與電樞沒有電的聯系,勵磁電路是由另外直流電源供給的。因此勵磁電流不受電樞端電壓或電樞電流的影響。

2、直流並勵電動機: 電路並聯,分流,並勵繞組兩端電壓就是電樞兩端電壓,但是勵磁繞組用細導線繞成,其匝數很多,因此具有較大的電阻,使得通過他的勵磁電流較小。

❹ 直流電機的正反轉接法

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相對調節器,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。為安全起見,常採用按鈕聯鎖(機械)與接觸器聯鎖(電氣)的雙重聯鎖正反轉控制線路(如下圖所示);使用了按鈕聯鎖,即使同時按下正反轉按鈕,調相用的兩接觸器也不可能同時得電,機械上避免了相間短路。

(4)直流電動機正反轉電路擴展閱讀:

改變直流電動機轉動方向的方法有兩種:

一是電樞反接法,即保持勵磁繞組的端電壓極性不變,通過改變電樞繞組端電壓的極性使電動機反轉; 二是勵磁繞組反接法,即保持電樞繞組端電壓的極性不變,通過改變勵磁繞組端電壓的極性使電動機調向。當兩者的電壓極性同時改變時,則電動機的旋轉方向不變。

他勵和並勵直流電動機一般採用電樞反接法來實現正反轉。他勵和並勵直流電動機不宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為勵磁繞組匝數較多,電感量較大。當勵磁繞組反接時,在勵磁繞組中便會產生很大的感生電動勢.這將會損壞閘刀和勵磁繞組的絕緣。

❺ 24V直流電機正反轉電路圖

如圖所示:

❻ 直流串勵電動機如何接線正反轉

1、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相對調節器,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。

2、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。

3、為安全起見,常採用按鈕聯鎖(機械)與接觸器聯鎖(電氣)的雙重聯鎖正反轉控制線路(如下圖所示);使用了按鈕聯鎖,即使同時按下正反轉按鈕,調相用的兩接觸器也不可能同時得電,機械上避免了相間短路。

4、另外,由於應用的接觸器聯鎖,所以只要其中一個接觸器得電,其長閉觸點就不會閉合,這樣在機械、電氣雙重聯鎖的應用下,電機的供電系統不可能相間短路,有效地保護了電機,同時也避免在調相時相間短路造成事故,燒壞接觸器。

他勵和並勵直流電動機一般採用電樞反接法來實現正反轉。他勵和並勵直流電動機不宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為勵磁繞組匝數較多,電感量較大。當勵磁繞組反接時,在勵磁繞組中便會產生很大的感生電動勢.這將會損壞閘刀和勵磁繞組的絕緣。

串勵直流電動機宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為串勵直流電動機的電樞兩端電壓較高,而勵磁繞組兩端電壓很低,反接容易,電動機車常採用此法。

(6)直流電動機正反轉電路擴展閱讀:

改變直流電動機轉動方向的方法有兩種:

一是電樞反接法,即保持勵磁繞組的端電壓極性不變,通過改變電樞繞組端電壓的極性使電動機反轉;

二是勵磁繞組反接法,即保持電樞繞組端電壓的極性不變,通過改變勵磁繞組端電壓的極性使電動機調向。當兩者的電壓極性同時改變時,則電動機的旋轉方向不變。

❼ 直流電動機的反轉方法是什麼

一、是電樞反接法,即保持勵磁繞組的端電壓極性不變,通過改變電樞繞組端電壓的極性使電動機反轉;

二、是勵磁繞組反接法,即保持電樞繞組端電壓的極性不變,通過改變勵磁繞組端電壓的極性使電動機調向。當兩者的電壓極性同時改變時,則電動機的旋轉方向不變。

串勵直流電動機宜採用勵磁繞組反接法實現正反轉的原因是因為串勵直流電動機的電樞兩端電壓較高,而勵磁繞組兩端電壓很低,反接容易,電動機車常採用此法。

(7)直流電動機正反轉電路擴展閱讀:

直流電動機的反轉的注意事項:

1、電動機正向(或反向)啟動運轉後,不必先按停止按鈕使電動機停止,可以直接按反向(或正向)啟動按鈕,使電動機變為反方向運行。

2、為了使電動機能夠正轉和反轉,可採用兩只接觸器KM1、KM2換接電動機三相電源的相序,但兩個接觸器不能吸合,如果同時吸合將造成電源的短路事故,為了防止這種事故,在電路中應採取可靠的互鎖,上圖為採用按鈕和接觸器雙重互鎖的電動機正、反兩方向運行的控制電路。

參考資料來源:網路-直流電動機

❽ 並勵直流電動機的正反轉控制原理圖

並勵直流電動機正、反轉控制電路原理圖如圖所示:
當合上電源總開關QS時,斷電延時時間繼電器KT通電閉合,欠電流繼電器KA通電閉合。按下直流電動機正轉啟動按鈕SB1,接觸器KM1通電閉合,斷電延時時間繼電器KT斷電開始計時,直流電動機M串電阻R啟動運轉。經過一定時間,時間繼電器KT通電瞬時斷開斷電延時閉合常閉觸點閉合,接通接觸器KM3線圈電源,接觸器KM3通電閉合,切除串電阻R,直流電動機M全壓全速正轉運行。
同理,按下直流電動機M反轉啟動按鈕SB2,接觸器KM2通電閉合,斷電延時時間繼電器KT斷電開始計時,直流電動機M串電阻R啟動運轉。經過一定時間,時間繼電器KT通電瞬時斷開斷電延時閉合常閉觸點閉合,接通接觸器KM3線圈電源,接觸器KM3通電閉合,切除串電阻R,直流電動機M全壓全速反轉運行。
直流電動機M在運行中,如果勵磁線圈WE中的勵磁電流不夠,欠電流繼電器KA將欠電流釋放,其1號線與3號線間的常開觸點斷開,直流電動機M停止運行。

❾ 如何實現直流電機的正反轉

要實現電動來機的正反轉源只要將接至電動機三相電源進線中的任意兩相對調接線即可達到反轉的目的。電機的正反轉在廣泛使用,例如行車、木工用的電刨床、台鑽、刻絲機、甩干機和車床等。

為了使電動機能夠正轉和反轉,可採用兩只接觸器KM1、KM2換接電動機三相電源的相序,但兩個接觸器不能同時吸合,如果同時吸合將造成電源的短路事故,為了防止這種事故,在電路中應採取可靠的互鎖。



(9)直流電動機正反轉電路擴展閱讀

直流電機的換向當電樞元件隨著電樞的旋轉,依次從一條支路轉移到另一支路時,各元件中的電流也就從一種流動方向改變為另一種流動方向。這種利用機械方法(換向器和電刷)使元件中電流變換方向的現象稱為換向。換向過程總是與元件被電刷短路的過程相伴隨的。

電機的正反轉伴隨著電子技術的發展,相繼出現了PLC、單片機等也有了進一步的電路改善。並且在實際應用電路中增加了一些接近開關、光電開關等實現了雙向自動控制,為工業機器人的發展奠定了基礎。

❿ 如何控制直流電機的正反轉

簡單的直流電機的正反轉電路需要一個雙刀雙擲開關,接線見附圖的上圖.如果使用單刀雙擲開關,只能用兩組電池供電,或者使用帶中心抽頭的電池變壓器供電,

接線圖:

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