三相笼形异步电动机的反接制动控制线路安装
项目单元12
三相笼形异步电动机的反接制动控制线路安装
12.1训练目标1.了解电磁机械制动控制。熟悉速度继电器结构、 原理及使用方法。 2.掌握三相异步电动机反接制动控制方法。 3.掌握三相异步电动机反接制动控制电气线路的安 装操作。
12.2实训设备和器件任务所需的实训设备和元件见表12-1。
表12-1三相异步电动机反接制动控制的实训设备和元件明细表代号 名称 型号 规格 数量
MQS FU1 FU2 KM KS FR SB
三相异步电动机组合开关 熔断器 熔断器 交流接触器 速度继电器 热继电器 按钮
Y-112S-4HZ10-25/3 RL1-60/25 RL1-15/4 CJ10-20 JY1 JR16-20/3 LA4-3H
4kW、380V、△接法、15.4A、1440r/min三极、35A 500V、60A、配熔体25A 500V、15A、配熔体4A 20A、线圈电压380V
11 3 2 2 1
三极、20A、整定电流8.8A 保护式、500V、5A、按钮数3
1 3
XT
端子板主电路导线 控制电路导线
JD0-1020BVR-1.5 BVR-1.0
500V、10A、20节1.5mm2(7×0. 52mm) 1 mm2 (7×0.43mm)
1若干 若干
12.3 相关知识 项目学习情境1—电磁机械制动1.电磁抱闸的结构 如图12-1所示,电磁抱闸主要由两部分组成,制动电磁铁和闸瓦制动器。 制动电磁铁由铁芯、衔铁和线圈三部分组成。并有单相和三相之分。闸瓦 制动器包括闸轮、闸瓦、杠杆和弹簧等组成;闸轮与电动机装在同一根转 轴上。制动强度可通过调整机械结构来改变。 2.电磁抱闸断电制动控制线路 如图12-2所示为电磁抱闸断电制动控制线路。本制动线路属于断电制动, 即主电路通电时,抱闸线圈有电使闸瓦和闸轮分开,主电路断电时,闸瓦 与闸轮抱住。 线路动作情况:合上电源开关QS,按动起动按钮SB2,接触器KM线圈获电 动作,其常开辅助触点闭合自锁,主要触头闭合,电动机通电起动,同时 电磁抱闸线圈获电,吸引衔铁,使它与铁芯闭合,衔铁克服弹簧拉力,迫 使制动杠杆向上移动,从而使制动器的闸瓦与闸轮分开,电动机正常运行; 当需要制动时,按下停止按钮SB1时,KM断电释放,使电动机的电源被切断, 与此同时,电磁抱闸线圈也断电,使抱闸衔铁与铁芯分开,在弹簧拉力作 用下,使闸瓦与闸轮紧紧抱住,电动机被迅速制动而停转。
图12-1 电磁抱闸的结构图 1-弹簧2-闸轮3-杠杆4-闸瓦 5-轴6-线圈 7-铁芯8-衔铁
12-2 电磁抱闸断电制动控制线路
这种制动在起重机械上被广泛采用,电动机在工作时,如果线路发生故 障断电时,电磁抱闸将迅速使电动机制动,从而防止重物下落和电动机反 转的事故出现,比较安全可靠。但缺点是线圈的通电时间与电动机的工作 时间相同,故很不经济。 3.电磁抱闸通电制动控制线路 如图12-3所示为电磁抱闸通电制动控制线
路。它与断电制动型相反,即 主电路有电流流过时电磁抱闸线圈无电,这时抱闸与闸轮松开;当主电路 断电而通过复合按钮SB1的常开触头的闭合使电磁抱闸线圈获电时,抱闸与 闸轮抱紧呈制动状态。在电动机不转动的正常状态下,电磁抱闸线圈无电, 抱闸与闸轮也处于状态。这样,在电动机未通电时,可以用手扳动主轴供 调整、对刀、检测之用。有关本控制线路的动作原理,读者可自行分析, 但要提醒一点,在图12-3中的控制线路,只有将停止按钮SB1按到底才有制 动作用。
图12-3 电磁抱闸通电制动控制线路
项目学习情境2
电气制动控制电路
1.速度继电器 速度继电器也称反接线制动继电器,是用来反映电动机转速和转向变化的继电器。 它的基本工作方式和主要作用是依靠旋转速度的快慢为指令信号,通过触点的分合 传递给接触器,从而实现对电动机反接制动控制。速度继电器的外形及结构如图124(a)所示。速度继电器主要由定子、转子、端盖、可动支架、触点系统等组成。 图12-4(b) 所示为速度继电器的结构示意图,由图12-4(a)可以看出,定子由硅钢 片叠成并装有笼型的短路绕组(同笼型转子绕组相似),定子与转轴同心,定子和 转子间有一很小气隙,并能独自偏摆,转子是用一块永久磁铁制成,固定在转轴上; 支架的一端固定在定子上,可随定子偏摆,顶块与支架的另一端由小轴联结在一起, 转轴与小轴分别固定,顶块可随支架偏转而动作的。
(a) 速度继电器结构图
图12-4 速度继电器结构图、原理示意图和图形文字符号 1-调节螺钉 2-反力弹簧 3-常闭触点 4-常开触点 5-动触点 6-推杆 7-笼型导条8-转子 9-圆环 10-转轴 11-摆杆 12-返回杠杆
速度继电器的工作原理是:当电动机旋转时,与电动机同轴联结的速度继电器转 子也转动,这样,永久磁铁制成的转子,就由静止磁场变为在空间移动的旋转磁场。 此时,定子内的短路绕组(导体)因切割磁力线而产生感应电势和电流,载流短路 绕组与磁场相互作用便产生一定的转矩,于是,定子便顺着转轴的转动方向而偏转。 定子的偏转带动支架和顶块,当定子转过一定角度时,顶块推动动触点弹簧片(或 反向偏转时)使常闭触点分断,常开触点闭合。当常开触点闭合后,可产生一定的 反作用力,阻止定子继续偏转。电动机转速越高,定子导体内产生的电流越大,因 而转矩越大,顶块对动触点簧片的作用力也就越大。电动机转速下降时,速度继电 器转子速度也随着下降,定子绕组内产生感应电流相应减小,从而电磁转矩减小, 顶块对动触点簧片的作用力也减小。当转子速度下降的一
定数值时,顶块的作用力 小于触点簧片的反作用力时,顶块返回到原始位置,对应的触点也复位。 目前,机床线路中常用速度继电器有JY1型和JFZ0型,速度继电器JY1型能在 3000r/min以下可靠地工作;JFZ0—1型适用于300~3000r/min;JFZ0—2型适用于 1000~3600r/min;JFZ0型有两对常开、两对常闭触点,触点额定电压为380V,额定 电流为2A。一般速度继电器转轴在120r/min左右即能动作,100r/min触头即能恢复 正常位置,可通过螺钉的调节来改变继电器动作的转速,以适应控制电路的要求。
2.干簧继电器 干簧继电器由于结构小巧,动作迅速,工作稳定,灵敏度高等优点,近年来得到广泛的应用。 干簧继电器的主要部分是干簧管,它由一组或几组导磁簧片封装在惰性气体(如氦、氮等气 体)的玻璃管中组成开关元件。导磁簧片又兼作接触簧片,即控制触点,也就是说一组簧片起 开关电路和磁路双重作用。图12-5为干簧继电器结构原理图其中图(a)表示利用线圈内磁场 驱动继电器动作,图(b)表示利用外磁场驱动继电器。在磁场作用下,干簧管中的两根簧片 分别被磁化而相吸引,接通电路。磁场消失后,簧片靠本身的弹性分开。 干簧继电器特点如下: (1)接触点与空气隔绝,可有效地防止老化和污染,也不会因触点产生火花而引起附近易燃 物的燃烧。 (2)触点采用金、钯的合金镀层,接触电阻稳定,寿命长,为100万~1000万次。 (3)与永久磁铁配合使用方便,灵活。可与晶体管配套使用。 (4)动作速度快,为1~3ms,比一般继电器快5~10倍。 (5)承受电压低,通常不超过250V。 3.反接制动控制电路 异步电动机反接制动有两种情况:一种是在负载转矩作用下使电动机反转的倒拉反接制动; 另一种是改变三相异步电动机电源相序进行反接制动。本处只介绍改变电源相序进行反接制动。
图12-5 干簧继电器结构原理图
(1)反接制动的基本原理 将电动机的三根电源线的任意两根对调称为反接。若在停车前,把电动 机反接,则其定子旋转磁场便反方向旋转,在转子上产生的电磁转矩亦随 之反方向,成为制动转矩,在制动转矩作用下电动机的转速便很快降到零, 称为反接制 …… 此处隐藏:2745字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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