首页 / 资料库 / 电路图
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)
2023-09-18 19:00:00
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
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
( 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
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。
责任编辑:pj
最新内容
手机 |
相关内容
逆变器技术对新能源汽车市场增长的
逆变器技术对新能源汽车市场增长的重要性,市场,新能源汽车,逆变器,控制,高效率,能和,随着全球对环境保护和可持续发展的关注不断增什么是高压接触器,高压接触器的组成
什么是高压接触器,高压接触器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施,高压,分类,闭合,用于,操作,损坏,AD694ARZ高压接触器是什么是射流继电器,射流继电器的基本
什么是射流继电器,射流继电器的基本结构、技术参数、工作原理、负载分类、如何选用、操作规程及发展历程,继电器,工作原理,分类,负什么是半桥驱动器芯片,半桥驱动器芯
什么是半桥驱动器芯片,半桥驱动器芯片的组成、特点、原理、分类、操作规程及发展趋势,芯片,驱动器,发展趋势,分类,连接,转换,TPS5430什么是NFC控制器,NFC控制器的组成、
什么是NFC控制器,NFC控制器的组成、特点、原理、分类、常见故障及预防措施,控制器,分类,模式,移动支付,数据,信号,NFC(Near Field Com什么是电机启动器,电机启动器的基本
什么是电机启动器,电机启动器的基本结构、优缺点、工作原理、类型、检测、操作规程及发展历程,工作原理,类型,检测,结构,启动,断开,电流互感器作用 电流互感器为什么
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地?,作用,误差,原因,连接,测量,短路故障,电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于应用在阀门控制中的直流有刷驱动芯
应用在阀门控制中的直流有刷驱动芯片,芯片,控制,支持,远程控制,电动,调节,直流有刷驱动芯片是一种用于控制直流电机的IPB072N15N3G