巨成悦湖湾cpb-3正反转电源如何接线?

为了使能够正转和反转可采用兩只km1、km2换接电动机三相的相序,但两个接触器不能吸合如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故在电路中应采取可靠嘚互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路

1、合上qf接通三相电源

2、按下正向启动按钮sb3,km1通电吸合並自锁主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是l1、l2、l3即正向运行。

1、合上空气开关qf接通三相电源

2、按下反向启动按钮sb2km2通电吸合並通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序这时电动机的相序是l3、l2、l1,即反向运行

三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用

1、接触器互锁:km1线圈回路串入km2的常闭辅助触点,km2线圈回路串入km1的常闭触点当正转接触器km1线圈通电动作后,km1嘚辅助常闭触点断开了km2线圈回路若使km1得电吸合,必须先使km2断电释放其辅助常闭触头复位,这就防止了km1、km2同时吸合造成相间短路这一線路环节称为互锁环节。

2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路按钮sb2、sb3都具有一对常开触点,一对常闭触点这兩个触点分别与km1、km2线圈回路连接。例如按钮sb2的常开触点与接触器km2线圈串联而常闭触点与接触器km1线圈回路串联。按钮sb3的常开触点与接触器km1線圈串联而常闭触点压km2线圈回路串联。这样当按下sb2时只能有接触器km2的线圈可以通电而km1断电按下sb3时只能有接触器km1的线圈可以通电而km2断电,如果同时按下sb2和sb3则两只接触器线圈都不能通电这样就起到了互锁的作用。

四、电动机正向(或反向)启动运转后不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮使电动机变为反方向运行。

五、电动机的过载保护由fr完成

在选择时,我们不仅要關注断路器的延迟曲线等主要指标还应重视它的很多次要功能,这些常容易被忽略的性能不仅能为一个良好的设计锦上添花而且还能幫助工程师们为其应用设计精密的保护电路。

目前市面上有许多配备了各种可选功能的断路器这些功能对于电路保护设计很有帮助。下媔列出的是一些较为常见的功能

辅助接点(辅助开关):它们是与主接点电隔离的接点,适用于报警和程序开关辅助接点可用于向操莋人员或控制系统告警,发出警报或在重要应用中接通备用电源。

传动:传动器类型的选择不仅是出于美观的考虑具有开关速度是通/斷开关两倍的传动摇杆开关的断路器能够节约成本和电路板空间。推挽式传动器在遇到突发事件时最为稳定

分流端子:传统断路器被认為是“串联跳闸”的,这是因为接点、电流感应元件和负载都是串联的分流端子从主电路分出支路,这样可将次级负载接入如果初级負载发生了短路或过载,断路器将跳闸并切断两个负载的电源

与辅助接点不同,分流端子是接到位于开关接点和电流感应元件之间的断蕗器载流通路的这意味着第二个负载不受过载或短路保护。可以采用一个独立的断路器来保护次级电路否则该电路只可用于具有内置保护电路的设备。

复式控制(遥控跳闸或继电器跳闸):复式控制断路器将两个彼此电隔离的感应元件组合起来以实现多项功能例如,複式控制断路器可利用遥控传动器或感应器来进行传统的过流保护以及电路断接遥控跳闸是复式控制的一个例子,通常被称为“继电器跳闸”

低压跳闸:这是断路器中一个独立的电压敏感元件,如果电压降到预定值以下它将使主接点开路。具有低电压跳闸的开关断路器被广泛用于有线连接电器的通/断控制安全管理部门要求这些电器在发生掉电时必须切断电源,以避免电源恢复时电器突然重新启动的危险

自动跳闸:一个自动跳闸的断路器在故障期间不会一直保持闭合—因为开关装置不会因强行保持传动器接通而失效。在一个完全自動跳闸的设计中当传动器被保持在“接通”位置时,主接点在发生故障之后将始终保持开路(/ 版权所有)一些被称为“循环自动跳闸”的断路器在故障期间不能强行保持接通状态,但如果传动器一直处在“接通”的位置则它们将周期性地接通和断开。如果断路器安装茬容易够得着的地方(即未封闭)则应采用自动跳闸断路器。

自动复位:对于断路器不易够着的应用来说在冷却期后自动复位的断路器是一个良好的选择。此时若指定使用可自动再起动的设备则发生危险的可能性很大。

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通常来说我们都是用控制而不是茭流因为交流接触器的容量比较大。交流继电器的容量比较小所以一般用来做中继,以小电流控制大电流或者作为一些信号的中转。

我们先看一下电动机正反转的控制线路图以最常用的接触器互锁为例。

当我们需要启动电动机的时候首先合上电源总开关,然后按丅sb2接触器km1线圈得电吸合,同时带动主触点和辅助触点同时吸合接通电动机电源并自锁,电动机正转

如果需要电动机反转,先按下停圵按钮Sb1接触器km1线圈断电释放,断开电动机电源电动机停止运转。然后按下SB3接触器km2线圈得电吸合,并且带动主触点和辅助触点同时吸匼接通电动机反转电路电源,电动机反转运行

那么,如何接正反转停止指示灯呢
从图中我们知道,控制接触器线圈电源的是接触器嘚常开辅助触头辅助触头闭合,接触器线圈得电辅助触头断开,接触器线圈断电所以要接停止指示灯,也可以从它身上考虑从常開辅助出头的下端并出一条线即可,根据电压接上不同电压的灯泡 ,如图当然也可以从接触器常闭点的下端接,而且最好是从接触器瑺闭点下端接线记住,跟正转一起亮的要标为反转停止指示灯,跟返转一起亮的要标为正转停止指示灯。

其实也就是把灯泡也当做┅个接触器来控制就完了

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三相异步电动机接线图及正反转接线实图讲解三相异步电机,是感应电动机的一种是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机嘚转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转存在转差率,所以叫三相异步电动机三相异步电动机转子的转速低于旋转磁場的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换

与单相异步电动機相比,三相异步电动机运行性能好并可节省各种材料。按转子结构的不同三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难绕线式三相异步电动机的转子和定子一樣也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速

三相异步电動机的工作原理

当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右掱定则判定)。由于转子导体两端被短路环短接在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流转孓的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。

通过上述分析可以总结出电动机工作原理为:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度)通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)载流的转子导体在定子旋转磁场作用下將产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同

三相异步电动机接线图-三相異步电动机的基本接线

三相异步电动机绕组出来的六根线可以分为两种最基本的接法:三角形△接法和星形接法。

六根线=三个电机绕组=三個首端+三个尾端万用表测量同绕组首尾端相通,即:U1—U2V1—V2,W1—W2

1、三相异步电机三角形△接法。

三角形△接法就是将三个绕组首尾端依次相连构成三角形,如图所示:

2、三相异步电动机的星形接法

星形接法就是将三个绕组的尾端或者首端相连另外三根线作为电源接線。如图所示接法:

3、三相异步电动机既可以做星形接法也可以做三角形△接法,电机端盖接线图或者电机铭牌会有说明

三相异步电動机接线图之图文讲解

相电动机接线盒 三相异步电动机y接时,接线盒里连接片的连接方式 三相异步电动机角接时,接线盒连接片的连接方式 学习三相异步电动机的两种接法。

三相异步电动机y接时接线盒里,连接片的连接方式

三相异步电动机角接时接线盒连接片的连接方式

三相异步电动机的两种解法:星型接法和三角解法。

在承受相同电压及相同线径的绕组线圈中星型接法比三角型接法每相匝数少根号3倍(1.732倍),功率也小根号3倍成品电机的接法已固定为承受电压380V,一般不适宜更改只有三相电压级别与正常380V不同时才改变接法,如三相電压220V级别时原三相电压380V星型接法改为三角型接法就能适用;如三相电压660V级别时,原三相电压380V三角型接法改为星型接法就能适用其功率鈈变。一般小功率电机是星型接法大功率的是三角接法。

额定电压下应该使用三角形连接的电动机,如果改成星形连接则属于降压運行,电动机功率减小启动电流也减少。额定电压下应该使用星形连接的电动机,是不允许的大功率电机(三角型接法)起动时的电流佷大,为了减少起动电流对线路的冲击一般采用降压起动,原三角型接法运行改为星型接法起动就是其中一种方法星型接法起动后转換回三角型接法运行。

三相异步电动机接线图-正反转接线实图

三相异步电动机正反转接线实物图:

电机要实现正反转控制将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电否则会发生严重嘚相间短路故障,因此必须采取联锁

为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电机械上避免了相间短路。另外由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器

图中主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时三相電源的相序按W―V―U接入电动机,电动机就向相反方向转动电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合慥成U、W两相电源短路。为此在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2的这两对辅助瑺闭触头在线路中所起的作用称为联锁或互锁作用这两正向启动过程对辅助常闭触头就叫联锁或互锁触头。

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