三相鼠笼式异步电动机点动控制自锁控制和正反转控制.docx
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三相鼠笼式异步电动机点动控制自锁控制和正反转控制
三相鼠笼式异步电动机点动控制、自锁控制和正反转控制
序号
名称
型号与规格
数量
备注
1
三相交流电源
220V
2
三相鼠笼式异步电动机
DJ24
1
3
交流接触器
1
D61-2
4
按钮
2
D61-2
5
热继电器
D9305d
1
D61-2
6
交流电压表
0~500V
7
万用电表
1
自备
四、实验内容
认识各电器的结构、图形符号、接线方法;抄录电动机及各电器铭牌数据;并用万用电表Ω档检查各电器线圈、触头是否完好。
鼠笼机接成△接法;实验线路电源端接三相自耦调压器输出端U、V、W,供电线电压为220V。
1.点动控制
按图29-1点动控制线路进行安装接线,接线时,先接主电路,即从220v三相交流电源的输出端U、V、W开始,经接触器KM的主触头,热继电器FR的热元件到电动机M的三个线端A、B、C,用导线按顺序串联起来。
主电路连接完整无误后,再连接控制电路,即从220V三相交流电源某输出端(如V)开始,经过常开按钮SB1、接触器KM的线圈、热继电器FR的常闭触头到三相交流电源另一输出端(如W)。
显然这是对接触器KM线圈供电的电路。
接好线路,经指导教师检查后,方可进行通电操作。
(1)开启控制屏电源总开关,按启动按钮,调节调压器输出,使输出线电压为220V。
(2)按起动按钮SB1,对电动机M进行点动操作,比较按下SB1与松开SB1电动机和接触器的运行情况。
(3)实验完毕,按控制屏停止按钮,切断实验线路三相交流电源。
图1点动控制电路
2.自锁控制电路
按图2所示自锁线路进行接线,它与图1的不同点在于控制电路中多串联一只常闭按钮SB2,同时在SB1上并联1只接触器KM的常开触头,它起自锁作用。
图2
自锁控制电路
接好线路经指导教师检查后,方可进行通电操作。
(1)按控制屏启动按钮,接通220V三相交流电源。
(1)按起动按钮SB1,松手后观察电动机M是否继续运转。
按停止按钮SB2,松手后观察电动机M是否停
止运转。
(2)按控制屏停止按钮,切断实验线路三相电源,拆除控制回路中自锁触头KM,再接通三相电源,启
动电动机,观察电动机及接触器的运转情况。
从而验证自锁触头的作用。
实验完毕,将自耦调压器调回零位,按控制屏停止按钮,切断实验线路的三相交流电源。
3、接触器和按钮双重联锁的正反转控制线路
按图3接线,经指导教师检查后,方可进行通电操作。
(1)按控制屏启动按钮,接通220V三相交流电源。
(2)按正向起动按钮SB1,电动机正向起动,观察电动机的转向及接触器的动作情况。
按停止按钮SB3,使电动机停转。
(3)按反向起动按钮SB2,电动机反向起动,观察电动机的转向及接触器的动作情况。
按停止按钮SB3,使电动机停转。
(4)按正向(或反向)起动按钮,电动机起动后,再去按反向(或正向)起动按钮,观察有何情况发生?
(5)电动机停稳后,同时按正、反向两只起动按钮,观察有何情况发生?
(6)失压与欠压保护
a、按起动按钮SB1(或SB2)电动机起动后,按控制屏停止按钮,断开实验线路三相电源,模拟电动机失压(或零压)状态,观察电动机与接触器的动作情况,随后,再按控制屏上启动按钮,接通三相电源,但不按SB1(或SB2),观察电动机能否自行起动?
b、重新起动电动机后,逐渐减小三相自耦调压器的输出电压,直至接触器释放,观察电动机是否自行停转。
(7)过载保护(不做)
打开热继电器的后盖,当电动机起动后,人为地拨动双金属片模拟电动机过载情况,观察电机、电器动作情况。
注意:
此项内容,较难操作且危险,有条件可由指导教师作示范操作。
实验完毕,将自耦调压器调回零位,按控制屏停止按钮,切断实验线路电源。
图3
四、故障分析
1、接通电源后,按起动按钮(SB1或SB2),接触器吸合,但电动机不转且发出“嗡嗡”声响;或者虽能起动,但转速很慢。
这种故障大多是主回路一相断线或电源缺相。
2、接通电源后,按起动按钮(SB1或SB2),若接触器通断频繁,且发出连续的劈啪声或吸合不牢,发出颤动声,此类故障原因可能是:
(1)线路接错,将接触器线圈与自身的动断触头串在一条回路上了。
(2)自锁触头接触不良,时通时断。
(3)接触器铁心上的短路环脱落或断裂。
(4)电源电压过低或与接触器线圈电压等级不匹配。
五、实验注意事项
1.接线时合理安排挂箱位置,接线要求牢靠、整齐、清楚、安全可靠。
2.操作时要胆大、心细、谨慎,不许用手触及各电器元件的导电部分及电动机的转动部分,以免触电及意外损伤。
3.通电观察继电器动作情况时,要注意安全,防止碰触带电部位。
六、预习思考题
1.试比较点动控制线路与自锁控制线路从结构上看主要区别是什么?
从功能上看主要区别是什么?
2.自锁控制线路在长期工作后可能出现失去自锁作用。
试分析产生的原因是什么?
3.交流接触器线圈的额定电压为220V,若误接到380V电源上会产生什么后果?
反之,若接触器线圈电压为380V,而电源线电压为220V,其结果又如何?
4.在主回路中,熔断器和热继电器热元件可否少用一只或两只?
熔断器和热继电器两者可否只采用其中一种就可起到短路和过载保护作用?
为什么?
5、在电动机正、反转控制线路中,为什么必须保证两个接触器不能同时工作?
采用哪些措施可解决此问题,这些方法有何利弊,最佳方案是什么?
6、在控制线路中,短路、过载、失、欠压保护等功能是如何实现的?
在实际运行过程中,这几种保护有何意义?
七、实验报告
(一)、实验目的
(二)、原理说明
(三)、实验设备
序号
名称
型号与规格
元件符号
数量
备注
1
三相交流电源
2
三相鼠笼式异步电动机
型号:
额定电压
额定电流
额定转速
3
交流接触器
线圈电压
D61-2
4
按钮
D61-2
5
热继电器
D61-2
6
交流电压表
7
万用电表
自备
(四)、实验内容
1、认识各电器的结构、图形符号、接线方法;抄录电动机及各电器铭牌数据;并用万用电表Ω档检查各电器线圈、触头是否完好。
2、实验过程
(五)、实验时需要注意的事项
(六)、思考题
1.试比较点动控制线路与自锁控制线路从结构上看主要区别是什么?
从功能上看主要区别是什么?
2.自锁控制线路在长期工作后可能出现失去自锁作用。
试分析产生的原因是什么?
3.交流接触器线圈的额定电压为220V,若误接到380V电源上会产生什么后果?
反之,若接触器线圈电压为380V,而电源线电压为220V,其结果又如何?
4.在主回路中,熔断器可否少用一只或两只?
熔断器和热继电器两者可否只采用其中一种就可起到短路和过载保护作用?
为什么?
5、在电动机正、反转控制线路中,为什么必须保证两个接触器不能同时工作?
采用哪些措施可解决此问题,这些方法有何利弊,最佳方案是什么?
6、在控制线路中,短路、过载、失、欠压保护等功能是如何实现的?
在实际运行过程中,这几种保护有何意义?
(七)、实验感悟
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- 关 键 词:
- 三相 鼠笼式 异步电动机 控制 反转