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- 飞真涵泽 2015-06-09 00:00:00
- 一、双速电机控制原理调速原理 根据三相异步电动机的转速公式:n1=60f/p 三相异步电动机要实现调速有多种方法,如采用变频调速(YVP变频调速电机配合变频器使用),改变励磁电流调速(使用YCT电磁调速电机配合控制器使用,可实现无极调速),也可通过改变电动机变极调速,即是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的(这也是常见的2极电机同步转速为3000rpm,4极电机同步转速1500rpm,6极电机同步转速1000rpm等)。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机,这就是双速电机的调速原理。 下图介绍的是Z常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。 ∴转速比=2/1=2 二、控制电路分析(双速电机接线图如下图) 1、合上空气开关QF引入三相电源 2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。 3、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。 4、 若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。 5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的 互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。 三、双速电机定子接线图如下
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- qGXbtGU7rF 2016-12-01 00:00:00
- 1)在SB2常开按钮两端并联两个串联的常开触头KM2、KM3的目的是:使接触器KM2、KM3同时完好地工作,这两个接触器,其中如有一个接触器没有闭合,则另一个接触器将因为不能自锁而断开。2)前面介绍的几种可逆控制线路,略加改动后均可用于:双星形/三角形接法的双速电动机,以及后面将要介绍的双三角形/星形,双星形/双星形接法的双速电动机。有兴趣的读者,可自行试验。3)接线完毕并检查无误后,两种速度应分别试车,如果两种速度的旋转方向不一致,可将KM1或KM2中的任意两根电源线,进行对调既可。这个过程一般称为“调相”。4)以及后面其余多速电动机的控制线路中,热继电器只画出一个。如果考虑各种转速时,电动机的额定电流不同,可以两种转速各自用一个热继电器作过载保护。两个热继电器的常闭触头分别串联在相应的接触器线圈回路中。3、双星形/三角形 接法的电动机的自动加速线路之一在某些场所,需要双速电动机在低速三角形接法起动,然后自动地投入双星解法,高速运转。从起动到高速运转这段时间,可以用时间继电器来控制。自动加速控制线路的主回路与图21302完全相同。可以看参考资料,这也是我搜索来的。
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- 灬雨落o微酸灬 2017-09-02 00:00:00
- 一种调速方法就是变极调速,就是变极一般采用反向变极法,即通过改变定子绕组的接法,使之半绕组中的电流反向流通,极数就可以改变。这种因极数改变而使其同步速发生相应变化的电机,我们称之为多速电动机。其转子均采用鼠笼式转子,因其感应的极数能自动与定子变化的极数相适应 第二种就是变频调速原理就是 在定子绕组极对数一定的情况下,旋转磁场的转速n1与电源频率f1成正比,所以连续地调节频率就可以平滑地调节异步电动机的转速。 第三种就是变压调速原理就是 对于转子电阻大、机械特性曲线较软的鼠笼式异步电动机,如所加在定子绕组上的电压发生改变,则负载转矩TL对应于不同的电源电压U1、U2、U3,可获得不同的工作点,从而获得不同的转速。 第四种就是转子串电阻调速 这种方法适用于中,小型电动机还有种就是串级调速。以下是接线原理图:
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