• 图15 用3个接触器实现Y-降压启动控制 十六、常用自动补偿降压启动柜 在需要自动控制启动的场合,常采用XJ01型自动启动补偿器,它主要由自耦变压器、交流接触器、中间继电器、时间继电器和控制按钮等组成。 XJ01型自动启动补偿器工作原理如图16(a)所示:接通电源,灯亮,按下启动按钮SB1,KM1线圈得电,KM1主触点闭合,电动机降压启动。KM1闭合自锁,灯亮。 KM1常闭触点断开,灯灭,KT得电,其常开触点延时闭合,KA线圈获电,常闭触点KA断开,KM1断电,KM1常开触点断开。同时常开触点KA
  • 图15 用3个接触器实现Y-降压启动控制 十六、常用自动补偿降压启动柜 在需要自动控制启动的场合,常采用XJ01型自动启动补偿器,它主要由自耦变压器、交流接触器、中间继电器、时间继电器和控制按钮等组成。 XJ01型自动启动补偿器工作原理如图16(a)所示:接通电源,灯亮,按下启动按钮SB1,KM1线圈得电,KM1主触点闭合,电动机降压启动。KM1闭合自锁,灯亮。 KM1常闭触点断开,灯灭,KT得电,其常开触点延时闭合,KA线圈获电,常闭触点KA断开,KM1断电,KM1常开触点断开。同时常开触点KA >>
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  • 。待时间继电器延时到一定时间后(时间继电器可由电动机的容量和启动时负载的情况来调整),时间继电器KT的常闭延时分断和常开延时闭合的触点分别动作,使KM3断电,使KM2线圈通电,并使其触点自锁,电动机接成形运行。同时KM2常闭辅助触点断开,使KT和KM3线圈断电。  图11 笼型电动机Y-换接启动控制 图11中热继电器FR与电动机一相绕组串联,其整定电流应为电动机相电流的额定值。在形接法的电动机中,热继电器按上述方法连接,较为可靠。 十二、手动Y-降压启动控制 在条件较差的地区,也可自装手动Y-降压
  • 。待时间继电器延时到一定时间后(时间继电器可由电动机的容量和启动时负载的情况来调整),时间继电器KT的常闭延时分断和常开延时闭合的触点分别动作,使KM3断电,使KM2线圈通电,并使其触点自锁,电动机接成形运行。同时KM2常闭辅助触点断开,使KT和KM3线圈断电。 图11 笼型电动机Y-换接启动控制 图11中热继电器FR与电动机一相绕组串联,其整定电流应为电动机相电流的额定值。在形接法的电动机中,热继电器按上述方法连接,较为可靠。 十二、手动Y-降压启动控制 在条件较差的地区,也可自装手动Y-降压 >>
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  • 当前,我国经济社会正处于高速发展的大好时期,对、特种变压器、配电变压器等电力需求十分迫切;与此同时,我国电力工业体制正处在改革的关键时期,电力生产安全显得尤为重要。  一、电力企业安全生产中常见的4个问题  (一)安全职责落实不到位  目前,各变压器厂家等电力生产企业大部分都已制定了一系列安全生产的制度,也明确了安全生产职责,但也有一些单位对安全生产责任落实不到位,只停留在开会讲话,只作一般性、原则性的动员和要求水平上。很少分析本单位安全生产工作存在的主要问题,或没有制定相应的整改措施;专业人员对电力安
  • 当前,我国经济社会正处于高速发展的大好时期,对、特种变压器、配电变压器等电力需求十分迫切;与此同时,我国电力工业体制正处在改革的关键时期,电力生产安全显得尤为重要。  一、电力企业安全生产中常见的4个问题  (一)安全职责落实不到位  目前,各变压器厂家等电力生产企业大部分都已制定了一系列安全生产的制度,也明确了安全生产职责,但也有一些单位对安全生产责任落实不到位,只停留在开会讲话,只作一般性、原则性的动员和要求水平上。很少分析本单位安全生产工作存在的主要问题,或没有制定相应的整改措施;专业人员对电力安 >>
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  • 延边三角形起动是在Y/起动方法基础上加以改进的一种新的起动方法。它是利用电机引出的九个出线端(即每相定子绕组多引出一个线端)的特定接法,达到降压起动的目的。 电机起动时,定子绕组作延边形连接(从图形上看,就是三角形的三条边延长,故称为延边三角形),待转速增加到接近额定转速时,再换接为连接,电机就进入正常运转状态。 动作程序与Y/的降压起动时的要求完全一样。
  • 延边三角形起动是在Y/起动方法基础上加以改进的一种新的起动方法。它是利用电机引出的九个出线端(即每相定子绕组多引出一个线端)的特定接法,达到降压起动的目的。 电机起动时,定子绕组作延边形连接(从图形上看,就是三角形的三条边延长,故称为延边三角形),待转速增加到接近额定转速时,再换接为连接,电机就进入正常运转状态。 动作程序与Y/的降压起动时的要求完全一样。 >>
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  •   图4用转换开关来实现点动和长动的控制线路   电动机自锁控制电路图(二)   三相异步电动机自锁电路图   一、接触器自锁控制线路   在要求电动机启动后能连续运转时,应采用接触器自锁控制线路。接触器自锁控制线路如图1-1-1所示。   
  •   图4用转换开关来实现点动和长动的控制线路   电动机自锁控制电路图(二)   三相异步电动机自锁电路图   一、接触器自锁控制线路   在要求电动机启动后能连续运转时,应采用接触器自锁控制线路。接触器自锁控制线路如图1-1-1所示。    >>
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  • Y-降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了启动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场。 只适合于电动机正常运行时为三角型联接。所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,主断路器一个,视电机功率选定三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为启动。时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触
  • Y-降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了启动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场。 只适合于电动机正常运行时为三角型联接。所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,主断路器一个,视电机功率选定三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为启动。时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触 >>
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  • 鼠笼式电动机自耦降压启动手动控制电路  自耦降压启动是利用自耦变压器降低电动机端电压的启动方法,自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头(例如:65%)接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入运转状态。 1、合上空气开关QF接通电源.
  • 鼠笼式电动机自耦降压启动手动控制电路 自耦降压启动是利用自耦变压器降低电动机端电压的启动方法,自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头(例如:65%)接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入运转状态。 1、合上空气开关QF接通电源. >>
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  • 电动机自耦降压起动(自动控制)电路原理图 上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故 。 控制过程如下: 1、合上空气开关QF接通三相电源。 2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例
  • 电动机自耦降压起动(自动控制)电路原理图 上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故 。 控制过程如下: 1、合上空气开关QF接通三相电源。 2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例 >>
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  • 。 2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。 3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。 4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。 5、空载试验;拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。时间继电器的整定时间到,KM1和KM2释放,KA和KM3动作吸合切换正常,反复试验几次检查线路的可靠性。 6、带电动机试验;经空
  • 。 2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。 3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。 4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。 5、空载试验;拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。时间继电器的整定时间到,KM1和KM2释放,KA和KM3动作吸合切换正常,反复试验几次检查线路的可靠性。 6、带电动机试验;经空 >>
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  • 中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。 调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。  对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算, 即Uo=UmT1/T 式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。 从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。 二、开
  • 中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。 调宽式开关稳压电源的基本原理可参见下图。 对于单极性矩形脉冲来说,其直流平均电压Uo取决于矩形脉冲的宽度,脉冲越宽,其直流平均电压值就越高。直流平均电压U。可由公式计算, 即Uo=UmT1/T 式中Um为矩形脉冲最大电压值;T为矩形脉冲周期;T1为矩形脉冲宽度。 从上式可以看出,当Um 与T 不变时,直流平均电压Uo 将与脉冲宽度T1 成正比。这样,只要我们设法使脉冲宽度随稳压电源输出电压的增高而变窄,就可以达到稳定电压的目的。 二、开 >>
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  • 所谓延边形降压启动方式,就是电动机启动时,将其三相定子绕组的一部分接成Y 形,另一部分接成形,待启动完毕,三相定子绕组接成形正常运行。采用这种接法, 好像是把形的三条边延长,故把这种启动方式称延边形启动。该启动器允许频繁 操作。 图3-58为按钮手动控制延边形启动线路,启动时间由操作者决定。
  • 所谓延边形降压启动方式,就是电动机启动时,将其三相定子绕组的一部分接成Y 形,另一部分接成形,待启动完毕,三相定子绕组接成形正常运行。采用这种接法, 好像是把形的三条边延长,故把这种启动方式称延边形启动。该启动器允许频繁 操作。 图3-58为按钮手动控制延边形启动线路,启动时间由操作者决定。 >>
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  • 【34种自动控制原理图】 2017-08-13 机工教育 信德海事  今天小编为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。 1 可控硅调速电路  2 电磁调速电机控制图
  • 【34种自动控制原理图】 2017-08-13 机工教育 信德海事 今天小编为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。 1 可控硅调速电路 2 电磁调速电机控制图 >>
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  • 电动机自耦降压启动(自动控制电路)  上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故 控制过程如下: 1、合上空气开关QF接通三相电源。 2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)
  • 电动机自耦降压启动(自动控制电路) 上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故 控制过程如下: 1、合上空气开关QF接通三相电源。 2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%) >>
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  • 项目功能    PLC控制三相异步电动机Y-运行是实现机电设备安全起动的基础。通过虚拟实验使学生对PLC输入输出点的接线方式、电路中应用的元器件的工作原理、主电路和控制电路的区分以及PLC中时间继电器的应用方法形成比较清晰的认识,掌握电路中线材的选型、接线的位置、元器件的动作关系、电路的安全保护方式等,并了解万用表和其他工具的使用。 项目效果    在虚拟实验之前学生复习三相异步电动机Y-运行的继电器-接触器电路,整理好PLC控制实验中需要的所有电器元件型号、线材型号、PLC型号、控制梯
  • 项目功能 PLC控制三相异步电动机Y-运行是实现机电设备安全起动的基础。通过虚拟实验使学生对PLC输入输出点的接线方式、电路中应用的元器件的工作原理、主电路和控制电路的区分以及PLC中时间继电器的应用方法形成比较清晰的认识,掌握电路中线材的选型、接线的位置、元器件的动作关系、电路的安全保护方式等,并了解万用表和其他工具的使用。 项目效果 在虚拟实验之前学生复习三相异步电动机Y-运行的继电器-接触器电路,整理好PLC控制实验中需要的所有电器元件型号、线材型号、PLC型号、控制梯 >>
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  • 星三角降压启动方式分两种,外三角和内三角,这个内外是根据主接触器而言的,主接触器接在三角之外,主接触器要根据线电流大小选型,如果主接触器在三角之内, 则主接触器可以根据相电流大小来选型。 比如100KW电动机利用星三角启动,如果用外三角方式,则主接触器选择200*1.25倍,角接触器选200/√3*1.
  • 星三角降压启动方式分两种,外三角和内三角,这个内外是根据主接触器而言的,主接触器接在三角之外,主接触器要根据线电流大小选型,如果主接触器在三角之内, 则主接触器可以根据相电流大小来选型。 比如100KW电动机利用星三角启动,如果用外三角方式,则主接触器选择200*1.25倍,角接触器选200/√3*1. >>
  • 图片来源:my.bj51.org 宽640x480高
  • 在自动控制中,起动、保持和停止是常用的控制 下图(a)、(b)所示为停止按钮分别接常开触点和常闭触点时,plc的I/O接线图和梯形图。其中X0为起动按钮,X1为停止按钮,Y0为输出触点。 图(a)中,PLC输入端的停止按钮X1接常开触点,输入继电器X1的线圈不“通电”,其在梯形图中X1采用常闭触点,其状态为ON;热继电器的常闭触点接X2,这时X2的输入继电器线圈“通电”,其在梯形图中的常开触点为ON。此时按下起动按钮X0,则Y0“通电&rdquo
  • 在自动控制中,起动、保持和停止是常用的控制 下图(a)、(b)所示为停止按钮分别接常开触点和常闭触点时,plc的I/O接线图和梯形图。其中X0为起动按钮,X1为停止按钮,Y0为输出触点。 图(a)中,PLC输入端的停止按钮X1接常开触点,输入继电器X1的线圈不“通电”,其在梯形图中X1采用常闭触点,其状态为ON;热继电器的常闭触点接X2,这时X2的输入继电器线圈“通电”,其在梯形图中的常开触点为ON。此时按下起动按钮X0,则Y0“通电&rdquo >>
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  • 原标题:电动机自锁控制电路图(三相异步/自锁正转控制电路图)      电动机自锁控制电路图(一)   电动正转控制线路适用于电动机短时间运行控制,如果用作长时间运行控制极为不方便(需一致按住按钮不放)。电动机长时间连续运行常采用如图1所示的自锁正转控制线路。从图1可以看出,该线路是在电动正转控制线路的控制电路中多串接一个停止按钮SB2,并在启动按钮SB1两端并联一个接触器KM的常开辅助触点(又称自锁触点)而成的。自锁正转控制线路除了有长时间运行锁定功能外,还能实现欠电压和失电压保护功能。   
  • 原标题:电动机自锁控制电路图(三相异步/自锁正转控制电路图)      电动机自锁控制电路图(一)   电动正转控制线路适用于电动机短时间运行控制,如果用作长时间运行控制极为不方便(需一致按住按钮不放)。电动机长时间连续运行常采用如图1所示的自锁正转控制线路。从图1可以看出,该线路是在电动正转控制线路的控制电路中多串接一个停止按钮SB2,并在启动按钮SB1两端并联一个接触器KM的常开辅助触点(又称自锁触点)而成的。自锁正转控制线路除了有长时间运行锁定功能外,还能实现欠电压和失电压保护功能。    >>
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