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文档简介
1、试述电机电气控制线路的电流导向法电机电气控制线路主要由三相交流电动机和低压电器构成, 电机电气控制线路图是按国家标准要求绘制的, 所有元器件都是 未动作的状态。当控制线路确定后,控制系统的状态就确定,本 文着重给出了交流支路电流导向法的定义, 构造出电流导向法的 方法,并归纳出相应的电流导向法一般步骤。1 电机电气控制线路电流导向法的定义 电机电气控制线路是由各种电气元件按一定要求连接而成 的,从而实现对某种设备电气自动化控制。 一个电机电气控制线 路是由各种元器件组成的, 在表示元器件的构成、 功能或电气接 线时,没有必要一一画出各种元器件的外形结构, 通常是用一种 简单的图形符号表示, 它
2、一般分为电源电路、 主电路和控制电路 三部分。 在绘制电机电气控制线路时, 各电器的触点位置都是未 动作状态,因此可以给出电机电气控制线路电流导向法的2 种定义。定义 1 将电机电气控制线路图中各电器触点按动作过程绘制 成当前动作状态, 并按电流流向依次进行分析并得出结论。 定义 2 将电机电气控制线路剖分成 n 个并联子支路,子支路的所有电 气量均与原状态等效, 且具有参数性质保留性并严格遵循电路基 本原理。分析各子支路动作过程及状态并最终得出结论。2 电机电气控制线路电流导向法的分析方法及一般步骤图1所示为最常见的点动控制线路 SB2触点闭合瞬间电路示意图,由断路器、熔断器、接触器、热继电
3、器、三相异步电动机 组成。按第一种定义分析的具体操作步骤:( 1)将控制线路进 行编号, 编号的原则为遇到触点就编号、 并保证触点首尾均有编 号且编号按从上到下的顺序依次编号。( 2)编号后,按动作过 程进行线路分析,并以“编号 + 一”来表示电流的导向 ,点动 控制线路按下SB2控制电路经I f 2 3 40号线闭合KM线圈 得电。(3)分析主电路和各低压电器触点动作情况。KMI主触点闭合,主电路接通,三相异步电动机开始启动。KM辅助动合触点闭合,控制线路经 I 235( KM)640 号线闭合和123( SB2) 40号线闭合,松开 SB2, I 23( SB2) 4 0号线, 34号线断
4、开,控制线路经 1235(KM) 640 号线闭合,三相异步电动机继续运行并形成自锁。按 下SB1,控制线路经12 3 5 ( KM) 6 40号线中56 号线断开,KM线圈失电,KM主触点断开,主电路断开,三相异 步电动机停止运行。与此同时,KM辅助动合触点断开,自锁消失,控制电路各电器恢复初始状态图2所示为常用的正反转控制线路 KM2线圈得电瞬间示意, 由接触器、熔断器、断路器、热继电器、三相异步电动机组成。 按第 2种定义分析的具体操作步骤:( 1)控制线路剖分成 n 个 并联子支路,并依次编号,编号原则按照从左到右进行编号。将 正反转控制电路划分为 4个并联支子路, 并分别编号即 、
5、、 、 。触点编号原则与第一种定义相同。( 2)按照编号顺序依次分析子支路情况。从图中可以看出,、为多触点支路,、为单触点支路。(3)分析主电路、控制电路动作过 程。首先,按下 SB2控制电路经12 3 ( SB2) 4 50号线路闭合,KM1线圈得电,KM住触点闭合,三相异步电动机正 相序转动,与此同时,KM1辅助动合触点闭合,位于号子支路 的KM1辅助动断触点断开,形成互锁,KM1辅助动合触点闭合,控制线路经 123( SB2)450和 123A( KM1)44 5 0,松开 SB2,控制线路经 12 3A ( KM1 B450 闭合,形成自锁,三相异步电动机持续正相运行。 按下SB3,控
6、制线路经I 2 3 ( SB3) 6 70号线路闭合, KM2线圈得电,如图2所示。KM2主触点闭合,三相异步电动机 反相序转动,与此同时,KM2辅助动合触点闭合,位于 号子 支路的KM2辅助动断触点断开,形成互锁,KM2辅助动合触点闭合,控制线路经 123(SB3) 67 0和 123C(KM2) D 6 70闭合,松开 SB3,控制线路经12 3 C ( KM2 D670 闭合,形成自锁,三相异步电动机持续反相运行。 按下 SBI,控制线路 I 2 3C (KM2 D 6 70 中,23 处断开,KM2线圈失电,KM2主触点断开,三相异步电动机停止 运行,KM2辅助动合触点断开,自锁消失,KM2辅助动断触点闭合,互锁消失,控制电路各电器恢复初始状态。电机电气控制线路
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