轉(zhuǎn)子繞組串電阻啟動控制線路
發(fā)布時間:2019/5/31 22:18:52 訪問次數(shù):4629
轉(zhuǎn)子繞組串電阻啟動控制線路如圖214所示。該線路按照電流原則實現(xiàn)控制,利用電流繼電器根據(jù)電動機轉(zhuǎn)子電流大小的變化來控制電阻的分組切除。KAl~KA3為欠電流繼電器,其線圈串接于轉(zhuǎn)子電路
中,KA1~KA33個電流繼電器的吸合電流值相同,但釋放電流值不同,KAl的釋放電流最大, A42MX16-1TQG176M首先釋放,KA2次之,KA3的釋放電流最小,最后釋放。剛啟動圖⒉11 轉(zhuǎn)子繞組串電阻啟動控制線路 時啟動電流較大,KAl~KA3同時吸合動作,使全部電阻接人。隨著電動機轉(zhuǎn)速升高電流減小,KAl~KA3依次釋放,分別短接電阻,直到將轉(zhuǎn)子串接的電阻全部短接。
啟動過程如下:合上開關(guān)QK→按下啟動按鈕SB2→接觸器KM通電,電動機M串人全部電阻αl+R2+R3)啟動→中間繼電器KA通電,為接觸器KM1~KM3通電做準備→隨著轉(zhuǎn)速的升高,啟動電流逐步減小,首先KA1釋放→KAl常閉觸頭閉合→KM1通電,轉(zhuǎn)子電路中KM1常開觸頭閉合→短接第一級電阻R〗→然后KA2釋放→KA2常閉觸頭閉合→KM2通電、轉(zhuǎn)子電路中KM2常開觸頭閉合9短接第二級電阻R2→KAJ最后釋放→KA3常閉觸頭閉合→KM3通電,轉(zhuǎn)子電路中KM3常開閉合→短接最后一段電阻R'電動機啟動過程結(jié)束c控制線路中設(shè)置了中間繼電器KA,是為了保證轉(zhuǎn)子串人全部電阻后電動機才能啟動。
若沒有KAp當(dāng)啟動電流由零上升至尚未到達電流繼電器的吸合電流值時,KAl~KA3不能吸合,將使接觸器KM1~KM3同時通電,則轉(zhuǎn)子電阻(R1+It’2+R3)全部被短接,則電動機直接啟動。設(shè)置KA后,在KM通電后才能使KA通電,KA常開觸頭閉合,此時啟動電流已達到欠電流繼電器的吸合值,其常閉觸頭全部斷開,使KM1~KM3線圈均斷電,確保轉(zhuǎn)子串人全部電阻,防止電動機直接啟動。
轉(zhuǎn)子繞組串電阻啟動控制線路如圖214所示。該線路按照電流原則實現(xiàn)控制,利用電流繼電器根據(jù)電動機轉(zhuǎn)子電流大小的變化來控制電阻的分組切除。KAl~KA3為欠電流繼電器,其線圈串接于轉(zhuǎn)子電路
中,KA1~KA33個電流繼電器的吸合電流值相同,但釋放電流值不同,KAl的釋放電流最大, A42MX16-1TQG176M首先釋放,KA2次之,KA3的釋放電流最小,最后釋放。剛啟動圖⒉11 轉(zhuǎn)子繞組串電阻啟動控制線路 時啟動電流較大,KAl~KA3同時吸合動作,使全部電阻接人。隨著電動機轉(zhuǎn)速升高電流減小,KAl~KA3依次釋放,分別短接電阻,直到將轉(zhuǎn)子串接的電阻全部短接。
啟動過程如下:合上開關(guān)QK→按下啟動按鈕SB2→接觸器KM通電,電動機M串人全部電阻αl+R2+R3)啟動→中間繼電器KA通電,為接觸器KM1~KM3通電做準備→隨著轉(zhuǎn)速的升高,啟動電流逐步減小,首先KA1釋放→KAl常閉觸頭閉合→KM1通電,轉(zhuǎn)子電路中KM1常開觸頭閉合→短接第一級電阻R〗→然后KA2釋放→KA2常閉觸頭閉合→KM2通電、轉(zhuǎn)子電路中KM2常開觸頭閉合9短接第二級電阻R2→KAJ最后釋放→KA3常閉觸頭閉合→KM3通電,轉(zhuǎn)子電路中KM3常開閉合→短接最后一段電阻R'電動機啟動過程結(jié)束c控制線路中設(shè)置了中間繼電器KA,是為了保證轉(zhuǎn)子串人全部電阻后電動機才能啟動。
若沒有KAp當(dāng)啟動電流由零上升至尚未到達電流繼電器的吸合電流值時,KAl~KA3不能吸合,將使接觸器KM1~KM3同時通電,則轉(zhuǎn)子電阻(R1+It’2+R3)全部被短接,則電動機直接啟動。設(shè)置KA后,在KM通電后才能使KA通電,KA常開觸頭閉合,此時啟動電流已達到欠電流繼電器的吸合值,其常閉觸頭全部斷開,使KM1~KM3線圈均斷電,確保轉(zhuǎn)子串人全部電阻,防止電動機直接啟動。
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