低压电机保护简介:<\/p>
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控制按钮:<\/p>
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行程开关:用作电路的限位保护、行程控制、自动切换等。结构与按钮类似,但其动作要由机械撞击。<\/p>
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接触器:<\/p>
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接触器:<\/p>
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接触器有关符号:<\/p>
接触器线圈:<\/p>
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接触器主触头-用于主电路(流过的电流大,需加灭弧装置):<\/p>
接触器辅助触头-用于控制电路(流过的电流小,无需加灭弧装置):<\/p>
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接触器控制对象:电动机及其它电力负载;<\/p>
接触器技术指标:额定工作电压、电流、触点数目等。<\/p>
简单的接触器控制:<\/p>
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继电器:<\/p>
继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。<\/p>
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热继电器:<\/p>
功能:过载保护。<\/p>
结构:<\/p>
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工作原理:发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被烤热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,扣板被弹簧拉回,常闭触头断开。<\/p>
热继电器的符号:<\/p>
发热元件:<\/p>
串联在主电路中;常闭触头:<\/p>
串联在控制电路中。<\/p>
转换开关的符号:LW6型万能转换开关的图形符号和触点合断表。图形符号中有6 个回路,3个挡位连线下有黑点“·”的,表示这条电路是接通的。在触点合断表中用“×”表示被接通的电路,空格表示转换开关在该位置时此路是断开的<\/p>
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基本控制环节:<\/p>
电机起动、停车(点动、连续运行、多地点控制、顺序控制等);电机正反转控制;行程控制;时间控制;速度控制……<\/p>
异步机的直接起动:<\/p>
一、点动控制<\/p>
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简单的接触器控制:<\/p>
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电动机连续运行:<\/p>
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异步机的直接起动+过载保护:<\/p>
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多地点控制:<\/p>
例如:甲、乙两地同时控制一台电机。<\/p>
方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。<\/p>
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点动+连续运行:<\/p>
方法一:用复合按钮。<\/p>
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方法二:加中间继电器(KA)。<\/p>
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电机的正反转控制:<\/p>
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电机的正反转控制—加互锁:<\/p>
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电机的正反转控制—双重互锁:<\/p>
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行程控制:<\/p>
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行程控制电路(1):<\/p>
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行程控制(2)-自动往复运动:<\/p>
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工作要求:<\/p>
1.能正向运行也能反向运行;<\/p>
2.到位后能自动返回。<\/p>
自动往复运动控制电路:<\/p>
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定时控制:<\/p>
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空气式时间继电器的工作原理:<\/p>
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时间继电器触头类型:<\/p>
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定时控制例一:电机的Y-△起动<\/p>
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定时控制例二:顺序控制<\/p>
控制要求:<\/p>
1.M1 起动后,M2才能起动;<\/p>
2.M2 可单独停。<\/p>
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顺序控制电路(1):两电机只保证起动的先后顺序,没有延时要求。<\/p>
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顺序控制电路(2):M1起动后,M2延时起动。<\/p>
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实现M1起动后M2延时起动的顺序控制,用以下电路可不可以?<\/p>
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控制电路读图和设计中应注意的问题:<\/p>
1、首先了解工艺过程及控制要求;<\/p>
2、搞清控制系统中各电机、电器的作用以及它们的控制关系;<\/p>
3、主电路、控制电路分开阅读或设计;<\/p>
4、控制电路中,根据控制要求按自上而下、自左而右的顺序进行读图或设计;<\/p>
5、同一个电器的所有线圈、触头不论在什么位置都叫相同的名字;<\/p>
6、原理图上所有电器,必须按国家统一符号标注,且均按未通电状态表示;<\/p>
7、继电器、接触器的线圈只能并联,不能串联;<\/p>
8、控制顺序只能由控制电路实现,不能由主电路实现。<\/p>
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。<\/p>