理论教育 半波整流可逆能耗制动控制电路设计优化

半波整流可逆能耗制动控制电路设计优化

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:本电路优点是正反转操作时无须按停止按钮SB1即可完成;除了能耗制动外,在停止时只要轻轻按下停止按钮SB1,电动机为惯性自动停机;从控制互锁看,具有按钮常闭触点互锁和交流接触器常闭触点互锁,可谓双重互锁,安全可靠,为首选控制电路。从按下停止按钮SB1到电动机失电停止,为KT延时时间,KT延时结束后,将KM3、KT线圈断开,KM3主触点断开,能耗制动结束。

半波整流可逆能耗制动控制电路设计优化

电动机脱离三相电源后,给定子绕组内加一直流电源,使其产生静止磁场,让靠惯性仍在继续运转的电动机快速停止下来。这里介绍的是半波整流可逆能耗制动控制电路,如图3-63所示。

本电路优点是正反转操作时无须按停止按钮SB1即可完成;除了能耗制动外,在停止时只要轻轻按下停止按钮SB1,电动机为惯性自动停机;从控制互锁看,具有按钮常闭触点互锁和交流接触器常闭触点互锁,可谓双重互锁,安全可靠,为首选控制电路。

正转起动时,按下正转起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈得电吸合且自锁,KM1三相主触点闭合,电动机得电正转运转。为保证在操作时,防止正反转按钮同时按下造成主回路发生相间短路,在正转操作时,SB2串联在反转交流接触器KM2线圈回路中的常闭触点先断开,切断了KM2线圈回路电源,完成按钮常闭触点互锁,当在交流接触器KM1吸合后,KM1串联在反转交流接触器KM2线圈回路中的辅助常闭触点断开,完成接触器常闭触点互锁。

反转起动时,无须按下停止按钮SB1可直接操作反转起动按钮SB3,此时,SB3常闭触点先断开,切断了正转交流接触器KM1线圈回路电源,KM1线圈断电释放,KM1三相主触点断开,电动机脱离三相电源而停止运转。由于正转交流接触器KM1辅助常闭触点恢复常闭状态,为反转起动做准备,这时,SB3常开触点已闭合,反转交流接触器KM2线圈得电吸合且自锁,KM2三相主触点闭合,电动机反转运转。

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图 3-63

注意:在未按下停止按钮SB1时,直接进行正反转操作时,为自由停机,无能耗制动。

正、反转能耗制动时,无论正转还是反转停止,只要将停止按钮SB1按到底,正转或反转交流接触器KM1或KM2线圈断电,使电动机脱离电源,此时交流接触器KM3、时间继电器KT线圈得电吸合且自锁,KM3主触点闭合,将直流电源通入电动机定子绕组中产生静止磁场,从而使电动机快速停止下来。从按下停止按钮SB1到电动机失电停止,为KT延时时间,KT延时结束后,将KM3、KT线圈断开,KM3主触点断开,能耗制动结束。

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