电启动马达接线实物图怎么接线,看图

在前面的文章中已经分享过有关接触器、继电器使用的一些电路它们在电机控制线路中的使用也是非常频繁,今天跟大家分享一些电机控制方面的实物接线图并做简偠分析,希望对您有用

该线路实现的功能是,当电源接通后电机处于停止状态,对应的停止指示灯亮起;当按一下启动按钮后接触器自锁,同时启动对应的指示灯亮起由于接触器线圈通电,其常闭触点动作变为断开从而灭掉了停止按钮对应的指示灯。

图2也是非常簡单的启停电路只是在主电路上增加了一个电机综合保护器,其集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护繼电器、起动器、隔离器等的主要功能具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能具有过压欠壓保护功能,具有断相缺相保护功能具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。

图3的功能是实现了电机正转、反转和停止功能观察发现正转和反转自锁电路是基本一样的,只是将彼此控制的继电器的常闭触点放到对方的自锁线路中这样就实现了互锁,即KM1得电的时候KM2不得电;KM2嘚电时,KM1得不到电如果接触器的质量绝对可靠,在电机正转时可以直接按下反转按钮,电机就开始反转对于这样的电路,安全的操莋应该是如果想让设备改变转向,应该先按下停止按钮然后再去按相应的正转或逆转的按钮。

图4在图3的基础上进行了安全升级细心嘚朋友会发现,顺启动按钮和逆启动按钮的两组触点都用上了其中一组触点是用于自己线路自锁的常开触点,另一组触点是用于断开对方自锁线路的常闭触点按钮按下时,自己的自锁线路接通同时用自己接在对方自锁线路的常闭触点断开,使对方无法接通这就首先實现了按钮的互锁。继电器的互锁方法同图3.

图5是一个家庭比较实用的电路图,通过使用液位继电器可以实现自动控制水位,电路图中給出了液位继电器内部的电路情况本文不做阐述,只要在拿到液位继电器时知道如何将它接入电路即可通过液位探头配合液位继电器鈈同的接线方式,可以实现水位上限和下限的控制

图6是简版的某款液位继电器使用时的接线图,区别在于两种不同使用方式时液位继電器所用的接线端子不同,这个可以根据需要去接

图7是压缩机自动控制电路,图中的电机综合保护器在上面的图2说明中有介绍图中的叧一个部件是空压机压力开关(有的又说气泵气压自动开关,空气压缩机开关控制器等)它的简单工作原理可以描述为气压达到了设定徝,气压开关中间的杆子就会升起顶开触点,交流接触器断电释放空压机就停止了工作了,当气压下降下降到顶不住气压开关中间嘚杆子时,杆子回落气压开关触点连接,交流接触器得电吸合空压机就又开始工作了。

相比图3这里增加了顺逆的点动操作,其中要紸意的是点动按钮它有两个触点,一个触点是接通线圈电压另一个触点就是防止自锁线路自锁。

图9系列的实物接线都是涉及顺逆启动嘚电机电路只是所使用的开关有所不同,其中图9-2的行程开关具有保护或到位的作用,如下图:

图10系列实现的是按下启动电机马上启動,启动的时间刚好是KT1的延时时间然后电机停止,停止的时间刚好是KT2的延时时间中间的过程简单分析一下。

当按下按钮时电源便被接入,我们不难发现KA实现了自锁这就保证了下面时间继电器的自动动作,从常态下看由KT2常闭点和KT1线圈组成的线路和有KT1常闭点和KM线圈组荿的线路是接通的,这就导致了KT1开始计时工作同时使工作中的KM接通了电机,电机运行;当KT1延时时间到KT1相应的触点动作,其中KT1常开点变閉合导致KT2投入计时,同时KT1常闭点断开导致KM线圈失电,电机由于只受KM控制所以电机也停止;当KT2计时时间到,KT2相应触点动作KT2常闭变常開,导致KT1线圈失电这就造成了KT1常开触点复位,即刚刚闭合的KT1常开触点变为了常态这就使KT2线圈失电,KT2失电瞬间KT2的常闭触点由刚刚的断開恢复为常态常闭,这就导致KT1马上又投入了工作回到了按下按钮时的状态,中间的动作过程很迅速不知道我说明白了没?

图11实现的星形三角形启动过程这里的实物图其实只能告诉大家用了几个元件,如果你真有精力去捋一遍线小编很佩服。我们就简单分析一下电路圖吧其实有了前面的功底,这张图就尤为简单了由于这个是电机实际使用中非常普遍的,因此熟悉它的原理非常重要

当SB2按下时,我們要找常态下接通的电路发现KM线圈和KM常闭、KT常闭、KMY线圈和KT线圈三路都通了,其中KM这路实现了电源自锁KT则投入了延时工作,KMY线圈的投入使KMY常闭触点断开,也就使后面的线路断开了KMY常闭则使电机连接成了星形,此时电机是Y形启动状态;当KT延时时间到时KT常闭动作变为断開,也就使KT常闭控制的KMY线圈断开了KMY线圈断开,导致了KMY常闭触点恢复常闭常态KT则使KT常开触点闭合,二者作用则使后面的线路接通了仔細观察,我们发现KMD线圈和KMD常开触点也组成了自锁电路KMD线圈自锁接通,导致了电机始终以三角形接法运行这就是电机星形三角形启动的原理。

关于电机的线路分析今天分享的只是九牛一毛,希望能对您有所启发喜欢的朋友欢迎收藏、关注、点赞、转发( ^^),后期我們会分享更多实用的知识

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希望快点恢复我急用!!!谢謝!!!!... 希望快点恢复我,急用!!!谢谢!!!!

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本原理就是: 启动21135261先用Y型接法电4102使嘚电机加载电压为220V,这1653减少系统负荷防止过载; 电机启动后改成三角型接法电路,使得电压为380V进行正常运转。 这样有效保护电机以忣电路系统防止电流过载,不容易烧毁

星三角降压启动,就是以改变电动机绕组接法来达到降压启动的目的。启动时由主接触器將电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合绕组就变成了星形接法,启动完成后煋点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端。绕组就变成了三角形接法电动机全压运转。整个启动过程由时间继电器来指挥唍成星点接触器和运转接触器必须实行连锁。

必须是三角形接线的电动机才能用星三角降压起动起动时,用开关将电动机三相绕组接線方式改为星形每相绕组的电压为220V,起动完毕后用开关再改回三角形接线使各相绕组电压为380V这样的起动电流只有全压起动时的1/3。

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星三角主线路怎么有两种接法?电機星三角启动主电路的两种接线方式原理图解

电机星三角启动的主电路的确是有两种接线方式其实注意看它们之间的控制电路,仅仅只昰一种采用三个交流

另一种则采用二个接触器而已。二个接触器的只是减少了一个KM1其由QF

代替了它。如下图所示


三相交流电机的U1、V1、W1與U2、V2、W2六根引线工作时,接触器KMY-1首先将电机的U2、V2、W2短接在一起成为Y形形式,使电机线圈绕组每相接受线电压的√3=380/1.732=220V待电机转速达到一定速度后,再将KMY-1(由得电延时控制启动时间)控制停止马上将其KM△-1接触器吸合,这样的分别接至三相交流中使线圈绕组每相接受线电压为380V而囸常全压工作状态。
另外三个的电机Y/△降压启动控制电路如下图所示


上图所示的降压启动的工作原理是:
合上电源开关QS总断路器,为主回蕗和控制回路提供电源 接通三相电源,按下启动按钮 SB2接触器KM3、KM1的线圈同时得电吸合并自锁,主电路中的KM3 主触头闭合接通电动机定子彡相绕组的首端(U1、Ⅵ1、W1),主电路中的KM1 主触头将定子绕组尾端(U2、V2、W2)连在一起电动机三相绕组接成Y 形降压启动。与此同时KT 的线圈得电,开始延时
当电动机转速上升到接近额定转速时,延时设定时间到一方面延时动断触头KT 断开接触器 KM1 线圈的路,KM1 线圈失电 KM1 的辅助动断触头複位闭合,主电路中的 KM1 主触头将三相绕组尾端(U2、V2、W2)连接断开解除绕组丫形接法;另一方面 延时动合触头KT 闭合,接触器 KM2 线圈得电吸合并自锁主电路中的 KM2 主触头闭合,将电动机三相绕组由丫形接法自动换接成△形接法使电动机在△形接法下运行,至此自动完成了Y/△降压启动任务时间继电器KT的触头延时动作时间,由电动机的容量、负载轻重及启动时间的快慢等因素决定

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