技能培訓專題電工電子技術之三相異步電動機控制電路_第1頁
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PAGEPAGE1技能培訓專題電工電子技術之三相異步電動機控制電路三相異步電動機常常被廣泛應用到工業生產線、機械設備、汽車等領域,控制三相異步電動機最常用的方法是采取變頻器控制,變頻器通過改變電源的頻率來調整電動機的轉速。變頻器是一種高級電源控制器,它可以輸出精確的電壓和頻率,從而精確地控制三相異步電動機的轉速,大大提高了電動機的效率,減少了運行成本。但是,在一些場合還是需要一些簡單的電路來實現三相異步電動機的控制,本文將介紹一種基于電路控制的三相異步電動機控制方法。1.電路設計方案本電路采用直接啟動控制方式控制三相異步電動機,通過變阻器限制開關電流和電動機的繞組電流,來實現電動機的啟停和轉速控制。電路圖如下所示:![alttext](/eeb0c04213ca496drandom)圖中的電機繞組分別接到L1、L2、L3三根電纜上,接線方式為星型接法,其性質為:相鄰兩項之間的電壓為U,任意兩端之間的電壓是U×√3。120°相鄰線的電角度。2.元件說明-R1、R2:限流電阻,用來限制電流的大小。-S:開關繼電器,用于啟停電機。-P1:電位器,用來控制電機的轉速。-Z1、Z2:扼流圈,用來控制啟動和停止的時間。-M1、M2、M3:三相異步電動機的電機繞組。3.電路原理說明當開關S接通時,電源的直流電壓經過R1、R2兩個限流電阻,流過M1、M2、M3三個電機繞組,使電機運轉起來。由于電機轉速較低,所以不會產生反電勢,電機的電流變化不大。由于電機的負載會引起電動機的功率系數降低,電機電流增大。這樣在各繞組中產生的磁通量隨之增大,導致磁場相對旋轉速度下降,磁動勢逼近同步電機磁動勢,電機內部的電動壓力逐漸減小,使電機的電流和輸出功率開始降低。當P1和Z1滿足開關條件時,Z1扼流圈發生動作,電機繞組斷電,電機停止工作。如果需要改變電機的轉速,可以通過調整P1的電位來改變電源電壓的大小,從而改變電機的轉速。當P1電位降低時,電阻減小,使電機輸出功率增大,轉速升高。反之,轉速會減慢。4.電路運行步驟-將啟動開關S切換到ON狀態,電機開始啟動。-通過調整P1,改變電機的轉速。-當需要停止電機時,將啟動開關S切換到OFF狀態,Z1扼流圈發生動作,電機繞組斷電,電機停止工作。-當需要再次啟動電機時,重復步驟1。5.注意事項-在運行過程中,應該保持電動機正常工作。-啟動電機時

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