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三相异步电动机电磁调速接线及原理?

180****6856
同轴变速是怎么变的
提问时间:2022-09-28 13:21:01
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回答 | 共3个
王登峰
王登峰
从业4年
营销策划品牌咨询
所在地区:西安市
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三相异步电动机电磁调速一般应用于小功率电机场合,其特点是成本低,但效率也低下。1. 接线方法:三相异步电动机的电磁调速装置,包括三相异步电动机、爪极、励磁线圈、电磁离合器、测速发电机和滑环;接线时,将测速发电机的信号接入调节系统,励磁线圈通过滑环接入调节系统;

2. 其原理是:上述三相异步电动机连接输入轴,电磁离合器内的输入轴端部连接爪极,爪极内设有磁轭,调速时,根据测速发电机的转速反馈信号,通过滑环接入,调节励磁线圈上的直流电压大小从而控制转速输出。

2022-09-28 15:08:05
杨东明
杨东明
从业10年
商标撤三申请商标无效宣告
所在地区:成都市
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电磁调速控制器一般是7芯接线(1、2、3、4、5、6、7)电磁调速电动机应该有5个端子(励磁线圈:F1、F2、测速发电机:U、V、W)电磁调速控制器1、2接220V电源相线和零线;

3、4(两根粗的)接励磁线圈F1、F2;

5、6、7接电磁调速电机的测速发电机U、V、

W 一般异步电动机:U、V、W通过接触器接电源 R 、S、T.

2022-09-28 14:07:04
王登峰
王登峰
从业4年
商标转让
所在地区:郴州市
咨询解答:190
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三相昇步电动机电磁调速接线及原理?

●三相异步电动机电磁调速接线图,见下图所示。


●电磁调速控制器一般是7芯接线(1、2、3、4、5、6、7)电磁调速电动机应该有5个端子(励磁线圈:F1、F2、测速发电机:U、V、W)电磁调速控制器1、2(红色线)接220V电源相线和零线;3、4(两根粗的黑色或蓝色)接励磁线圈F1、F2;5、6、7(黄色导线)接电磁调速电机的测速发电机U、V、W 一般异步电动机:U、V、W通过接触器接电源 R 、S、T。

●按照上述接线完毕确认接线完全正确,可以启动电动机,再接通电磁调速控制器电源,指示灯亮,旋动调速旋钮,此时转速表上读数逐渐上升,根据需要转速稳定下来。

●关机→先把调速旋钮调回零位,关掉控制器电源(注意:必须关掉电源,以免损坏),再关掉电机。

●调整与试运行→转速表指示值校正。顺时针方向转动给定电位器 RP1 于任意位置,用机械转速或电子转速表检査调速电机的实际转速,若实际转速与转速表指示值不一致,调速校表电位器 RP3。顺时针方向转动给定电位器 RP1 至最大,调节反馈电位器 RP2,使转速

电机铭牌所标上限转速一致。(一般 1200 转分-1320转/分)。

电磁调速控制器的原理图如下图所示。

●上图是本人收藏了45年的滑差电机控制器,与现在的控制器完全一样,只是半导体二极管、三极管的型号变了,可供提问者参考。

●滑差电机属于总成组件,它是一种将220v的交流电,通过一只半波可控整流(晶阐管),变为0~90v直流电,送入电磁离合器线圈,而产生磁力可调的磁场与配套的电磁磁转盘相互作用,而又达不到三相交流异步电动机的额定转速。主驱与从转只有磁场强弱的联系而不具备直接驱动。

●滑差电机的工作原理:→《知足常乐于上海》电磁调速异步电动机是由普通鼠笼式异步电动机、电磁滑差离合器和电气控制装置、测速发电机四部分组成。三相交流异步电机作为原动机旋转,当电动机旋转时,通过传动轴将驱动旋转力矩输出给电磁离合器的电枢一起旋转,电气控制装置是提供滑差离合器励磁线圈励磁电流的装置。

●这里介绍电磁滑差离合器,如下图所示。

●上图是滑差电机的结构示意图。它包括转子、磁极和励磁线圈三部分。转子为铸钢制成的圆筒形结构,它与三相异步电动机的转轴相连接,俗称主驱动部分;磁极做成爪形结构,装在负载轴上,俗称从动部分。《知足常乐于上海》主动部分和从动部分在机械上无任何直接的联系。只有当用直流电,加至励磁线圈,此时通过电流时产生固定不变的许多对N一S磁场,对应爪形结构便形成很多对磁极。这时若转子被三相异步电动机传动旋转,那么它们之间便产生切割磁场相互作用,而可以输出大小可调的转矩,于是从动部分的磁极便跟着主动部分电枢一起旋转,前者的转速低于后者,因为只有当转子与磁场存在着相对运动时,转子才能够切割磁力线。磁极随转子旋转的原理与普通异步电动机转子跟着定子绕组的旋转磁场运动的原理完全一样,有区别的是,三相交流异步电动机的旋转磁场由定子绕组中的三相交流电产生,而电磁滑差离合器的磁场则由励磁线圈中的直流电流而产生,并由于转子旋转才起到旋转磁场的作用。zLk一1型可控硅控制器,其控制拖动电机为0.6~30Kw的滑差电动机单机无级恒速控制。

●控制电路的组成;

①测速反馈环节:三相交流测速发电机JF与负载同轴相联结,它将转速转换为三相交流电压,经过三相桥式整流和电容器滤波输出反馈直流信号。电位器W4用以调节反馈量。

②给定电压环节:由桥式整流阻容π型滤波器和稳压管WG输出一稳定的直流电压作为给定电压。电位器W2用以改变给定电压的大小以实现电动机的调速。

③比较和放大环节:给定电压与反馈信号比较(相减)后输入给晶体管BG2进行放大,在BG2的负载电阻R5上得到放大了的控制信号输入触发器。Z2、Z3对输入信号实现正反馈限幅,避免BG2基极承受过大的正反向电压而损坏。W1为电压反馈式偏置电路。

④移相和触发环境:电路采用同步电压为锯齿波的单只晶体管的触发电路。

⑤调速过程(以增速为例)和恒速过程:

a、转动调速电位器W2增加给定电压,经过BG2的放大后输入触发器的控制电压就增加,因而触发器输出的脉冲前移,晶闸管移相角度α减小,电磁离合器的励磁电压增加,因而它的轴的转速上升。

b、速度反馈作用:当电磁离合器的负载增加,其转速就要下降,因而反馈的直流信号也要随着减少。这样给定电压与反馈信号之差增加,也就是BG2输入信号增加,结果使电磁离合器的励磁电压自动增加而保持转速基本不变,这就无形中增加了电动机的机械特性的硬度。值得注意的是,形成锯齿波的同步变压器BM的同步电压近似于正弦波(4.8v)的相位,也就是变压器BM的极性,否则晶闸管容易失常。

以上为个人观点仅供参考。

知足常乐于上海2019.11.30日

2022-09-28 14:46:03
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刘顺峰
刘顺峰顾问
擅长:注册商标,个体工商户,专利申请
执业6年
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