第六章第四节三相异步电动机的制动控制(课件)-《电机与电气控制技术》同步教学(机工版.第2版)

2023-12-18
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普通

资源信息

学段 中职
学科 职教专业课
课程 电机与电气控制技术
教材版本 电机与电气控制技术机工版(第2版)全一册
年级 -
章节 第四节 三相异步电动机的制动控制
类型 课件
知识点 三相异步电动机制动控制电路
使用场景 同步教学
学年 2023-2024
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 2.95 MB
发布时间 2023-12-18
更新时间 2023-12-18
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2023-12-18
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/42330843.html
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来源 学科网

内容正文:

第四节三相异步电动机的制动控制 CATALOGUE 目录 三相异步电动机制动控制概述 三相异步电动机的机械制动 三相异步电动机的电气制动 三相异步电动机的复合制动控制 三相异步电动机制动控制策略与优化 三相异步电动机制动控制实验与案例分析 三相异步电动机制动控制概述 01 制动控制的意义与作用 提高工作效率 通过制动控制,可以在短时间内对电动机进行精确的定位和减速,避免不必要的能源浪费,提高工作效率。 保证安全性 制动控制可以在电动机遇到故障或异常情况时,迅速采取制动措施,防止事故扩大,保证操作人员和设备的安全。 实现精确控制 制动控制可以实现对电动机的精确控制,满足各种复杂工艺流程和运动控制的要求。 在电动机断开电源后,通过立即将电动机的三相电源任意两相对调,产生方向相反的转矩,使电动机迅速停止。 反接制动 在电动机定子绕组中通入直流电,产生恒定的磁场,切割转子导体产生感应电流,在转子中产生制动转矩。 能耗制动 当电动机的转速高于同步转速时,通过控制换向,使电动机向电网回馈电能,产生制动转矩。 回馈制动 三相异步电动机制动控制原理 工业自动化 在工业自动化生产线中,制动控制用于控制机械手臂、传送带、提升机等设备的运动速度和位置,提高生产效率和产品质量。 机械设备 制动控制广泛应用于各种机械设备中,如数控机床、塑料机、压缩机、电梯等,用于实现精确的定位、速度控制和紧急停止等功能。 新能源 在新能源领域,制动控制用于风力发电、太阳能发电等系统中,实现发电机组的精确控制和优化运行。 制动控制的应用场景 三相异步电动机的机械制动 02 利用电磁力将电动机的转轴抱紧,从而产生制动力矩。 电磁抱闸制动原理 电磁抱闸制动特点 电磁抱闸制动应用 结构简单,制动迅速,但制动效果受环境温度影响较大。 适用于对制动要求不高、环境温度变化不大的场合。 03 02 01 电磁抱闸制动 电磁离合器制动特点 制动效果好,但结构相对复杂,需要额外的控制电路。 电磁离合器制动应用 适用于对制动要求较高、环境温度变化不大的场合。 电磁离合器制动原理 通过电磁离合器将电动机的转轴与负载分离,从而实现制动。 电磁离合器制动 利用电磁涡流产生制动力矩,使电动机的转轴减速。 电磁涡流制动原理 制动效果好,结构简单,但需要较高的控制技术。 电磁涡流制动特点 适用于对制动要求较高、环境温度变化较大的场合。 电磁涡流制动应用 电磁涡流制动 三相异步电动机的电气制动 03 能耗制动 通过切断电动机电源,迅速将电机转动部分的动能消耗在电阻器中,使电机快速停止的方法。 总结词 能耗制动是三相异步电动机常用的电气制动方法之一。当电动机断开电源后,定子绕组中的电流迅速减小,转子绕组中的电流方向不变,但由于电源已切断,转子电动势消失,转子电流也迅速减小。此时,在定子绕组中串入电阻器,将转子的动能消耗在电阻器中,从而使电机快速停止。 详细描述 总结词 通过改变电动机电源的相序,使定子绕组产生反向电流,利用反向电流产生的反向转矩使电机快速停止的方法。 详细描述 反接制动是三相异步电动机常用的电气制动方法之一。当电动机需要快速停止时,可以改变电动机电源的相序,使定子绕组产生反向电流。由于反向电流产生的反向转矩与电动机原来的旋转方向相反,因此电机迅速停止转动。 反接制动 当电动机的转速高于同步转速时,利用转子的电动势将电能回馈给电网,同时利用反电动势使电机快速停止的方法。 总结词 回馈制动是三相异步电动机的一种特殊电气制动方法。当电动机的转速高于同步转速时,转子电动势的方向与电源电压的方向相反,此时可以将转子的电动势回馈给电网。同时,由于反电动势的作用,电机迅速停止转动。这种制动方法适用于需要快速停止且转速较高的场合。 详细描述 回馈制动 三相异步电动机的复合制动控制 04 1 2 3 通过机械制动器(如电磁抱闸)和电气制动器(如能耗制动)的共同作用,实现电动机的快速制动。 机械制动与电气制动相结合 机械制动器可以提供较大的制动力矩,而电气制动器可以提供较小的制动力矩,两者结合可以实现更好的制动效果。 制动效果好 适用于需要频繁制动且对制动精度要求较高的场合。 适用范围广 机械电气复合制动控制 03 适用于大型机械设备 适用于需要大功率制动且对制动平稳性要求较高的场合,如大型机床、起重机等。 01 液压制动与电气制动相结合 通过液压制动器和电气制动器的共同作用,实现电动机的快速制动。 02 制动平稳 液压制动器可以提供平稳的制动力矩,而电气制动器可以提供较小的制动力矩,两者结合可以实现平稳的制动效果。 液压电气复合制动控制 制动迅速 气压制动器可以提供迅速的制动力矩,而电气制动器可以提供较小的制动力矩,两者结合可以实现迅速的制动效果。 适用于高速机械设备 适用于需要高速制动且对制动

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