内容正文:
专题四.低三相异步电动机的电气制动控制电路、调速控制和电气控制电路中的保护措施
《电器与PLC控制技术》(高教社)
专题复习讲练测
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一.考纲解读
二.知识点梳理和重点概念复习
三.真题或常考题讲解
四.课内练习及讲评
五.内容归纳小结
目录
常见考点:
1.能耗制动控制:了解能耗制动控制的原理以及在何种情况下适用于电动机制动。
2.反接制动控制:理解反接制动控制是如何通过改变电机线圈的接线方式来实现制动功能的。
3.电容制动控制:了解电容制动控制的原理以实现制动效果。
4.三相笼型异步电动机变极调速控制:掌握变极调速控制是如何通过改变电机供电的频率来实现调速调整,从而实现电机的速度调节和控制。
5.电路工作原理:常见电路元件如继电器、开关等在电路中的作用与连接方式
6.短路保护:熟悉短路保护的作用和原理。
7.过载保护:了解过载保护的原理和重要性并在超载情况下实施保护措施,确保电机正常运行。
8.零电压及欠电压保护:、明白零电压和欠电压保护的作用。
一.考纲解读
考试要求:
1.能够解释能耗制动、反接制动和电容制动的原理及应用。
2.理解三相异步电动机的变极调速控制方式和调速原理。
3.掌握电动机控制电路的基本工作原理及常见元件的作用。
4.能够描述短路、过载、过电流保护的作用和实现原理。
5.理解零电压和欠电压保护的重要性及保护方法。
6.能够区分不同制动控制方式的特点和适用场景。
7.掌握三相电动机控制中常见的保护措施的应用。
8.了解电机调速控制与保护措施之间的关联,以及在实际工程中的应用。
一.考纲解读
易考题型:
简答题:简述三相笼型异步电动机变极调速控制的原理及应用场景。
综合题:结合能耗制动、反接制动和电容制动控制,分析其优缺点并适用于各自的场景。
论述题:电动机的保护措施对于设备和人员的安全至关重要,结合短路保护、过载保护等措施,探讨其重要性及应用实例。
一.考纲解读
知识点思维导图
二.知识点梳理和重点概念复习
知识点梳理:
1. 1.能耗制动是指电动机断开三相交流电源后,迅速给定子绕组接人直流电源,以产生静止磁场,起阻止旋转的作用,待转子转速接近零时,再切除直流电源,达到制动的目的。
2.反接制动是通过改变电动机三相电源的相序,使电动机定子绕组产生的旋转磁场与转子旋转方向相反,产生制动,使电动机转速迅速下降。
3. 图 2-15 所示为电动机单向旋转反接制动控制电路。图中,KM1为单向旋转接触器,KM2为反接制动接触器,KS为速度继电器,R为反接制动电阻。
二.知识点梳理和重点概念复习
知识点梳理:
4.电容制动是在切断三相异步电动机的交流电源后,在定子绕组上接人电容器,转子内剩磁切割定子绕组产生感应电流,向电容器充电,充电电流在定子绕组中形成磁场,磁场与转子感应电流相互作用,产生与转向相反的制动力矩,使电动机迅速停转。
5.电容制动控制电路如图 2-16 所示。其工作过程是:合上电源开关 OS,按下起动按钮 SB2接触器 KM1 通电并自锁,KM1 主触点闭合,电动机起动运行。
二.知识点梳理和重点概念复习
知识点梳理:
6.如图 2-18 所示,合上电源开关 QS,将高、低速转换开关 SA 置于低速位置,此时电流路径为FU2→FR→SA 低速转换开关→KM2、KM1动断触点→使KM1线圈通电,其主触点闭合,使电动机绕组△联结低速运行。
二.知识点梳理和重点概念复习
知识点梳理:
7.当电动机、电气的绝缘,导线的绝缘损坏及电路发生故障时,都可能造成短路事故。很大的短路电流和电动力可能使电气设备损坏或发生更严重的后果,因此要求一旦发生短路故障,控制电路能迅速地切除电源。这种保护称为短路保护。
8.电动机长期过载运行,绕组温升将超过其允许值,造成绝缘材料变脆,寿命缩短,严重时还会使电动机损坏。过载电流越大,达到允许温升的时间就越短。
9.过电流保护广泛用于直流电动机或绕线转子异步电动机。对于三相笼型异步电动机,由于其短时过电流不会产生严重后果,故可不设置过电流保护。
10.在电动机运行过程中,当电源电压(因某种原因)消失后重新恢复时,如果电动机自行起动。将会损坏生产设备,也可能造成人身事故。对于供电系统的电网,同时有许多电动机及其他用电设备自行起动会引起不允许的过电流及瞬间网络电压下降。
二.知识点梳理和重点概念复习
重点概念复习:
1.制动控制:能耗制动、反接制动和电容制动的原理和应用。
2.调速控制:三相笼型异步电动机变极调速控制的方式和调速原理。
3.电路工作原理:了解电路中元件的作用和基本工作原理,如继电器、开关等。
4.保护措施:熟悉短路保护、过载保护、过电流保护、零电压和欠电压保护的作用和实现原理。
5.应用场景与关联:各种