专题七 三相异步电动机电气制动控制电路与直流电动机的控制电路(课件)-山东省职教高考《工厂电气控制设备》(机工版)专题复习讲练测
2024-05-09
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40页
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精品
资源信息
| 学段 | 中职 |
| 学科 | 职教专业课 |
| 课程 | 工厂电气控制设备 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | - |
| 章节 | - |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | 三相异步电动机电气制动控制电路,三相异步电动机调速控制电路 |
| 使用场景 | 中职复习 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 山东省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 1.04 MB |
| 发布时间 | 2024-05-09 |
| 更新时间 | 2024-05-09 |
| 作者 | 中职智学舱 |
| 品牌系列 | 上好课·一轮讲练测 |
| 审核时间 | 2024-05-09 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/45031178.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
专题七.三相异步电动机电气制动控制电路与直流电动机的控制电路
《工厂电气控制设备》(机工版)
专题复习讲练测
1
一
二
三
四
考纲解读
知识点梳理和重点概念复习
习题讲解
高考链接
目
录
五
高考链接
内容归纳小结
学习目标:
1.理解各种制动控制电路的原理和工作方式。
2.掌握能耗制动的不同控制方法及其应用场景。
3.理解电容制动的基本原理和特点。
4.理解单向和可逆运转起动电路的区别及各自的应用场景。
5.理解制动控制电路的作用和调节原理。
一.考纲解读
易考题型:
一.考纲解读
简答题:掌握能耗制动的不同控制方法及其应用场景。
填空题:理解各种制动控制电路的原理和工作方式。
应用题:理解单向和可逆运转起动电路的区别及各自的应用场景。
01
02
03
常见考点:
1.反接制动控制电路:了解了反接制动控制电路的工作原理,即通过改变电流方向来实现制动效果。这种电路在电机停止运转时施加反向转矩,实现制动作用。
2.能耗制动控制电路:学习了按时间原则和按速度原则控制的能耗制动电路,以及能耗制动直流电压和直流电流的决定因素。还介绍了无变压器的单管能耗制动电路,探讨了其结构和优势。
3.电容制动:深入了解了电容制动的原理和特点,以及适用的场景。电容制动通过连接电容器实现制动,适用于需要平稳制动且对效率要求不高的情况。
4.单向运转起动电路和可逆运转起动电路:比较了这两种起动电路的区别,并分析了各自适用的情况。单向运转起动电路适用于只需单向运转的场景,而可逆运转起动电路可以实现电机的双向运行和变速运动。
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.反接制动控制电路
三相异步电动机反接制动有两种情况:一种是电动机在负载转矩作用下,使按正转接线的电动机出现反转的倒拉反接制动;另一种是改变电动机三相电源相序的电源反接制动。前者往往出现在重力负载场合,不能实现电动机转速为零,将在桥式起重机电气控制中讨论。而一般场合使用的是电源反接制动,即改变电动机电源相序,使电动机定子旋转磁场与转子旋转方向相反,产生的电磁转矩是一个制动转矩,使电动机转速迅速下降,当电动机转速接近于零时应立即切断三相交流电源,否则电动机将开始反向旋转。电源反接制动时,转子转速与定子旋转磁场的相对速度接近于 2 倍的电动机同步转速,以致反接制动电流将为电动机全压起动时起动电流的2 倍,于是产生过大的制动转矩和使电动机绕组过分发热。为此,电动机电源反接制动时,应在电动机定子电路中串入反接制动电阻,并限制其每小时的反接制动次数。
二.知识点梳理和重点概念复习
知识点梳理:
2.电动机电源反接制动关键在于:
1)三相异步电动机电源相序要反接。
2)当电动机转速接近零时,应迅速切断三相异步电动机三相电源、否则将出现反向起动。
3)在进行电源反接制动时,电动机定子电路应串人反接制动电阻,以减小反接制动电流,减小制动冲击。
3.能耗制动控制电路
能耗制动是在三相异步电动机脱离三相交流电源后,迅速在定子绕组上加一直流电源产生恒定磁场。电动机转子以惯性旋转,切割定子恒定磁场而在转子中产生感应电动势,流过感应电流,转子感应电流与恒定磁场相互作用产生电磁力,建立电磁转矩,该转矩将是一个制动转矩,使电动机转速迅速下降至零。能耗制动按接入直流电源的控制方法,有速度原则控制和时间原则控制,相应的控制元件为速度继电器与时间继电器。
二.知识点梳理和重点概念复习
知识点梳理:
4.按时间原则控制的单向运行能耗制动电路
图2-26 所示为时间原则控制电动机单向运行能耗制动电路。图中 KM1为单向运行接触KM2 为能耗制动接触器,KT 为时间继电器,T 为整流变压器,VC 为桥式整流电路。
5.可逆运转起动电路
改变直流电动机的旋转方向有两种方法,一种是改变励磁电流的方向;另一种是改变电枢电压极性。由于前者电磁惯性大,对于要求频繁正反向运转的电动机,通常采用后一种方法。
二.知识点梳理和重点概念复习
重点概念复习:
1.反接制动控制电路:了解了反接制动控制电路的工作原理,即通过改变电流方向来实现制动效果。这种电路在电机停止运转时施加反向转矩,实现制动作用。
2.能耗制动控制电路:学习了按时间原则和按速度原则控制的能耗制动电路,以及能耗制动直流电压和直流电流的决定因素。还介绍了无变压器的单管能耗制动电路,探讨了其结构和优势。
3.电容制动:深入了解了电容制动的原理和特点,以及适用的场景。电容制动通过连接电容器实现制动,适用于需要平稳制动且对效率要求不高的情况。
4.单向运转起动电路和可逆运转起动电路:比较了这两种起动电路的区别,并分析了各自适用的情况。单向运转起动电路适用于只需单向运转的场景,而可逆运转起动电路可以
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