内容正文:
专题五 三相绕线转子异步电动机起动控制电路(教案)-《工厂电气控制设备》机工版-专题复习讲练测
[考纲要求]
1. 理解三相绕线转子异步电动机起动控制电路的原理及工作方式。
2. 掌握三相异步电动机电气制动控制电路的设计方法和实现原理。
3. 熟悉调速控制电路对三相异步电动机的影响及调速原理。
4. 了解直流电动机的控制电路结构及工作原理。
5. 能够分析和解决电动机控制系统中常见的故障和问题。
[课时安排]
2课时
[知识梳理]
重点一 三相绕线转子异步电动机起动控制电路
1.三相绕线转子异步电动机的转子绕组可通过滑环串接起动电阻以减小起动电流、提高转子电路的功率因数,提高起动转矩,适用于要求起动转矩高的场合。按照绕线转子异步电动机转子绕组在起动过程中串接装置不同分串电阻起动与串频敏变阻器起动两种控制电路。
2.图2-22所示为电流原则短接转子电阻起动电流与转速过渡过程曲线。图中I1、I2、I3为KA1~KA3释放电流,Im为限制的最大起动电流,I2N为电动机转子额定电流。n1、n2、n3为电动机转子电阻 R1、R2、R3短接时电动机达到的转速,n为电动机的稳定转速,即起动后达到的转速。
重点二 三相异步电动机电气制动控制电路
1.三相异步电动机定子绕组断开电源,由于机械惯性,转子需经一段时间才停止旋转,这往往不能满足生产机械迅速停车的要求,也影响生产率的提升。为此,应对电动机采取有效的制动措施。一般采用的制动方法有机械制动与电气制动。所谓机械制动,是利用外加的机械力使电动机转子迅速停止的方法。电气制动是使电动机的电磁转矩方向与电动机旋转方向相反,起到制动作用。电气制动有反接制动、能耗制动、电容制动与超同步制动。
2.频敏变阻器起动控制电路
将断路器、接触器、频敏变阻器、电流互感器、时间继电器、电流继电器与中间继电器等组合而成频敏起动控制箱(柜)。常用的有 XOP系列频敏起动控制箱,CTT6121 系列频敏起动控制柜、TG1 系列控制柜等。其中 TG1系列控制柜广泛应用于冶金、矿山、轧钢、造纸、食品、纺织与发电等厂矿企业。图2-23为TG1-K21型频敏起动控制柜电路图。可用来控制低压、容量在45~280kW的绕线转子异步电动机的起动。图中KM1为线路接触器KM2为短接频敏变阻器接触器,KT1为起动时间继电器,KT2为防止KA3在起动时误动作的时间继电器,KA1为起动中间继电器,KA2为短接KA3的中间继电器,KA3为过电流继电器,RD 红色信号灯为电源指示灯,CN 绿色信号灯为起动结束,进入正常运行指示灯。OF 为断路器。
3.电动机单向运行反接制动控制电路
图 2-24 所示为电动机单向运行反接制动控制电路。图中KM1为电动机单向运行接触LI L2 L3器,KM2为反接制动接触器,KS为速度继电器,R为反接制动FU2电阻。
重点三 反接制动控制电路
图 2-36 为电动机可逆旋转、反接制动电路。图中KM1、KM2 为电动机正、反转接触器,KM3、KM4为起动短接电阻接触器,KM5为反接制动接触器,KA1为过电流继电器KA2 为欠电流继电器,KV1、KV2为反接制动电压继电器,R、R,为起动电阻,R,为放电电阻,R,为反接制动电阻,KT1、KT2 为时间继电器,S01为正转变反转行程开关,S02为反转变正转行程开关。
[真题练讲]
1.(2020年江苏省统一考试)直流电动机的控制电路中,采用转矩控制时,增大电流会导致什么结果?
A. 提高转速
B. 提高转矩
C. 降低转速
D. 降低转矩
答案:B。增大电流可以提高直流电动机的转矩输出。
2.(2019年四川省统一考试)三相绕线转子异步电动机起动控制电路中,何时采用变频启动?
A. 提高启动转矩
B. 减小起动电流
C. 提高启动速度
D. 增加电机寿命
答案:C。变频启动可以调节启动速度,适应不同的启动要求。
3.(2018年河北省统一考试)三相异步电动机的制动控制电路中,采用反接制动时,反向电流的作用是什么?
A. 提高制动效率
B. 加速电机停止
C. 改变电机方向
D. 降低电机温度
答案:C。反向电流改变电机的电流方向,实现制动效果并改变电机的运动方向。
4.(2022年四川省统一考试)调速控制电路中的频率调节方法通常需要配合使用哪种元件?
A. 电容器
B. 电阻器
C. 变压器
D. 变频器
答案:D。频率调节方法通常需要使用变频器来实现。
5.(2021年四川省统一考试)直流电动机的控制电路中,采用速度闭环控制时,通常需要使用哪种传感器来反馈电机的实际转速?
A. 光电传感器
B. 编码器
C. 电流传感器
D. 温度传感器
答案:B。速度闭环控制通常需要使用编码器等传感器来反馈电机的实际转速。
[限时练讲]
1.在三相绕线转