开关电源电子电路图图中影阴三角形

研究电动机启动对电机安全运行佷重要电机启动方式很多,主要的有全压直接启动、自耦减压起动、y-δ起动、软起动器、变频器等这里结合开关电源电子电路图谈谈主要14種电机启动开关电源电子电路图

1、定时自动循环控制开关电源电子电路图

1、 题图中的三相异步电动机容量为1.5KW,要求开关电源电子电路图能定时自动循环正反转控制;正转维持时间为20秒钟反转维持时间为40秒钟。

2、 按原理图在配电板上配线要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。

3、 简述开关电源电子电路图工作原理

注:时间继电器的延时时间不得小于15秒,时间调整应从长向短调

定时自动循环控制开关电源电子电路图开关电源电子电路图工作原理:合上电源开关QF,按保持按钮SB2中间继电器KA吸合,KA的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的动断觸点组成的串联开关电源电子电路图并联接通了起动控制开关电源电子电路图。按起动按钮SB3时间继电器KT1得电,其断电延时断开的动合觸点KT1闭合接触器KM1线圈得电,主触点闭合电动机正转(正转维持时间为20秒计时开始)。同时KM1动合触点接通了时间继电器KT2其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的动合触点KT2闭合,由于KM1的互锁触点此时已断开接触器KM2线圈不能通电。当正转维持时间结束后断电延时断開的动合触点KT1断开,KM1释放,电动机正转停止KM1的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电主触点闭合,电动机开始反转.同时KM1动合触点断开了时间继電器KT2线圈回路(反转维持时间为40秒计时开始)这时KM2动合触点又接通了KT1线圈,断电延时断开的动合触点KT1闭合为下次电动机正转作准备。洇此时串联在接触器KM1线圈回路中的KM2互锁触点断开接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮SB2串联的KT1、KT2断电延时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后才能再次起动控制开关电源电子电路图。 热继电器FR常闭触点是在电动机过负载或缺相过热时将控制开关电源电子电路图自動断开,保护了电动机

2、顺序控制开关电源电子电路图(范例)

顺序控制开关电源电子电路图(范例)工作原理:图A:KM2线圈开关电源电孓电路图由KM1线圈开关电源电子电路图起动、停止控制环节之后接出。按下起动按钮SB2KM1线圈得电吸合并自锁,此时才能控制KM2线圈开关电源电孓电路图停止按钮SB3只能控制M2电动机的停转,停止按钮SB1为全停按钮本开关电源电子电路图只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动機
图B:控制开关电源电子电路图由KM1线圈开关电源电子电路图和KM2线圈开关电源电子电路图单独构成。KM1的动合触点作为一控制条件串接在KM2線圈开关电源电子电路图中,只有KM1线圈得电吸合其辅组助动合触点闭合,此时才能控制KM2线圈开关电源电子电路图停止按钮SB3只能控制M2电動机的停转,停止按钮SB1为全停按钮本开关电源电子电路图只有满足M1电动机先起动的条件,才能起动M2电动机

3、电动机顺序控制开关电源電子电路图

1、本开关电源电子电路图起动顺序是先M1电动机,后M2电动机;停止顺序则相反
2、PLC(三菱FX0N、FX1N),编程器连接及通电操作
3、清零操作;程序写入操作;根据梯形图写出指令表。
4、 主机上用导线连接电动机顺序控制

电动机顺序控制开关电源电子电路图工作原理:合仩电源开关QS,按下起动按钮SB1接触器KM1得电吸合并自保,M1电动机起动运转KM1的另一动合触点闭合,为接触器KM2得电作准备按下起动按钮SB2,接觸器KM2得电吸合并自保M2电动机起动运转。起动顺序是先KM1吸合M1电动机起动运转;后KM2吸合,M2电动机起动运转停车顺序是:只有先按下按钮SB4,使接触器KM2断电释放KM2的动合触点断开,M2电动机停转后再按SB3M1电动机才能停止运转。热继电器FR1、FR2常闭触点是在电动机过负载或缺相过热時将控制开关电源电子电路图自动断开,保护了电动机

4、异步电动机可逆控制开关电源电子电路图(范例)

可逆控制开关电源电子电路圖(范例)开关电源电子电路图工作原理:
(图A)按下SB2,KM1得电吸合电动机起动正转。按下SB1KM1断电释放,电动机停转按下SB3,KM2得电吸合電动机起动反转。按下SB1KM2断电释放,电动机停转缺点:不能同时按下SB2 、SB3按钮,否则电源将短路电动机无法工作。原因:主开关电源电孓电路图接触器KM1、KM2连接到电动机M的是两种相序的电源若同时吸合,在接触器连接点上电源被短路
(图B)原理同图A。在KM1线圈开关电源电孓电路图中串接了KM2的一个动断触点:同样在KM2线圈开关电源电子电路图中串接了KM1的一个动断触点。这两个动断触点称互锁触点这种互锁稱电气互锁。保证了任何时候只有一只接触器吸合避免了电源短路。缺点:必须先按停止按钮SB1电动机停转后,才能起动电动机的另一旋转方向
(图C)在上图基础上增加了由起动按钮的动断触点构成的机械互锁。如:按下SB2串接在KM2线圈开关电源电子电路图中SB2动断触点断開了KM2线路。保证了两个接触器不能同时吸合又能不按停止按钮直接起动电动机另一旋转方向。

5、双重连锁可逆控制开关电源电子电路图

1、按原理图在配电板上配线要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。

双重连锁可逆控制开关电源电子电路图工作原理:按起动按钮SB2KM1吸合並自保,电动机正转与按钮SB2常触开点并联的KM1触点为自保触点。按起动按钮SB3KM1断电释放,KM2吸合并自保电动机反转。SB1为停止按钮开关电源电子电路图由按钮SB2、SB3的动断触点实现了机械联锁,串联在交流接触器线圈KM1、KM2中的KM2、KM1辅助动断触点实现了电气联锁串联在控制开关电源電子电路图中的FR动断触点,是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制开关电源电子电路图自动断开保护了电动机。

6、限位开关控淛自动往复开关电源电子电路图(1)

限位开关控制自动往复开关电源电子电路图(1)工作原理:按起动按钮SB2KM1吸合并自保,电动机正转带动机械設备左移。当撞块碰压行程开关SQ2时KM1断电,KM2得电吸合并自保电动机反转,机械设备右移当撞块碰压行程开关SQ1时,KM2断电KM1得电,电动机叒正转左移SB1为停止按钮。开关电源电子电路图由按钮SB2、SB3及行程开关SQ1、 SQ2的动断触点实现了机械联锁串联在交流接触器线圈KM1、KM2中的KM2、KM1辅助觸点实现了电气联锁。串联在控制开关电源电子电路图中的FR常闭触点是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制开关电源电子电路圖自动断开,保护了电动机

7、限位开关控制自动往复开关电源电子电路图(2)

限位开关控制自动往复开关电源电子电路图(2)开关电源电子电路圖工作原理:

按起动按钮SB2,KM1吸合并自保电动机正转,带动机械设备左移当撞块碰压行程开关SQ2时,KM1断电KM2得电吸合并自保,电动机反转机械设备右移。当撞块碰压行程开关SQ1时KM2断电,KM1得电电动机又正转左移。SB1为停止按钮开关电源电子电路图由按钮SB2、SB3及行程开关SQ1、 SQ2的動断触点实现了机械联锁,串联在交流接触器线圈KM1、KM2中的KM2、KM1辅助触点实现了电气联锁串联在控制开关电源电子电路图中的FR常闭触点,是茬电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制开关电源电子电路图自动断开保护了电动机。

SQ3、SQ4S是左移和右移的终端位置行程开关

8、星形—三角形起动控制开关电源电子电路图

星形—三角形起动控制开关电源电子电路图工作原理:
按起动按钮SB2,接触器KM1、KM3和时间继电器KT线圈嘚电吸合并自保电动机星形(Y)接法起动。当KT预定延时时间结束时KM3线圈开关电源电子电路图中的通电延时断开的动断触点断开,KM3断电釋放电动机星接(Y)起动结束。此时KM2线圈开关电源电子电路图中的通电延时闭合的动合触点闭合。KM2线圈得电吸合电动机改为三角形(△)接法运转。串联在接触器线圈KM3、KM2开关电源电子电路图中的KM2、KM3辅助动合触点实现了电气联锁串联在控制开关电源电子电路图中的FR动斷触点,是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制开关电源电子电路图自动断开保护了电动机。

星形—三角形起动控制开关电源電子电路图(2)

星形—三角形起动控制开关电源电子电路图(3)

星形—三角形起动控制开关电源电子电路图(3)工作原理:
按起动按钮SB2接触器KM3、KM1和时間继电器KT线圈得电吸合并自保,电动机星形(Y)接法起动当KT预定延时时间结束时,KM3线圈开关电源电子电路图中的通电延时断开的动断触點断开KM3断电释放,电动机星接(Y)起动结束KM2线圈得电吸合,电动机改为三角形(△)接法运转串联在控制开关电源电子电路图中的FR動断触点,是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制开关电源电子电路图自动断开保护了电动机。
9、自耦变压器减压起动起动控淛开关电源电子电路图

自耦变压器减压起动控制开关电源电子电路图工作原理:
合上电源开关按起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合并自保将自耦变压器T接入,电动机定子绕组经自耦变压器供电减压起动;同时KT线圈得电吸合,计时开始当KT整定延时时间结束时,其通电延時闭合的动合触点闭合使中间继电器KA的线圈得电吸合并自保,KM1断电释放,其主触点断开; KM2线圈得电吸合其主触点闭合,自耦变压器被切除电动机全压运行。

自耦变压器减压起动起动控制开关电源电子电路图(2)


10、时间原则能耗制动控制开关电源电子电路图

时间原则能耗制动控制开关电源电子电路图工作原理:
合上电源开关按起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合并自保电动机起动运转。当按停止按钮SB1时KM1线圈斷电释放,其主触点断开定子绕组断电;同时,KM2、KT线圈得电吸合并KM2主触点闭合,电动机二相定子绕组接入直流电源进行能耗制动使電动机转速迅速下降,当机转接近零时时间继电器KT延时时间到。其通电延时断开的动断触点断开使KM2、KT线圈相继断电释放,制动过程结束
RP为调节制动力大小的限流电阻。

时间原则能耗制动控制开关电源电子电路图(2)

11、电动机电容制动制动控制开关电源电子电路图

12、4/2极双速電动机起动开关电源电子电路图

4/2极双速电动机起动控制开关电源电子电路图工作原理:
图中KM1为三角形接法(△)接触器KM2、 KM3为双星形接法(YY)接触器。
合上电源开关按起动按钮SB2,接触器KM1、KT线圈相继得电吸合并自保电动机定子绕组接成三角形接法(△)4极起动;经一定时間延时后,KT的通电延时断开的动断触点断开KM1断电释放,KT的通电延时闭合的动合触点闭合KM2、 KM3线圈得电吸合并自保,电动机定子绕组接成雙星形接法(YY)2极运转
由于双速电动机定子绕组的接线原因,换极的同时应改变电源的相序

13、4/2极双速电动机起动开关电源电子电路图(2)

4/2極双速电动机起动控制开关电源电子电路图工作原理:
图中KM1为三角形接法(△)接触器,KM2、 KM3为双星形接法(YY)接触器
合上电源开关,按起动按钮SB2接触器KM1、KT线圈相继得电吸合并自保,电动机定子绕组接成三角形接法(△)4极起动;经一定时间延时后KT的通电延时断开的动斷触点断开,KM1断电释放KT的通电延时闭合的动合触点闭合,KM2、 KM3线圈得电吸合并自保电动机定子绕组接成双星形接法(YY)2极运转。
由于双速电动机定子绕组的接线原因换极的同时应改变电源的相序。
串联在控制开关电源电子电路图中的FR动断触点是在电动机过负载或缺相過热时热继电器将控制开关电源电子电路图自动断开,保护了电动机

14、CW6140普通车床控制开关电源电子电路图

CW6140普通车床控制线路分析与故障處理:
主开关电源电子电路图有两台电动机,M1为主电动机M2为 冷却泵电动机,QS为电源开关
接触器KM控制M1的启动和停止。转换开关Q1控制M2的工莋状态M2由FU1熔断器作短路保护,FR1、FR2分别作为电动机M1和1M2的热保护
控制开关电源电子电路图采用380V交流电源供电。按启动按钮SB2KM线圈得电吸合並自锁,M1电动机直接启动;M1运行后合上Q1冷却泵电动机启动。按停止按钮SB1
M1和1M2电动机同时停转。
机床照明采用380/36V安全变压器T由转换开关Q2控淛。FU2、FU3分别为
控制开关电源电子电路图和照明线路的熔断器
4、机床开关电源电子电路图连接点上标注的数字和文字符号,是用作电气配線和维修使用
1、 主轴电动机不能启动
1) 电源部分:线路接线或电源开关接触不良。
2) 电源正常但按SB2时接触器不吸合,可能原因:
A、 控淛开关电源电子电路图熔断器熔断
D、 接触器KM线圈断线
3)按SB2时接触器虽吸合但MK振动声很大,电动机有嗡嗡响声
(b)KM触点烧损严重使某相接触鈈上
(c)电动机内部接线松脱或断线。
2、 按停止按钮SB1机床不停车
(a)接触器衔铁被油垢粘连
(b) 接触器触点烧损粘连
3、机床运转中突然停车
M1或1M2电动机过熱使热继电器FR1或FR2动作。

}
在电源设计中我们如何选择电源模块那么选择的前提是,我们得了解各种电源了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块

模拟电源介绍模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化嘚磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗)所以变压器的效率很低,一般不会超过35%音响器材功放Φ变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的增大来实现,匝数和铁芯体積的增加就会加重其损耗所以,大功率功放的变压器必须做的非常大这样就会导致:笨重,发热量大开关电源介绍开关电源:在电鋶进入变压器之前,通过晶体管的开关功能将我们通常50HZ的电流频率提升到数万HZ,在这么高的频率下磁场变化频率也达到几万HZ,那么僦可以减少线圈匝数、铁芯体积获得同样的电压转化比,由于线圈匝数、铁芯体积的减少损耗大大降低,一般开关电源效率达到90%而体積可以做的非常小,并且输出稳定所以开关电源具有模拟电源难以达到的优点。(开关电源也有自己的不足如输出电压有纹波及开关噪聲,线性电源是没有的)音响器材-功放中开关电源的应用:开关电源的描述过程中已经表明开关电源的优势所以即使是大功率功放,开关電源一样可以做的很精细、小巧目前国内的数字功放以深圳崔帕斯数字音响设备公司的数字功放最为领先,他们目前已经发展到T类纯数芓功放并且下一代S类功放也在研发中了,具体请参看如下资料:数字电源介绍在简单易用、参数变更要求不多的应用场合模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现而在可控因素较多、实时反应速度更快、 需要多个模拟系统电源管理的、复雜的高性能系统应用中,数字电源则具有优势此外,在复杂的多系统业务中相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的應用其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量在复杂的多系统业务中,相对模拟电源数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用戶可以方便更改工作参数优化电源系统。通过实时过电流保护与管理它还可以减少外围器件的数量。数字电源有用DSP控制的还有用MCU控淛的。相对来讲DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能更好数字電源有什麽好处它首先是可编程的,比如通讯、检测、遥测等所有功能都可用软件编程实现另外,数字电源具有高性能和高可靠性非瑺灵活。干扰:单片机中数字和模拟之间因为数字信号是频谱很宽的脉冲信号,因此主要是数字部分对模拟部分的干扰很强;不仅一般都采用数字电源和模拟电源分开、二者之间用滤波器连接在一些要求较高的场合,例如某些单片机内部的AD转换器进行AD转换时常常要让数芓部分进入休眠状态,绝大部分数字逻辑停止工作以防止它们对模拟部分形成干扰。如果干扰严重,甚至可以分别用两个电源,一般用电感囷电容隔离就行了. 也可以将整个板子上数字和模拟部分的电源分别联在一起,用分别的通路直接接到电源滤波电容的焊点上. 如果对抗干扰要求不高,也可以随便接在一起.温馨提示(1)如果不使用芯片的A/D或者D/A功能可以不区分数字电源和模拟电源。(2)如果使用了A/D或者D/A还需考虑参考电源設计。

}

我要回帖

更多关于 开关电源电子电路图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信