三相异步电机控制电路的工作原理

发布时间:2023-07-31  

三相异步电机的概念和工作原理

三相异步电机是一种常见的交流电机。其工作原理基于单相感应电动机的原理,通过三相交流电源供电,使得电机内部的转子和定子之间产生旋转力,实现机械能的转换。


具体来说,三相异步电机的转子内部装有一个绕组,也称为感应线圈。当三相交流电源连通后,电流会在转子内部的感应线圈中产生交变磁场。这个磁场会相互作用,从而在转子上形成一个旋转磁场。


与此同时,电机的定子内部也装有线圈,也称为定子线圈。定子线圈通过连接到三相交流电源上,形成了一个三相交流磁场。这个磁场的大小和方向是稳定不变的。


由于转子内部的旋转磁场和定子线圈内的交流磁场不同步,因此会在它们之间产生一个差异的磁场,从而在转子和定子之间产生一个力矩。这个力矩导致转子开始旋转,直到它旋转到定子磁场的相邻位置。


三相异步电机的工作原理基于磁电感应的原理,通过交流电源、旋转磁场、交流磁场及它们之间的差异产生力矩,实现机械能的转换。


三相异步电机的接线方法

三相异步电机的接线方法包括星形连接和三角连接两种。

1. 星形连接

星形连接是将每个电机绕组的一个端子连接在一起,形成三相交点,而另一个端子分别接地或连接至电源的相线上。这种连接方法使得电机的电压降低1/√3,电流升高√3倍,功率和转矩保持不变。

2. 三角连接

三角连接是将每个电机绕组的两个端子分别彼此相连,形成一个闭合的三角形。此时每相电压等于线电压,电流和功率都不变。但此时电机的起动电流变大,不利于起动。

一般来说,电机额定功率小的情况下都使用星形连接,而大的情况下则多采用三角连接。这样可以减少电机在起动时的起动电流,保护电源系统和电机本身的安全。


三相异步电机的基本控制电路

三相异步电机的基本控制电路包括起动电路和运行电路。

1.起动电路:在三相异步电机启动时需要较大的启动电流,常用的起动电路有直接启动、星角启动和自耦启动等。

直接启动:将三相电源直接接在电机的三根电线上,电机启动时电流较大,但效率较低,一般用于小功率电机。

星角启动:将三相电源依次接在三个固定的位置上,电机启动时电流较小,但比直接启动效果更好,适用于中低功率电机。

自耦启动:在星角启动的基础上,再加一个自耦变压器,使电机启动电流更小,效果更好,适用于较大功率电机。

2.运行电路:当电机启动后,需要通过运行电路来调整电机的转速和方向。

电压调速:通过改变电压来控制电机的转速,常用的方法有调节变压器,可实现恒转矩或恒功率调速。

频率调速:通过改变电源频率来控制电机的转速,常用的方法有变频器,可实现宽范围调速和良好的调速性能。

相序控制:通过调节三相电源的相序来改变电机的转动方向,常用的方法有交流接触器控制相序,可实现正反转控制。

综合起来,三相异步电机的基本控制电路包括起动电路和运行电路两部分,不同电机的控制电路的细节会有不同的设计方案。


三相异步电机控制电路的工作原理

三相异步电机控制电路主要由电源、控制电路和电机三部分组成。当电机通电时,电源的交流电会先进入控制电路,控制电路通过对电源进行整流、滤波以及控制电压的变换,来产生电机需要的电压和频率信号。这些信号经过电机启动器的接线端子连接到电机的三个绕组上,形成旋转磁场,使电机转动。

控制电路一般采用集成电路或单片机控制。其主要实现功能是检测电机的运行状态,调整电机的转速、调整转向,以及保护电机在过载或过热等异常情况下停机保护。控制电路可以根据需要进行编程,可以实现多种功能,例如:启停控制、转速控制、方向控制、定位控制等。


三相异步电机控制电路的接线方法

三相异步电机控制电路的接线方法通常包括主要电路和控制电路。

主要电路接线方法:

1. 将三相市电的三根导线分别接到电机的三相线端子上。

2. 将电机的三根中线导线接到电源中线。

3. 连接一个三相断路器和一个熔断器,以保护电机和电路。


4. 将电机的接地线连接到接地端子。

控制电路接线方法:

1. 连接一个主接触器,以控制电机的起动和停止。

2. 连接一个时间继电器或星角转换器,以控制电机的起动方式。

3. 连接一个过载保护器,以保护电机不被过载。

4. 连接一个反向器,以改变电机的旋转方向。

5. 连接一个电流互锁器,以确保电机不会超负荷运行。

6. 连接一个温度保护器,以防止电机过热损坏。

以上是三相异步电机控制电路的常见接线方法,具体接线方法还需根据实际情况和设计要求进行调整。


文章来源于:电子工程世界    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

相关文章

    触点(常开、常闭),去控制B开关变化的动作。互锁的目的为防止机械传动冲突、实现电气控制逻辑顺序与运行功能的控制方式。 二、解读控制电路图工作方式 1、单点自锁控制锁控制原理 功能作用:单点自锁电气控制......
    、常闭),去控制B开关变化的动作。互锁的目的为防止机械传动冲突、实现电气控制逻辑顺序与运行功能的控制方式。 二、解读控制电路图工作方式 1、单点自锁控制锁控制原理 功能作用:单点自锁电气控制,为最基本的电气控制......
    下按钮开关SB1,接触器断电,线圈断开。 3.正反转互锁控制电路 图3 这种控制电路运用,还是非常多的。想那些做上下、左右运行的电机,都是用到了这类电路。 当按下按钮开关SB2,KM1线圈通电,接触......
    /互锁/联锁控制电路图......
    按钮。 3互锁控制电路 下图是3个输出线圈的互锁电路。其中X0、 X1和X2是起动按钮,X3是停止按钮。由于Y0,Y1,Y2每次只能有一个接通,所以将Y0, Y1,Y2的常闭触点分别串联到其它两个线圈的控制电路......
    按钮,X2和x3是另一个地方的起动和停止控制按钮。 3、互锁控制电路 下图是3个输出线圈的互锁电路。其中X0、 X1和X2是起动按钮,X3是停止按钮。由于Y0,Y1,Y2每次只能有一个接通,所以将Y0......
    身上的常闭触点KM2与接触器KM1的线圈串联,锁定KM1,这样KM1和KM2相互制约,其结果就是接触器KM1和KM2只能有一个吸合,而另一个被制约,无法吸合,在电路中起到保护的作用。 接触器互锁的电动机正反转控制线路图......
    PLC怎么实现自锁和互锁;电气控制里最基础的两个电路:自锁和互锁,自锁常用于控制电机的启动和停止,互锁常用于电机的正反转控制。那么在PLC里面怎么实现自锁和互锁呢?和电气原理图有什么关系吗?今天......
    点的出线接启动按钮,这时候同时按下2个启动按钮只能有一个吸合。 接触器互锁 这个图其实就是接触器互锁加上接触器的自锁,KM1和KM2互锁,每个接触器都可以自锁。这个也是控制电机正反转的电路图。如果......
    直流电机的正反转控制电路图解;今天我们来看 一下直流电机的正反转控制电路,首先我们分析一下电路图电路图 三部分 电路图分为三部分,整流电路主电路和控制电路。整流电路我们要根据电机......

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>