主电路图:
从左到右,从上到下各元件名称及作用如下: L1、L2、L3:
三相交流电 QS:隔离开关(俗称"刀闸") 作用:隔离电路 FU1、FU2:
熔断器(fuse) 作用:短路和过电流的保护 KM1、KM2:
交流接触器主触点(常开型) 作用:接通断开电路 FR:
热继电器 作用:过载保护 M: 电机
工作过程:将主电路中的QS闭合,按下按钮SB2,线圈KM1得电。主电路中主触点KM1闭合,电机正转。当松开按钮时,由于常开辅助触点KM1闭合,线圈KM1一直得电形成自锁,所以电机正常运行。
按下按钮SB3,联动常闭触点打开,线圈KM1失电,8处的辅助触点KM1返回原来闭合状态,线圈KM2得电,电机反转。无论在哪种运行状态下,按下按钮SB1,电路断开,线圈失电,电机停止。
扩展资料
改变直流电动机转动方向的方法有两种:
一是电枢反接法,即保持励磁绕组的端电压极性不变,通过改变电枢绕组端电压的极性使电动机反转;
二是励磁绕组反接法,即保持电枢绕组端电压的极性不变,通过改变励磁绕组端电压的极性使电动机调向。当两者的电压极性同时改变时,则电动机的旋转方向不变。
他励和并励直流电动机一般采用电枢反接法来实现正反转。他励和并励直流电动机不宜采用励磁绕组反接法实现正反转的原因是因为励磁绕组匝数较多,电感量较大。当励磁绕组反接时,在励磁绕组中便会产生很大的感生电动势.这将会损坏闸刀和励磁绕组的绝缘。
想要改变直流电动机的转动方向有两种方法:1、改变磁场方向2、改变电流方向(即改变电源的正负极)
如果电流方向和磁场方向一起改变,那么直流电动机的转动方向不改变。
直流电动机的原理是改变线圈中的电流方向,装个换向器就能达到目的。
改变励磁绕阻电压极性;改变电枢绕阻电压极性。都可以改变直流电动机的转动方向。
直流发电机中换向器把电枢绕组中的交变电动热变换为电刷间的直流电动势,负载中就有电流通过,直流发电机向负载输出电功率,同时电枢线圈中也肯定有电流通过。
它与磁场相互作用发作电磁转矩,其倾向与发电机相反,原想法只需抑制这一磁场转矩才华股动电枢改变。因此,发电机向负载输出电功率的还,从原想法输出机械功率,完结了直流发电机将机械能变换为电能的作用。
扩展资料
由于电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。最大可达额定电流的15~20倍。
这一电流会使电网受到扰动、机组受到机械冲击、换向器发生火花。因此直接合闸起动只适用于功率不大于4千瓦的电动机(起动电流为额定电流的6~8倍)
一个三档双排小开关,样子类似这样的,下边是接法
1和6接电源正负极,2和5接小电机,同时1和4连接,3和6连接,这样就行了,其实用两个单排三档小开关也是能实现,就是麻烦点,我也是刚弄明白的,希望对你有用O(∩_∩)O哈!
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