三相异步电动机Y-△拖动控制电路讲解
来源:永磁同步电机    发布时间:2023-10-28 04:45:13

  三相异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用.但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式.星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。

  对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。

  采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的 1/3。如果直接起动时的起动电流以 6~7Ie 计,则在星三角起动时,起动电流才 2~2.3Ie。

  由此可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以一般适用于无载或者轻载起动的场合。

  星三角电路的电机接线.Y-△ 降压启动的三相交流异步电动机控制电路原理图

  启动顺序:按下启动按钮 SB2,先 KMY、KM、KT 得电,这时电机星型降压启动,当设定时间延时到,KT 动作,KMY 先失电,接着很快 KM△得电,这时电机转为三角形全压启动,同时KT 线圈失电。需要停止的时候,按下 SB1,则所有线圈断开,电动机停止运行。

  摘要:给出一种泵升电压控制电路的设计方法,将能量再生回馈到电网。同时给出了主电路、控制电路、主要参数的计算方法及相关波形。 关键词:能量回馈;再生制动;同步控制 1引言 一般情况下,伺服系统主电路结构如图1所示。能量是由电网经整流器、滤波器、逆变器等传输到电动机的。当电动机工作于发电状态,即电动机快速制动或者带位势负载时,能量的传输需要反向,能量将在滤波电容上累积,产生泵升电压,如果泵升电压过高,会威胁系统的安全。控制泵升电压最简单的方法是:泵升电压产生后,在直流母线之间接通一个能耗电阻,将能量释放。如果电动机制动频繁或长期带位势负载运行,则能量浪费严重;同时,由于电阻发热,导致环境温度升高,将会影响系统

  的设计 /

  基于W79E2051单片机和LED恒流专用驱动芯片MBI5026设计了一款模拟流星雨LED控制电路,LED使用高亮白色,可根据需要接上36,48,64颗LED,通上电源,一字型排开的LED,会产生从上到下,从最亮的到渐暗的流星雨效果,效果逼真,可作为屋外,广场装饰灯. W79E2051单片机具有标准的串行输出口,可方便地向具有相同通信协议的驱动芯片MBI5026进行通信,同时对定时要求不高的场合,我们完全可以使用单片机内部的RC振荡时钟,这样单片机的外围元件及极简单,仅需要复位元件即可,由于流星雨效果是有着随机特性,在多个灯管同时使用时,为了达到伪随机效果,我们还推荐使用单片机的内部RC时钟.这样效果会更好.同时W79E2051在

  设计 /

  在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R

  绕组同名端 /

  这是一个模块中的低噪声和失真前置放大器和音调控制电路。使用特殊的IC TDA1524A,这个简单的电路很容易构建,可以驱动大部分功率放大器。 示意图: 前置放大器 + 音调控制组件列表: 电路工程: 所有信号处理均在 TDA1524A 内由压控放大器和压控滤波器完成。IC 在引脚 17 处提供固定电压 (~ 3.8V DC),所有可变电阻器都使用该电压为相应的控制引脚提供可调节的直流电压。 电流检测用于在 R5 连接到引脚 17 时提供平坦响应,并在断开连接时提供响度轮廓。每个电位器上使用 100 nF 电容器将任何交流信号与控制输入去耦。10 uF 电容器用于耦合输入和输出音频信号,同时阻断直流。R1 和 R2

  PDP彩电微控制器电路基本组成框图如下图所示。从图中可以看出,微控制器电路主要由MCU及工作条件电路(供电、复位、振荡电路)、遥控接收电路、按键输入电路、EEPROM数据存储器、Flash程序存储器、开关量控制电路(输出高低电平)、模拟量控制电路(输出PWM脉冲信号)、I2C总线(并行总线、串行总线、SPI总线)控制电路等组成。下面简要进行介绍。 1.MCU和存储器 PDP彩电中大都采用以51单片机为内核的微控制器,它把可开发的资源(ROM、I/O接口等)全部提供给彩电生产厂家,厂家可根据应用的需要来设计接口和编制程序,因此适应性较强,应用较广泛。 下图所示是MCU硬件组成框图。由图可

  原理分析 /

  目前,在各种电子设备和现代通信设备中,为了在各种不同工作条件下满足某些要求或实现规定的一些技术指标,反馈控制电路已经被广泛应用。作为电子设备和系统中的一种自动调节电路,反馈控制电路主要作用就是当电子系统受到某种扰动情况下,系统能通过自身反馈控制电路的调节作用,对系统某些参数加以修正,从而使系统各项指标仍然达到预定精度。反馈控制电路通常由比较器、控制信号发生器、可控器件和反馈网络四部分组成一个负反馈闭合环路,如图1 所示。 图1 反馈控制电路组成示意图 本着小型化、小功率和高效率的设计思想,本文设计的反馈控制电路对应的直流开关电源主要技术要求如下: 输入交流电压:VACMIN=85V;VACMAX=265

  设计 /

  电动机控制电路的工作原理 电动机控制电路是一种电子电路,可以通过对电机电源电压、电流和相序的控制,实现对电机的运行和性能进行精确控制。其工作原理可以简单描述如下: 1. 电源电压调节:电动机的转速和扭矩与电源电压成正比。通过调节电源电压,可以控制电机的转速和输出功率。在电路中,可以使用调压器、变压器等电子组件来实现电源电压的调节。 2. 电流控制:电流是电机输出功率的重要指标之一,过高或过低的电流会影响电机的特性和寿命。电流控制电路通常包括电流传感器、放大器、比例控制器等。通过对电机的电流进行监测和控制,可以有效控制电机的输出功率。 3. 相序控制:电机的转向和转速与电机的相序有关。通过变化电机的相序,可以改变电机的转向和转速。相

  1 概述 视频监控作为一种远程监测、监控手段,以其信息的丰富性和结果的直观性受到诸多行业的青睐,被广泛应用于自动控制、产品检测、安全监控、信息采集等领域。其基本工作原理是通过摄像机采集被监视对象的图像信息,并传送到相应的终端设备和控制设备,实现监控功能。在这些系统中,摄像机拍摄的图像质量往往是系统应用效果的决定性因素,因此必须根据拍摄现场的条件对摄像机进行适当的控制。 目前,监控系统中采用的摄像机从结构上主要分为两类,一类是具有内置镜头的一体化摄像机,另一类是需要选配镜头的独立摄像机。前者结构简单使用方便,并且具备多种控制功能,允许用户直接通过相关设备远端控制各项拍摄参数(包括光圈大小、快门速度、图像增益、

  设计 /

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