三相馬達正反轉接法

AC小型標準馬達

AC-09 感應馬達如需正逆運轉時,該如何接線?

A:感應馬達分為三相電源輸入與單相電源輸入機種, 接線方法因電源電壓而異。

<三相電源輸入機種>
圖①的R、S、T其中一個更換2條線後,三相感應馬達即可往反方向旋轉。 一旦瞬間進行正逆運轉,會造成齒輪極大的負荷,進而導致齒輪損壞、縮短使用壽命。 請在馬達停止後,切換旋轉方向。

三相馬達正反轉接法

圖①※三相電源輸入機種的主要產品:KIIS系列、KIIS系列(附電磁剎車)

<單相電源輸入機種>
單相感應馬達分為3條導線機種與4條導線機種。
若是3條導線機種,如圖②所示,把L側的白色與紅色替換,即可輕鬆往反方向旋轉。 若要使4條導線的感應馬達逆轉時,則將黑色與白色替換,即可逆轉。 因此,請按照圖③,進行接線。 單相的感應馬達若慣性負荷過大,當瞬間進行正逆運轉時,無法切換旋轉方向。 請在馬達停止後,切換旋轉方向。 再者,旋轉中若要瞬間進行正逆運轉時,請使用可逆馬達。

圖②3條導線

三相馬達正反轉接法

圖③4條導線

三相馬達正反轉接法

※單相電源輸入機種的主要產品:
3條導線 KII系列、World K系列
4條導線 K系列

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三相馬達正反轉接法
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作为电工,你是否和我一样,经历过这样的困扰?

“ 师傅,电机方向反了,需要倒线!”

“ 师傅,忘了确认电机方向,水泵报废了!”
三相馬達正反轉接法
原因:
在工程建设中所有新安装的电动机都是首次接线,对于这种细节部分,设计往往都是忽略的,没有规定如何接线。所以,施工人员在接线时都以尝试的心态,将三相电源 A、B、C 任意接通,至于电机转向正确与否,必须通过试车来确定,这样接对的可能性只有 50%!如果发现电机反转的话,还要停电、办理工作票、拆线、换相等重复性工作,待接线完成后再重新通电试车。这种碰运气的工作方法不仅浪费时间和大量人力,而且还有很多弊病:
1、对于不可逆的电动机,一旦方向反转了还会导致部件损坏;
2、大功率电动机的电缆比较粗硬,接线很困难,费时费力;
3、高压电动机在换相过程中容易损坏高压电缆终端头;
4、如果操作不慎,可能还会引发其它麻烦。
改善方法:
为了防止电动机反转,保证一次性接对,建议按照如下方法进行:
在接线前先要确定电动机应该旋转的方向,如果要求电动机顺时针方向旋转(面对电机轴伸端视之),三相电源可以按正相序A、B、C分别接入U1、V1、W1;若该电动机要逆时针旋转,可将A、B、C三相电源任调其中两相即可。
三相馬達正反轉接法
三相馬達正反轉接法

这种有预见性的接线规则已得到有效性验证,一次性接对电机方向就是这么简单,朋友们快试试吧!
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三相異步電動機接線圖及正反轉接線實圖講解,三相異步電機,是感應電動機的一種,是靠同時接入380V三相交流電流(相位差120度)供電的一類電動機,由於三相異步電動機的轉子與定子旋轉磁場以相同的方向、不同的轉速成旋轉,存在轉差率,所以叫三相異步電動機。三相異步電動機轉子的轉速低於旋轉磁場的轉速,轉子繞組因與磁場間存在著相對運動而產生電動勢和電流,並與磁場相互作用產生電磁轉矩,實現能量變換。

三相馬達正反轉接法

與單相異步電動機相比,三相異步電動機運行性能好,並可節省各種材料。按轉子結構的不同,三相異步電動機可分為籠式和繞線式兩種。籠式轉子的異步電動機結構簡單、運行可靠、重量輕、價格便宜,得到了廣泛的應用,其主要缺點是調速困難。繞線式三相異步電動機的轉子和定子一樣也設置了三相繞組並通過滑環、電刷與外部變阻器連接。調節變阻器電阻可以改善電動機的起動性能和調節電動機的轉速。

三相異步電動機的工作原理

當向三相定子繞組中通入對稱的三相交流電時,就產生了一個以同步轉速n1沿定子和轉子內圓空間作順時針方向旋轉的旋轉磁場。由於旋轉磁場以n1轉速旋轉,轉子導體開始時是靜止的,故轉子導體將切割定子旋轉磁場而產生感應電動勢(感應電動勢的方向用右手定則判定)。由於轉子導體兩端被短路環短接,在感應電動勢的作用下,轉子導體中將產生與感應電動勢方向基本一致的感生電流。轉子的載流導體在定子磁場中受到電磁力的作用(力的方向用左手定則判定)。電磁力對轉子軸產生電磁轉矩,驅動轉子沿著旋轉磁場方向旋轉。

通過上述分析可以總結出電動機工作原理為:當電動機的三相定子繞組(各相差120度電角度),通入三相對稱交流電後,將產生一個旋轉磁場,該旋轉磁場切割轉子繞組,從而在轉子繞組中產生感應電流(轉子繞組是閉合通路),載流的轉子導體在定子旋轉磁場作用下將產生電磁力,從而在電機轉軸上形成電磁轉矩,驅動電動機旋轉,並且電機旋轉方向與旋轉磁場方向相同。

三相異步電動機接線圖-三相異步電動機的基本接線

三相異步電動機繞組出來的六根線可以分為兩種最基本的接法:三角形接法和星形接法。

六根線=三個電機繞組=三個首端+三個尾端,萬用表測量同繞組首尾端相通,即:U1—U2,V1—V2,W1—W2。

三相馬達正反轉接法

1、三相異步電機三角形接法。

三角形接法就是將三個繞組首尾端依次相連,構成三角形,如圖所示:

三相馬達正反轉接法

2、三相異步電動機的星形接法

星形接法就是將三個繞組的尾端或者首端相連,另外三根線作為電源接線。如圖所示接法:

三相馬達正反轉接法

3、三相異步電動機既可以做星形接法,也可以做三角形接法,電機端蓋接線圖或者電機銘牌會有說明。

相電動機接線盒 三相異步電動機y接時,接線盒裡,連接片的連接方式 三相異步電動機角接時,接線盒連接片的連接方式 學習三相異步電動機的兩種接法。。

三相電動機接線盒

三相馬達正反轉接法

三相異步電動機y接時,接線盒裡,連接片的連接方式

三相馬達正反轉接法

三相異步電動機角接時,接線盒連接片的連接方式

三相馬達正反轉接法

三相異步電動機的兩種解法:星型接法和三角解法。

三相馬達正反轉接法

三角接法

在承受相同電壓及相同線徑的繞組線圈中,星型接法比三角型接法每相匝數少根號3倍(1.732倍),功率也小根號3倍。成品電機的接法已固定為承受電壓380V,一般不適宜更改。只有三相電壓級別與正常380V不同時才改變接法,如三相電壓220V級別時,原三相電壓380V星型接法改為三角型接法就能適用;如三相電壓660V級別時,原三相電壓380V三角型接法改為星型接法就能適用,其功率不變。一般小功率電機是星型接法,大功率的是三角接法。

額定電壓下,應該使用三角形連接的電動機,如果改成星形連接,則屬於降壓運行,電動機功率減小,啟動電流也減少。額定電壓下,應該使用星形連接的電動機,是不允許的。大功率電機(三角型接法)起動時的電流很大,為了減少起動電流對線路的衝擊,一般採用降壓起動,原三角型接法運行改為星型接法起動就是其中一種方法,星型接法起動後轉換回三角型接法運行。

三相馬達正反轉接法

三相異步電動機接線圖-正反轉接線實圖

三相異步電動機正反轉接線實物圖:

三相馬達正反轉接法

電機要實現正反轉控制,將其電源的相序中任意兩相對調即可(我們稱為換相),通常是V相不變,將U相與W相對調節器,為了保證兩個接觸器動作時能夠可靠調換電動機的相序,接線時應使接觸器的上口接線保持一致,在接觸器的下口調相。由於將兩相相序對調,故須確保二個KM線圈不能同時得電,否則會發生嚴重的相間短路故障,因此必須採取聯鎖。

為安全起見,常採用按鈕聯鎖(機械)與接觸器聯鎖(電氣)的雙重聯鎖正反轉控制線路(如下圖所示);使用了按鈕聯鎖,即使同時按下正反轉按鈕,調相用的兩接觸器也不可能同時得電,機械上避免了相間短路。另外,由於應用的接觸器聯鎖,所以只要其中一個接觸器得電,其長閉觸點就不會閉合,這樣在機械、電氣雙重聯鎖的應用下,電機的供電系統不可能相間短路,有效地保護了電機,同時也避免在調相時相間短路造成事故,燒壞接觸器。

三相馬達正反轉接法

圖中主迴路採用兩個接觸器,即正轉接觸器KM1和反轉接觸器KM2。當接觸器KM1的三對主觸頭接通時,三相電源的相序按U―V―W接入電動機。當接觸器KM1的三對主觸頭斷開,接觸器KM2的三對主觸頭接通時,三相電源的相序按W―V―U接入電動機,電動機就向相反方向轉動。電路要求接觸器KM1和接觸器KM2不能同時接通電源,否則它們的主觸頭將同時閉合,造成U、W兩相電源短路。為此在KM1和KM2線圈各自支路中相互串聯對方的一對輔助常閉觸頭,以保證接觸器KM1和KM2不會同時接通電源,KM1和KM2的這兩對輔助常閉觸頭在線路中所起的作用稱為聯鎖或互鎖作用,這兩正向啟動過程對輔助常閉觸頭就叫聯鎖或互鎖觸頭。