压铸机控制系统工作原理分析
控制系统工作原理分析
根据液压控制的要求,DCCA0O采用24W电机作为动力源。根据一般情况
(1)油马达主回路和控制回路
Y△起动是三角形连接三相异步电动机的一种常见降压起动方式。
采用降压起动法起动22kW电机。
Y形在启动后连接到三角洲正常操作。DCCA00三角启动的主电路和控制回路在Fig.显示。
如9—15所示,在主电路中,R、S、T、N构成具有过电流保护的三相四线电源系统。
三相空气开关FD控制电机的主电路。AKM2的主触点已准备好使用,FR1过载。
保护。交流接触器KMI确保电机连接到Y并且处于起动状态。交流接触器KMB
确保电机通过三角形连接,使其保持工作状态。为了保证电源电路不短路,在控制电路中严格控制。
控制回路的工作原理是控制回路中的F1是一个防止短路的熔断器。QF1是控制电路的电源。
网格确保KMI和KMB3不能同时动作。
源开关。当HC的输出点使KA2中间继电器动作时,电机的起动停止和自锁均由C控制。
交流接触器KM2和KM1通电,主触点将电机连接到Y,此时电机启动。
状态。同时,时间继电器KT1连接到交流接触器KM2(KT1是空气型时间继电器)。
AKM2的作用延迟了时间继电器KT。交流接触器KMI的轴接触动作已被切断。
交流接触器KM3的交流接收电路实现了交流接触器KM1与KMB的交互作用,保证了主回路。
电源不会短路。
当时间继电器T1的时间延迟到达时,触点被切断并分别连接到KM和KMB的分支。
因为KM被切断,所以AC接触器X的轴线帮助点被恢复,从而转换为AC接触器的KM。
电力、KMB的作用下,其轴的辅助触点切断了KM1的功率返回电路,也实现了相互影响。主回路侧
当KM1主触头断开时,Y形连接完成;KM3主触头连接后,马
转换为三角形连接,处于正常工作状态。
如上所述,电机定子绕组由Yδ起动控制电路中的时间继电器KY实现。
Y和Delta连接之间的自动切换。通过交流接触器的KM和KB之间的轴向接触实现相互反射。
当继电器KA2断电时,所有交流接触器失去功率,电机停止工作。
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