三相异步电动机因其结构相对比较简单、价格实惠公道、可靠性高等优点被大范围的应用.但在起动过程中起动电流比较大,所以容量大的电动机一定要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,就能够更好的降低起动电流,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。
由于三相异步电动机直接起动过程中,瞬时电流冲击很大,可高达额定电流的5~7倍,且起动转矩冲击也很大,这些将对电动机本身、拖动设备及电源设备的常规使用的寿命有很大的影响,同时也会对电网电压造成非常大的冲击。传统的电动机软启动方式有星形一三角起动,自耦变压器起动,串联电抗器起动等。这一些方法存在大的电流冲击,转速冲击和转矩冲击等弊端。而当将模糊控制运用到三相异步电动机软启动时,能够最终靠对启动电流来控制,使启动过程中无瞬间冲击。三相异步电动机软启动过程作为非线性时变被控对象,反馈电流与晶闸管触发角之间没有精确的数学模型,采用模糊控制算法,可以使总系统的抗误差能力增强。因此,本文介绍了一种基于模糊控制原理的三相异步电动机软启动控制管理系统。通过仿真实
随着科学技术的发展,高温、高压、高速和高负荷已成为现代工业的重要标志,但它的实现是建立在材料高质量的基础之上的,为确保这种优异的质量,一定要采用不破坏产品原来的形状、不改变其使用性能的检测的新方法,对产品做百分之百地检测,以确保其可靠性和安全性,这种技术就是无损害地进行检测技术。 超声波检验测试在不伤害原有设备的检测中占据着主要地位,大范围的应用于金属、非金属材料以及医学仪器等领域。近年来以微电子学和计算机技术为基础的信息技术快速的提升,超声不伤害原有设备的检测仪器也得到了前所未有的发展动力,为了更好的提高检测的可靠性和提高检测效率,研制数字化、智能化、自动化、图像化的超声仪是当今无损害地进行检测领域发展的一个重要趋势。而传统的超声波检测仪存在准确性差、精度低、体积大、功耗大、
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LED显示屏大范围的应用于工矿企业、学校、商场、店铺、公共场所等进行图文显示,广告宣传,信息发布。本文设计一种由4个16×16点阵LED模块组成的显示屏,由单片机作控制器,平滑移动显示任意多个文字或图形符号,本电路可级联扩展实现由任意多个16×16点阵LED模块组成的显示屏。 1 电路设计 控制电路由AT89C51单片机作控制器,显示屏由4个16×16点阵LED模块组成,每个16×16点阵LED模块由4个8×8点阵LED模块组成,用户可根据自身的需求扩展增加任意多个16×16点阵LED模块。8×8点阵LED模块结构如图1所示,共8行8列,每个发光二极管放置在行线个发光二极管。当某一列为高电平,某一行为低电平时,
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无刷直流电机(BLDC)是一种高效、高可靠性、低噪声和低维护成本的电机,由于其优异的性能,在许多应用中得到了广泛的应用,例如家用电器、工业自动化、电动车等。控制BLDC电机需要一个专门的控制电路,以下是常用的几种BLDC电机控制电路: 三相桥式电机驱动器:这是一种常用的BLDC电机控制电路,它使用三相桥式电路来控制BLDC电机的相位和电流。三相桥式电路由六个功率晶体管组成,经过控制不同的晶体管通断,可以使电机转动并控制其速度和方向。 三相反电动势(EMF)控制器:这种控制电路使用电机本身的三相EMF来控制电机转速和方向。它包括一个由三个电容器和三个绕组组成的桥式电路,通过改变电容器的充放电状态来控制电机的相位和电流。
摘要 电源电压在某些情况下被视为正电压或者负电压。对于不经常跟双向可控硅开关管打交道的人来说, 负电源 听起来怪怪的,毕竟集成电路从来不使用负电压。 在有些情况下,双向可控硅驱动电路优先选用负电压。本文介绍几个简单的双向可控硅正电源驱动解决方案。 正电源和负电源 如果功率半导体控制电路需要用电源,且驱动参考端子连至市电(相线或零线端子),则需要用非隔离电源。 双向可控硅、ACST、ACS或SCR(可控硅整流管)等交流开关的触发电路就属于这种情况。这些开关器件都是由栅电流控制。栅电流必须加在栅极引脚上,流经栅极和参考端子,参考端子包括SCR的阴极(K)、双向可控硅的A1端子或ACST和ACS开关的COM端子。 因为交
音调控制或有源均衡器电路,尤其是基于低音、高音和 MID 控制的均衡器是音频放大器设计中的重要电路。通常,三级有源均衡器滤波器需要三个控制低音、高音和 MID。低音控制允许低频通过但阻止高频,高音控制允许高频通过但阻止低频,而MID控制在高频和低频之间进行平衡。在这一个项目中,我们将设计一个由带有 PCB 设计的运算放大器供电的有源音调控制电路。它将与 12V 电源一起工作,并具有低音、高音和中频控制以便能够准确的通过需要调整输出音频。 所需组件 下面给出了使用运算放大器构建此音调控制电路所需的组件。 100k- 电位器 - 2 个 470k- 电位器 - 1 个 TL072运算放大器 12V电源 .1uF 35V 电容器 1.2nF
的教程 /
ZVS、ZCS同步整流 该种方式诞生于2002年5月,在全桥或半桥电路中,PWM 输出的信号经信号变压器或高速光耦传递至二次侧,再经过RC网络积分后, 经过MOSFET驱动器去驱动同步整流的MOSFET,驱动信号的脉冲宽度几乎不变, 保持各50%的占空比,而当DC/DC系统输出电压稳压,一次脉宽调宽以后,二次侧同步整流MOSFET 即工作于ZVS、ZCS条件之下。因为此时同步整流MOSFET开启时,变压器二次侧绕组电压为零,电流也为零”当二次侧绕组产生电压时,同步整流MOSFET己经导通作好整流准备,开启抿耗为零,整个损耗只有导通损耗。当二次侧绕组的电压回零时,同步整流MOSFET还处在导通状态,而当同步整流MOSFET关断
原理图 /
(1)先找出一个绕组。拆开接线个接线端子(无论是三角形联结还是星形联结),利用测阻法,找出其中的一个绕组,如图所示。 图用万用表判断三相转速的方法 (2)检测出磁极对数。用万用表交流毫安挡,将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线两端。面对电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔仔细细地观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数。 (3)计算转速。三相异步电动机的转速的计算式为 n = 60 f/p 式中f-交流电压的频率,一般取50hz; p-上述测得的电动机的磁极对数。
转速的方法 /
设计
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