以下是改变直流电动机电枢电压极性实现电动机正反转的启动电路接线图:
在接线图中,我们可以看到以下元件的连接方式:
KM1和KM2:正反转接触器。它们用于改变电动机电枢电压的极性,从而实现电动机的正反转。
Rf:放电电阻。它用于防止电动机在切换方向时产生过大的电流冲击。
SB2:正转起动按钮。按下该按钮后,电动机将开始正转运行。
SB3:反转起动按钮。按下该按钮后,电动机将开始反转运行。
SB1:停止按钮。按下该按钮后,电动机将停止运行。
通过以上的接线图,我们可以清晰地了解到各个元件之间的连接方式,从而实现电动机的正反转和停止控制。这样的启动电路可以使电动机在需要正反转的情况下,方便快捷地进行操作,并且能够保护电动机免受电流冲击的影响。
通过改变直流电动机电枢电压极性,可以实现正反转启动电路的操作。
1、正转启动:首先合上电源开关Q,然后按下起动按钮SB2。此时,KM1线圈得到电源供电并自锁,主触点闭合,电枢回路接通,电动机开始正向启动并运行。值得注意的是,当KM1得电时,串联在KM2线圈电路中的常闭触点断开,使得KM2无法得到电源供电,起到互锁的作用。
2、反转启动:如果在合上电源开关Q后,再按下起动按钮SB3,KM2线圈得到电源供电并自锁,主触点闭合,电枢回路反向接通,电动机开始反向启动并运行。与正转启动类似,KM2串联在KM1线圈电路中的常闭触点断开,使得KM2无法得到电源供电,起到互锁的作用。
3、停止电动机运行:只需按下停止按钮SB1,KM1(或KM2)断电,主触点切断电动机电枢电源,电动机停止运行。
注意:为了防止过电压损坏电动机,在励磁回路中连接了放电电阻Rf,其阻值一般为励磁绕组电阻的5~8倍。