三相电流不平衡的原因及表现-如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。
51单片机通过脉宽调制PWM来控制电动机实现调速的设计-对电动机的驱动离不开半导体功率器件。在对直流电动机电枢电压的控制和驱动中,对半导体器件的使用上又可分为两种方式:线性放大驱动方式和开关驱动方式。
两种电磁抱闸制动控制线路-造成制动电磁铁延时的主要原因:制动电磁铁线圈并接在电动机引出线上。电动机电源切断后,电动机不会立即停止转动,它要因惯性而继续转动。由于转子剩磁的存在,使电动机处于发电运行状态,定子绕组的感应电势加在电磁抱闸YB线圈上。
接触器互锁的正反转控制电路-反转控制:先按SB1→KM1线圈断电→KM1自锁触头断开、KM1互锁触头闭合、KM1主触头断开→电动机M断电→按下SB3→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合、KM2互锁触头断开、KM2主触头闭合→电动机M反转。
使用PLC采用计数器对电动机进行起动停止-采用计数器对电动机进行起动停止控制,控制电路只需用一个按钮(X0。当按下按钮X0时,经M0常闭接点使计数器CO的线圈得电计数,计数值为1且等于设定值1,Co的接点动作,Y0线圈得电,控制电动机起动。
采用FPGA器件EP1C3T144C6芯片和VHDL实现频率测量计的设计-在现代社会中,电资源成为人们生活当中不可缺少的一部分,而发电机和电动机在电力系统中扮演着非常重要的角色。在很多场合,需要对电机组和电网的频率进行测量。目前,频率测量的电路系统很多,这里介绍一种数字电路测频:基于FPGA的发电机组的频率测量计。