两台电动机M1,M2,要求M1启动后,M2才能启动,M1和M2可以单独停止的电路图

如题所述

M1启动后,M2才能启动,M1和M2可以单独停止的电路图如下:

按下开关SB2,M1启动,2个KM1线圈闭合,这时M1电机启动,按下M2电机的常开开关SB4,KM2线圈闭合,M2电机才能启动。否则单独按下SB4是无法让M2电机启动的。

2个电机都启动后,按下常闭开关SB3,电路断开,M2电机停止:按下常闭开关SB1,M1电机停止运动。

扩展资料:

电动机的启动

电动机启动方式包括:全压直接启动、自耦减压起动、y-δ起动、软起动器、变频器。

全压直接起动:

在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw的电动机不宜用此方法。

自耦减压起动:

利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且可以通过抽头调节起动转矩。至今仍被广泛应用。

y-δ起动:

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,就可以降低起动电流,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2~2.3倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。

除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。

参考资料来源:百度百科-电动机


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第1个回答  2023-05-17
以下是一种满足要求的电路图:
Copy Code +------------+ +------------+
| | | |
| M1 | +------+ | M2 |
| (启动电机) | | | | (启动电机) |
+---| K1 |--| AND |--| K2 |----+ | | | | | | | |
| +------------+ +------+ +------------+ |
| |
| +--------------+ +--------------+ |
+---| | | | <----+ | 停止按钮S1 |-------| K1断电按钮T1 |
| | | |
+--------------+ +--------------+

在上图中,K1和K2分别为电磁继电器,可通过控制其通断实现电机M1和M2的启动和停止。
当需要启动电机M1时,按下启动按钮S1,K1会闭合,使得AND门接收到输入信号,同时K1也闭合电路,使得电机M1启动运转。当需要启动电机M2时,必须先将M1启动,然后再按下启动按钮S2,K2才会闭合,使得电机M2可以启动运转。如果需要停止M1或M2,则可以分别按下其对应的断电按钮T1或T2,使得对应的继电器K1或K2断电,从而使得对应的电机停止运转。
总体来说,该电路结构简单,容易实现。通过控制继电器的通断,可以实现M1和M2的按顺序启动和单独停止的功能。
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