1.项目一 电动机正反转控制线路2011-02-23

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[电动机正反转控制线路]电动机正反转控制电路

[电动机正反转控制线路]电动机正反转控制电路

[电动机正反转控制线路]电动机正反转控制电路篇一: 电动机正反转控制电路电动机正反转控制电路在生产机械中,往往需要工作机械能够实现可逆运行。

机床工作台的前进和后退,主轴的正转和反转,起重机的提升与下降等。

这就要求拖动电动机可以正转和()反转。

改变电动机的转向只需改变接到异步电动机定子绕组上的电源的引入相序,即将接电源的任意两根线对调一下,即可使电动机反转。

篇二: 电动机正反转控制电路原理分析为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制路。

[]线路分析如下:一、正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。

二、反向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。

三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。

当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。

2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。

例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。

按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。

电动机正反转控制电路

电动机正反转控制电路
要实现电动机的正反转,只要 将接至电动机三相电源进线中 的任意两相对调接线,即可达 到反转的目的。如图所示
3.接触器自锁控制正反转线路
QS
L1 L2 L3 FU1 SB3 0 2 FU2 1 FR
3
KM1 KM1 KM2 SB1 4
SB2
KM2 W1 KM1 M 3~ KM2
3.热保护器
工作原理 热保护器当电器不正常工作,使电流增大及周 围温度升高时,超过热保护器的温度设定值时, 自动断开电路,使电器得到保护。
按钮
三相电动机
电动机正反转的条件: 把接入电动机三相电源进线中的任意两相 对调 L1 L2 L3
L1 L2 L3
正转 M 3~
反转 M 3~
3.接触器控制的正反转线路
创卓越 共成长
目录
电机正反转在工作中的应用 电机正反转实训所需的各元件 接触器联锁正反转控制线路 接触器联锁实物接线
电机正反转在工作中的应用
电机的正反转控制运用生产机械要求运动部件 能向正反两个方向运动的场合,电钻、电动 门、电梯、起重机、卷扬机等
电机正反转实训所需的各元件
1.断路器
切断电路
正向启动过程: KM1常开自锁触点闭合 按下SB1 KM1因线圈通电吸合 KM1主触点闭合 电动机M正转 KM1常闭触点断开,实现互锁
停止过程: 按下SB3 KM1因线圈断电而释放 KM1自锁触点断开 KM1主触点断开 电动机M停止 KM1互锁触点恢复闭合
反正控制: 按下SB2 KM2因线圈通电而吸合 KM2常开自锁触点闭合 KM2主触点闭合 电动机M反转 KM2常闭触点断开,实现互锁
重点:
掌握三相异步电动 机双重联锁正反转控 制线路的工作原理。
难点:

电机的正反转控制线路图解

电机的正反转控制线路图解

电机的正反转控制线路图解
实现方法:对调沟通电动机的任意两相电源相序。

a接触器互锁正/反转掌握电路
b按钮和接触器双重互锁掌握电路
1、接触器互锁正/反转掌握电路
问题:KMl、KM2同时闭合,造成相间短路。

电气互锁:利用接触器(继电器)的常闭触点串接在对方线圈回路中而形成的相互制约的掌握。

(工作牢靠)
结论:在掌握中,凡具有相反动作的均需电气互锁。

2、按钮和接触器双重互锁掌握电路
工作过程:1)SB1↓—→ KM1+ —→ 正转
2)SB2↓—→KM1— KM2+ —→ 反转
3)SB1↓—→KM2— KM1+ —→ 正转
4)SB3↓—→ 停
机械互锁:利用复合按钮的常闭触点串接在对方线圈回路中而形成的相互制约的掌握。

(操作便利)
3、仅有按钮互锁掌握电路
存在问题:若消失熔焊或衔铁卡在吸合状态的故障时,虽然线圈已失电但是其主触点无法断开。

此时另一接触器一旦得电动作,主电路就会发生短路。

解决:为保证工作的牢靠和操作的便利可采纳按钮和接触器双重互锁。

此时若消失上述故障现象,则接触器的互锁常闭触点必定将另一接触器的掌握电路切断,避开另一接触器线圈得电。

结论:复合按钮不能代替联锁触点的作用。

4、主令掌握器掌握的正反转掌握线路。

课题二 电动机正反转控制线路(一)教案

课题二 电动机正反转控制线路(一)教案
按压SB2,KM2线圈获电KM2辅助触点闭合,实现自锁。
KM2辅助触点断开,实现联锁。
[归纳小结]
1.联锁的概念,作用和所使用的零件;
2.接触器联锁控制线路与按钮联锁控制线路
优缺点的比较.
[布置作业]
习题集课题二填空、选择、判断题
[课后预习]
课题三
1、组织教学时间
2
3、讲授新课时间
70
2、复习导入时间
8
4、归纳小结时间
5
5、作业布置时间
5




[复习导入]
分析自锁正转控制线路安装的成功经验与应注意的问题
[讲授新课]
改变通入电动机定子绕组的三相电源相序,任意两相对调接线时,电动机就可以反转。
一、倒顺开关正反转控制线路
正转:L1 — U、L2 — V、L3 — W;
反转:L1 — W、L2 — V、L3 — U;
控制原理:当通入三相异步电动机定子绕组的三相电源的电流相序改变时,电动机的转向即会改变。
二、接触器联锁的正反转控制线路
用接触器KMl和KM2分别控制电动机的正转和反转。KMl和KM2的主触点不可同时接通,否则将形成电源短路,造成事故。为此,分别在正转和反转的控制回路中接入了对方接触器的动断辅助触
湖南省技工学校
理论教学教案
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电动机正反转控制线路(一)
课的
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新授




熟悉电动机正反转控制线路的构成及工作原理

电动机正反转接线图及原理

电动机正反转接线图及原理

电动机正反转接线图及原理
电机的正反转原理图分为主回路跟控制回路,其根本远离是改变电源的两个相序实现电动机的正反转,控制回路主要是控制两个接触器的通断,实现两个接触器的主触点完成电动机的正转和反转,主要接线图如下:
主回路是使用工业380伏电压,用熔断器FU进行线路的保护,用热继电器进行过载保护,通过KM1和KM2两个接触器的主触点来改变电源的相序,实现电动机M的正反转,具体如图所示,当按下SB2,KM1线圈得电,KM1常开点闭合,KM1常开主触点闭合,电机正转,而右侧KM1的常闭触电断开,此时的KM2线圈是不得电的,KM2不能吸合,此时KM1和Km2是互锁,防止在KM1动作时候KM2动作造成相间短路。

同理当按下SB3时候,KM2线圈得电,KM2的常开触点闭合,KM2的常闭触点断开,KM2的常开主触点接通,KM1的常开主触点回复,电机实现反转!这是最基础的电机正反转线路,希望大家能会!。

电气控制与PLC习题与答案解析

电气控制与PLC习题与答案解析

习题及答案《电气控制及PLC应用》第一部分电气控制部分项目一电动机正反转控制线路1.电路中FU、KM、KA、FR和SB分别是什么电器元件的文字符号答:熔断器、接触器、继电器、热继电器、按钮2.鼠笼型异步电动机是如何改变旋转方向的答:改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线3.什么是互锁(联锁)什么是自锁试举例说明各自的作用。

答:自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。

即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。

这种接法就叫做“自锁”。

互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触点串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。

当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。

相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。

这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。

这种接法就叫“互锁”。

4.低压电器的电磁机构由哪几部分组成答:电磁系统主要由线圈、铁芯(静铁芯)和衔铁(动铁芯)3部分组成5.熔断器有哪几种类型试写出各种熔断器的型号。

熔断器在电路中的作用是什么答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。

其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器和圆筒形帽熔断器。

瓷插式RC螺旋式RL有填料式RT无填料密封式RM快速熔断器RS熔断器的作用:熔断器是在控制系统中主要用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。

6.熔断器有哪些主要参数熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不是一样(1)额定电压(2)额定电流(3)分断能力(4)时间—电流特性不一样,熔断器的额定电流与熔体的额定电流是两个不同的概念,通常一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流。

最新1项目一电动机正反转控制线路汇总

最新1项目一电动机正反转控制线路汇总

无填料密封式熔断器
快速熔断器
自恢复熔断器
三、基本控制相关知识
(一)电气图识图及制图标准
一、电工识图的基本要求: 1、从简单到复杂,循序渐进识图。 2、应具有电工、电子基本理论知识。 3、要熟记会用电气图形符号和文字符号。 4、要熟各类电气典型基本电路。 5、掌握各类电气图的绘制特点。 6、把电气图与土建图结合起来看。 7、了解电气图的有关标准和规程。 二、识图的步骤 1、详读图纸说明。 2、识读概略图和框图。 3、读识电气原理图 4、读识电气接线图和安装图
路工作可靠性高,操作方便,为电力拖动系统所常用。
四、应用举例
(一)三相异步电动机带按钮互锁的正反转控制 的安装调试试车 1.工作任务 ① 能分析交流电动机联锁控制原理。 ② 能正确识读电路图、装配图。 ③ 会按照工艺要求正确安装交流电动机联锁控制 电路。 ④ 能根据故障现象检修交流电动机联锁控制电路
2.工作图
3、工作过程分析
① 正转控制:
常闭先打开→对KM2线圈联锁
按下SB2
KM1常闭触点打开→对KM2线圈联锁
常开后闭合→KM1线圈得电→ KM1主触点闭合→电动机M正转
KM1常开触点闭合→自锁
② 由正转线圈的联锁
先常闭打开→KM1线圈失电→ KM1主触点打开→电动机M停止 正转
(三)中间继电器
本质上是电压继电器,但还具有触头多, 触头承受电流大(5-10A)、动作灵敏 (动作时间小于0.05S) 用途: 用作中间传递信号。 用作同时控制多条线路。
2、中间继电器型号及结构
K
(四)热继电器
是一种常见的保护电器。利用电流的热效
应而动作,主要用来对连续运行的电动机
进行过载保护。
KM1常开触点打开→解除自锁

项目PLC控制电动机正反转控制概述

项目PLC控制电动机正反转控制概述

关于电器的分类标准和分类原则还有其它方法。在一些分 类过程中有分类交叉和重叠情况,同一种电器可以有不同的 动作来源途径,也可以用于不同的方式。所以在学习电器基 本知识的过程中,不需要将电器过于细化分类,只要求明确 电器的基本属性和大体归类就可以了。随着日后的深入学习 和新电器的不断产生,我们会明白电器的分类不是固定的、 死板的,而是具有强大的灵活性。
1. 按钮的结构
按钮由按钮帽、复位弹簧、桥式触头、支柱连杆及外壳 等组成,有的还设置控制指示灯,其结构如图1-6所示。
2. 按钮的种类
按触点形式可分为常开控制按钮、常闭控制按钮和既有 常开又有常闭的复合按钮。
常开控制按钮(又称动合按钮)——外力未作用时(手 未按下),触点是断开的,外力作用时,触点闭合,但外力 消失后,在复位弹簧作用下自动恢复原来的断开状态。
线圈)、衔铁和铁心等组成,如图1-9所示。吸引线圈的作用是 将电能转换为磁能,产生磁通;衔铁的作用是在电磁吸力作用下 产生机械动能,使铁心闭合,带动执行部分完成控制电路的工作 铁心构成磁路。交流接触器的电磁线圈是将绝缘铜导线绕制在铁 心上制成的,由于铁心中存在涡流和磁滞损耗的关系,除线圈发 热以外,铁心也要发热,要求铁心和线圈之间有间隙,便于铁心 和线圈的良好散热。在制做交流电磁机构过程中,把线圈做成有 骨架的矮胖型,铁心用硅钢片叠成,来减小涡流的发热作用。
常闭控制按钮(又称动断按钮)——外力未作用 时(手未按下),触点是闭合的,外力作用时,触点断 开,但外力消失后,在复位弹簧作用下自动恢复原来的 闭合状态。
复合按钮——按下复合按钮时,所有的触点都 改变状态,即常开触点要闭合,常闭触点要断开。需要 注意的一点是,复式按钮在动作时常开和常闭触点是联 动的,当按钮被按下时,常闭触点先动作,常开触点后 动作;而松开按钮式,常开触点先动作,常闭触点后动 作,也就是说两种触点在改变工作状态时,先后有个时 间差,尽管这个时间差很短,但在分析线路控制过程时 应特别注意。按钮中的复位弹簧保证外力去掉后,按钮 触头恢复自然状态。

电机正反转控制原理电路图、电路分析及相关 (1)

电机正反转控制原理电路图、电路分析及相关 (1)

1双重联锁(按钮、接触器)正反转控制电路原理图电机双重联锁正反转控制一、线路的运用场合正反转控制运用生产机械要求运动部件能向正反两个方向运动的场合。

如机床工作台电机的前进与后退控制;万能铣床主轴的正反转控制;圈板机的辊子的正反转;电梯、起重机的上升与下降控制等场所。

二、控制原理分析(1)、控制功能分析:怎样才能实现正反转控制? 为什么要实现联锁?电机要实现正反转控制:将其电源的相序中任意两相对调即可(简称换相),通常是V 相不变,将U 相与W 相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。

由于将两相相序对调,故须确保2个KM 线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。

为安全起见,常采用按钮联锁(机械)和接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如原理图所示);使用了(机械)按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。

另外,由于应用的(电气)QSU11V11W11FU1FR3~PEMU V WU12U13V12V13W13W13KM1KM2FU2123FRSB3KM2KM1KM1KM2KM1KM2SB1SB2456789紧急停止接触器间的联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点(串接在对方线圈的控制线路中)就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护的电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。

(2)、工作原理分析:A、正转控制:按下SB1 SB1常闭触头先断开(对KM2实现联锁)SB1常开触头闭合KM1线圈得电KM1自锁触头闭合(实现自锁)电机M启动连续正转工作KM1主触头闭合KM1联锁触头断开(对KM2实现联锁)B、反转控制:KM1自锁触头断开(解除自锁)M失电,停止正转SB2KM1线圈失电KM1主触头断开按下SB2 KM1联锁触头闭合KM2线圈得电SB2KM2自锁触头闭合(实现自锁)电机M启动连续反转工作KM2主触头闭合KM2联锁触头断开(对KM1实现联锁)C、停止控制:按下SB3,整个控制电路失电,接触器各触头复位,电机M失电停转;三、双重联锁正反转控制线路的优点2接触器联锁正反转控制线路虽工作安全可靠但操作不方便;而按钮联锁正反转控制线路虽操作方便但容易产生电源两相短路故障。

电动机正反转控制线路和星形三角形减压起动控制线路 (修改)

电动机正反转控制线路和星形三角形减压起动控制线路 (修改)

电动机正反转控制线路和星形-三角形减压起动控制线路的应用
星形-三角形减压起动控制线路的应用
泵站:在泵站中,电动机需要频繁地启动和停止。通过星形-三角形减压起动 控制,可以减小电动机的起动电流,降低对电网的冲击,延长泵站的使用寿命
压缩机:在压缩机等重载设备中,星形-三角形减压起动控制能够确保电动机 的平稳起动,减少机械冲击和磨损
反向启动:按下反转按钮,反转接触器 线圈得电,主触点闭合,电动机三相电 源按逆时针方向接通,电动机反向转动
电动机正反转控制线路
注意事项
在切换正反转时:应先按下停止按钮, 再切换正反转按钮
在电路中应设置互锁保护:以防止正反 转接触器同时得电造成电源短路
在启动和停止时:应检查接触器的动作 是否正常,如有异常应及时处理
大型风机:对于大型风机等设备,由于其转动惯量大,直接起动会造成较大的 电流冲击。星形-三角形减压起动控制可以有效减小起动电流,确保风机的安 全运行
电动机正反转控制线路和星形-三角形减压起动控制线路的应用
总结
电动机的正反转控制线路和星形 -三角形减压起动控制线路是工 业自动化领域中非常重要的控制 技术。它们能够实现电动机的灵 活控制和安全起动,提高设备的 运行效率和稳定性。随着工业自 动化技术的不断发展,这些控制 线路的应用将会更加广泛,为工 业生产带来更多的便利和效益
在使用热继电器时:应根据电动机的额 定电流进行适当的调整
2
星形-三角形减压起动控制 线路
星形-三角形减压起动控制线路
星形-三角形减压起动控制线路
电路组成
电源开关:用于控制整个电路的电源 熔断器:用于保护电路免受过载或短路等故障的影响 起动按钮:用于控制电动机的起动过程 接触器:用于控制电动机的三相电源的通断 时间继电器:用于控制电动机的起动和运行时间 热继电器:用于保护电动机免受过载 星形-三角形转换装置:用于转换电动机的接线方式

电动机正反转的电路图和工作原理!

电动机正反转的电路图和工作原理!

电动机正反转的电路图和工作原理!电动机正反转控制电路,作为电气控制的基础经典电路,在实际生产中的应用非常广泛。

比如起重机,传输带等。

下面我们从简单到复杂来介绍一下三项异步电动机正反转控制电路的原理图和动作原理。

(三个电路图)第一种电气原理图特点a图:特点:如果同时按下SB2和SB3,KM1和KM2线圈就会同时通电,其主触点闭合造成电源两相短路,因此,这种电路不能采用。

第二种电气互锁正反装原理图特点:(b)图将KM1、KM2常闭辅触点串接在对方线圈电路中,形成相互制约的控制,称为互锁或联锁控制。

这种利用接触器(或继电器)常闭触点的互锁又称为电气互锁。

该电路欲使电动机由正转到反转,或由反转到正转必须先按下停止按钮,而后再反向起动。

(b)的线路只能实现“正-停-反”或者“反-停-正”控制,这对需要频繁改变电动机运转方向的机械设备来说,是很不方便的。

第三种双重互锁正反转电气原理图特点:在图(b)电路基础上将正转起动按钮SB2与反转起动按钮SB3的常闭触点串接在对方常开触点电路中,利用按钮的常开、常闭触点的机械连接,在电路中互相制约的接法,称为机械互锁。

这种具有电气、机械双重互锁的控制电路是常用的、可靠的电动机正反转控制电路,它既可实现“正-停-反-停”控制,又可实现“正-反-停”控制。

为了实现电动机的正、反转,一般采用两个接触器切换三相电动机接入电源的相序即可。

如下图,图中采用KM1和KM2两个常闭触点互锁的电动机正、反转控制电路。

互锁的目的是不让两个接触器同时吸合,如果两个接触器同时吸合会造成三相电源短路。

图中的QS是闸刀开关,FU1是主电路保险丝,FU2是控制电路保险丝,FR是热继电保护器。

先看正向起动,合上QS,按下正向起动按钮SB1,KM1线圈得电使接触器KM1主触点吸合,电动机得电正向动转,此的电动机工作的电源相序为L1、L2、L3。

接触器KM1吸合的同时也断开了电路中的常闭触点KM1,这就断开了反向起动按钮的SB2的通路,这是按下SB2,KM2也不会吸合。

电动机正反转控制电路图电工基础

电动机正反转控制电路图电工基础

电动机正反转把握电路图 - 电工基础1、按钮把握的电动机正反转把握线路上图所以即为按钮把握的正反转把握线路,正反转的把握靠手动操作按钮实现。

主电路中接触器KM1和KM2构成正反转相序接线,图中把握线路中,按下正向启动按钮SB2,正向把握接触器KM1线圈得电动作,其主触点闭合,电动机正向转动,按下停止按钮SB1,电动机停转; 按下反向启动按钮SB3,反向接触器KM2线圈得电动作,其主触点闭合,主电路定子绕组变正转相序为反转相序,电动机反转。

图中把握线路中,当变换电动机转向时,必需先按下停止按钮,停止正转,再按下反向启动按钮,方可反向启动,操作不便。

若主电路不变,接受下图中所示把握电路,利用复合按钮SB2、SB3可直接实现由正转变为反转的把握(反之亦然)。

复合按钮具有互锁功能,但工作不行靠,由于在实际使用中,由于短路或大电流的长期作用,接触器主触点会被猛烈的电弧“烧焊”在一起,或者当接触器的机构失灵,使主触点不能断开,这时若另一接触器动作,将会造成电源短路故障。

假如接受接触器的动断触点进行互锁,则不论什么缘由,当一个接触器处于吸合状态,它的互锁动断触点必将另一接触器的线圈电路切断,从而避开故障的发生。

2、行程开关把握的电动机正反转把握线路行程开关把握的电动机正反转是机动把握,是由机床的运动部件在工作过程中压动行程开关,实现电动机正反转自动切换的。

下图所示是机床工作台来回循环的把握线路。

电动机的正反转可通过SB1、SB2、SB3手动把握,也可用行程开关实现机动把握。

3.多地把握在大型设备上,为了操作便利,常要求多个地点进行把握操作;在某些机械设备上,为保证操作平安,需要多个条件满足,设备才能开头工作,这样的把握要求可通过在电路中串联或并联电器的动断触点和动合触点来实现。

4、联锁把握挨次联锁实际生产中,有些设备常要求电动机按肯定的挨次启动或停止,如铣床工作台的进给电动机必需在主轴电动机已启动工作的条件下才能启动工作,自动加工设备必需在前一工步已完成或转换把握条件已具备,方可进入新的工步。

电动机正回转操控电路

电动机正回转操控电路

电动机正回转操控电路
1.电动机“正—停—反”操控线路运用两个触摸器的常闭辅佐触头来起彼此操控的效果,即在触摸器线圈通电时,运用常闭辅佐触头的翻开来锁住对方线圈的电路。

这种运用常闭辅佐触头相互操控的办法,叫互锁,或许叫联锁,而这两对起互锁效果的触头叫互锁触头或联锁触头。

QS↑→SB1↑→KM1↑→电动机正转发动作业,自锁。

SB3↑→KM1↓→电动机中止旋转QS↑→SB2↑→KM1↑→电动机回转发动作业,自锁。

电动机“正—反—停”操控线路关于电动机正转的时分,按下回转按钮时首先应翻开正转触摸器线圈电路,待正转触摸器开释后再接通回转触摸器。

为此,能够经过选用两只复合按钮来完成。

正转发动按钮的常开触头用来作为正转触摸器线圈瞬时通电用,其常闭触头则串接在回转触摸器线圈的电路中。

回转发动按钮也按一样的组织。

当按下按钮时,首先是常闭触头翻开,然后才是常开触头闭合。

这么,在需求改动电动机作业方向时,就不必先按中止按钮了,就可完成直接操作按钮来改动电动机作业方向。

1。

电动机正反转控制线路共26页

电动机正反转控制线路共26页
60、人民的幸福是至高无个的一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
END
电动机正反转控制线路
56、极端的法规,就是极端的不公。 ——西 塞罗 57、法律一旦成为人们的需要,人们 就不再 配享受 自由了 。—— 毕达哥 拉斯 58、法律规定的惩罚不是为了私人的 利益, 而是为 了公共 的利益 ;一部 分靠有 害的强 制,一 部分靠 榜样的 效力。 ——格 老秀斯 59、假如没有法律他们会更快乐的话 ,那么 法律作 为一件 无用之 物自己 就会消 灭。— —洛克

电机正反转控制线路的接线技巧

电机正反转控制线路的接线技巧

电机正反转控制线路的接线技巧电机正反转控制是电机控制领域中常见的一种操作,它可以改变电机的旋转方向,从而实现不同的运动需求。

在实际应用中,为了保证电机正反转的稳定可靠,我们需要合理地进行接线。

本文将介绍电机正反转控制线路的接线技巧,以帮助读者更好地理解和应用。

一、直流电机正反转控制的基本原理直流电机的正反转控制是通过改变电机的电流方向实现的。

当电流从一个方向通过电机时,电机会顺时针旋转;当电流从另一个方向通过电机时,电机会逆时针旋转。

因此,我们可以通过改变电流方向来控制电机的正反转。

二、接线技巧为了实现电机的正反转控制,我们需要使用一个双极性开关或者一个双极性继电器来改变电流方向。

下面是一种常见的接线方式:1. 首先,将电机的两个引线分别连接到双极性开关或继电器的两个触点上。

请注意,这里的引线可以是任意两个引线,没有固定的顺序。

2. 其次,将电源的正极连接到开关或继电器的一个触点上,将电源的负极连接到另一个触点上。

这样,当开关或继电器导通时,电流会从正极流向负极,电机会顺时针旋转;当开关或继电器断开时,电流会从负极流向正极,电机会逆时针旋转。

需要注意的是,为了保证电机正反转的稳定可靠,我们需要选择合适的双极性开关或继电器。

一般情况下,开关或继电器的额定电流应大于电机的额定电流,以确保它们能够承受电机工作时的电流冲击。

三、常见问题及解决办法在实际应用中,可能会遇到一些问题,如电机无法正常正反转或者控制不稳定等。

下面是一些常见问题及解决办法:1. 电机无法正常正反转:首先,检查电机是否正常工作,可以通过直接连接电源来测试电机是否能够正常旋转;其次,检查开关或继电器是否正常导通和断开,可以通过万用表来测试开关或继电器的导通状态。

2. 控制不稳定:可能是由于接线不牢固导致的接触不良,可以检查接线是否牢固,确保电流能够顺利通过;另外,还可以考虑使用电机驱动模块来提高控制的稳定性。

四、总结电机正反转控制是电机控制领域中常见的一种操作,通过改变电流方向实现。

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常用低压电器
熔 自 其 行 断 动 他 程 器 空 电 开 气 器 关 如 直滚微 快 螺 管 断 按 动动动 速 旋 式 路 器 钮 式式 式 式 塞 、 式 开 装 式 敞 置 刀 开 式 式 关 等 继 电 器 压速 力度 继继 电电 器器 温 度 继 电 器 时 间 继 电 器 电 磁 式 继 电 器 电中 流间 继继 电电 器器 接 触 器 直 交 流 流 接 接 触 触 器 器 电 压 继 电 器
接通与分断能力:可靠接通和分断的电流 值。 接通时:主触点不应发生熔焊。 分断时:主触点不应发生长时间燃弧。
型号、含义
P32 CJ20
型号、含义
图P32 CZ
3、接触器的结构及型号
CJT1系列交流接触器
交 流 接 触 器
3、交流接触器常见故障:
1)触头过热 原因:接触压力不足,触点表面氧 化,触点容量不够等。 2)触头磨损 原因:电气磨损或机械磨损 3)线圈失电后触头不能复位 原因:触头被电弧焊在一起了,铁心剩磁太大, 弹簧弹力不足,活动部分被卡住。 4)铁心噪声太大 5)线圈过热或烧毁
以下基础知识要求掌握
1)低压电器的概念、分类、作用; 2)低压电器的结构及工作原理; 3)应用:常用低压电器在电路中的作 用、图形符号和文字符号、主电路和 辅助电路中的连接;
电器的定义
凡是 自动或手动 接通和断开电路 ,以及能实现对电路 或非电对象切换、控制、保护、检测、变换和调节目的 的用电设备统称为电器。
(三)中间继电器
本质上是电压继电器,但还具有触头多,触头承 受电流大(5-10A)、动作灵敏(动作时间小于 0.05S) 用途:它的特点是触点数目较多,电流容量可增 大,起到中间放大 ( 触点数目和电流容量 ) 的作 用。
项目一 电动机正反转控制
1.1
项目简述 电气控制器件相关知识 基本控制相关知识
1.2
1.3
1.4
应用举例
学习目标
1 熟悉低压电器的结构、工作原理、型号、 规格、正确选择、使用方法及其在控制线 路的作用 2 能识读相关电气原理图、安装图 3 会安装调试交流电动机正反转控制线路 及联锁控制线路 4 能分析相关控制线路的电气原理灭弧栅片触头来自电弧3.接触器分类及特点:
交流接触器:线圈通以交流电,主触点接通、切断交流主电路。 ● 交变磁通穿过铁心,产全涡流和磁滞损耗,使铁心发热。 ● 铁心用硅钢片冲压而成以减少铁损。 ● 线圈做成短而粗的圆筒状绕在骨架上以便于散热。 ● 铁心端面上安装铜制的短路环,以防止交变磁通使衔铁产生强烈 振动和噪声。 ● 灭弧装置通常采用灭弧罩和灭弧栅。 直流接触器:线圈通以直流电,主触点接通、切断直流主电路。 ● 不产全涡流和磁滞损耗,铁心不发热。 ● 铁心用整块钢制成。 ● 线圈制成长而薄的圆筒状。 ● 250A以上的直流接触器采用串联双绕组线圈。 ● 灭弧装置通常采用灭弧能力较强的磁吹灭弧装置。
分类:触点按其原始状态可分为常开触点和常闭触点。 常开触点:原始状态时(即线圈未通电或有外力)断开, 线圈通电后闭合的触点,也叫动合触点 常闭触点:原始状态闭合,线圈通电后断开。也叫动断触 点 线圈断电后所有触点复原态 。 常态:常闭(动断)触点闭合, 常开(动合)触点断开。 按下:常闭(动断)触点断开, 常开(动合)触点闭合。 2.作用:用于远距离操作具有电磁线圈的电器,如接触器、 继电器等 3.颜色:红色—停止;绿色—启动
电弧的危害 :
延长了切断故障的时间; 高温引起电弧附近电气绝缘材料烧坏; 形成飞弧造成电源短路事故。 灭弧措施:吹弧、拉弧、长弧割短弧、多断口 灭弧、利用介质灭弧、改善触头表面材料 。
常用的灭弧方法和装置
1.电动力灭弧
下图是一种桥式结构双断口触头系统。当触头打开时,在断 口中产生电弧。电弧电流在两电弧之间产生如图所示的磁场。根据 左手定则,电弧电流要受到一个指向外侧的电动力F的作用,使电孤 向外运动并拉长,使其迅速穿越冷却介质,从而加快电弧冷却并熄 灭。交流接触器通常采用这种灭弧方法。
3.安装与使用
(1)必须垂直安装在控制屏或开关板上,不允许倒装或平装,以防 止发生误合闸事故。 (2)在分断或接通电路时应迅速果断地拉合闸,以使电弧尽快熄灭。 (3)由于开启式刀开关没有灭弧装置,其分断电流只能达到额定电 流的1/3。
二、接触器
接触器:是一种在电磁力的作用下,能够自动地频繁接
通或断开远距离设备主电路及其他大容量用电回路的的 自动控制电器。主要控制对象是电动机,能实现远
2. 按钮结构、工作原理
结构:主要由按钮帽、复位弹簧、桥式 触点和外壳组成。
原理:操作时,将按钮帽按下,动触点就 向下移动,先断开动断静触点,后接通动合静 触点;放松按钮帽时,在复位弹簧的作用下, 动触点又向上移动,动合静触点断开,动断静 触点闭合,按钮恢复原来的位置。
控制按钮 结构示意图
1—按钮帽; 2—复位弹簧; 3—动触点; 4—动断静触点 常闭触点; 5—动合静触点 常开触点
一、项目简述
工农业生产中,生产机械的运动部件往往要求实现 正反两个方向运动,这就要求拖动电动机能正反向旋转。 例如,在铣床加工中工作台的左右、前后和上下运动, 起重机的上升与下降等,可以采用机械控制、电气控制 或机械电气混合控制的方法来实现,当采用电气控制的 方法实现时,则要求电动机能实现正反转控制。从电动 机的原理可知,改变电动机三相电源的相序即可改变电 动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换 电源的两根进线,如图1-1所示。 合上开关QS,按下启动按钮SB2,电动机正转;按下 停止按钮SB1,电动机停止,按下反转启动按钮SB3,电 动机反转。
通常在电路中起通断、隔离作用。 不能倒装或平装;不能频繁操作,只能通断小负载。
胶盖瓷底刀开关的结构 1—出线盒 2—熔丝 3—动触头 4—手柄 5—静触头 6—电源进线座 7—瓷座 8—胶盖 9—接用电器
注意事项!
刀开关安装时,瓷底应与地面 垂直,手柄向上,易于灭弧,不 得倒装或平装。 倒装时手柄可能因自重落下而 引起误合闸,危及人身和设备安 全。
.触头系统 触头是电器的执行部分,起接通和分断电路的作用。 触头主要有两种结构形式:桥式触头和指形触头,具体如下图所示。
材料:一般采用铜、银、镍材料制成;对于小容量电器常用银质材料制成
3.灭弧系统 电弧:开关电器切断电流电路时,触头间电压大于 10V,电流超过80mA时,触头间会产生蓝色 的光柱,即电弧。
胶盖闸刀开关实物图片
HD、HS系列开启式刀开关
刀开关和组合开关 电气图形符号及文字符号
封闭式负荷开关 1.结构、电路符号和型号规格
图1-8 封闭式刀开关
2.选用方法
(1)用于照明和电热负载时,选用额定电压为220V或250V,额 定电流稍大于电路所有负载的额定电流之和的两极刀开关。 (2)用于电动机直接启动控制时,选用额定电压380V或500V, 额定电流大于或等于电动机额定电流3倍的三极刀开关。
半空直 导气流 体阻电 式尼磁 式式
不同的低压电器结构差别很大,但是从功 能上看,所有的低压电器都具有感测部分与 执行部分,大部分低压电器具有灭弧装置。 感测部分用于接受、处理外部信号,为 执行部分动作提供条件;感测部分多数是电 磁机构,执行部分多数是触点 执行部分用于响应感测部分的输出,通 过动作完成控制任务; 灭弧装置用于迅速熄灭触点分断时产生 的电弧,确保电器安全可靠工作。
1
2 桥式触头灭弧原理 1一动触头;2一静触头
2.磁吹灭弧
在触头电路中串入吹弧线圈,该线圈产生的磁通经过导磁夹板引 向触头周围,在弧柱下方,两个磁通是相加的,而在弧柱上方是彼 此相减的,在下强上弱的磁场作用下电弧被拉长并吹入灭弧罩中, 电弧被拉长并受到冷却而很快被熄灭。它广泛应用于直流灭弧装置 中(如直流接触器中)。
距离控制,并具有欠压保护。 1、工作原理:当按钮揿下时,线圈通电,静铁 心被磁化并把动铁心(衔铁)吸上,带动转轴使 触头闭合,从而接通电路。当放开按钮时,过程 与上述相反,使电路断开。
1.结构
电磁机构:将电磁能转换 成机械能,产生电磁吸力 带动触点动作. 触点:接触器的执行元件, 用来接通或断开被控制电 路。 灭弧装置:熄灭触点分断 电流瞬间触点之间气隙中 产生的电弧。 其它:包括释放弹簧机构、 支架与底座等。 动铁心(衔铁) 静铁心 电磁线圈 按所控制电路 ▪ 主触点 ▪ 辅助触点 按原始状态 ▪ 常开触点 ▪ 常闭触点
接触器主要技术参数
额定电压:指主触点的额定工作电压。 直流有:24V、48V、110V、220V、440V 交流有:36V、127V、220V、380V 额定电流:主触点的额定电流。 机械寿命(1000万次以上)与电气寿命(100 万次以上) 操作频率:每小时的操作次数 一般:300次/h、 600次/h、 1200次/h 表1.7.2
4 5 6
F
1
2
3
I
7 8 磁吹式灭弧装置 1—铁心 2—绝缘管 3—吹弧线圈 4—导磁夹片 5—灭弧罩6—引弧角 7—静触点 8—动触点
3.栅片灭弧
灭弧栅一般是由多片镀铜薄钢片(称为栅片)和石棉绝缘板组成、它们通常 在电器触头上方的灭孤室内,彼此之间互相绝缘。当触头分断电路时,在触头 之间产生电弧,电弧电流产生磁场,由于钢片磁阻比空气磁阻小得多,因此, 电弧上方的磁通非常稀疏,而下方的磁通却非常密集,这种上疏下密的磁场将 电弧拉人灭弧罩中,当电弧进入灭弧栅后,被分割成数段串联的短弧。这样每 两片灭弧栅片可以看做一对电极,而每对电极间都有150-250V的绝缘强度,使 整个灭弧栅的绝缘强度大大加强,而每个栅片间的电压不足以达到电弧燃烧电 压,同时栅片吸收电弧热量,使电弧迅速冷却而很快熄灭。
灭弧罩
灭弧栅 磁吹灭弧装置
电磁接触器结构示意图
1-主触点 2-常闭辅助触点 3-常开辅助触点 4-动铁心 5-线圈 6-静铁心 7-灭弧罩 8-弹簧
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