继电器与接触器控制的常用电路图.ppt

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继电器接触器控制的基本线路三相异步电机课件

继电器接触器控制的基本线路三相异步电机课件
原理:热继电器的线圈接在电动机的回路中,而触头接在控制 回路中。当电动机过载时,长时间的发热使热继电器的线圈动 作,从而触头动作,断开控制回路,使电动机脱离电网。
2)零压(或欠压)保护
作用:防止因电源电压的消失或降低引起机械设备停止运行, 当故障消失后,在没有人工操作的情况下,设备自动启动运行 而可能造成的机械或人身事故。
(2)控制回路:当QS合上后,A、B两端有电压。
· 初始状态时,接触器KM的线圈失电,其动合主触头和 动合辅助触头均为断开状态;
· 当按下启动按钮1SB时,接触器KM的线圈通电,其辅助 动合触头自锁,动合主触头合上使电动机接通电源而运转;
·当按下停止按钮2SB后,接触器KM的线圈失电,其动合 主触头断开使电动机脱离电网而停止运转。
(2)保护 ·电流保护; ·互锁保护:接触器KM1、KM2支路中的动断触头KM2、 KM1 保证KM1、KM2两电器在任何时候都只能有一个得电。
FR QS
FR
基本的正反转控制电路
存在的问题:如果电动机已经在正转(或反转),要使电 动机改为反转(或正转),必须先按停止按钮SB2
2)实用的正反转控制电路
采用的电器:低压断路器(自动开关)
3)互锁保护:保护一个电器通电时,另一个电器不能通 电,若需后者通电,则前者必须先断电的一种保护。
主回路要求控制回路:启动时,控制KM1得电,KM2失 电,当启动结束时,控制KM2得电。
(2) 控制回路
当电路处于初始状态时,接触器KM1、KM2和时间继电 器KT的线圈都失电,电动机脱离电网处于静止状态;
当操作者按下启动按钮SB1时,接触器KM2的线圈首先 得电并自锁,其主触头闭合,电动机定子绕组串接电阻启动 。在开始启动时,时间继电器KT同时开始延时;

中职教育-电机与电气控制技术(第四版高教版)课件:第六章 继电器-接触器控制电路 赵承荻 编.ppt

中职教育-电机与电气控制技术(第四版高教版)课件:第六章 继电器-接触器控制电路 赵承荻 编.ppt
下降,使接触器主触点断开,切断电动机电路。
第二节 三相异步电动机的直接起动控制电路5
3. 三相异步电动机的正反转控制电路 如右图所示,控制
电路中用接触器KMl和 KM2分别控制电动机的 正转和反转。该电路的 安全性差,正转后,必 须先停止,随后才能反 转,否则将形成电源短 路,引起事故。为此, 该电路不采用。
制动可分机械制动和电气制动两类。
第四节 三相异步电动机的制动控制电路2
一、三相异步电动机的机械制动 机械制动最常用的装置是电磁
抱闸,它主要有制动电磁铁和闸瓦 制动器两大部分组成。
桥式起重机、提升机、电梯等 经常使用电磁抱闸,当电动机断电 停转时保证定位准确,并避免重物 自行下坠而造成事故。
第四节 三相异步电动机的制动控制电路3
第二节 三相异步电动机的直接起动控制电路8
4.三相异步电动机自动往返控制电路 有些生产设备的电动机要求能正、反转自动换接。实现电动机正、 反转自动换接的方法很多,用行程开关的控制电路最为常见。 利用行程开关发出工作状态改变信号的控制方法称按行程原则控制。 常用的电路如下图所示。
第三节 三相异步电动机降压起动控制电路1
时KV动合触点闭合,为电源 反接制动停转作准备。
按下停止按钮SB1 ,KM1 线圈断电, KM1主触点断开正序电源,KM2线圈有电,电动机改变相序 进入反接制动状态,当电动机转速下降到速度继电器的释放值(90r/min)
第四节 三相异步电动机的制动控制电路5
三、三相异步电动机能耗制动 能耗制动是在电动机脱离三相交流电源后,给定子绕组加一直流电
会正确接线。
3.掌握三相异步电动机各类降压起动控制电路图的工作原 理,会正确接线。
4.理解三相异步电动机各种制动方法,控制电路图的工作 原理,会正确接线。

继电器接触器基本控制电路

继电器接触器基本控制电路
22
(3)交流接触器 短路环
交流接触器线圈中电流产生交变磁 通,因而铁心与衔铁间的吸力是变 化的。这会使衔铁产生振动,发出 噪声。更主要的是会影响到触头的 闭合。
为消除这一现象,在交流接触器的 铁心两端各开一个槽,槽内嵌装短 路铜环,如图所示。加装短路环后, 当线圈通以交流电时,线圈电流产 生的磁通一部分穿过短路环,环中 感应出电流,又会产生一个磁通, 两个磁通的相位不同,即、不同时 为零,这样就保证了铁心与衔铁在 任何时刻都有吸力,衔铁将始终被 吸住,这样就解决了振动的问题。
KM
文字符号
11
12
(1)结构和工作原理/电磁系统
1) 电磁系统 用来操作触头闭合与分断。它包括铁芯、吸引线圈、 衔铁。
6
电磁式电器工作原理示意图
1—铁芯 3—衔铁 5—动触点 7—释放弹簧
2—线圈 4—静触点 6—触点弹簧
13
(1)结构和工作原理/触点系统
2) 触点系统 起着接通和分断电路的作用。它包括主触点和辅助触点。
23
(4)直流接触器
24
(4)直流接触器
特点:线圈通以直流电,铁芯中不产生涡流和磁损,不会发热, 由整块钢制成。但因电磁时间常数大,磁通的建立和消失均比 较缓慢,导致吸合和释放也比较慢,所以直流接触器灭弧较难。 大容量直流接触器通常采用铜制或镉铜制单断点触点,在闭合 过程中能自动清除其表面的氧化物,防止接触电阻增大。小容 量直流接触器通常采用双断点磁吹灭弧罩灭弧,熄弧能力强, 适合于频繁操作。 直流接触器由于铁心中不会产生涡流和磁滞损耗,因此不会发 热。铁心和衔铁用整块电工软钢做成,为使线圈散热良好,通 常将线圈绕制成高而薄的圆筒状,且不设线圈骨架,使线圈和 铁心直接接触以利于散热。

接触器-继电器

接触器-继电器

第五节接触器接触器——用于频繁接通或断开交直流主电路或大容量控制电路按主触头通过的电流种类分为:交流接触器和直流接触器。

一、交流接触器——主要用于控制笼形和绕线式电动机的起动、运行中断开以及笼形电动机的反接制动、反向运行、点动等(见教材P21 Fig1-27)接触器图形符号:教材P24 Fig1-28电磁机构——线圈、动铁心(衔铁)、静铁心交流接触器触头系统——主触头(通断主电路)、辅助触头(控制电路,电气连锁)灭弧装置其他部件——反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构等其中辅助触头无灭弧装置,容量较小,不能用于分合主电路;数量与接触器型号有关工作原理:线圈通电→线圈电流建立磁场→静铁心产生电磁吸力→吸合衔铁→带动触头动作→常闭断开,常开闭合线圈断电→电磁力消失→反作用弹簧使衔铁释放→各触头复位二、直流接触器——结构和工作原理与交流接触器基本相同,主要用于远距离控制电压至400V、电流至600A的直流电路以及频繁操作的直流电动机。

三、接触器的类型、技术参数、选择、常见故障请同学们自学(教材P21-P24)(参见教材P22~P23表1-2和表1-3,其中交流接触器CJ10系列主触头均为三极,辅助触头为2常开、2常闭)接触器是一种通用性很强的电磁式电器,它可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可控制电容器、电阻炉和照明器具等到电力负载。

交流接触器的主触头通常有3对,直流为2对。

接触器的动、静触头一般置于灭弧罩内,有一种真空接触器则是将动触头密闭于真空泡中,它具有分断能力高,寿命长,操作频率高,体积小及重量轻等优点。

其工作原理:当线圈中有工作电流通过时,电磁机构将电磁机构中吸引线圈的电流转换成电磁力,电磁力克服弹簧的反作用力,使得衔铁与铁心闭合,由连接机构带动相应的触头动作。

选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素:1、控制交流负载应选用交流接触器;控制直流负载则选用直流接触器。

接触器控制电路图

接触器控制电路图

按钮接触器中间继电器控制的补偿器降压启动笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制电路JJ1B-75型自耦降压启动器电路JK1-125型自耦降压启动器电路22~75型自耦降压启动电路11~75型自耦降压启动电路按钮、接触器控制星三角降压启动控制电路QX3-13型星三角降压启动器电路电动机星三角降压启动电路电动机不带电切换的星三角启动电路使用中间继电器防飞弧短路的Y星三角启动电路使用断星合三角隔延时的星三角启动电路星三角启动电路图采用继电器和限流电阻构成的软启动电路图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成的防浪涌电流电路。

电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流电阻R1对滤波电容器C1充电,防止接通瞬间的浪涌电流,同时辅助电源Vcc经电阻 R2对并接于继电器K1线包的电容器C2充电,当C2上的电压达到继电器K1的动作电压时,K1动作,其触点K1.1闭合而旁路限流电阻R1,电源进入正常运行状态。

限流的延迟时间取决于时间常数(R2C2),通常选取为0.3~0.5s。

为了提高延迟时间的准确性及防止继电器动作抖动振荡,延迟电路可采用图3所示电路替代RC延迟电路。

图2 采用继电器K1和限流电阻构成的软启动电路图3 替代RC的延迟电路图1是采用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。

在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。

当电容器C充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作。

经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1,开关电源处于正常运行状态。

防浪涌软启动电路开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。

在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。

热继电器与接触器配合(附图)

热继电器与接触器配合(附图)

点击看大图,那是个连续运行控制,左边是主电路,右边是控制电路
其实热继电器不是说一定要与交流接触器配合使用,只是交流接触器是用来控制电动机的通断的,而热继电器是用来保护电动机使之不过载的,都和电动机有关,所以他们就一起配合使用了。

原理如下当按下按钮SB2时,交流接触器线圈KM得电了,它的主触点闭合了,所以电动机就开始运行了,同时辅助触点闭合起自锁作用,这时即使松开按钮SB2,电动机还是稳定的运行的。

如果此时出现故障,电动机过载了,那么过大的电流加在热继电器FR的热敏元件上,触发热继电器的常闭触点断开,从而切断了交流接触器线圈回路,而交流接触器线圈失电后,主触点也就复位断开了,那么电动机就停下来了。

我不知道你对电控的知识掌握了多少,看你的问题,估计你掌握的不多,那我就讲的罗嗦点了
左图的FR是热继电器的热敏元件,串在电路中,右边的FR是热继电器的常闭触点,当热敏元件过热时,它就断开
左图的KM是交流接触器的主触点,右图下KM是接触器线圈,右图上KM是交流接触器的辅助触点起自锁作用。

只要线圈得电,所有触点状态均变化且保持到断电为止。

向左转|向右转
为什么热继电器要接在接触器下边?
单交流接触器直接启动电机过热保护可以接在交流接触器上边,没问题。

断路器主要是短路保护及过载长延时保护。

热继电器主要是过载保护(短延时),整定电流一般选1.0~1.1倍负载的额定电流。

继电器接触器控制电路

继电器接触器控制电路

第八章 继电器-接触器控制电路
8.2.2 继电器-接触器自动控制的 基本线路
集中控制与分散控制
第八章 继电器-接触器控制电路
8.2.2 继电器-接触器自动控制的 基本线路
双速异步电机的基本控制线路
第八章 继电器-接触器控制电路
8.2.2 继电器-接触器自动控制的 基本线路
电磁铁、电磁离合器的基本控制线路
主动摩擦片 绝缘层
铁粉
线圈
主动轴
从动轴
图8.25 多片式电磁离合器的摩擦片 图8.26 电磁粉末离合器
第八章 继电器-接触器控制电路
8.1.4 执行电器
电磁夹具 工件
绝缘材料 工作台
线圈
铁心
图8.27 电磁工作台
第八章 继电器-接触器控制电路
8.2 继电器-接触器控制的常用
基本线路
8.2.1继电器-接触器自动控制线路的构成
8.1.1 非自动控制电器
转换开关
倒顺开关
第八章 继电器-接触器控制电路
8.1.2 自动控制电器
接触器(交流、直流) KM
常闭触头







线 圈
静 铁 心
图8.15 交流接触器的结构
图8.16 直流接触器的原理结构图
第八章 继电器-接触器控制电路
8.1.2 自动控制电器
接触器(交流、直流) KM
第八章 继电器-接触器控制电路
8.2.1继电器-接触器自动控制线路
电原理图绘制规的律构成
1.主电路用粗线表示,并绘 制在左边控制电路用细线绘 制在图的右边(或下边)。
2,控制电路电源分列两边, 按各电器动作先后由上而下 平行绘制。 3,同一电器各部件用同 一字符表示,相同电器 用数字序号表示。

接触器、继电器

接触器、继电器

时间继电器
• 电磁式时间继电器:铁芯上有铜套 • 空气式时间继电器:利用空气阻尼(通、 断电延时) • 电动式时间继电器:微型电动机——延时 (较少用) • 电子式控制时间继电器:电子电路——延 时(应用广泛)
空气阻尼式时间继电器
时间继电器
固态继电器
• 固态继电器,简称SSR,它是用半导体器 件代替传统电接点作为切换装置的具有继 电器特性的无触点开关器件。 • 固态继电器一般由两个输入控制端、两个 输出端组成,输入端加上电流或脉冲信号 到一定电流值后,输出端就能从断态变成 通态。 • 特点:安全可靠、无噪声、吴火花、无电 磁干扰、耐振荡等优点
固态继电器
继电器的十大品牌
继电器市场份额
• 目前工业继电器市场的集中度较高,排名前五的企业已经 占据了一半以上的市场份额,排名前十的企业占据了市场 份额的70%。 • 大陆主要工业继电器企业以外资品牌为主,其中日本品牌 占据半壁江山,处于主导地位;欧美品牌与大陆品牌数量 尽管较多,但部分企业规模较小;台湾品牌在大陆影响力 较弱。目前大陆品牌只有明达与宏发进入了前十名。 • 欧姆龙与和泉两家日本企业是目前工业继电器市场的领先 企业,两家企业合计市场份额约为35%;欧姆龙在工业继 电器市场更是占据了绝对优势,占据市场份额的近1/4, 远远甩开了其它企业。
接触器实物接线图
接触器常见品牌
• 国际知名品牌:ABB、施耐德、西门子、 三菱、GE通用电气、美国穆勒、艾默生、 法国罗格朗、常熟开关、正泰、德力西、 人民电器。 • 国内知名品牌:常熟开关、正泰、德力西、 人民电器、大全、环宇、上海电气、天水 长城、浙江电器、长城电器。
低压接触器市场分布
接触器中国市场分布
接触器的用途
• 接触器可用于远距离频繁地接通和分断交 直流主电路和大容量用电设备。 • 主要用于控制交直流电动机,压缩机,泵, 也可用于小型发电机、电热装置、电焊机、 电容器组等设备。 是最常见的一种低压控 制电器元件。

第10章 继电接触器控制

第10章 继电接触器控制

与SBl并联的KM的辅助常开触点的这种作用称为自锁。 图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。
起短路保护的是串接在主电路中的熔断器FU。一旦电路发 生短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。
起过载保护的是热继电器FR。当过载时,热继电器的发热 元件发热,将其常闭触点断开,使接触器KM线圈断电, 串联在电动机回路中的KM的主触点断开,电动机停转。 同时KM辅助触点也断开,解除自锁。故障排除后若要重 新起动,需按下FR的复位按钮,使FR的常闭触点复位( 闭合)即可。
KT 线圈
KT 常开触点
KT 常闭触点
2022/12/2
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3、速度继电器
结构:转子是一个与被控电动机同 轴的圆柱形永久磁铁,它的外围有 一个可以转动一定角度的外环,外 环的内圆表面装有鼠笼式绕组。
外环 绕组 转子
摆锤 簧片
工作原理:当电动机转动时,速度
常开触点
继电器的转子随之转动,外环中的 短路导体便切割磁力线而感应出电
触杆
SQ
常闭触点
常开触点
复位弹簧 常开触点
SQ
常闭触点
2022/12/2
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10.1.4 交流接触器
线圈通电时产生电磁吸引力将衔铁吸下,使常开触点闭合, 常闭触点断开。线圈断电后电磁吸引力消失,依靠弹簧使触 点恢复到原来的状态。
常闭辅助触点
KM
常开辅助触点
2022/12/2
(1)电灯支线的熔体:熔体额定电流≥支线上所有电灯的工作 电流之和。
(2)一台电动机的熔体:熔体额定电流≥电动机的起动电流 ÷2.5
如果电动机起动频繁,则为:熔体额定电流≥电动机的起动电 流÷(1.6~2)

第一章 第三节 电气控制原理图

第一章 第三节 电气控制原理图
SB1 SB2 KM FR
KM SB
不能点动! 不能点动!
30
4、多电动机的连锁控制线路 1) 两台电动 机的互锁 (a) 工 作 互 锁 , 可同时停车
其关键在于:IKM的常开触点串接在2KM的控制回路中。 其关键在于:IKM的常开触点串接在2KM的控制回路中。 的常开触点串接在2KM的控制回路中
7
A QC FU KM
B C 停车 按钮 SB1 C' B' KM 自保持 起动 按钮 SB2 KM
自保( 自保(锁)的作用
按下按钮(SB),线圈(KM)通电, 按下按钮(SB),线圈(KM)通电, ),线圈 M 3~ 电机起动;同时,辅助触头(KM)闭合, 电机起动;同时,辅助触头(KM)闭合, 即使按钮松开,线圈保持通电状态, 即使按钮松开,线圈保持通电状态,电机 连续运转。 连续运转。
机械互锁
SB1
A B C QC FU KMF KMR
FR KMR KMF
SBF
SBR
KMF KMR KMF KMR
电器互锁
FR
M 3~
双保险
机械互锁(复合按钮) 机械互锁(复合按钮) 电器互锁(互锁触头) 电器互锁(互锁触头)
26
继电器—接触器自动控制的基本线路 接触器自动控制的基本线路2 二、继电器 接触器自动控制的基本线路2 3.点动控制线路 还有一种调整工作状态,要求是一点一动, 还有一种调整工作状态,要求是一点一动, 即按一次按钮动一下,连续按则连续动, 即按一次按钮动一下,连续按则连续动,不按 则不动,这种动作常称为“点动” 点车” 则不动,这种动作常称为“点动”或“点车”。
11
自动空气断路器(自动开关) 自动空气断路器(自动开关)
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STa
FR KMF
KMF
SBR
关键措施
KMF
STb KMR
限位开关
KMR
采用复合式
开关。正向运
电机
行停车的同时,自动起
STb
STa
动反向运行;反之亦然。
11.2.4 定时控制
时间继电器 定时类型:
空气式
钟表式 电子式
阻容式 数字式
。。。。。。。。
空气式时间继电器的工作原理
衔铁 线圈
常开触头 延时闭合
按钮松开
线圈(KM)断电
触头(KM)打开
电机停转。
简单的接触器控制 A B C
刀闸起隔离作用
停止 按钮
起动 按钮
M
3~
自保持
二、电动机连续运行
A BC
QS FU
C'
停车 SB 按钮 1
起动 按钮
KM
SB2
B'
KM
KM
自保持
注意:接触器线圈电压380V时,
M
采用此种接线方式。
3~
三、异步机的直接起动 + 过载保护
又能连续运行
SB1 SB2
KM SB
KM FR
不能点动!
11.2.2 电机的正反转控制
A BC
SB1
正转
QS
SBF
FR KMF
FU KMF
KMF SBR
KMR
FR
M 3~
KMR
KMR
操作过程: SBF
SB1
停车 SBR
正转 反转
该电路必须先停车才能由正转到反转或由
反转到正转。SBF和SBR不能同时按下, 否则会造成短路!
电机起动、停车(点动、连续运行、多地点 控制、顺序控制等)
电机正反转控制 行程控制 时间控制 速度控制
……
11.2.1 异步机的直接起动
A BC
一、点动控制
QS
C'


FU
KM

SB

KM
B'
主 电 路
M 3~
动作过程
按下按钮(SB) 线圈(KM)通电 触头(KM)闭合 电机转动;
继电器与接触器控制的常用电路图
第11章 继电器与接触器控制
§11.1 低压电器简介 §11.2 基本控制环节 §11.3 电动机的保护 §11.4 控制电路综合举例
§11.1 低压电器简介
低压 电器
配电 电器
控制 电器
开关 熔断器 ……
接触器 继电器 起动器
……
时间继电器 热继电器 ……
11.1.1 刀闸开关
电机的正反转控制— 加互锁
SB1
SBF
KMR
FR KMF
ABC QS FU
KMF
KMR
FR
M 3~
KMF SBR
KMF
KMR
KMR
互锁
互锁作用:正转时,SBR不起作用;反转 时,SBF不起作用。从而避免两触发器 同时工作造成主回路短路。
电机的正反转控制—双重互锁
FR
机械互锁
SB1
SBF
KMR KMF SBR
接触器有关符号:
接触器线圈
接触器主触头--用于主电路 (流过的电流大,需加灭弧装置)
接触器辅助触头--用于控制电路 常开 (流过的电流小,无需加灭弧装置)
常闭
接触器控制对象:电动机及其它电力负载 接触器技术指标:额定工作电压、电流、触点数目等。
简单的接触器控制 A B C
刀闸起隔离作用
停止 按钮
2. 空载电机
IF 21.5~13Ist
3. 频繁起动 的电机
IF
1 1.6
~
1Ist 2
异步电机的起动电流 Ist=(5~7) ×额定 电流。
11.1.3 控制按钮
常开(动合)按钮
SB
电路符号
常闭(动断)按钮
SB
电路符号
复合按钮
SB
电路符号
11.1.4 行程开关
用作电路的限位保护、行程控制、自动切换等。Biblioteka 继电器 功能:过载保护结构:
发热元件 I
双金 属片
扣板
常闭触头
工作原理:
发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金 属片被烤热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其 向上弯曲,扣板被弹簧拉回,常闭触头断开。
热继电器的符号
发热元件
FR
串联在主电路中
常闭触头
FR
串联在控制电路中
§11.2 基本控制环节
结构与按钮类似,但其动 作要由机械撞击。
常开(动合)触头
ST
电路符号
常闭(动断)触头
ST
电路符号
11.1.5 接触器 ~~380
弹簧
主触头
动作过程 线圈通电 衔铁被吸合
线圈
铁芯 衔铁
M
电机
3~
触头闭合
辅助 触头
电机接通 电源
接触器
~ 220
~~380
M 3~
动作过程 线圈通电
衔铁被吸合
触头闭合
电机接通 电源
控制 关系
FU
SB1
SB3:点动
SB2:连续运行
KM SB2
FR
KM
FR
KM SB3
控制电路
M 3~
主电路
该电路缺点:动作不够可靠。
方法二:加中间继电器(KA)。
A BC
FU
KM
FR
M 3~
SB1 SB2
KA KA
KA FR
KM
控制 关系
SB SB:点动 SB2:连续运行
思考
以下控制电路能否实现即能点动、
A BC
QS
热继电 器触头
FU
KM SB1 SB2
KM
FR
发热
KM
FR
元件
电流成回路,
M
只要接两相就可以了。
3~
四、多地点控制
例如:甲、乙两地同时控制一台电机。 方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。
KM
SB1甲
SB2甲
KM
甲地
SB3乙
SB4乙
乙地
五、点动+连续运行
方法一:用复合按钮。
A BC QS
起动 按钮
M
特点:小电流控
3~
制大电流。
自保持
11.1.6 继电器
继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,触发器 的主触头可以通过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流。 所以,继电器只能用于控制电路中。
中间继电器 电压继电器 电流继电器 继电器类型: 时间继电器(具有延时功能) 热继电器(做过载保护) …...
电机停车
(反向运行同样分析)
STB 逆程
STA 限位开关
正程
SB1 SB2
KMF SB3 KMR
STA
KMF
STB
KMR
FR
KMR
KMF 限位开关
控制回路
行程控制(2) --自动往复运动
电机
逆程
正程
工作要求:1. 能正向运行也能反向运行 2. 到位后能自动返回
自动往复运动控制电路
SB1
SBF
KMR
控制对象:380V, 5.5kW 以下小电机
QS
电路符号
考虑到电机较大的起动电流,刀 闸的额定电流值应如下选择:
(3~5)*异步电机额定电流
11.1.2 熔断器作用:用于短路保护。
熔体额定电流 I F 的选择:
FU
1. 无冲击电流的场合 (如电灯、电炉)
IF IL
(稍大)
电路符号 IF t
安秒特性
ABC QS
KMF
KMF KMR
FU
KMF
FR
M 3~
KMR
KMR
电器互锁
机械互锁(复合按钮) 双保险
电器互锁(互锁触头)
A BC
11.2.3 行程控制
QS FU KMF
B
A
KMR
FR
M 3~
逆程
正程
行程控制实质为电机的 正反转控制,只是在行程 的终端要加限位开关。
行程控制电路(1)
动作过程 SB2 正向运行 至右极端位置撞开STA
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