接触器联锁正反转控制线路的优缺点
按钮接触器双重联锁控制线路优缺点

按钮接触器双重联锁控制线路优缺点按钮接触器双重联锁控制线路是一种常见的电路控制方案,它的主要作用是保证电气设备的正常运行,并有效避免了因误操作而引起的安全事故。
在实际应用中,按钮接触器双重联锁控制线路具有优缺点,本文将从以下几个方面进行讨论。
一、按钮接触器双重联锁控制线路的优点1. 安全性高:按钮接触器双重联锁控制线路可以有效避免误操作而引起的安全问题。
当一个按钮按下时,只有当其他按钮处于复位状态时,才能进行控制,从而确保设备的正常运行。
2. 稳定性强:按钮接触器双重联锁控制线路采用了高品质的按钮接触器,电缆和电线连接点稳定,信号传输的不可靠性较低,可以保证设备的稳定运行。
3. 易于维修:按钮接触器双重联锁控制线路采用的组件可以轻松拆卸和安装,容易检修和维护。
4. 成本较低:按钮接触器双重联锁控制线路所采用的元器件相对较简单,成本相对较低,对于小型设备来说,非常具有实用性。
二、按钮接触器双重联锁控制线路的缺点1. 操作复杂:按钮接触器双重联锁控制线路需要多次按下不同的按钮,才能进行操作,这增加了操作的时间,也可能在紧急情况下导致操作不及时,造成设备故障或者安全事件。
2. 功能受限:按钮接触器双重联锁控制线路的功能很单一,只能控制设备的开关和一些基本功能,无法实现更复杂的控制功能。
3. 维修成本高:按钮接触器双重联锁控制线路采用的元器件相对较简单,但在维修和更换过程中,可能会涉及到较多的组件更换和重新连接,维修成本高、耗时较长。
三、结论从以上分析中,我们可以得出结论:按钮接触器双重联锁控制线路是一种较为经济、实用的电路控制方案,主要用于基本功能的控制,以保证设备的正常运行和工作安全。
然而,如果需要更复杂和灵活的控制功能,则需要采用其他更高级的电路控制方案,但这可能会造成成本和维修难度的增加。
综合分析,应该根据不同应用需求和实际情况选择不同的电路控制方案,以达到最佳的综合效益。
(精品)接触器联锁正反转电路教学

三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路一、教材分析:1、教学内容:如何实现电动机正反转;电动机的正反转控制;接触器联锁正反转控制线路的原理图识读、工作原理分析、电路特点、线路安装准备及知识拓展。
2、教学内容在教材中的位置、作用和前后联系:《三相异步电动机的正反转控制线路》这节内容选自高等教育出版社曾祥富、邓朝平主编《电工技能与实训》第三版第10章第一节内容,是在学生已经掌握了常用低压电器及点控线路的基础上,把理论与实践相结合的必经环节。
三相异步电动机的正反转控制线路是在正转控制电路的基础上来讲解的,共学习三种正反转电路,在教材中具有承上启下的作用。
因此,学好这一节对学习后面的行程控制和限位控制至关重要。
根据我校制定的理实一体化教学理念,保证每个学生课有所得,本节课我设计少讲多练,让学生在操作中懂理论,在练习中长技能。
3、合理扩展或深化教材内容:通过PPT来形象了解三相异步电动机的正反转控制线路,从而深化教材内容。
在实际生活中应用广泛,是学习典型机床控制线路的基础。
二、教学目标1、知识目标:掌握三相异步电动机正反转控制的设计思路,理解其工作原理。
2、技能目标:能够完成三相异步电动机正反转控制的接线。
3、素养目标:培养学生自主学习能力,树立互帮互助的团队合作意识。
三、教学重点、难点(一)重点:设计三相异步电动机正反转控制线路。
(二)难点:分析三相异步电动机正反转控制线路的工作原理。
四、学情分析该班女生较多上课时纪律较好,对于理论基础知识掌握相对较好,在教学时应该把前面的内容进行一些简单的复习回顾。
但是普遍动手能力一般,特别是对于接线过程中出现的问题难于察觉,而且在接线完成后,如果通电试验不成功,对于电路故障的排除有一定的难度。
所以在教学过程当中应当注意教给他们排故的方法。
五、教法分析任务驱动法:给定任务,引导、启发学生循序渐进分步完成,培养学生自主学习和思维创新能力。
多媒体辅助教学法:在专业课教学中,利用课件的动态效果,使其趣味化,形象直观的帮助学生更好的理解知识。
接触器联锁正反转控制线路原理分析

学 校:青岛高级技工学校 制作:邱黎 王建业 主讲:徐敏 时 间:2014.7
实现正反转的方法分析
利用交流接触器,改变电源接入电动 机的相序来实现电动机正反转控制。
L1 L2 L3
L1 L2 L3
KM1
KM2
KM1
KM2
UVW
a
L1----U L2----V L3----W
KH
SB1 KM2
SB2 KM1
SB3 KM2
KM2
KM1
KM1
KM2
接触器联锁正反转控制线路的原理分析
QF FU1
FU2
L1
L2
L3
KM1 松开SB1
KH
UV W
PE
M
3~
KH
SB1 KM2
SB2 KM1 SB3 KM2
KM2
KM1
KM1
KM2
接触器联锁正反转控制线路的原理分析
QF FU1
FU2
当一个接触器得电动作,通 过其辅助常闭触头使另一个 接触器不能得电动作,接触 器之间这种互相制约的作用 叫做接触器联锁或互锁。
KH
SB1
SB2 KM1 SB3 KM2
联锁
联锁
KM2
触头 KM1 触头
KM1
KM2
接触器联锁正反转控制线路的组成分析
QF FU1
FU2
L1
L2
KH
L3
SB1
KM1
KM2
SB2 KM1 SB3 KM2
UV PE
KH W
KM2
KM1
KM1
KM2
接触器联锁正反转控制线路的原理分析
(完整)接触器联锁正反转电路教学

三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路一、教材分析:1、教学内容:如何实现电动机正反转;电动机的正反转控制;接触器联锁正反转控制线路的原理图识读、工作原理分析、电路特点、线路安装准备及知识拓展。
2、教学内容在教材中的位置、作用和前后联系:《三相异步电动机的正反转控制线路》这节内容选自高等教育出版社曾祥富、邓朝平主编《电工技能与实训》第三版第10章第一节内容,是在学生已经掌握了常用低压电器及点控线路的基础上,把理论与实践相结合的必经环节。
三相异步电动机的正反转控制线路是在正转控制电路的基础上来讲解的,共学习三种正反转电路,在教材中具有承上启下的作用。
因此,学好这一节对学习后面的行程控制和限位控制至关重要.根据我校制定的理实一体化教学理念,保证每个学生课有所得,本节课我设计少讲多练,让学生在操作中懂理论,在练习中长技能.3、合理扩展或深化教材内容:通过PPT来形象了解三相异步电动机的正反转控制线路,从而深化教材内容.在实际生活中应用广泛,是学习典型机床控制线路的基础.二、教学目标1、知识目标:掌握三相异步电动机正反转控制的设计思路,理解其工作原理.2、技能目标:能够完成三相异步电动机正反转控制的接线。
3、素养目标:培养学生自主学习能力,树立互帮互助的团队合作意识。
三、教学重点、难点(一)重点:设计三相异步电动机正反转控制线路。
(二)难点:分析三相异步电动机正反转控制线路的工作原理。
四、学情分析该班女生较多上课时纪律较好,对于理论基础知识掌握相对较好,在教学时应该把前面的内容进行一些简单的复习回顾.但是普遍动手能力一般,特别是对于接线过程中出现的问题难于察觉,而且在接线完成后,如果通电试验不成功,对于电路故障的排除有一定的难度。
所以在教学过程当中应当注意教给他们排故的方法。
五、教法分析任务驱动法:给定任务,引导、启发学生循序渐进分步完成,培养学生自主学习和思维创新能力。
多媒体辅助教学法:在专业课教学中,利用课件的动态效果,使其趣味化,形象直观的帮助学生更好的理解知识。
按钮、接触器双重联锁控制线路优缺点

按钮、接触器双重联锁控制线路优缺点一、接触器联锁正反转控制线路①接触器联锁:当其中一个接触器得电动作,通过其辅助常闭触头使另外一个接触器不能得电动作,这种相互作用的制约叫做联锁或者互锁。
②其优点是工作安全可靠,缺点是操作不便。
因为电机正反转之间的切换时,必须要先按下停止按钮,才能进行正反转间的切换。
否则接触器联锁作用使其不能正反转切换。
二、按钮联锁正反转控制线路按钮联锁正反做控制线路的优点是操作方便,不需按动停止按钮,可以直接进行正反转切换,但缺点是容易产生相间短路。
例如:当接触器KM1主触头熔焊或者被异物卡住时,即使接触器KM1线圈失电,其主触头也没有分断,这时按下SB2,KM2得电动作,主触头闭合,就会造成相间短路。
所以这电路存在一定的安全隐患。
接触器联锁工作安全可靠但操作不方便;按钮联锁操作方便但有安全隐患。
这两种电路优缺点都很明显。
那么实际应用中,又是怎么样解决这些不足和缺点的呢?实际应用当中我们的电路既要工作安全也要操作方便,这就是我们今天要讲的新的控制电路——按钮、接触器双重联锁正反转控制线路。
1、正反转控制线路这是结合了接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路的结构,把两个线路组合起来形成的。
2、双重联锁控制线路的工作原理双重联锁:一重是交流接触器常闭触头与另一线圈串联而构成的联锁;另一重是复合按钮常闭触头串联在对方电路当中构成的联锁。
优点:它是接触器联锁控制线路与按钮联锁控制线路组合在一起形成的新电路,具备了以上两种电路的优点,操作方便,安全可靠,不会造成相间短路。
缺点:虽然克服了接触器联锁和按钮联锁的缺点,但是这电路自身电路比较复杂,连接线路容易出错,造成电路故障。
3、安装训练:①检查元件是否完好齐全;②根据布置图把元件正确安装在工作板上;③根据电路图和接线图把各元件连接起来;④接线完毕后自检线路,排查故障;⑤通电试车。
4、注意事项:①主电路中接触器主触头要换向;②双重联锁触头的连接不要混淆;③怎么样布线才比较合理;④接线完毕经检查无误后方可通电试车。
接触器联锁的正、反转控制

接触器联锁的正、反转控制一、接触器联锁的正、反转控制接触器联锁的正、反转控制电路如图1-6所示。
图中采用两个接触器,正转接触器KM1和反转接触器KM2。
当KM1的三副主触点接通时,三相电源的相序L1-L2-L3接入电动机,而当KM2的三副主触点接通时,三相电源的相序按L3-L2-L1接入电动机。
所以当两接触器分别工作时,电动机的旋转方向相反。
图1-6 接触器连锁的正、反转控制电路电路要求接触器KM1和KM2不能同时通电,否则它们的主触点同时闭合,会造成L1、L3两相电源短路,为此在接触器KM1与KM2线圈各自的支路中相互串联了对方的一副常闭辅助触点,以保证接触器KM1和KM2不会同时通电。
KM1与KM2这两副常闭辅助触点所起的作用称为联锁(或互锁)作用,这两副常闭触点就叫做联锁触点。
接触器连锁正、反转控制电路动作原理如下。
合上电源开关QS。
正转控制:反转控制:该电路的缺点是操作不方便,因为要改变电动机的转向,必须先按停止按钮SB1,再按反转按钮SB3,才能使电动机反转。
二、按钮连锁的正、反转控制按钮连锁的正、反转控制电路如图1-7所示。
控制板上的电器平面布置如图1-8所示。
图1-7 按钮连锁正、反转控制电路图1-8 控制板上电器平面布置按钮连锁的正、反转控制电路动作原理与图1-6接触器连锁的正、反转控制电路大体相同,但是,由于采用了复合按钮,当按下反转按钮SB1后,先是使接在正转控制电路中的反转按钮的常闭触点分析,于是,正转接触器KM1的线圈断电,触点全部分断,电动机便断电作惯性运行;紧接着,反转按钮的常开触点闭合,使反转接触器KM2的线圈通电,电动机立即反转启动。
这样。
即保证了正、反转接触器KM1和KM2不会同时通电,又可不按停止按钮而直接反转按钮进行反转启动。
同样,右反转运行转换成正转运行的情况,也只要直接按正转按钮即可。
这种电路的优点是操作方便,缺点是易产生短路故障。
三、按钮和接触器复合连锁的正反转控制复合连锁正反转控制电路如图1-9所示。
接触器联锁的正反转控制电路

授课内容备注接触器联锁正反转控制电路一、概述前面学习的正转控制电路只能使电动机向一个方向运转,而许多生产机械往往要求运动部件能向正、反两个方向运动。
如机床工作台的前进与后退;万能铣床主轴的正转与反转;起重机的吊钩上升与下降等,都要求电动机能实现正反转控制。
二、回顾正转控制电路图1(像这种用接触器自身的辅助常开触点实现保持线圈继续通电的接线方式称为自锁,而这种触点称为自锁触点。
)提出问题:1、如图1所示,电动机只能向一个方向运转,要想实现电机正反转控制,那么常采用的方法是什么? ★由电工基础课的学习我们知道,当改变通入电动机定子绕组的三相电源的相序,即把接入电动机三相电源进线中的任意两相对调接线时,电动机就可以实现反转。
本节我们就来学习常用的接触器联锁正反转控制电路。
三、接触器联锁正反转控制电路利用两个交流接触器交替工作,改变电源接入电动机的相序来实现电动机正反转控制,如下图所示。
组织教学:对学生点名,且对不来者进行简单的了解并记录。
讲授指导:见教案内容。
重、难点:见教案内容中★。
L1-U L2-V L3-W L1-W L2-V L3-U2、请同学们画出电动机正反转控制电路3、如果KM1和KM2同时得电会怎么样呢?熔断器熔断,主电路电源短路。
为防止两个接触器同时得电,主电路发生短路事故在控制电路中分别串接一对对方的辅助常闭触头。
当一个接触器得电动作,通过其辅助常闭触头使另一个接触器不能得电动作,接触器之间这种互相制约的作用叫做接触器联锁或互锁。
实现联锁作用的常闭辅助触头称为联锁触头(或互锁触头),联锁符号“ ”表示。
4、如何实现电机“正转—停止—反转”?KM1L1 KM2 L2 L3U V WKM1L1KM2L2L3U V W。
三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路原理

联锁保护逻辑
互锁保护
KM1的常闭触点和KM2的常开触点串联在同一电路中,实现互锁 保护功能,防止正反转控制电路同时得电,造成电源短路。
短路保护
熔断器FU串接在主电路中,当电路发生短路故障时,熔断器熔断, 切断电源,保护电路和电动机不受损坏。
过载保护
热继电器FR串接在主电路中,当电动机过载时,热继电器动作, 切断控制电路的电源,保护电动机不受损坏。
04
CHAPTER
电路的优缺点及应用
优点
可靠性高
接触器联锁正反转控制电路采用 物理机械结构实现电路的互锁, 避免了因控制逻辑错误导致的短 路等故障,提高了电路的可靠性。
操作简单
该电路结构简单,操作方便,易 于实现自动化控制。
维护方便
接触器等部件均为常见元件,易 于购买和维修。
缺点
响应速度慢
由于接触器机械结构的限制,该电路的响应 速度相对较慢,不适合需要快速响应的应用 场合。
若需要反转运行,按下反转 启动按钮SB3,中间继电器 KA线圈得电,其常闭触点断 开,使KM1线圈失电;同时, 反转接ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ器KM2线圈得电, 其常开触点闭合,使电动机 反转运行。此时即使松开SB3 按钮,KM2线圈仍保持得电 状态。
若需要停止电动机运行,按 下停止按钮SB1,控制电路断 电,所有接触器线圈失电, 电动机停止运行。
THANKS
谢谢
详细描述
当三相异步电动机的三相绕组接通三相电源后,电流在定子 绕组中产生旋转磁场。该磁场与转子导体相互作用,产生转 矩,使转子转动。转子的转动方向和转速取决于定子绕组中 电流的相序和频率。
结构特点
总结词
三相异步电动机由定子和转子两部分组成,定子包括机座、绕组和端盖等部分, 转子包括转子铁芯、转子绕组和转轴等部分。
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联锁触头不能用自身接触器的 辅助常闭触头 ; 时通时断;
[课堂小结]
实现电动机反转的条件 接触器联锁正反转控制线路的结构 接触器联锁的概念 接触器联锁正反转控制线路的特点
[课后作业]
1.分析接触器联锁正反转控制线路的工作原理 2. 设计一个既工作安全可靠又操作方便的正反转控制 线路。
电源相线 L1
L2 L3 L1 L3 L2 L2 L3 L1
电机绕组U
V
W
U
V
W
U
V
W
M 3~ 顺时针
图1
M 3~ 逆时针
图2
M 3~ 顺时针
图3
任务二:熟悉接触器联锁正反转控制线路的结构
FU1
L1 L2 L3 SB2 KM1 KM2 SB1 KM1
FU2
KH
1、若要求以下电路实现 电动机的正反转控制, 请尝试将电路补充完整。
[课堂练习]: 一、知道接触器联锁的概念
1)当一个接触器得电动作时,通过其 触头使 另一个接触器 得电动作,接触器之间这种相互制 约的作用叫做 。
2)所以该电路称之为
联锁正反转控制线路。
。
3)实现联锁作用的辅助常闭触头叫做
[课堂练习]: 二、分析接触器联锁正反转控制线路的特点
QS L1 L2 L3 SB3 FU1 FU2 KH
任务二:熟悉接触器联锁正反转控制线路的结构
1)线路中采用了 个接触器,即正转用的接触器 和反 转用的接触器 ,它们分别由正转按钮 和反转按 钮 控制。 2)这两个接触器的主触头所接通的电源相序不同, KM1按 - - 相序接线,KM2按 - - 相序接线。 3)接触器KM1和KM2的主触头绝不允许同时 ,否则将造 成两相电源 相和 相短路事故。为了避免两个接触器KM1 和KM2同时得电动作,在正、反控制电路中分别串接了 接 触器的一对辅助 触头。
课题二
三相异步电动机的正反转控制线路
[复习旧知]
三相异步电动机的连续正转控制线路
L1 L2 L3 QS FU2
KH
FU1 SB2 SB1 KM
先完成工作原理的分析。
然后思考:
1.这种线路中电动机能否 反转?
KM
KH
2.在实际生活中你见过电 动机正反转的现象吗?
3.教室内有没有正反转现象?
U V W
2.熟悉一个电路——接触器联锁正反——何为接触器联锁。 4.了解电路特点——接触器联锁正反转控制线 路的优缺点。
任务一:知道电动机反转的条件
改变通入电动机定子绕组的 ___________,即把接 入电动机三相电源进线中的_________________接线即可。
优点:
工作安全可靠
KM1
KM2 SB1 KM2 KH KM1 SB2 KM1 KM2 KM2
缺点:
操作不方便
U V M 3~ W
KM1
正转控制
反转控制
[能力提高]思考以下正反转线路能否正常工作?
不能; 联锁触头不能用辅助常开触头; 控制线路无法得电;
[能力提高]思考以下正反转线路能否正常工作?
不能;
KM
M 3~
课题二
三相异步电动机的正反转控制线路
[新课导入]
像这种屏幕的上升与下降; 起重机吊钩的上升与下降; 其生产机械运动部件都需进 行两个方向的运动。 显然简单的正转控制线路无 法满足这一要求。这就需要 电动机不仅能实现正转、而 且还要能反转控制。
一、接触器联锁正反转控制线路 学习目标:
1.知道一个条件——电动机反转的条件。
KH U V
M 3~
注意:小组合作
W
讨论学习
KM1
任务二:熟悉接触器联锁正反转控制线路的结构
QS L1 L2 L3 SB2
FU1 FU2
KH
思考:
KM1
KM2
SB1
1)若同时按下SB1和SB3, KM1主触头和KM2主触头 也将同时 ,
U V M 3~ W KH
KM1
SB3
KM2
会出现什么后果? L1和L3两相电源短路事故 2)如何解决这一问题?
KM1 KM2
正转控制
反转控制
任务二:熟悉接触器联锁正反转控制线路的结构
QS FU1 FU2 KH
2、仔细观察接触器联锁正反转控制线路的结构,并完成下面习题。
L1 L2 L3
SB2 KM1 KM2 SB1 KM2 KH U V M 3~ W KM1 KM2 KM1 SB3 KM1 KM2
正转控制
反转控制