接触器联锁正反转控制线路的结构和工作原理

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接触器按钮双重联锁正反转控制线路

接触器按钮双重联锁正反转控制线路
QS L1 L2 L3 FU1 FU2 FR
SB3
U ---L1 V ---L2 W---L3
KM1
KM2
SB1 FR U V W U ---L3 V ---L2 W---L1
KM1 SB2
KM2
KM2
KM1
M 3~
KM1
KM2
接触器、按钮双重联锁正反转控制线路
QS L1 L2 L3 SB3 合上电源 开关QS KM1 KM2 SB1 FR U V W

重 点
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
双重联锁控制线路的工作原理
1、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。

接触器、按钮双重联锁正反转控制线路
反转控制
KM1自锁触头分断 按下SB2 SB2常闭触头分断 SB2常闭触头后闭合 KM1线圈失电 KM1主触头分断 KM1联锁触头恢复闭合 电机M失电
KM2线圈得电
KM2自锁触头闭合自锁 电机M启动连续反转 KM2主触头闭合 KM2联锁触头分断对KM1联锁(切断正转控制电路)
若要停止,按下SB3,,使整个控制电 路失电,主触头分断,电机M失电停转
KM2 KM1
FU1
FU2 FR
KM1 SB2
KM2
M 3~
KM1
KM2
接触器、按钮双重联锁正反转控制线路
QS L1 L2 L3 SB3 松开SB2 KM1 KM2 SB1 FR U V W
KM2 KM1
FU1
FU2 FR
KM1 SB2

三相异步电动机正反转控制线路电路分析及教学

三相异步电动机正反转控制线路电路分析及教学

三相异步电动机正反转控制线路电路分析及教学三相异步电动机正反转控制线路是电机拖动课程教学中的核心部分,也是学生中级维修电工技能鉴定考核中必考知识技能之一,是学生学习后续课程,学习电路故障排除的基础。

而接触器联锁、按钮联锁及双重联锁正反转这三种联锁控制线路又是控制线路中最基础、最常用的控制电路。

为了更合理、完善地完成三种联锁电路的教学,本文对这三种联锁电路的地位作用、电路组成、工作原理、联系及区别进行了详细的分析,并且给出了便于学生理解和掌握的教学思路。

1、三种正反转控制线路的地位和作用接触器、按钮、双重联锁这三种联锁线路是三相异步电动机正反转控制电路中很重要的控制线路,是通过将接触器、按钮的一个常闭触点串联在另外一个接触器线圈的回路里,起到防止出现正反转接触器同时吸合造成电路短路的作用。

2、电路组成三种电路均由电源隔离开关QS;交流接触器KM1、KM2;热继电器FR;熔断器FU1、FU2,启动按钮SB2、SB3;停止按钮SB1及电动机M组成。

电路中各个元件的文字符号、图形表示、工作原理、实物的触点等,是学习电路工作原理的基础。

3、工作原理图图一接触器联锁正反转控制线路图二按钮联锁正反转控制线路4、工作原理分析(1)接触器联锁正反转控制线路的工作原理(图一)A、正转控制:按下正转按钮SB2→接触器KM1线圈得电→KM1主触头闭合,KM1的自锁触头闭合→电动机自锁正转。

同时,KM1联锁触头断开,对KM2联锁。

B、反转控制:按下反转按钮SB3→接触器KM2线圈得电→KM2主触头闭合,KM2的自锁触头闭合→电动机自锁正转。

同时,KM2联锁触头断开,对KM1联锁。

C、停止控制:按下停止按钮SB1,KM2线圈断电,KM2主触头断开,同时KM2自锁触点也断开,电机反转停止。

KM1常闭触点闭合,为正转做好准备。

图三双重联锁正反转控制线路(2)按钮联锁正反转控制线路的工作原理(图二)A、正转控制:按下正转按钮SB2→SB2常闭触头先分断,对KM2联锁,SB2常开触头后闭合→接触器KM1线圈得电→KM1主触头闭合,KM1的自锁触头闭合→电动机自锁正转。

(完整)接触器联锁正反转电路教学

(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。

接触器联锁正反转控制线路工作原理

接触器联锁正反转控制线路工作原理

接触器联锁正反转控制线路工作原理接触器是一种电气控制器件,通常用于控制电动机的启停和正反转。

正反转控制线路是一种常见的电动机控制线路,可以实现电动机的正转和反转操作。

接触器联锁正反转控制线路主要由接触器、控制按钮和继电器组成。

接触器是线路的核心部件,它具有多组触点,可以实现电流的导通和断开。

控制按钮用于手动操作接触器的启停和正反转动作。

继电器是电动机控制线路的辅助设备,用于放大控制信号,保护接触器和电动机。

接触器联锁正反转控制线路的工作原理如下:1. 初始状态:当电路通电时,接触器处于初始状态,所有触点都是断开的。

电动机处于停止状态。

2. 正转操作:当按下正转按钮时,正转按钮的触点闭合,使得接触器的控制回路闭合。

接触器的控制回路闭合后,接触器的触点闭合,电动机的正转回路闭合。

电动机开始正转。

3. 反转操作:当按下反转按钮时,反转按钮的触点闭合,使得接触器的控制回路闭合。

接触器的控制回路闭合后,接触器的触点闭合,电动机的反转回路闭合。

电动机开始反转。

4. 停止操作:当按下停止按钮时,停止按钮的触点闭合,使得接触器的控制回路断开。

接触器的控制回路断开后,接触器的触点断开,电动机的回路断开。

电动机停止运行。

接触器联锁正反转控制线路的关键在于接触器的联锁机构。

当正转按钮和反转按钮同时按下时,接触器的控制回路将无法闭合,从而避免电动机同时正反转的情况发生,保证了电动机的安全运行。

接触器联锁正反转控制线路的优点是结构简单、可靠性高、使用方便。

它广泛应用于电动机的正反转控制,例如起重机、输送机、电梯等设备。

通过合理设计和布置接触器联锁正反转控制线路,可以实现电动机的安全、稳定和可靠运行。

接触器联锁正反转控制线路通过接触器、控制按钮和继电器组成,实现电动机的正转和反转操作。

它具有结构简单、可靠性高、使用方便等优点,广泛应用于各种电动机控制场合。

通过合理设计和布置接触器联锁正反转控制线路,可以确保电动机的安全、稳定和可靠运行。

接触器联锁的正、反转控制

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。

接触器联锁正反转控制线路工作原理

接触器联锁正反转控制线路工作原理

接触器联锁正反转控制线路工作原理引言:接触器联锁正反转控制线路是工业控制电路中常见的一种电气控制装置。

它通过接触器的合闸和分闸动作来实现对电动机正反转的控制。

本文将介绍接触器联锁正反转控制线路的工作原理及其应用。

一、接触器的基本原理接触器是一种电气控制装置,它可以通过控制电流的通断来控制电路的开关状态。

接触器由电磁线圈和触点组成。

当通电时,电磁线圈产生磁场,吸引触点闭合;当断电时,电磁线圈的磁场消失,触点分离。

接触器的合闸和分闸动作由控制电路提供。

二、接触器联锁正反转控制线路的基本原理接触器联锁正反转控制线路是一种常见的电动机控制电路,它可以实现电动机的正反转控制。

该线路由两个接触器和一个切换开关组成。

1. 正转控制线路:当切换开关处于正转位置时,控制电路给接触器A的线圈通电,接触器A的触点闭合,使电动机的正转线路闭合,电动机正转。

2. 反转控制线路:当切换开关处于反转位置时,控制电路给接触器B的线圈通电,接触器B的触点闭合,使电动机的反转线路闭合,电动机反转。

3. 联锁控制线路:当切换开关处于正转或反转位置时,控制电路给接触器A和接触器B的线圈通电,接触器A和接触器B的触点同时闭合,导致电动机的正转和反转线路同时闭合,电动机无法正常工作。

三、接触器联锁正反转控制线路的应用接触器联锁正反转控制线路广泛应用于工业生产中的电动机控制系统。

它可以实现电动机的正反转控制,并且通过联锁功能,确保电动机不会同时正反转,从而保护电动机和相关设备的安全。

例如,在输送带系统中,使用接触器联锁正反转控制线路可以控制输送带的正反转,实现物料的双向输送。

在起重机系统中,使用接触器联锁正反转控制线路可以控制起重机的升降和行走,实现起重机的多功能操作。

四、总结接触器联锁正反转控制线路是一种常见的电气控制装置,通过接触器的合闸和分闸动作来实现电动机的正反转控制。

它应用广泛,可以用于各种工业生产中的电动机控制系统。

掌握接触器联锁正反转控制线路的工作原理,对于电气工程师和自动化工程师来说是非常重要的基础知识。

接触器联锁正反转控制线路电气原理图及工作原理

接触器联锁正反转控制线路电气原理图及工作原理

➢线路设计
注意点:正反转起动按钮同时按下会导致相间短路。
解决方法:加接触器联锁。
➢接触器的联锁原理
联锁(重点): 在一个接触器得电动作 时,通过其常闭辅助触 头使另一个接触器不能 得电动作的作用。
FU2
接触器 联锁
FR SB3
SB1 KM1
KM2 SB2
KM2
KM1
KM1
KM2
控制电路
➢ 接触器联锁正转工作原理
控制电路、后主电路进行,以不妨碍后续布线为原则。
➢课题引入
在实际生产中
机床工作台需要前进与后退
万能铣床的主轴需要正转与反转
起重机的吊钩需要上升与下降
正转的控制线路能否满足这些生产 机械的控制要求?
➢新课引入
电动机换 相原理
电动机的转向是由接入电动机 三相绕组的电源相序所决定的。只 要改变旋转磁场的旋转方向,也就 是调换电动机任意两相绕组的电源 接线,即可改变相序,电动机就会 改变转向。
➢三相异步电动机的正、反转原理
方法:将与电源相接的任意两相互换(改变相序)就可实现反转
电源
U VW
正转
M 3~
电源
U VW
反转
M 3~
➢线路设计
分组讨论1:如何在图1基础上用接触器实现电动机正反转控制 (画出主电路)。 回答:采用两个接触器,如图所示
图1
图2
➢线路设计
分组讨论2:如何设计控制电路?
➢ 元件布置图
a)元件面板布置图
➢安装工艺要求
安装工 艺要求
1 元件摆放合理,美观整齐,固定可靠,无松脱现象。 2 按图接线,布线美观大方,走线横平竖直,无
交叉和跨接。
3 接线应先接控制电路,且尽量紧贴元器件,后 接主电路,号码管齐全。

接触器联锁的正反转控制电路

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

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。

接触器和按钮双重联锁正反转控制线路

接触器和按钮双重联锁正反转控制线路

双重联锁的正反转电气控制线路(1) 电路组成:主电路、控制电路≡ I双重莊锁的正反转电气控制⅛⅛路(2)主要元器件:按钮、低压断路器、交流接触器(3)原理分析正转控制:按下正转按钮SB1 →接触器KM1线圈得电→ KM1主触头闭合→电动机正转,同时KM1的自锁触头闭合,KM1的互锁触头断开。

反转控制:按下反转按钮SB2→接触器KM1线圈失电→ KM1的互锁触头闭合→接触器 KM2线圈得电→从而 KM2主触头闭合,电动机开始反转,同时KM2的自锁触头闭合,KM2 的互锁触头断开。

接触器互锁:为了避免正转和反转两个接触器同时动作造成相间短路,在两个接触器线圈所在的控制电路上加了电气联锁。

即将正转接触器KM1的常闭辅助触头与反转接触器KM2的线圈串联;又将反转接触器 KM2的常闭辅助触头与正转接触器 KM1的线圈串联。

这样,两个接触器互相制约,使得任何情况下不会出现两个线圈同时得电的状况,起到保护作用。

按钮互锁:复合启动按钮SB1 , SB2也具有电气互锁作用。

SB1的常闭触头串接在 KM2 线圈的供电线路上,SB2的常闭触头串接在 KM1线圈的供电线路上,这种互锁关系能保证一个接触器断电释放后,另一个接触器才能通电动作,从而避免因操作失误造成电源相间短路。

按钮和接触器的复合互锁使电路更安全可靠。

1、双重联锁的正反转控制线路原理图:由于电机正反转的实现是通过改变电源相序来实现的。

因此,我们采用两个交流 接触器来进行换相,以达到控制电机的正转和反转的目的。

用两个按钮分别实现 正转和反转的控制,并把它们的常闭触点分别放在对方的控制回路里, 达到联锁 的目的。

线路工作原理图如下:FU22、分析双重联锁的正反转控制的工作原理: 合上电源开关正转启动:按下启动按钮SB1, KM1线圈得电,KM1主触头闭合,电机正转转动, 同时KM1辅助触点自锁,继续线圈供电。

同时联锁触点KM1常闭触点断开(禁止 KM2线圈得电,对反转进行联锁),电机继续正转转动。

接触器联锁正反转控制线路工作原理

接触器联锁正反转控制线路工作原理

接触器联锁正反转控制线路工作原理接触器联锁正反转控制线路是工业自动化领域中常见的控制电路,它可以实现电动机的正反转功能,并确保在电机运行过程中不会产生故障或损坏设备。

本文将详细介绍接触器联锁正反转控制线路的工作原理和应用。

一、接触器的基本原理接触器是一种电磁开关,由电磁线圈和触点组成。

当电磁线圈通电时,产生的磁场可以吸引触点闭合,断开电路。

接触器广泛应用于控制电路中,用于开关电源和控制电器设备。

二、接触器联锁正反转控制线路的组成接触器联锁正反转控制线路由电源、接触器、继电器、按钮开关和电动机组成。

其中电源提供工作电压,接触器用于控制电机的正反转,继电器用于增强电路的控制能力,按钮开关用于手动控制电机的运行。

三、接触器联锁正反转控制线路的工作原理1. 正转控制过程当按钮开关S1被按下时,电流从电源经过按钮开关S1进入接触器KM1的线圈,使得KM1的触点闭合。

闭合的触点K1和K3使得电流通过继电器K2的线圈,使得K2的触点闭合。

闭合的触点K4和K6使得电流经过电动机的U相线圈,电动机开始正转。

2. 反转控制过程当按钮开关S2被按下时,电流从电源经过按钮开关S2进入接触器KM2的线圈,使得KM2的触点闭合。

闭合的触点K2和K5使得电流通过继电器K1的线圈,使得K1的触点闭合。

闭合的触点K4和K7使得电流经过电动机的V相线圈,电动机开始反转。

3. 停止控制过程当按钮开关S3被按下时,电流从电源经过按钮开关S3进入接触器KM3的线圈,使得KM3的触点闭合。

闭合的触点K3和K5使得电流通过继电器K1和K2的线圈,使得K1和K2的触点打开。

触点打开后,电动机停止运行。

四、接触器联锁正反转控制线路的特点和应用1. 特点:(1)简单可靠:接触器联锁正反转控制线路结构简单,使用接触器作为开关元件,可靠性高。

(2)灵活控制:通过按钮开关可以手动控制电动机的正反转,操作灵活方便。

(3)安全可靠:接触器联锁正反转控制线路可以避免电动机同时正反转的情况发生,保证设备的安全运行。

交流接触器联锁正反转控制电路

交流接触器联锁正反转控制电路


FR
按下正转按
SB1
钮SB2

KM2
KM1

SB2
KM1
SB3 KM2


SB2常闭 点断开

M
线
3~
KM1
KM2


精品课件
按钮联锁的正反转控制线路
QF FU1
FU2

L1 L2
L3

FR

SB1

KM2
KM1

SB2
KM1
SB3 KM2



M
线
3~
KM1
KM2


KM1线圈得电
精品课件
按钮联锁的正反转控制线路
接触器线圈
常开
常闭
接触器主触点-用于主电路 (流过的电流大,需加灭弧装置)
接触器辅助触点-用于控制电路
(流过的电流小,无需加灭弧装置)
精品课件
返回
接触器
弹簧
线圈 铁芯 衔铁 电机
~~
主触头
动作过程 线圈通电
衔铁被吸合
触头闭合
M 3~
精品课件
辅助 触头
电机接通 电源
简单的接触器控制 A B C
刀闸起隔离作用
KM1

M
线 路
3~
KM1互锁触
KM1
KM2
电闭合

精品课件
双重联锁的正反转控制线路
QF FU1
FU2

L1 L2
L3

FR

SB1

KM2
KM1

三相异步电动机的接触器联锁正反转控制线路分析

三相异步电动机的接触器联锁正反转控制线路分析

三相异步电动机的接触器联锁正反转控制线路分析概述:接触器联锁正反转控制是三相异步电动机常见的控制方式之一,它通过联锁控制线路确保了正反转操作的正确性和安全性。

本文将详细介绍接触器联锁正反转控制线路的构成及工作原理。

一、接触器联锁控制线路的构成接触器联锁控制线路主要由接触器、继电器和辅助元件组成。

1.接触器接触器是控制线路中最关键的元件之一,它起到了控制电动机正反转的作用。

接触器上有三组主触点,用来实现电动机的正反转。

2.继电器继电器是接触器控制线路中的辅助元件,它的作用是放大信号和实现多次通断。

在接触器控制线路中,继电器发挥着重要的作用,可以有效地控制电动机的正反转。

3.辅助元件在接触器联锁正反转控制线路中,还需要使用一些辅助元件来确保控制的可靠性和安全性。

如热继电器、过载保护器、按钮开关等。

二、接触器联锁控制线路的工作原理接触器联锁控制线路的工作原理是通过联锁电路来实现电机的正反转。

1.正转工作原理(1)按下正转按钮,K1线圈通电,K1闭合,K1的NC触点打开,K1的NO触点闭合,通电,电机正转。

(2)电流通过K1的NO触点,继电器KM1的线圈通电,KM1闭合,KM1的NO触点闭合,继电器KM1的线圈通电,电机正转。

(3)电机正转过程中,K1保持闭合,继电器KM1保持闭合,电机一直正转。

2.反转工作原理(1)按下反转按钮,K2线圈通电,K2闭合,K2的NC触点打开,K2的NO触点闭合,通电,电机反转。

(2)电流通过K2的NO触点,继电器KM2的线圈通电,KM2闭合,KM2的NO触点闭合,继电器KM2的线圈通电,电机反转。

(3)电机反转过程中,K2保持闭合,继电器KM2保持闭合,电机一直反转。

3.可靠性和安全性保护在接触器联锁正反转控制线路中,采取了一些措施来确保其可靠性和安全性。

如热继电器和过载保护器的使用,可以在电机过载时切断电源,避免电机损坏。

按钮开关可以及时停止电机运行,保证操作的及时性。

接触器联锁正反转控制线路教案

接触器联锁正反转控制线路教案

接触器联锁正反转控制线路教案第一章:教学目标1.1 了解接触器联锁正反转控制线路的基本原理。

1.2 学会使用接触器联锁正反转控制线路进行电动机的控制。

1.3 能够分析并解决接触器联锁正反转控制线路的实际应用问题。

第二章:教学内容2.1 接触器联锁正反转控制线路的组成2.1.1 接触器2.1.2 继电器2.1.3 按钮2.1.4 电动机2.2 接触器联锁正反转控制线路的工作原理2.2.1 正向控制过程2.2.2 反向控制过程2.2.3 联锁控制过程第三章:教学方法3.1 讲授法:讲解接触器联锁正反转控制线路的原理和工作过程。

3.2 演示法:展示接触器联锁正反转控制线路的实物和工作效果。

3.3 实践法:让学生动手操作接触器联锁正反转控制线路,加深理解和记忆。

第四章:教学步骤4.1 讲解接触器联锁正反转控制线路的组成和原理。

4.2 展示接触器联锁正反转控制线路的实物和工作效果。

4.3 引导学生动手操作接触器联锁正反转控制线路,进行实际操作练习。

4.4 分析并解决学生在操作过程中遇到的问题。

第五章:教学评价5.1 学生能够熟练掌握接触器联锁正反转控制线路的原理和应用。

5.2 学生能够正确进行接触器联锁正反转控制线路的操作。

5.3 学生能够分析并解决接触器联锁正反转控制线路的实际应用问题。

第六章:接触器联锁正反转控制线路的安装与调试6.1 接触器联锁正反转控制线路的安装6.1.1 准备安装工具和材料6.1.2 按照电路图进行线路连接6.1.3 安装控制按钮和接触器6.2 接触器联锁正反转控制线路的调试6.2.1 检查线路连接是否正确6.2.2 测试控制按钮和接触器的工作状态6.2.3 调整接触器的吸合和释放参数第七章:接触器联锁正反转控制线路的故障排除7.1 接触器联锁正反转控制线路的常见故障7.1.1 接触器不吸合7.1.2 电动机不启动7.1.3 控制按钮失灵7.2 故障排除方法7.2.1 检查线路连接是否牢固7.2.2 检查接触器和继电器的工作状态7.2.3 调整控制按钮和接触器的参数第八章:接触器联锁正反转控制线路的改进与优化8.1 接触器联锁正反转控制线路的改进8.1.1 增加接触器容量8.1.2 优化控制逻辑8.1.3 提高线路的抗干扰能力8.2 接触器联锁正反转控制线路的优化8.2.1 减少线路损耗8.2.2 提高控制效率8.2.3 延长设备使用寿命第九章:接触器联锁正反转控制线路的实际应用案例9.1 某工厂的自动化生产线控制9.1.1 介绍生产线的基本情况9.1.2 分析接触器联锁正反转控制线路在生产线中的应用9.1.3 讨论接触器联锁正反转控制线路在实际应用中的优势和注意事项9.2 某建筑物的电梯控制系统9.2.1 介绍电梯的基本情况9.2.2 分析接触器联锁正反转控制线路在电梯中的应用9.2.3 讨论接触器联锁正反转控制线路在实际应用中的优势和注意事项第十章:总结与拓展10.1 总结接触器联锁正反转控制线路的教学内容10.2 分析学生掌握情况,进行针对性的辅导10.3 布置课后作业,巩固所学知识10.4 提出拓展课题,激发学生的学习兴趣10.5 安排实践活动,提高学生的实际操作能力第十一章:安全操作与维护11.1 安全操作注意事项11.1.1 操作前检查设备状态11.1.2 遵守操作规程11.1.3 佩戴个人防护装备11.2 设备维护与保养11.2.1 定期检查接触器和继电器11.2.2 清洁电路板和接点11.2.3 更换损坏的部件第十二章:能源节约与环境保护12.1 能源节约措施12.1.1 优化控制策略12.1.2 使用节能型接触器12.1.3 定期维护减少损耗12.2 环境保护意识12.2.1 减少废弃物产生12.2.2 合理处理有害物质12.2.3 推广绿色制造和回收第十三章:触电急救与故障处理13.1 触电急救知识13.1.1 断电应急操作13.1.2 心脏按摩和人工呼吸13.1.3 呼叫急救服务13.2 故障处理流程13.2.1 迅速切断电源13.2.2 检查电路连接和元件状态13.2.3 按照故障排除方法逐步解决问题第十四章:课程回顾与考试14.1 回顾教学内容14.1.1 接触器联锁正反转控制线路的原理14.1.2 安装、调试与维护技巧14.1.3 安全操作与故障处理14.2 安排课程考试14.2.1 理论考试14.2.2 实践操作考试14.2.3 综合应用能力考核第十五章:教学反馈与改进计划15.1 收集学生反馈15.1.1 了解学生的学习困难15.1.2 听取学生对教学方法的建议15.2 分析教学效果15.2.1 评估学生掌握程度15.2.2 总结教学过程中的问题15.3 制定改进计划15.3.1 调整教学方法和内容15.3.2 提供额外辅导和支持15.3.3 更新教学资源和工具重点和难点解析本文教案主要介绍了接触器联锁正反转控制线路的相关知识,涵盖了其原理、组成、安装、调试、故障排除、实际应用案例以及安全操作等内容。

(图三)双重互锁电机正反转控制原理电路图(图文运用)

(图三)双重互锁电机正反转控制原理电路图(图文运用)

图类
1
电机双重联锁正反转控制
图三、双重联锁(按钮、接触器)正反转控制电路原理图
一、元器件清单
变压器、交流断路器、接触式继电器、热过载继电器、按钮开关、三相交流电动机、导线若干
QS
L1 L2 L3
U11
V11
W11
FU1
FR
3~
PE
M
U
V
W
U12
U13
V12
V13
W13
W13
KM1
KM2
FU2
1
2
3
FR
SB3
KM2
KM1
KM1
KM2
KM1
KM2
SB1
SB2
4
5
6
7
8
9
紧急停止
二、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
SB2
KM2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:
图类 2
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;
图类 3。

按钮、接触器双重联锁正反转控制线路课件

按钮、接触器双重联锁正反转控制线路课件

五、作业 1、P132习题4,5; 2、复习本节课所学电路的工作原理; 3、预习“位置控制与自动往返控制线路” 章节 的知识。
§2-2 按钮、接触器 双重联锁正反转控制线路
旧课复习
1、联锁的定义:当一个接触器得电动作 时,通过其辅助常闭触头使另一个接触 器不能得电动作,接触器之间这种相互 制约的作用叫做接触器联锁(或互锁)。
2、按钮联锁正反转控制线路 (1)控制线路原理图 (2)工作原理分析 (3)优缺点分析: 优点:操作方便 缺点:容易产生电源两相短路故障
2、线路结构分析:结合了按钮联锁正反转 控制线路和接触器联锁 正反转控制线路这两个 线路的结构,把两个线 路组合起来形成的。
三、 按钮、接触器双重联锁正反转控制线 路ห้องสมุดไป่ตู้作原理分析
先合上电源开关QF。 1、正转控制
2、反转控制
3、停止
四、控制线路优缺点分析 1、优点:既操作方便,又安全可靠,不会 造成电源两相短路的故障。 2、缺点:电路比较复杂,连接电路比较困 难,容易出现连接错误,而造成 电路发生故障。
新课讲授
一、双重联锁的定义 第一重是交流接触器常闭触头与对方的 线圈相串联而构成的联锁;另一重是复 合按钮的常闭触头串联在对方的电路中 而构成的联锁。
二、 按钮、接触器双重联锁正反转控制 线路原理图
1、线路的器件组成:QF(断路器) FU(熔断器) KM(接触器) KH(热继电器) SB(按钮) M(电动机)
五、课堂练习 例题:几种正反转控制电路如下图所示。试 分析各电路能否正常工作?若不能正 常工作,请找出原因,并改正过来。
解:图一所示电路不能正常工作。其原因是联锁触头不能 用自身接触器的常闭辅助触头。不但起不到联锁作 用,当按下启动按钮后,还会出现控制电路时通时断 的现象。应把图中两对联锁触头换接。 图二所示电路不能正常工作。其原因是联锁触头不能 用常开辅助触头。即使按下启动按钮,接触器也不能 得电动作。应把联锁触头换成常闭辅助触头。 图三所示电路只能实现点动正反转控制,不能连续工 作。其原因是自锁触头所用对方接触器的常开辅助触 头起不到自锁作用。若要使线路能连续工作,应把图 中两对自锁触头换接。
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接触器联锁正反转控制线路的结构和工作原理
对接触器联锁正反转控制线路的原理进行了分析,阐述了接触器联锁正反转控制线路接线图的工作过程,掌握接触器联锁正反转控制线路的结构和工作原理。

1、电路原理图
2、电路组成
本电路由电源隔离开关QS;交流接触器KM1、KM2;热继电器FR;熔断器FU1、FU2;启动按钮SB2、SB3;停机按钮SB1及电动机M组成。

3、技术要求
按下SB2正转启动,按下SB3反转启动,启动后均能连续运行。

正转期间按下反转按钮,控制电路不应有任何反应,否则会导致电源短路。

需要在控制电路中实施互锁控制。

按下SB1,不论正转还是反转,都要停机。

4、工作原理
(1)合上QS,电源引入。

按下SB2→KM1线圈得电→
→KM1主触点闭合→电动机正转。

→KM1动合触点闭合→实现自锁。

→KM1动断触点断开→KM2线圈支路断开→实现互锁。

按下SB1→→KM1线圈失电→
→KM1主触点断开→电动机停转。

→KM1自锁触点断开→解除自锁。

→KM1动断触点闭合→解除互锁,为KM2线圈得电做准备。

(4)反转
按下SB3→KM2线圈得电→
→KM2主触点闭合→电动机反转。

→KM2动合触点闭合→实现自锁。

→KM2动断触点断开→KM1线圈支路断开→实现互锁。

(5)停转
按下SB1→KM2线圈失电→
→KM2主触点断开→电动机停转。

→KM2自锁触点断开→解除自锁。

→KM2动断触点闭合→解除互锁,为KM1线圈得电做准备。

(6)断开QS,电源断电。

5、接触器联锁的正反转控制线路的优点和缺点优点:工作安全可靠。

缺点:操作不方便。

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