双重联锁正反转工作原理

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双重联锁正反转

双重联锁正反转

电动机双重联锁正反转电路能源管理服务中心石如东2015年6月26日一、电路特点电动机双重联锁正反转控制电路,电动机双重联锁正反转控制电路,由按钮联锁和接触器联锁综合组成。

是正反转控制电路中,电气安全系数最高的控制电路。

可以直接完成电动机正反转换向,不用先按停止按钮SB3。

电路中:KM1---正转接触器;KM2---反转接触器;SB1---正转启动按钮;SB2---反转启动按钮;SB3---停止按钮;FR----热继电器;QS----空气断路器。

二、电路功能简述启动停止:按下正转启动按钮SB1时,电动机正向启动;按下反转启动按钮SB2时,电动机反向启动;按下停止按钮SB3时,电动机停止运行;过载保护:热继电器FR。

短路保护:空气开关QS。

失压欠压保护:接触器线圈KM。

正反转误动作短路保护:SB1、KM1和SB2、KM2组成双重联锁保护电路。

三、工作原理简述正转时:按下正转启动按钮SB1→SB1常闭触点断开反转接触器KM2线圈回路完成互锁→常开触点接通正转接触器KM1线圈回路→KM1得电吸合→找 黑 驴 绘 图KM1常闭辅助触点切断KM2线圈回路完成互锁→KM1常开辅助触点自锁→KM1主触头接通电动机正转供电回路→电动机M 正向运转。

反转时:按下反转启动按钮SB2→SB2常闭触点断开正转接触器KM1线圈回路完成互锁→常开触点接通反转接触器KM2线圈回路→KM2得电吸合→KM2常闭辅助触点切断KM1线圈回路完成互锁→KM2常开辅助触点自锁→KM2主触头接通电动机反转供电回路→电动机M 反向运转。

停止时:按下停止按钮SB3→控制回路断电→接触器释放→切墩电动机主回路→电动机停止运转。

过载保护:热继电器FR 受热元件串接于主回路中,常闭触点串接于控制回路中,当电动机过载电流增大时,热元件变形推动常闭触点断开控制回路。

短路保护:短路电流触发空气开关QS 内部的感应器件,空开自动跳闸。

失压欠压保护:电源电压突然断电或电压不足时,接触器KM 线圈磁力消失或不足,接触器释放。

双重联锁正反转控制线路

双重联锁正反转控制线路
按钮、接触器双重联 锁正反转控制电路ห้องสมุดไป่ตู้
• 一、接触器联锁正反转电路的特点 • 1、优点 • 工作安全可靠。 • 2、缺点 • 操作不方便。 •
• 二、按钮联锁正反转电路的特点 • 1、优点 • 操作方便。 • 2、缺点 • 容易产生电源两相短路故障。 • 在按钮联锁正反转控制电路中,当 正转接触器KM1发生主触头熔焊或被杂物卡 住等故障时,即使接触器线圈失电,主触 头也分断不开,这时如果直接按下反转按 钮SB2,KM2得电动作,触头闭合,必然造 成两相短路故障。
• 三、按钮、接触器双重联锁正反转控制电 路 • 1、电路原理图
• 2、工作原理 • 3、模拟仿真 • 4、接线训练

双重联锁正反转控制电路的工作原理

双重联锁正反转控制电路的工作原理

双重联锁正反转控制电路的工作原理一、引言双重联锁正反转控制电路是一种常见的电气控制电路,它可以实现对电机的正反转控制,并且具有很高的安全性。

本文将详细介绍双重联锁正反转控制电路的工作原理。

二、双重联锁正反转控制电路的组成双重联锁正反转控制电路由以下几部分组成:1. 电源:提供电流给整个电路。

2. 控制开关:用于控制电机的正反转,通常采用交流接触器或直流继电器。

3. 限位开关:用于检测机械运动位置,通常采用微动开关或行程开关。

4. 联锁装置:用于保证在某种情况下只有一个方向能够启动,通常采用多级连锁装置。

5. 保护装置:用于保护设备和人员安全,通常采用熔断器、断路器等。

三、双重联锁正反转控制电路的工作原理1. 正转过程当需要使电机正向旋转时,先按下“前进”按钮,此时K1接点闭合,K2接点断开。

然后通过K1接点和限位开关S1接通电源,电机开始正向旋转。

同时,K3接点闭合,K4接点断开,联锁装置起作用,使得“后退”按钮无法按下。

2. 反转过程当需要使电机反向旋转时,先按下“后退”按钮,此时K2接点闭合,K1接点断开。

然后通过K2接点和限位开关S2接通电源,电机开始反向旋转。

同时,K4接点闭合,K3接点断开,联锁装置起作用,使得“前进”按钮无法按下。

3. 停止过程当需要停止电机运行时,在任何状态下按下“停止”按钮即可。

此时所有的控制开关都会打开,并且所有的联锁装置都失效。

四、双重联锁正反转控制电路的特点1. 安全性高:双重联锁正反转控制电路具有多级连锁保护装置,在某种情况下只有一个方向能够启动,从而保证了设备和人员的安全。

2. 操作简便:双重联锁正反转控制电路只需要按下相应的按钮即可实现对电机的正反转控制,并且操作简单易懂。

3. 可靠性高:双重联锁正反转控制电路采用多级联锁装置,从而保证了电路的可靠性和稳定性。

五、总结双重联锁正反转控制电路是一种常见的电气控制电路,它具有安全性高、操作简便、可靠性高等特点。

5.电动机双重联锁正反转

5.电动机双重联锁正反转
6
正反转主电路接线图
FU1
QS
KM1
KM2
FR
7
接触器联锁正反转控制电路接线图
0
1
4
6 4
5
7
3
6
3
1
2
8
2
按钮联锁正反转控制线路
把正转按钮和反转按钮使用 复合按钮,利用复合按钮的常闭 触头代替接触器的联锁触头,就 构成按钮联锁的正反转控制线路
9
按钮联锁正反转控制线路原理图
10
按钮联锁正反转控制线路
18
双重连锁正反转线路原理分析
合上电源开关。 1、正转控制: 按下SB1 SB1常闭触头先分断对KM2的联锁 SB1常开触头后闭合 KM1线圈得电
KM1联锁触头分断对KM2联锁 KM1自锁点自锁 KM1主触头闭合
电动机M启动连续正转。 2、反转控制: 按下SB2 SB2常闭触头先分断 KM1线圈失电 KM1自锁点分断 KM1主触头分断 电动机失电 KM1联锁触头恢复常闭
SB2常开触头后闭合 KM2线圈得电 KM2自锁点闭合自锁 电动机M启动连续反转。 KM2主触头闭合 KM2联锁点分断对KM1的联锁 停止时,按下SB3即可。
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本课结束谢谢!
20
14
双重联锁正反转控制线路1
双重联锁正反转控制电路1接线图
0 5 8 8 5
1
4 9 6 7 6 9 7 4 24578 1 2
15
5 3 3 3 8
4
2
双重联锁正反转控制电路2接线图
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双重联锁正反转控制线路2
双重联锁正反转控制电路2接线图
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1
4 4 9 6 7 6 9 7

典型实训项目(二)——PLC控制双重互锁

典型实训项目(二)——PLC控制双重互锁

典型实训项目(二)
PLC控制三相异步电动机双重联锁正、反转
所谓双重联锁,就是正、反转启动按钮的常闭触点互相串接在对方的控制回路中,而正、反转接触器的常闭触点也互相串接在对方控制回路中,从而起到按钮和接触器双重联锁的作用。

三相异步电动机接触器继电器双重联锁正、反转控制电路原理图所示
双重联锁正反转控制电路原理图
1、三相异步电动机双重联锁正、反转控制电路特点
当按下电动机M的正转启动按钮SB1时,电动机M启动并正向(逆时针方向)连续运转;当按下电动机M的反转启动按钮SB2时,电动机M反向启动并(顺时针方向)连续运转。

其中按钮SB1、SB2和接触器KM1、KM2的常闭触点分别串接在对方接触器线圈回路中,从而能够使接触器KM1通电闭合时接触器KM2不能通电闭合;反之,当接触器KM2通电闭合时,接触器KM1不能通电闭合。

2、三相异步电动机双重联锁正、反转PLC控制
(1)PLC的输入输出点分配表
表三相异步电动机双重联锁PLC输入输出点分配
(2)三相异步电动机双重联锁正、反转电路PLC控制接线图
三相异步电动机双重联锁正、反转电路PLC控制接线图
(3)三相异步电动机双重联锁PLC程序的设计思路是:按下按钮SB1(X0),Y0通电闭合并自锁,电动机M正转;按下按钮SB2(X2),Y1通电闭合并自锁,电动机M反转;Y0与Y1联锁。

根据以上控制特点和要求,三相异步电动机双重联锁正、反转电路PLC控制程序梯形图及指令语句表
三相异步电动机双重联锁正、反转电路PLC控制梯形图。

双重联锁正反转控制电路原理

双重联锁正反转控制电路原理

双重联锁正反转控制电路原理引言:在工业自动化控制系统中,正反转控制电路被广泛应用于电机的启停和正反转操作。

为了确保操作安全可靠,人们发展了一种双重联锁正反转控制电路,该电路能够在电机正反转操作中实现双重保护,避免出现不安全的情况。

一、双重联锁正反转控制电路的工作原理双重联锁正反转控制电路的工作原理是基于电路中的两组联锁开关,分别用于正转和反转操作。

在正转操作时,反转联锁开关断开,而在反转操作时,正转联锁开关断开。

这样一来,无论是正转还是反转操作,都会将另一组联锁开关断开,从而实现双重保护。

二、具体电路原理双重联锁正反转控制电路由电源、电机、正转联锁开关、反转联锁开关和控制继电器组成。

其工作原理如下:1. 正转操作:当需要进行正转操作时,正转联锁开关闭合,电流从电源经过正转联锁开关流向电机,电机开始正转运行。

同时,反转联锁开关断开,防止反转操作同时进行。

2. 反转操作:当需要进行反转操作时,反转联锁开关闭合,电流从电源经过反转联锁开关流向电机,电机开始反转运行。

同时,正转联锁开关断开,防止正转操作同时进行。

3. 停止操作:当需要停止电机运行时,正转联锁开关和反转联锁开关同时断开,电流无法通过联锁开关流向电机,电机停止运行。

双重联锁正反转控制电路实现了正转和反转操作的双重保护。

无论是正转还是反转操作,只有一组联锁开关闭合,另一组联锁开关必然断开,从而保证了电机不会同时进行正反转操作。

三、双重联锁正反转控制电路的应用双重联锁正反转控制电路广泛应用于需要实现电机正反转操作的场合,如电动机械、输送带、风机等。

通过使用双重联锁正反转控制电路,可以有效避免因误操作或故障引起的意外事故,保障人员和设备的安全。

四、总结双重联锁正反转控制电路是一种可靠的电机控制方案。

通过使用两组联锁开关,可以实现对电机正反转操作的双重保护,确保操作安全可靠。

该电路已广泛应用于工业自动化控制系统中,对于电机正反转操作起到了重要作用。

三相异步电动机双重联锁正反转控制线路

三相异步电动机双重联锁正反转控制线路

定义
双重联锁正反转控制线路是一种 通过双重联锁保护实现电动机正 反转的控制线路。
特点
具有较高的安全性和稳定性,能 够有效地避免误操作和意外事故 的发生。
工作原理
工作原理
通过两个接触器KM1和KM2的常闭触点和互锁触点实现双重联锁,控制电动机 的正反转。当需要改变电动机的旋转方向时,只需改变接触器的状态即可。
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三相异步电动机双重 联锁正反转控制线路
目录
• 双重联锁正反转控制线路的概述 • 电路组成与元件作用 • 双重联锁正反转控制线路的工作过程 • 双重联锁正反转控制线路的优缺点 • 双重联锁正反转控制线路的故障排除与维
护 • 双重联锁正反转控制线路的发展趋势与展

01
双重联锁正反转控制线 路的概述
定义与特点
用于接通或断开主电路,是整个 电路的电源入口。
三相异步电动机
作为被控制对象,实现电动机的正 反转运行。
接触器
用于控制电动机的启动和停止,通 过主触点连接电动机的三相电源。
控制电路
01
02
03
按钮开关
用于发出控制指令,常分 为启动、停止、正转和反 转等按钮。
继电器
用于接收控制信号并传递 给接触器,控制电动机的 启动和停止。
熔断器
作为电路的短路保护,当 电路发生短路故障时,熔 断器会熔断,切断电路。
双重联锁保护
机械联锁
通过机械结构实现正反转接触器的互锁,防止同时接通正反 转接触器,从而避免电动机正反转同时运行造成损坏。
电气联锁
通过继电器实现正反转接触器的互锁,当一个接触器接通时 ,相应的继电器触点会断开另一个接触器的控制回路,确保 不会同时接通正反转接触器。

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。

双重联锁正反转原理

双重联锁正反转原理

双重联锁正反转原理双重联锁正反转的原理基于两个条件的同时满足。

首先,机械系统必须处于一种特定的状态,例如停止状态、断电状态或者其他需要进行正反转前的特定准备状态。

其次,必须满足特定的操作序列,也就是一系列预定的动作,才能进行正反转。

在实现双重联锁正反转的原理中,通常会使用以下几种组合元件:1.继电器:继电器是一种控制电流的开关设备。

在双重联锁正反转中,继电器可以通过控制电流的通断,实现切换机械系统的运动状态。

2.限位开关:限位开关是一种机械触发器,当机械系统达到特定的位置时,限位开关会触发,触发的信号可以通过继电器来控制机械系统的状态。

3.传感器:传感器通常用来检测一些特定的条件,例如机械系统的位置、速度、温度等。

通过传感器的信号,可以判断机械系统是否满足进行正反转的条件。

基于以上组合元件,下面是双重联锁正反转的实现原理:1.确定初始状态:首先要确定机械系统的初始状态,例如停止状态、断电状态等。

2.检测条件:通过传感器或限位开关检测机械系统的状态,确保其满足进行正反转的条件。

3.控制信号:根据检测到的条件,继电器产生相应的控制信号,控制机械系统的状态。

4.合理的时间延迟:为了确保机械系统在进行正反转时的安全性,通常会加入一定的时间延迟,防止误操作。

5.正反转操作:在满足条件和时间延迟的情况下,机械系统可以按照预定的操作序列进行正反转。

6.监测机械系统状态:在机械系统正反转之后,通过传感器或限位开关持续监测机械系统的状态,确保其达到预期的正反转状态。

通过双重联锁正反转原理的应用,可以确保机械系统在特定情况下不会发生意外的正反转,从而提高了机械系统的安全性和可靠性。

这种安全装置在许多行业中都得到了广泛的应用,例如电梯、机床、加工设备等。

两地双重联锁控制电动机正反转电路分析

两地双重联锁控制电动机正反转电路分析
实现 电路 联 锁有 两种 基本 方法 :一种 方 法是 电气 联锁 , 另一种 方 法是 机械 联锁 。在
电 路 时 也 有 不 同之 处 。如 单独 的 按 钮 联 锁 电路 能完成电动机从正转+一I一反转 的直接转换控制 过 程 , 而 单 独 的 接 触 器 联 锁 电 路 则 是 完 成 正 转 一 一 停 止 七一-一 反 转 的转 换 过程 , 它 是 不 能 进 行 电动机转 向的直接变换 的,即如要完成正转 到 反转 ,或反转到 正转的转换,需先使 电动机 停 止运转后再进行 变换转 向的相应操作 。实 际电 路在设计 时常常同时采用接触器联锁和机 械联 锁组成双重联锁 电路来 提高电路安全性能 。
控 制 电 动 机 不 同 转 向 的 , 如 果 我 们 认 为 KM . 为 正转 控制 接触 器,那 么 KM,即为反转 控制 接 触 器 。这 里 要 注 意 一 点 , 即 KM 和 KM 主 触头 不得同时 闭合 ,因为 如果同时闭合就会直 接 将 电源 短 路 , 9这 是 不 允 许 出现 的 , 所 以为 了 避 免 误 操 作 ,我 们 在 电 路 中 必 须 有 防 止 这 两
反 转 控 制 电路 为 例 来 学 习 电路 分 析 的方 法 。如 图所 示 ,控 制 电 路 的 主 电 路 和 辅 助 电路 分 别 进 行 了绘制 ,下面我们来分析一下 电路 的工作原
KM l
KM I
理 。 我们在分 析电路工作 原理时,首先要会区
Hale Waihona Puke 图 1 分开主 电路和 辅助 电路,然后找到主 电路 和辅 助 电路 的 联 系 , 再 逐 个 进 行 分 析 。 主 电 路 是 指 在 电力 系 统或 电 器 设 备 中 ,直 接 承 担 电 能 的 交 换或控制任 务的电路 ,在该 电路 中就是给 电机 进 行 控 制 及供 电的 电路 。 由 图 1可 以看 出 ,三 相 异步 电动机 要想得 电,开关 QF在 闭合 的情 况 下,必须 交流接触 器 KM 或者 KM 的主触 头闭合 。根 据交流接触器的工作原理我们知道 , 要想使其触头动作 ,交流 接触器的线圈就须先 得 电 , 在 图 中 我 们 可 以 看 到 ,KM ,和 KM 的 线 圈 在 辅 助 电 路 中 , 这样 我 们 就 找 到 了主 电路 和辅助 电路之 间的联系,我们是靠在辅助 电路

双重联锁正反转

双重联锁正反转

电动机双重联锁正反转电路能源管理服务中心石如东2015年6月26日一、电路特点电动机双重联锁正反转控制电路,电动机双重联锁正反转控制电路,由按钮联锁和接触器联锁综合组成。

是正反转控制电路中,电气安全系数最高的控制电路。

可以直接完成电动机正反转换向,不用先按停止按钮SB3。

电路中:KM1---正转接触器;KM2---反转接触器;SB1---正转启动按钮;SB2---反转启动按钮;SB3---停止按钮;FR----热继电器;QS----空气断路器。

二、电路功能简述启动停止:按下正转启动按钮SB1时,电动机正向启动;按下反转启动按钮SB2时,电动机反向启动;按下停止按钮SB3时,电动机停止运行;过载保护:热继电器FR。

短路保护:空气开关QS。

失压欠压保护:接触器线圈KM。

正反转误动作短路保护:SB1、KM1和SB2、KM2组成双重联锁保护电路。

三、工作原理简述正转时:按下正转启动按钮SB1→SB1常闭触点断开反转接触器KM2线圈回路完成互锁→常开触点接通正转接触器KM1线圈回路→KM1得电吸合→KM1常闭辅助触点切断KM2线圈回路完成互锁→KM1常开辅助触点自锁→KM1主触头接通电动机正转供电回路→电动机M正向运转。

反转时:按下反转启动按钮SB2→SB2常闭触点断开正转接触器KM1线圈回路完成互锁→常开触点接通反转接触器KM2线圈回路→KM2得电吸合→KM2常闭辅助触点切断KM1线圈回路完成互锁→KM2常开辅助触点自锁→KM2主触头接通电动机反转供电回路→电动机M反向运转。

停止时:按下停止按钮SB3→控制回路断电→接触器释放→切墩电动机主回路→电动机停止运转。

过载保护:热继电器FR受热元件串接于主回路中,常闭触点串接于控制回路中,当电动机过载电流增大时,热元件变形推动常闭触点断开控制回路。

短路保护:短路电流触发空气开关QS内部的感应器件,空开自动跳闸。

失压欠压保护:电源电压突然断电或电压不足时,接触器KM线圈磁力消失或不足,接触器释放。

双重联锁正反转工作原理

双重联锁正反转工作原理

双重联锁正反转工作原理引言:在现代工业生产中,机械装置的安全性是至关重要的。

为了确保人员和设备的安全,一种常见的自动保护装置是双重联锁正反转系统。

本文将详细介绍双重联锁正反转工作原理,并探讨其在工业中的应用。

一、双重联锁正反转的概念双重联锁正反转是一种自动保护装置,用于控制机械设备的正反转运动。

它通过两个联锁装置的配合工作,确保设备在正反转过程中的安全运行。

其中,正转联锁装置用于控制设备的正转运动,反转联锁装置用于控制设备的反转运动。

只有当两个联锁装置同时满足条件时,设备才能进行正反转运动。

二、双重联锁正反转的工作原理1. 正转联锁装置的工作原理正转联锁装置主要通过限位开关实现。

当设备处于停止状态时,限位开关处于中间位置,不触发任何信号。

当设备开始进行正转运动时,限位开关会被触发,向控制系统发送一个信号。

控制系统接收到信号后,会判断设备是否处于正常运行状态。

如果设备正常运行,控制系统会继续发送信号给电机,使其继续正转运动。

如果设备出现异常情况,控制系统会立即停止电机的运动,以保证设备和人员的安全。

2. 反转联锁装置的工作原理反转联锁装置也是通过限位开关实现的。

当设备处于停止状态时,限位开关处于中间位置,不触发任何信号。

当设备开始进行反转运动时,限位开关会被触发,向控制系统发送一个信号。

控制系统接收到信号后,会判断设备是否处于正常运行状态。

如果设备正常运行,控制系统会继续发送信号给电机,使其继续反转运动。

如果设备出现异常情况,控制系统会立即停止电机的运动,以保证设备和人员的安全。

三、双重联锁正反转的应用双重联锁正反转系统广泛应用于各个行业的机械设备中。

例如,工厂的输送带系统中常使用双重联锁正反转系统,以确保货物的安全运输。

另外,一些大型机械设备,如起重机、机床等也需要使用双重联锁正反转系统,以保证设备的安全操作。

四、双重联锁正反转的优势双重联锁正反转系统具有多种优势。

首先,它可以及时检测设备的异常情况,并立即停止设备的运动,以保证设备和人员的安全。

(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。

电工培训教案——两地按钮及接触器双重联锁正反转控制线路

电工培训教案——两地按钮及接触器双重联锁正反转控制线路

课题一:两地按钮及接触器双重联锁正反转控制线路1、电路原理图QSKM 1KM 2KM 1KM 2FU1FU2FR KM 2KM 1KM 2KM 1SB1SB3SB2U12V12W12U13V13W1312PEU11V11W11L1L2L33FRM3UVW~两地双重联锁控制线路3456789101112SB3SB4SB5SB6SB4SB5SB62、工作原理正转起动:(合上QS )KM1主触头闭合,接通电源,电机正转起动行。

按下SB3或SB4 KM1线圈得电 KM1常开触头闭合,自锁。

KM1常闭触头打开,互锁。

正转 反转:主触头打开,电机停止。

按下SB5或SB6 SB5/6常闭打开 KM1线圈失电 KM1常开触头打开。

KM1常闭触头闭合SB5/6 常开闭合KM2 主触头闭合,接通电源,电机反转。

KM2线圈得电 KM2 常开触头闭合,自锁。

KM2 常闭触头打开,互锁。

反转起动及反转切换到正转原理同上。

该线路可以实现正反转的直接转换。

联锁概念:该电路中,由SB3或SB4的常开、SB5和SB6的常闭、KM2常闭和KM1线圈组成正转控制电路,相对应的由SB5或SB6常开、SB3和SB4的常闭、KM1常闭和KM2线圈组成反转控制电路;SB3、SB4和SB5、SB6的常开和常闭触头按一定顺序分别连接在不同的控制电路中,使接通一条电路时必先断开另一条电路,从而保证两条支路不能同时得电,避免了两个接触器同时得电造成短路。

这种现象称为按钮联锁(互锁),也叫机械联锁。

电路中还有KM1的常闭触头串接在KM2线圈回路,KM2常闭触头串接在KM1线圈回路,这样,当一个线圈得电时,其常闭触头必断开另一个线圈回路,使之不得电,从而保证两个线圈不能同时得电。

这种现象称为触头联锁(互锁),也叫电气联锁。

一般地,正反转控制电路通常同时使用以上两种联锁,称为双重联锁正反转电路。

3、实习步骤同前,通电步骤及电路状况如下4、电器元件,见下表所示5、注意事项⑴电源进线接在螺旋式熔断器底座的中心端上,出线接在螺纹外壳上;⑵主电路与控制电路引出到端子上的连接线必须分开集中在一块;⑶与按钮相接的导线必须经端子板连接;⑷通电试验时,QS的操作必须迅速;⑸QS必须正装,不得反装及横向安装。

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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双重联锁正反转工作原理
双重联锁正反转是一种常用于安全控制系统中的工作原理,它能够确保设备在正常运行过程中不发生意外损坏或人员伤害。

本文将详细介绍双重联锁正反转的工作原理及其应用。

一、双重联锁正反转的定义
双重联锁正反转是指在设备运行过程中,通过两组联锁装置对设备的正向和反向运动进行控制,从而确保设备的安全性。

它通过对设备的两个方向进行监控和控制,避免了设备在运行过程中发生意外情况。

二、双重联锁正反转的工作原理
双重联锁正反转的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 设备正向运动:当设备需要正向运动时,首先需要解除反向运动的联锁,确保设备能够正常运行。

在正向运动的过程中,设备的反向运动联锁将被锁定,防止误操作导致设备反向运动。

2. 设备停止:当设备达到预定位置或需要停止时,联锁装置会将设备的电源切断,停止设备的运动。

3. 设备反向运动:当设备需要反向运动时,与正向运动类似,首先需要解除正向运动的联锁,确保设备能够正常运行。

在反向运动的
过程中,设备的正向运动联锁将被锁定,防止误操作导致设备正向运动。

4. 设备停止:当设备达到预定位置或需要停止时,联锁装置会将设备的电源切断,停止设备的运动。

通过以上步骤,双重联锁正反转能够确保设备在运行过程中的安全性,有效避免了误操作或设备故障导致的意外情况。

三、双重联锁正反转的应用
双重联锁正反转在工业生产中广泛应用于各种设备的控制系统中,特别是对于要求高安全性的设备。

以下是双重联锁正反转的几个具体应用场景:
1. 电梯控制系统:电梯是人们日常生活中常见的设备之一,其安全性至关重要。

双重联锁正反转可以确保电梯在运行过程中不会出现故障或意外情况,保证乘客的安全。

2. 输送带系统:在物流行业中,输送带系统用于货物的运输和分拣。

双重联锁正反转可以确保输送带在正常运行过程中不会发生卡滞、断裂等情况,保证物流运输的连续性和安全性。

3. 机械臂系统:机械臂广泛应用于工业生产中,用于自动化生产和加工。

双重联锁正反转可以确保机械臂在工作过程中的安全性,避
免误操作或机械故障导致的意外情况。

4. 挡板门系统:挡板门通常应用于停车场、大型仓库等场所的出入口控制。

双重联锁正反转可以确保挡板门在正常开启和关闭过程中不会发生故障,保证车辆和人员的安全通行。

双重联锁正反转是一种常用的安全控制系统工作原理,通过对设备的正向和反向运动进行监控和控制,确保设备的安全性。

它在各种设备的控制系统中广泛应用,并发挥着重要的作用。

在未来的工业发展中,双重联锁正反转将继续发挥其重要的作用,为工业生产的安全性和效率提供保障。

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