电机正反转控制原理电路图、电路分析及相关
电机正反转联动控制电路图

按钮联锁正反转控制线路图2—12 按钮联锁正反转控制电路图图2-12 按钮联锁正反转控制电路图接触器联锁正反转控制线路双重联锁正反转控制线路元件安装图元件明细表1、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;电梯、起重机的上升与下降控制等场所。
2、控制原理分析(1)、控制功能分析:A、怎样才能实现正反转控制?B、为什么要实现联锁?这两个问题是本控制线路的核心所在,务必要透彻地理解,否则只会接线安装,那只是知其然而不知其所以然。
另外,问题的提出,一方面让学生学会去思考,另一方面也培养学生发现问题、分析问题的能力。
教学中,计划先让学生温书预习(5分钟)、寻找答案,再集中讲解。
先提问抽查,让学生能各抒己见、充分发挥,最后再总结归纳,解答所提出的问题,进一步统一全班思路。
答案如下:A、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。
B、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,常采用按钮联锁和接触器联锁的双重联锁正反转控制线路(如原理图所示)(2)、工作原理分析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(3)双重联锁正反转控制线路的优点: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。
双重联锁正反转控制线路则兼有两种联锁控制线路的优点,操作方便,工作安全可靠。
3、怎样正确使用控制按钮?控制按钮按用途和触头的结构不同分停止(常闭按钮)、起动按钮(常开按钮)和复合按钮(常开和常闭组合按钮)。
按钮的颜色有红、绿、黑等,一般红色表示“停止”,绿色表示“起动”。
接线时红色按钮作停止用,绿色或黑色表示起动或通电。
三相异步电动机正反转控制电路PPT课件

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7
新课讲授
3、正反转电路原理图
QS(组合开关):电源隔离 FU1/FU2(熔断器):短路保护 KM1/KM2(接触器):欠压和失压 保护 FR(热继电器):过载保护 PE(接地):接地保护
联锁符号
联锁触头
PE
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三相异步电动机正反转控制电路
授课人:张春兰
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1
知识回顾
1、在下图中,与启动按钮并联起自锁 作用的辅助常开触头称什么?
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自锁触头
2
知识回顾
2、接触器自锁的定义?
当启动按钮松开后,接触器通过自 身的辅助常开触头使线圈保持得电 的作用。
3、交流接触器线圈得电后辅助触头如 何动作? (常开触头、常闭触头)
20
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新课讲授
视 频
欣 赏
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本课小结
1、掌握正反转电路的结构原理 和接触器联锁的定义
3、理解本电路的工作原理 4、按照工艺要求完成本电路
的安装
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课后拓展
1、根据本电路实际控制要求分 析电路工作原理
2、将接触器联锁正反转电路转 化为具有双重联锁作用的正反 转电路
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(实现联锁) →KM1主触头闭合 →KM1辅助常开触头闭合
(实现自锁)
→电动机正转
按下SB3 →电动机停转
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新课讲授
4、电路工作原理分析
反转分析:
电机正反转控制电路及实际接线图

在图1是三相异步电动机正反转控制的电路和继电器控制电路图,图2与3是功能与它相同的PLC控制系统的外部接线图和梯形图,其中,KM1和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器.在梯形图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。
按下正转启动按钮SB2,X0变ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保。
使KM1的线圈通电,电机开始正转运行。
按下停止按钮SB1,X2变ON,其常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,电动机停止运行。
在梯形图中,将Y0与Y1的常闭触电分别与对方的线圈串联,可以保证他们不会同时为ON,因此KM1和KM2的线圈不会同时通电,这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。
除此之外,为了方便操作和保证Y0和Y1不会同时为ON,在梯形图中还设置了“按钮互锁”,即将反转启动按钮X1的常闭点与控制正转的Y0的线圈串联,将正转启动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1的线圈串联。
设Y0为ON,电动机正转,这是如果想改为反转运行,可以不安停止按钮SB1,直接安反转启动按钮SB3,X1变为ON,它的常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,同时X1的敞开触点接通,使Y1的线圈“得电”,点击正转变为反转。
在梯形图中的互锁和按钮联锁电路只能保证输出模块中的与Y0和Y1对应的硬件继电器的常开触点心不会同时接通。
由于切换过程中电感的延时作用,可能会出现一个触点还未断弧,另一个却已合上的现象,从而造成瞬间短路故障。
可以用正反转切换时的延时来解决这一问题,但是这一方案会增大编程的工作量,也不能解决不述的接触触点故障引起的电源短路事故。
如果因主电路电流过大或者接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一个接触器的线圈通电,仍将造成三相电源短路事故。
为了防止出现这种情况,应在PLC外部设置KM1和KM2的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图2),假设KM1的主触点被电弧熔焊,这时它与KM2线圈串联的辅助常闭触点处于断开状态,因此KM2的线圈不可能得电。
三相异步电动机正反转控制原理图

正向启动过程
按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,与SB2并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。
停止过程
按下停止按钮SB1,接触器KMl线圈断电,与SB2并联的KM1的辅助触点断开,以保证KMl线圈持续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。
电气原理分析
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(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,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,故须确保二个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)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁,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,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,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,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。
反向起动过线圈通电,与SB3并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证KM2线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM2的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。[1]
参考资料 1. 电机的正反转控制 .临清市顺发液压机械厂 .2012-10-20 [引用日期2012-10-20] .
3电气原理说明
图中主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按W―V―U接入电动机,电动机就向相反方向转动。电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合,造成U、W两相电源短路。为此在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头,以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2的这两对辅助常闭触头在线路中所起的作用称为联锁或互锁作用,这两正向启动过程对辅助常闭触头就叫联锁或互锁触头。
单相电机倒顺开关正反转接线图及原理(一看便能搞懂)

单相电机的倒顺开关接线及原理有不少电工对单相电机的接线搞不清。
我先对单相电机的正反转原理讲一下。
单机电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是后动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中的。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,量下就知了。
启动的线圈串了电容器的。
也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当这个串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
比起三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机有接线盒的单相电动机内部接线图混动电容上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,你只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2 ,UI和VI ,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1 , U2和VI,电动机逆转。
单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2-Z1位置,运行电容接在V1-Z1间,从里面引由的线也好鉴别,接在(如上图)UI-U2位置的是运行绕组,接在Z1 -Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。
用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。
如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。
单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组以下是自己为了消化吸收而画的接线图,在此献给广大电工朋友,希望能给大家带来一些帮助。
本人学识粗浅,特建立QQ 群:79694587 以便大家相互学习运行电兽单相电机倒顺开关正反转接线图Z2U1、对短接:U2>工2逗搔为正转。
电动机正反转控制电路图及其原理分析

电动机正反转控制电路图及其原理分析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。
下面是接触器联锁的正反转控制线路,如图所示图中主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。
当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。
当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按W―V―U接入电动机,电动机就向相反方向转动。
电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合,造成U、W两相电源短路。
为此在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头,以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2的这两对辅助常闭触头在线路中所起的作用称为联锁或互锁作用,这两对辅助常闭触头就叫联锁或互锁触头。
正向启动过程:按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,与SB2并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。
停止过程:按下停止按钮SB1,接触器KMl线圈断电,与SB2并联的KM1的辅助触点断开,以保证KMl线圈持续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。
反向起动过程:按下起动按钮SB3,接触器KM2线圈通电,与SB3并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证KM2线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM2的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。
对于这种控制线路,当要改变电动机的转向时,就必须先按停止按钮SB1,再按反转按钮SB3,才能使电机反转。
如果不先按SB1,而是直接按SB3,电动机是不会反转的。
正反转控制电路(详细分析“互锁”共7张)

互锁:两个线 圈,只能有一 个得电
互锁
• 由于KM1控制正转,KM2控制反转,在主电路 中不能同时得电,否那么会导致主电路短路, 因此采取互锁。
• 互锁方式:机械互锁〔按钮互锁〕
•
电气互锁〔接触器互锁〕
•
机械与电气双重互锁
第6页,共7页。
接触器互锁正反转控制电路
L1 L2 L3
QF
FU1
KM1
KM2
FU2
FR1 FU2
SB1
KM1 SB3 SB2
注意图中的虚 线不是真的导 线,只是用来 说明它们是同 KM2 一个元器件。
SB3
SB2
KM1
KM2
FR1
M1
第4页,共7页。
按钮互锁正反转控制电路 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
L1 L2
L3
可〔简称换相〕,
通常是V相不变,将U相与W相对
如机床工作台电机的前进与后退控制; 按钮互锁正反转控制电路
SB2
KM1 SB3
KM2
思考这种正反转控制电路的原理是什么?有何优缺点?
为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,
通常是V相不变,将U相与W相对调,
认真观察KM1和KM2主触点的进出线。
SB3
SB2
按钮互锁
FR1 M1
KM1
KM2
第5页,共7页。
调,
为了保证两个接触器动作时能够可
如机床工作台电Q机F的前进与后退控制; 接触器互锁正反转控制电路 思考这种正反转F控U制1 电路的原理是什么?有何优缺点?
TC
FU2
靠调换电动机的相序,
接线时应使接触器的上口接
三相异步电动机正反转控制电路图原理讲解

三相异步电动机正反转控制电路图原理讲解2013-12-17 来源:本站在图1是三相异步电动机正反转控制的主电路和继电器控制电路图,图2与3是功能与它相同的PLC控制系统的外部接线图和梯形图,其中,KM1和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器。
在梯形图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。
按下正转起动按钮SB2,X0变为ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保持,使KM1的线圈通电,电机开始正转运行。
按下停止按钮SB1,X2变为ON,其常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,电动机停止运行。
在梯形图中,将Y0和Y1的常闭触点分别与对方的线圈串联,可以保证它们不会同时为ON,因此KM1和KM2的线圈不会同时通电,这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。
除此之外,为了方便操作和保证Y0和Y1不会同时为ON,在梯形图中还设置了“按钮联锁”,即将反转起动按钮X1的常闭触点与控制正转的Y0的线圈串联,将正转起动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1的线圈串联。
设Y0为ON,电动机正转,这时如果想改为反转运行,可以不按停止按钮SB1,直接按反转起动按钮SB3,X1变为ON,它的常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,同时X1的常开触点接通,使Y1的线圈“得电”,电机由正转变为反转。
梯形图中的互锁和按钮联锁电路只能保证输出模块中与Y0和Y1对应的硬件继电器的常开触点心不会同时接通。
由于切换过程中电感的延时作用,可能会出现一个接触器还未断弧,另一个却已合上的现象,从而造成瞬间短路故障。
可以用正反转切换时的延时来解决这一问题,但是这一方案会增加编程的工作量,也不能解决不述的接触器触点故障引起的电源短路事故。
如果因主电路电流过大或接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一接触器的线图通电,仍将造成三相电源短路事故。
为了防止出现这种情况,应在PLC外部设置由KM1和KM2的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图2),假设KM1的主触点被电弧熔焊,这时它与KM2线圈串联的辅助常闭触点处于断开状态,因此KM2的线圈不可能得电。
正反转原理图及工作原理分析

正反转原理图及工作原理分析一、正反转原理图正反转电路是一种常用的控制电机正反转的电路,由以下几个主要部分组成:1. 电源:提供电路所需的电能。
2. 开关:用于控制电机的正反转。
通常使用双刀双掷开关,可以将电机的电源接反,实现正反转的切换。
3. 电机:负责将电能转换为机械能。
4. 保护装置:用于保护电机和电路免受过流、过载等损坏。
二、工作原理分析1. 正转工作原理:当双刀双掷开关处于正转位置时,电源正极与电机的正极相连,电源负极与电机的负极相连。
电流从电源正极进入电机,经过电机产生磁场,进而使电机转动。
同时,电流从电机的负极返回电源的负极,形成一个闭合回路。
这样,电机就会顺时针或逆时针旋转,实现正转的功能。
2. 反转工作原理:当双刀双掷开关处于反转位置时,电源正极与电机的负极相连,电源负极与电机的正极相连。
电流从电源正极进入电机,经过电机产生磁场,进而使电机转动。
同时,电流从电机的正极返回电源的负极,形成一个闭合回路。
这样,电机就会顺时针或逆时针旋转,实现反转的功能。
3. 保护装置:为了保护电机和电路免受过流、过载等损坏,通常在电路中添加保护装置。
例如,可以使用保险丝来限制电流的大小,当电流超过额定值时,保险丝会断开,切断电路,从而保护电机和电路。
总结:正反转原理图及工作原理分析是控制电机正反转的基础知识。
通过合理连接电源、开关和电机,可以实现电机的正转和反转功能。
同时,为了保护电机和电路,我们还需要添加相应的保护装置。
掌握正反转原理图及工作原理分析,有助于我们理解电机控制电路的工作原理,为实际应用提供参考。
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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Array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)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电机M启动连续正转工作
KM1
KM1联锁触头断开(对KM2实现联锁)
B、反转控制:
M失电,停止正转
SB2
按下线圈得电
SB2
KM2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
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。
双重联锁正反转控制线路则兼有两种联锁控制线路的优点,操作方便,工作安全可靠。
四、安装工艺要求
1、元件安装工艺
安装牢固、排列整齐;
2、布线工艺
走线集中、减少架空和交叉,做到横平、竖直、转弯成直角;
3、接线工艺
A、每个接头最多只能接两根线;
B、平压式接线柱要求作线耳连接,方向为顺时针;
C、线头露铜部分< 2 mm ;
D、电机和按钮等金属外壳必须可靠接地;
五、注意事项
1、各个元件的安装位置要适当,安装要牢固、排列要整齐;
2、按钮使用规定:红色:SB3停止控制;绿色:SB1正转控制;黑色:SB2反转控制;
3、按钮、电机等金属外壳都必须接地,采用黄绿双色线;
4、主电路必须换相(即V相不变,U相与W相对换),才能实现正反转控制;
5、接线时,不能将控制正反转的接触器自锁触头互换,否则只能点动;
6、接线完毕,必须先自检查,确认无误,方可通电;
7、通电时必须有电气工程师在现场监护,做到安全文明生产;
A1 A2
CJ20- 40
进线端(上口)
接电源
出线端(下口)
接负载
常闭触点
(上面的两个接线端子)
常开触点
(下面的两个接线端子) 接触器线圈控制端
CJ20-40接触器端子 功能示意图:
调相接线图:
U
V
正 反
W
接需要正反转负载的电机
自锁回路KM2接触器启动回路
则接触器的控制电路为:由A2起始,
串接对方接触器的常闭触点后,接于自
己常开触点的一端(而常开触点的另一
端是由对方启动开关引来的V相),然
后再接到自己启动开关的常开常开触
点的一端,反之亦然。
按钮联锁说明:
SB1控制KM1线圈,SB2控制KM2线
圈。
原理分析:
1、当按下SB1时,V相经由SB2
的常闭触点、KM2的常闭触点后,接
到了KM1线圈A2,些时KM1线圈得
电(串接于对方线圈控制回路中的KM1
常闭触点断开,电气上保证避免相间短路),KM1接触器吸合,电动机电源接通,电机正转;
2、当按下SB2时,V相经由SB1的常闭触点、KM1的常闭触点后,接到了KM2线圈A2,些时KM2线圈得电(串接于对方线圈控制回路中的KM2常闭触点断开,电气上保证避免相间短路),KM2接触器吸合,电动机电源(此时已调相)接通,电机反转;
3、若同时按下SB1、SB2,由于它们的常闭触点都串接在对方的控制回路中,所以KM1、KM2的控制回路都断路,这样就保证了,KM1和KM2不可能同时得电,同时吸合,造成相间短路;也就是说,当SB1和SB2同时按下时,引入V相的回路断路,这样KM1和KM2的线圈当然不可能同时得电,也就不可能在接触器的出线端造成相间短路。
即,当其中一个开关按下时,由于此开关的常闭触点串接在对方线圈控制回路中,造成其断路,从而保证在其线圈得电的同时,对方线圈永远不可能得电,这也就避免了相间短路。
如何实现点动、联动?
只需将接触器常开触点带电(V相)的那个回路切断,这是线圈得电后,其常开触点闭合,但由于常开触点的另一端没有接通V
相,不能自锁,即点动;若接通,线圈得电后其常开触点闭合,由于常开触点的另一端总是接通V相,这样就实现了自锁。
元件安装实物图
电动机可逆运行控制电路的调试
1、检查主回路路的接线是否正确,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。
2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。
故障现象预处理;
1、不启动
原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。
原因之二按钮互锁的接线有误。
2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。
3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。
电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反Array转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源
的相序,但两个接触器不能同时吸合,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电路。
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。
这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。
这样就起到了互锁的作用。
四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方
向运行。
电动机的过载保护由热继电器FR完成。