正反转自动循环时间继电器控制
电动机正反转,限时自动往返(时间继电器)控制电路接线图

电动机正反转,限时自动往返(时间继电器)控制电路接线图
如下图所示是一种由一台电动机在规定时间范围内作连续可逆的正反方向运转的自动控制电路。
图中用时间继电器KT1、KT2作时间控制元件,中间继电器KA1、KA2起中间控制作用。
合上电源开关Q 和旋转开关S,这时时间继电器KT1得电,中间继电器KA1得电吸合。
接触器KM1得电并吸合,电动机作正向限时运转。
待延时时间到,时间继电器KT1常闭延时断开触点断开,使中间继电器KA1断电,其触点KA1断开,接触器KM1线圈断电,主触点KM1断开,电动机瞬时停止正转。
电动机正反转,限时自动往返(时间继电器)控制电路接线图
在时间继电器KT1常闭延时断开触点断开的同时,其常开延时闭合触点KT1闭合,反转中间继电器KA2暂时得电吸合,其常开触点闭合自锁,并使时间继电器KT2得电,反转接触器KM2得电并吸合,电动机作反向限时运转。
待延时时间到,时间继电器KT2的常闭延时断开触点断开,使中间继电器KA2断电,接触器KM2断电,电动机瞬时停止反转。
由于中间继电器KA2的断电,其常闭触点复位,时间继电器KT1得电,中
间继电器KA1吸合,KM1得电吸合,电动机又处于正向限时运转状态。
这样周而复始重复前面工作过程,使电动机在规定时间内作连续可逆运转。
若需使电动机停止,可扳开旋转开关S,待KT2延时时间到,电动机停转。
本电路适用于在规定时间内作连续可逆运转的生产机械。
继电器控制电机正反转

继电器控制电机正反转主要电气元件:按钮开关3个,接触器2个,热过载1个,最好加3个熔断器保护3条火线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(我们称之为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器上口接线保持一致,在接触器下口调相。
由于将两相相序对调,须确保二个KM线圈不能同时通电,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。
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。
正向启动过程按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,与SB1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。
电机正反转试题及答案

电机正反转试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电机正反转控制电路中,常闭触点的作用是()。
A. 确保电机只能单向运转B. 确保电机正反转切换C. 确保电机启动D. 确保电机停止答案:B2. 电机正反转控制电路中,常开触点的作用是()。
A. 确保电机只能单向运转B. 确保电机正反转切换C. 确保电机启动D. 确保电机停止答案:B3. 电机正反转控制电路中,接触器的作用是()。
A. 保护电机B. 控制电机启动C. 控制电机停止D. 以上都是答案:D4. 电机正反转控制电路中,按钮的作用是()。
A. 启动电机B. 停止电机C. 切换电机正反转D. 以上都是答案:D5. 电机正反转控制电路中,熔断器的作用是()。
A. 保护电路B. 控制电流C. 切换电流方向D. 以上都不是答案:A6. 电机正反转控制电路中,热继电器的作用是()。
A. 保护电路B. 控制电流C. 切换电流方向D. 以上都不是答案:A7. 电机正反转控制电路中,时间继电器的作用是()。
A. 保护电路B. 控制电流C. 实现延时控制D. 以上都不是答案:C8. 电机正反转控制电路中,限位开关的作用是()。
A. 保护电路B. 控制电流C. 限制电机位置D. 以上都不是答案:C9. 电机正反转控制电路中,过载保护的作用是()。
A. 保护电机B. 控制电流C. 切换电流方向D. 以上都不是答案:A10. 电机正反转控制电路中,短路保护的作用是()。
A. 保护电机B. 控制电流C. 切换电流方向D. 以上都不是答案:A二、判断题(每题2分,共20分)1. 电机正反转控制电路中,两个接触器可以同时吸合。
()答案:×2. 电机正反转控制电路中,按钮可以同时按下。
()答案:×3. 电机正反转控制电路中,熔断器可以不安装。
()答案:×4. 电机正反转控制电路中,热继电器可以不安装。
()答案:×5. 电机正反转控制电路中,时间继电器可以不安装。
正反转自动循环时间继电器控制(精)
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机床电气控制技术及应用
转子绕组串电阻降压启动控制线路
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主令控制器触点位置示意图
手柄处于“O”位时: SAO接通; 手柄处于“1”位时: SAO断开,SA1接通;
2019/10/10
手柄处于“2”位时: SA1、SA2接通;
手柄处于“3”位时:
SA1、SA2、SA3接通。
机床电气控制技术及应用
电动机接线端子星角接线示意图
W’ U’ V’ UVW
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角星形形连连接接:: 分W别’、将UW’’、与VU’、 U由’与短V路、连V’与接W 用片短相路连连接接。片 相即连:接电即动为机电 动三机相三绕相组绕的组 ““角尾”端形”连相接。 联接。
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2019/10/10
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机床电气控制技术及应用
星(Y)角(△)降压启动原理
星~三角降压起动控制工作原理: 在起动过程中,将电动机定子绕组接成星形,使 电动机每相绕组承受的电压为额定电压的1/√3, 起动电流为三角形接法时起动电流的1/3。
Y
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△
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手动控制的Y~△降压启动 线路结构简单,操作方便。 不需要其他的控制电器和相 应的电路。直接用手动的方 式扳动可转换启动器的手柄 切换主电路的连接形式即可 实现降压启动的目的。
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星~三角降压起动控制(手动)
2019/10/10
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电工知识:时间继电器控制电机正反转,循环运行

电工知识:时间继电器控制电机正反转,循环运行
大家好我是小豆,时间继电器控制电机正反转电路,一个时间能实现吗?既然是正反转就要互锁,,下面我们来接线演示。
大家看时间继电器,2--7是电源,5--8常闭,5控制接触器正转,端子5出来进反转的常闭,出来之后进正转的A2.零线直接进接触器A1。
反转,时间继电器端子6,进正转接触器常闭,出来进反转接触器线圈的A2,零线直接进A1。
大家看这是完整电路,只需一个时间继电器就可以控制电机正反转,实际运用当中应该有时间间隔,谢谢阅读,关于电工知识问题,欢迎大家随时召唤小豆,感谢平台让我们更好的交流学习。
继电器
电机。
时间继电器循环启停接线方法

时间继电器循环启停接线方法时间继电器是一种广泛应用于工业、家庭等各个领域的电器,其主要作用是控制电路的开关时间,实现自动循环启停。
在不同的应用场合中,其接线方法也略有不同,下面介绍一种常见的时间继电器循环启停接线方法。
首先,需要准备以下器材:时间继电器、电源线、电灯线、电机线、插头、插座、开关等。
接线前需要关闭电源开关,并进行必要的安全措施。
接下来,根据接线原理,将电源正极和时间继电器接线口NO连接,电源负极和时间继电器接线口COM连接,然后将电灯线或电机线分别连接到时间继电器的接线口NC和NO上。
在需要循环启停的场合,需要分别接入开、关两个开关,将开关线分别连接到时间继电器的接线口A1、A2上。
具体的接线方法如下:1.将电源正极连接到时间继电器的接线口NO上,电源负极接到接线口COM上;2.将需要控制的电路或设备的正极线(例如电灯或电机的正极线)连接到时间继电器的接线口NO上,负极线连接到电源负极或地线上;3.将起动器的线(例如按键、遥控器、传感器等的输出线)连接到时间继电器的接线口START上,以实现非自持式的控制;或将起动器的线连接到接线口A1、A2上,并将开、关两个按钮或开关连接到接线口NC、NO上,以实现自持式的控制。
注意事项:1.接线时需要按照电路原理进行正确的连接,注意在安全的前提下进行操作,避免触电和短路等事故的发生;2.时间继电器的参数(例如时间范围、负载容量等)需要与所控制的电路或设备相匹配,否则可能会出现电器损坏或无法正常控制的问题;3.在使用过程中需要时常检查维护时间继电器的状态,并及时更换磨损严重的零部件,以保证其正常工作。
综上所述,时间继电器循环启停接线方法是实现自动控制的重要手段,在不同的应用场合中具有广泛的实用价值。
在进行接线前需要了解其原理和注意事项,并遵照正确的接线方法进行实际操作。
三相异步电动机正反转控制

三相异步电动机自动循环控制中文摘要生产机械的电气控制线路都是根据生产工艺过程的控制要求设计的,而生产工艺过程必须伴随着一些物理量的变化,如行程,时间,速度,电流等。
这就需要某些电器能准确的测量和反映这些物理量的变化,并根据这些量的变化对电动机实现自动控制。
电动机控制的一般原则有行程控制原则,时间控制原则,速度控制原则和电流控制原则。
自动过程的进行需要有条件来触发,根据触发条件的不同,自动控制电路常用的有按时间控制和按行程控制两种形式,本实验了解时间控制原则,利用时间继电器来实现电动机的自动循环控制。
简述自动循环电路的设计原理,使用的实验器材以及如何安全规范的操作。
关键词:时间继电器;实验器材;原理设计图;安全操作腹有诗书气自华腹有诗书气自华目录目录 (3)前言 (1)第1章实验目的 (2)1.1 实验目的 (2)第2章实验环境及设备 (2)2.1 实验环境 (2)2.2 实验设备 (2)第3章正反转控制线路的设计 (2)3.1方案选择 (2)3.2 原理讲解 (3)3.2.1 控制电路 (3)3.2.2 主电路 (3)3.2.3线路动作过程 (4)第4章实际操作的特点及注意 (4)4.1 注意事项 (4)4.2 应用场合 (5)第5章实验设计总结 (5)参考文献 (6)腹有诗书气自华前言本实验要求设计一套控制线路,能够实现对三相异步电动机的正反转控制,要求有足够的保护,能够在正反之间直接切换。
根据电动机型号及电气原理图选用电器元件及部分电工器材;按电气原理图装接控制线路,并通电空运转效验成功。
三相异步电动机的正反转启动控制常用于升降控制,进给控制等。
本项目实施需要了解三相异步电动机的控制电路的接触器互锁等常用知识,了解三相电动机正反控制线路的设计方法和实际安装接线方法,从而进一步训练学生对电动机控制电路的安装、接线、与调试等技能。
腹有诗书气自华第1章实验目的1.1 实验目的1. 了解并掌握维修电工课程所学的基础知识。
循环延时继电器功能

循环延时继电器功能循环延时继电器是一种能够根据时间设定,实现周期性控制的继电器。
以下是其主要功能:1. 定时开关机:循环延时继电器可以根据时间设定,实现定时开关机的功能。
这种功能常见于电视、机顶盒、路由器等电器设备上,可以充分利用电器设备,提高设备使用寿命,同时节省能源,保护环境。
2. 循环控制:数显延时循环时间继电器可以实现电气设备的循环控制,比如循环开关灯光、循环加工机床等,可以通过设置继电器的循环周期和循环次数参数,实现电器设备的自动循环控制。
在工业生产中,数显延时循环时间继电器的循环控制功能是必不可少的。
3. 间隔定时:施加电压后,继电器通电并启动计时器。
当设定时间结束时,继电器断电。
当移除电压时,继电器重置,然后再次施加电压。
4. 断开延时/关闭延时:只要施加输入电压,继电器就通电。
移除输入电压后,计时器开始计时,继电器保持通电,直到计时器超时。
如果在超时前重新施加电压,则计时器重置。
5. 接通延时/打开延时:向输入触点施加电压,计时器开始计时。
计时器超时后,继电器通电,在此之前,继电器处于断电状态。
移除输入电压后再次施加输入电压,即可重置继电器。
6. 单触发/单次:此功能会在设定时间内对继电器通电。
要重新启动计时器,需要从控制或输入触点移除电压,然后再次施加电压。
7. 重复循环/重复周期:这一功能与闪光器功能相似,也会对继电器进行通电和断电操作。
区别在于使用重复循环功能的继电器具有两个计时器控件,可以设置通电和断电时间。
一些继电器先从通电计时器开始,而另一些则从断电计时器开始。
8. 星-三角控制器:这种继电器专为三相电机启动设计。
在星型(通常称为WYE)配置下启动的电机消耗三分之一的功率,但扭矩也会相应降低。
一段时间后,触点会将其切换至三角配置,从而恢复到全功率状态。
此设计旨在减少起动时对电源的消耗。
通常需要设置开始时间或处于星型配置的时间。
超时后,会按预设时间完全断开继电器触点的连接,以防止相位短路。
电气控制与PLC参考答案(1)

参考答案一.填空题1.接触器是一种典型的电磁式电器,电磁式电器由三部分组成电磁系统、触头系统和灭弧装置。
2.根据图式填空(a)时间继电器的线圈一般符号e 是延时断开常闭触点f 是延时断开常开触点h 是瞬动触点3.电动机的正反转控制电路的互锁环节,为方便和安全兼顾,常使用复合按钮实现正反转的切换,安全的电气互锁则是串联对方常闭触点实现。
4.常见的减压起动控制电路有ㄚ-△减压起动;和定子绕组串接电阻减压起动。
3.自耦变压器减压起动;4.延边三角形减压起动。
5.PLC的编程语言有梯形图语言、指令表语言、状态转移图语言。
6.S7-200系列PLC的数据存储区分两大部分,是数据目标与数据存储。
7.S7-200型PLC的定时器包括TON 、TOF 、TONR 三种类型。
8. S7-200系列PLC的Q0.0 与Q0.1 两个输出端子,除正常使用外,还可利用PLC的高速输出功能产生PTO与PWM输出。
9. 定时器预设值PT采用的寻址方式为字寻址10. 在PLC运行的第一个扫描周期为ON的特殊存储器位是SM0.1 。
11.定时器的两个变量是当前值和位值。
12.PLC中输入接口电路的类型有直流和交流两种。
13. 正跳变指令的梯形图格式为。
14. 字节寻址的格式由存储器标识符、数据大小、起始字节地址组成。
15. 位寻址的格式由存储器标识符、字节地址、分隔符及位号四部分组成。
16. 顺序控制继电器指令包括SCR 、SCRT 和SCRE 三个指令。
17. PLC运行时总是ON的特殊存储器位是SM0.0 。
二.选择题1.下列那项属于双字寻址(D )。
A.QW1 B.V10 C.IB0 D.MD282. SM是哪个存储器的标识符。
(D )A.高速计数器B.累加器C.内部辅助寄存器D.特殊辅助寄存器3. 在PLC运行时,总为ON的特殊存储器位是(C )A SM1.0B SM0.1C SM0.0D SM1.14.定时器预设值PT采用的寻址方式为(B )A.位寻址B.字寻址C.字节寻址D.双字寻址5. 世界上第一台PLC生产于(C)A.1968年德国B.1967年日本C.1969年美国D.1970年法国6. 下列那项属于字节寻址(A )。
2.2 正反转继电器控制电路安装与调试

四、任务实施
3.安装布线 根据电气安装标准,按照左图所示的电动机控制电路布置图在
控制板上安装元器件。
元器件布置图
布置元器件
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四、任务实施
4.安装接线
16
五、 知识能力测评
1.时间继电器在电路中起控制
的作用。
2.JS7-A系列时间继电器主要由
、
、
传动机构
和基座组成。按其动作方式分为
、
、
、
三种型式。
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四、任务实施
1.元器件选用
代号
名称
M 三相异步电动机
QF 断路器 FU1 熔断器
FU2 熔断器
KM 交流接触器 KH 热继电器 KT 时间继电器
XT 接线端子板 PE 接地线
主电路导线
控制电路导线
按钮引线
型号 Y112M-4
DZ47-60 RL1-60/20
RL1-15/2
CJ10-20 JR36-20/3 JS7-A
(1)所选元器件的型号是否符合要求(5分) (2)所选元器件个数是否满足设计要求(5分)
元器件检测 (10分)
(1)能否对电路中的元件进行正确检测(5分) (2)是否有漏检或错检(5分)
安装元器件 (20分)
元器件布线 (30分)
功能实现 (10分)
(1)是否按照布置图安装元器件(8分) (2)元器件安装是否牢固(3分) (3)元器件安装是否整齐、匀称、布局是否合理(3分) (4)元器件是否损坏(6分)
任务二 正反转继电器控制电路安装与调试
【学习目标】
1、熟悉时间继电器和速度继电器的结构及用途,会根据电路选 择元件型号。
2、能根据任务要求设计电路,能按图完成电路布置和接线。 3、能对电路中出现的简单故障进行排除。
电气控制与PLC参考答案(1)

参考答案一.填空题1.接触器是一种典型的电磁式电器,电磁式电器由三部分组成电磁系统、触头系统和灭弧装置。
2.根据图式填空(a)时间继电器的线圈一般符号e 是延时断开常闭触点f 是延时断开常开触点h 是瞬动触点3.电动机的正反转控制电路的互锁环节,为方便和安全兼顾,常使用复合按钮实现正反转的切换,安全的电气互锁则是串联对方常闭触点实现。
4.常见的减压起动控制电路有ㄚ-△减压起动;和定子绕组串接电阻减压起动。
3.自耦变压器减压起动;4.延边三角形减压起动。
5.PLC的编程语言有梯形图语言、指令表语言、状态转移图语言。
6.S7-200系列PLC的数据存储区分两大部分,是数据目标与数据存储。
7.S7-200型PLC的定时器包括TON 、TOF 、TONR 三种类型。
8. S7-200系列PLC的Q0.0 与Q0.1 两个输出端子,除正常使用外,还可利用PLC的高速输出功能产生PTO与PWM输出。
9. 定时器预设值PT采用的寻址方式为字寻址10. 在PLC运行的第一个扫描周期为ON的特殊存储器位是SM0.1 。
11.定时器的两个变量是当前值和位值。
12.PLC中输入接口电路的类型有直流和交流两种。
13. 正跳变指令的梯形图格式为。
14. 字节寻址的格式由存储器标识符、数据大小、起始字节地址组成。
15. 位寻址的格式由存储器标识符、字节地址、分隔符及位号四部分组成。
16. 顺序控制继电器指令包括SCR 、SCRT 和SCRE 三个指令。
17. PLC运行时总是ON的特殊存储器位是SM0.0 。
二.选择题1.下列那项属于双字寻址(D )。
A.QW1 B.V10 C.IB0 D.MD282. SM是哪个存储器的标识符。
(D )A.高速计数器B.累加器C.内部辅助寄存器D.特殊辅助寄存器3. 在PLC运行时,总为ON的特殊存储器位是(C )A SM1.0B SM0.1C SM0.0D SM1.14.定时器预设值PT采用的寻址方式为(B )A.位寻址B.字寻址C.字节寻址D.双字寻址5. 世界上第一台PLC生产于(C)A.1968年德国B.1967年日本C.1969年美国D.1970年法国6. 下列那项属于字节寻址(A )。
时间继电器控制三相异步电动机延时正反转

时间继电器控制三相异步电动机延时正反转一、实训目的1、了解时间继电器控制三相异步电动机延时正反转电路的基本原理。
2、熟悉时间继电器控制三相异步电动机延时正反转电路的控制过程。
3、掌握时间继电器控制三相异步电动机延时正反转电路的接线技能。
5、熟悉各控制元器件的工作原理及构造。
二、实验内容1、时间继电器控制三相异步电动机延时正反转主回路参考原理图如图所示。
2、时间继电器控制三相异步电动机延时正反转控制回路参考原理图如图所示。
(a)主回路原理图(b)控制回路原理图图时间继电器控制三相异步电动机延时正反转电路参考原理图三、实训器材三相鼠笼式异步电动机1台,交流接触器2个,热继电器1个,按钮开关3个,指示灯3个,熔断器3个,时间继电器2个,小型三相断路器1个,小型两相断路器1个,连接导线及相关工具若干。
四、工作原理在三相鼠笼式异步电动机延时正反转控制线路中,通过时间继电器延时时间的设定来控制电动机正反转工作的时间,实现正反转自动切换,图中HL1为电动机正转指示灯,HL2为电动机反转指示灯,HL3为停止指示灯。
通过交流接触器的交替动作而控制电动机的供电相序从而实现控制正反转。
本训练项目采用时间继电器互锁延时正反转控制线路,具有如下特点:按时间原则控制电路的特点是各个动作之间有一定的时间间隔,使用的元件主要是时间继电器。
时间继电器是一种延时动作的继电器,它从接受信号(如线圈带电)到执行动作(如触点动作)具有一定的时间间隔,此时间间隔可按需要预先整定,以协调和控制生产机械的各种动作。
时间继电器的种类通常有电磁式、电动式、空气式和电子式等。
其基本功能可分为两类,即通电延时式和断电延时式,有的还带有瞬时动作式的触头。
时间继电器根据型号的不同,其可设定延时时间也不同,实训装置所提供的时间继电器的延时时间可在1s~999s范围内调节。
为了避免接触器KM1(正转)、KM2(反转)同时得电吸合造成三相电源短路,在KM1(KM2)线圈支路中串接有KM1(KM2)、KT2(KT1)动断触头,他们保证了线路工作时KM1、KM2不会同时得电,以达到互锁的目的。
用一个继电器控制直流电机正反转

S4
到现场电机
接线图
阀门关闭时
仪表(+) 1 2 3 4 常闭点 5 6 7 8 常开点
阀门打开时
仪表(-) 1
2
3
567
4 仪表(+) 8
9 10 11 12 0V
+24V
公共点 9
10 11 12 +24V
1234
仪表(-)
5678 0V
9 10 11 12
序言
曾经遇到过这样的一个开关阀控制电路,即:使用一个具有4个常开和 4个常闭点的继电器控制一个直流电机的正反转,进而控制阀门的开和关。
刚开始看着继电器的接线,觉得有点复杂,了解其工作原理之后,倒 觉得没什么,画出电路原理图也就一目了然。
话说回来,这样的设计觉得很新颖,似乎也可以节约成本,但有个问 题又不容忽视,那就是总有一种状态下电机一直处于一直得电状态(即: 转到位卡住之后电机还处于得电状态,电机又不能转)。
控制原理图
24VΒιβλιοθήκη S0说明: ①QS开关闭合。 ②当DCS给开的信号时,S0 闭合,继电器得电,S2、 S4断开,S1、S3闭合,送 正向24V使阀门打开; ③当DCS给关的信号时,S0 断开,继电器失电,S1、 S3断开,S2、S4闭合,送 反向24V使阀门关闭。
+24V
0V
FU QS
S1
S2
S3
电动机的循环计数正反转控制

五.振荡电路(1)
五.振荡电路(2)
两 台 电 动 机 交 替 顺 序 控 制
设计一个用PLC的基本逻辑指 令来控制电动机循环正反转的控制 系统,其控制要求如下: 1.按下起动按钮SB1,电动机正转 3S,停2S,反转3S,停2S,如此 循环5个周期,然后自动停止。 2.运行中,可按停止按钮SB2停止, 热继电器FR动作也应停止。
10ms定时器 46(T200~T245)
1ms定时器
4(T246~T249)
100ms定时器 6(T250~T255)
1.通用型定时器
2.积算型定时器
二、FX2N系列的计数器
PLC 16位通用计数器 16位电池后备/锁存计数器 32位通用双向计数器 32位电池后备/锁存双向计数器 高速计数器
梯形图程序
根据实际需要设计一个具有一 定复杂程度的PLC控制程序
能力测试
设计一个红绿灯。 梯形图(30分) 接线图(20分) 调试(30分) 总结交流(20分)
研讨与练习
单按钮实现起停控制
设计一个十字 路口交通灯的 PLC控制系统
研讨3
某宾馆洗手间的控制要求为:当有人进去时,光电 开关使X0接通,3s后Y0接通,使控制水阀打开, 开始冲水,时间为2s;使用者离开后,再一次冲水 ,时间为3s。其控制要求可以用输入X0与输出Y0 的波形图关系来表示,如图2-59所示。
相关知识
掌握PLC定时器和计数器这类软元件; 1. 通用定时器 2. 积算定时器 3. 内部计数器 4. 高速计数器 掌握延时电路和计数电路的设计方法; 1. 定时电路 2. 计数电路 3. 振荡器电路
一、FX2N系列PLC的定时器
通用型 积算型
PLC
三相异步电动机基本控制电路详解

FR KMF
KMF KMR
KMR
电气联锁
机械联锁(复合按钮的常闭触头) 双保险
电气联锁(接触器的常闭触头)
2.正反转自动循环电路
可逆行程
行程控制
A
B
前进
后退
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
至左极端位置撞开SQA
电机停车
(反向运行同样分析)
控制 SB3:点动 关系 SB2:连续运行
SB2
KM FR
KM
FR
SB3
控制电路
主电路
电路的缺点:动作不够可靠 (KM释放时间≤ SB3复位时间)
异步机的直接起动----点动+连续运行控制 方法三:加中间继电器(KA) (较②可靠)
~ SB1
SB2
KA FR
QK
KA
SB
KM
FR
KA
控制 SB:点动
三相异步电动机基本控制电路
起动﹑停止控制电路 正﹑反转控制电路 电动机制动控制电路
一. 起动、停止控制电路、
直接起动 减压起动
1. 直接起动
供电变压器容量足够大 小容量笼型电动机
直接起动 优点:电气设备少,线路简单 缺点:起动电流大,引起供电系统电压波动
刀开关直接起动
适用:
小容量 起动不频繁的笼型电动机
~ SB1
SBF
KMF
FR
KMF
SBR
KMR
KMR
KMR
KMF
互锁
电器联锁(互锁)作用:两个接触器的辅
助常闭触头互相控制。正转时,SBR不起 作用;反转时,SBF不起作用。从而避免 两接触器同时工作造成主回路短路。
按时间控制的自动循环电路

按时间控制的自动循环电路
时间:2012-07-03 来源: 编辑: 点击:1238次字体设置: 大中小
按时间控制的自动循环电路
按时间控制的自动循环电路常用于间歇运行的设备。
当控制开关SA置于运行位置时(接通),KM线圈有电,主触头吸合使设备运行;另外时间继电器KT1线圈也有电开始延时,当KT1达到整定时间后,其常开触点闭合,使中间继电器MA线圈得电吸合,KA的常闭触点断开,KM和KT1断电释放,设备停止运行。
同时KA的常开触点闭合,时间继电器KT2线圈得电开始延时,当达到整定时间后KT2的常闭触点断开,时KA失电,其常开触点断开KT2失电,常闭触点闭合,使KM和KT1又得电,设备又启动运行,使系统进入循环工作。
时间继电器编程控制原理

时间继电器编程控制原理
时间继电器是一种能够根据预设的时间参数来控制电路开关的装置。
它通常由时钟电路、计时器和继电器组成。
在编程控制原理方面,时间继电器可以通过以下几个方面来实现控制:
1. 时间设定,时间继电器可以通过设定开关的时间参数来控制电路的开启和关闭。
用户可以通过设定计时器来确定开关闭合的时间,从而实现对电路的精确控制。
2. 输入信号,时间继电器可以接收外部的输入信号,比如来自传感器或者其他控制装置的信号。
这些输入信号可以触发时间继电器的计时器,从而启动或关闭电路。
3. 逻辑控制,时间继电器可以编程实现逻辑控制,比如循环控制、延时控制等。
通过编程设定,可以实现复杂的控制逻辑,满足不同场景下的需求。
4. 输出控制,时间继电器可以控制输出装置的开启和关闭,比如控制灯光、电机等设备。
通过编程设定开关时间和逻辑,可以实现对输出设备的精确控制。
总的来说,时间继电器的编程控制原理是通过设定时间参数、接收输入信号、实现逻辑控制和控制输出装置来实现对电路的精确控制。
这种编程控制原理可以应用于各种自动化系统中,例如工业生产线、家用电器等领域,实现自动化控制和节能效果。
时间继电器控制电机启动、停止,正反转的全面解读分析,分享知识
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时间继电器控制电机启动、停⽌,正反转的全⾯解读分析,分享知识时间继电器控制同⼀电⽓设备的启动和停⽌正反转的全⾯解读分析,分享知识
1、时间继电器KT1开始计时2h,电机正传2⼩时候⾃动停车,若⽆⼈为⼲扰的情况下。
2、时间继电器KT1开始计时2h,电机反传2⼩时候⾃动停车,若⽆⼈为⼲扰的情况下。
3、⼿动停车,按下SB3,整个控制电路失电,主触头分短,电动机M失电停转。
按钮开关:这种开关和我们常见的家⽤开关不⼀样,家⽤开关,你按下去放⼿之后他的状态就
改变了,⽐如,开关是关闭的,你按下去放⼿后开关就是打开的。
然⽽这个⼯业按钮开关是有四个触点,两个是常开,两个是常闭。
当你按下去⼀次放⼿后他⼜
恢复了原来的状态,相当于模拟电路⾥的⼀个脉冲信号,和家⽤遥控器是⼀个原理,点动的。
图⽚来⾃⽹络,若侵权,请联系处理,谢谢
接触器的⼯作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产⽣磁场,
产⽣的磁场使静铁芯产⽣电磁吸⼒吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常
开触点闭合,两者是联动的。
当线圈断电时,电磁吸⼒消失,衔铁在释放弹簧的作⽤下释放,
使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
直流接触器的⼯作原理跟温度开关的原理有点相
似。
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无论哪种方法,对控制的要求都是相同的,即给出起 动指令后,先降压,当电动机接近额定转速时再加全 压,这个过程是以启动过程中的某一变化参量为控制 信号自动进行的。
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机床电气控制技术及应用
三相异步电动机降压启动控制电路
在启动过程中,转速、电流、时间等参量都发生变 化,原则上这些变化的参量都可以作为起动的控制 信号。但是,以转速和电流这两个物理量为变化参 量控制电动机启动时,由于受负载变化、电网电压 波动的影响较大,往往造成启动失败;而采用以时 间为变化参量控制电动机启动,其转换是靠时间继 电器的动作,不论负载变化或电网电压波动,都不 会影响时间继电器的整定时间,可以按时切换,不 会造成启动失败。所以,控制电动机启动,几乎毫 无例外地采用以时间为变化参量来进行控制。
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机床电气控制技术及应用定子来自组串电阻降压启动电路图2020/6/1
正常运行后KM1、 KT仍继续工作
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正常运行后KM1、 KT停止工作
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机床电气控制技术及应用
定子绕组串电阻降压启动
* 所应用的“启动电阻”一般采用
“铸铁电阻”或者用电阻丝绕制而成
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机床电气控制技术及应用
星(Y)角(△)降压启动原理
星~三角降压起动控制工作原理: 在起动过程中,将电动机定子绕组接成星形,使 电动机每相绕组承受的电压为额定电压的1/√3, 起动电流为三角形接法时起动电流的1/3。
Y
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△
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星~三角降压启动控制线路(2)
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本线路应用范围及使用中的注意 事项:
(1)适用范围:4~13KW的电 动机降压启动;
(2)由于在主电路中所用的 KM2动断触点为辅助触点,如 工作电流太大就会烧坏触点。因 此,在应用中应注意其额定电流 与电动机启动电流的匹配。
(3)由于当时间继电器经过延 时而打开其动断触点的时候,电 动机将瞬时断电,因此,应注意 电动机所拖动的负载情况。
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星~三角降压起动控制(手动)
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的“板式电阻”。所允许通过的电流
值较大。
* 各相电源中所串接电阻的电阻值要
相等。
* 优点:使用的设备简单并且不受定
子绕组形式的限制;缺点:启动时降
压用电阻所消耗的电能极大。 2020/6/1
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定子绕组串电阻降压启动
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星~三角降压启动控制线路(1)
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本例所示控制线路 适用于电动机容量 较大(一般为13kW 以上)的场合。
当电动机的容量较 小(4~13kW)时,通 常采用由两个接触 器与时间继电器共 同构成的星~三角降 压起动控制线路。
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其目的是:借以减少启动电流过大对电网 和电动机本身造成的冲击和损坏。
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三相异步电动机降压启动控制电路
常用的电动机降压启动的方法主要有以下几种: 1、定子绕组串电阻(或电抗器)降压启动; 2、星(Y)~三角(△)换接降压启动; 3、自耦变压器降压启动; 4、延边三角形降压启动。
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作业中的问题
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三相异步电动机降压启动控制电路
降压启动就是在启动电动机时,将电源电 压适当降低以后,再加到电动机的定子绕 组上,经过一定的启动所需时间或者是启 动完毕后,再将电源电压恢复到额定值保 持电动机正常运行的一种启动方式。
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星~三角降压启动控制线路(3)
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星~三角降压启动控制线路(4)
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星~三角降压启动控制(手动)
手动控制的Y~△降压启动线路:
手动控制的Y~△降压启动 线路结构简单,操作方便。 不需要其他的控制电器和相 应的电路。直接用手动的方 式扳动可转换启动器的手柄 切换主电路的连接形式即可 实现降压启动的目的。
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定子绕组串电阻降压起动控制线路
电动机定子绕组串电阻的降压启动:
启动时,在电动机主电路——三相定子电路 中以串连的形式串接入电阻R,使加在电动 机绕组上的电压降低。启动完成后,再将这 个串接的电阻“短路”——也就是用导线 (或触点机构)将这个电阻两端的接点在跨 过电阻后直接“跨接”,使电动机获得额定 电压后正常运行。
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降压电阻实物图片
铸铁板式电阻
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电阻丝绕制式
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机床电气控制技术及应用
星(Y)三角(△)换接降压启动
星~三角降压起动{Y(星形)~△ (三角形)}控制线路也是“按时间 原则控制”的对电动机进行降压启动 的一种控制方法。也称为“Y~△降压 启动方式”。 Y~△降压启动方式只适用于正常工作 时电动机定子绕组呈“三角形”连接 形式的电动机,即: “△”型连接。
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电动机接线端子星角接线示意图
W’ U’ V’ UVW
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角星形形连连接接:: 分W别’、将UW’、’与V’U、 U由’与短V路、连V接’与 W片用相短连路接连。接 片即相:连电接动即机为 电三动相机绕三组相的绕 组““尾角端””形相连 接联。接。
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机床电气控制技术及应用——直接启动控制
正反转—转换开关手动控制(1)
停止
反
正
转
转
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机床电气控制技术及应用——直接启动控制
正反转—转换开关手动控制(2)
2020/6/1
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机床电气控制技术及应用——直接启动控制
正反转—转换开关手动控制(3)
2020/6/1