正反转互锁电路图原理是什么?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-05

原理图如下图:

为克服接触器互锁正反转控制电路和按钮互锁正反转控制电路的不足,在按钮互锁的基础上又增加了接触器互锁,构成了按钮、接触器互锁正反转控制线路,也称为防止相间短路的正反转控制电路。该电路兼有两种互锁控制电路的优点,操作方便,工作安全可靠。

按钮、接触器双重互锁正反转控制电路,由于这种电路结构完善,所以常将它们用金属外壳封装起来,制成成品直接供给用户使用,其名称为可逆磁力启动器(所谓可逆是指它可以控制正反转)。

主电路中开关QS用于接通和隔离电源,熔断器对主电路进行保护,交流接触器的主触点控制电动机的启动运行和停止,使用两个交流接触器KM1、KM2来改变电动机的电源相序。当通电时,KM1使电动机正转;而KM2通电时,使电源线L1、L3对调后接入电动机定子绕组,实现反转控制。由于电动机是长期运行,热继电器FR用于过载保护。FR的动断辅助触点串联在线圈回路中。

在控制电路中,正反向启动按钮SB2、SB3都是具有动合、动断两对触点的复合按钮。SB2的动合触点与KM1的一个动合辅助触点并联,SB3的动合触点与KM2的一个动合辅助触点并联。动合辅助触点称为自保触点,而触点上下端子的连接线称为自保线。

由于启动后SB2、SB3失去控制,动断按钮SB1串联在控制电路的主回路中,用于停车控制。SB2、SB3的动断触点和KM1、KM2的各一个动断辅助触点都串联在相反转向的接触器线圈回路中,当操作任意一个启动按钮时,SB2、SB3的动断触点先分断。

使相反转向的接触器断电释放,同时确保KM1(或KM2)要动作时必须是KM2(或KM1)确实复位,因而可防止两个接触器同时动作而造成相间短路。每个按钮上起这种作用的触点叫连锁触点,而两端的接线叫连锁线。当操作任意一个按钮时,其动断触点先断开,而接触器通电动作时,先分断动断辅助触点,使相反方向的接触器断电释放,起到了双重互锁的作用。

控制原理:

这个线路将要用到接触器上的常开和常闭触点、两个继电器上的常闭触点和按钮开关的常开、常闭触点,用于双重互锁控制。

控制线路是通过两个交流接触器的U相和w相互换使电机实现正、反转,在控制线路中SB1是总停止按钮使用常闭触点,SB2是正转启动按钮使用常开和常闭触点,SB3是反转启动按钮使用常开和常闭触点。

所需的设备空气开关、熔断器、接触器、热继电器、按钮开关、三相电机了解所需的设备 接触器:利用电磁线圈来控制开关触点的闭合和断开,用于远距离控制负载线路的导通和断开。



  • 正反转互锁电路图原理是什么?
    答:正反转互锁电路图原理是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。正转用接触器KM1 和反转用接触器KM2。当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按Ll-L2-L3接 入电动机。当接触器KM2的三对主触头接通时, 三相电源的相序按L1-la-LI接入电动机,电动 机就向相反...
  • 正反转互锁电路图原理是什么?
    答:原理图如下图:为克服接触器互锁正反转控制电路和按钮互锁正反转控制电路的不足,在按钮互锁的基础上又增加了接触器互锁,构成了按钮、接触器互锁正反转控制线路,也称为防止相间短路的正反转控制电路。该电路兼有两种互锁控制电路的优点,操作方便,工作安全可靠。按钮、接触器双重互锁正反转控制电路,由于...
  • 求一副正反转电路图,不要急停,不要自锁的,多谢各位
    答:电机正反转自锁互锁原理如下图所示 图中SB2和SB3均为复合按钮,合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,其常闭触点SB2断开,使接触器KM2不得电;常开触点SB2接通,使接触器KM1得电吸合并自锁,其主触点闭合,接通电源,电动机正向起动运转。这时KM1的常闭触点KM1断开,进一步保证KM2不得电。当需要电动机反转时...
  • ,讲述电器互锁的电动机正反转工作原理?
    答:所谓电机正反转电路中的“互锁”,就是通过继电器的触点保证电机只能在一个方向转动,绝不允许正转和反转同时执行。上图是一个简单的电机正反转控制电路图。互锁的工作原理:KM1和KM2分别是带有一个常闭辅助触头的接触器。当按下SB2正转按钮→KM1得电→KM1主触头闭合,接通正转电路,电机M按正转运转。
  • 正反转互锁电路图原理是什么?
    答:互锁电路就是电路和两个回路,互相锁定,一个动作另一个不能动作。只要把两个回路互加一个常闭接点就行了,一个回路起动时能把另一个回路切断。互锁电器控制或机械操作机构用语。比如电器控制中同一个电机的“开”和“关”两个点动按钮应实现互锁控制。按下其中一个按钮时,另一个按钮必须自动断开...
  • 按钮互锁的正、反转控制线路工作原理
    答:为安全起见,常采用按钮联锁与接触器联锁的双重联锁正反转控制线路;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。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...
  • 电机正反转控制加电气联锁控制电路图及工作原理
    答:电路中包括正转接触器KM1、反转接触器KM2、正转启动按钮SB1、反转启动按钮SB2、停止按钮SB3以及热继电器FR。此外,空气断路器QS也是电路的重要组成部分。二、电机正反转控制及电气联锁控制电路的工作原理 1. 正转操作:当按下正转启动按钮SB1时,SB1的常闭触点会断开反转接触器KM2的线圈回路,实现互锁。
  • 正反转互锁电路图原理是什么?
    答:互锁电路通过在KM1和KM2的线圈支路中串联对方的动断辅助触头来实现。这些动断触头,也称为互锁触头,起到了防止两个接触器同时工作的联锁或互锁作用。在正反转控制电路中,动作原理和过程是这样的:首先,打开电源开关QS,然后按下正转按钮SB2,KM1线圈通电。这导致KM1的自锁触头闭合,互锁触头断开,主...
  • 电动机正反转联锁控制线路原理 么样写
    答:互锁原理 接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合,否则造成两相电源短路事故。为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。当接触器KM1得电动作...
  • 正反转互锁电路图原理讲解
    答:1. 正反转互锁电路图的原理涉及克服传统接触器互锁和按钮互锁控制电路的限制。2. 该电路结合了按钮和接触器互锁的特点,形成了防止相间短路的正反转控制线路,也称作可逆磁力启动器。3. 按钮和接触器双重互锁电路因其结构完善,常被封装在金属外壳中,制成可逆磁力启动器供用户直接使用。4. 主电路中的...