交流接触器联锁正反转控制电路.ppt1
- 格式:ppt
- 大小:2.17 MB
- 文档页数:43
交流接触器正反转互锁二次回路控制线路图交流接触器正反转互锁二次回路控制线路图
一、交流接触器原理,利用了外界电源加在线圈上,产生了电磁场,加电吸合,断电后接触点就断开。
因此,外加电源的接点,是需要有线圈的两个接点。
一般在接触器的下部,并且各在一边。
而其他的几路输出和输入一般在上部,这个一看接触器就知道。
注意,外加电源的电压为220V或380V,接触点是常闭还是常开。
二、三相接触器,有八个点。
三路输入,三路输出,以及余下的两个控制点。
输入和输出是相对的。
这个接触器上一看就可以看得出来。
如果有加自锁的话,则需要多出一个输出点的端子将线接到接触器的控制点上面,就可以了。
交流接触器。
交流接触器控制电机正反转实物接线图单相电机正反转接线实物图
用PLC 电机正反转控制原理图及程序三相异步电机的正反转控制
要求当按下正转按钮,电机连续正转,此时反转按钮不起作用(互锁),按下停止按钮电机断开电源,按下反转按钮电机连续反转,正转不起作用。
图1 所示为三相异步电机的正反转控制原理图。
程序的写入与运行
将PLC 联上编程器并接通电源后,PLC 电源指示灯亮,将编程器开关打到“PROGRAM”位置,这时PLC 处于编程状态。
编程器显示PASSWORD!这时依次按Clr 键和Montr 键,直至屏幕显示地址号0000,这时即可输入程序。
在输入程序前,需清除存储器中内容,依次按Clr、Play/Set,Not,Rec/Reset 和Montr 键,即将全部程序清除。
按照以上3 种控制的梯形图或程序指令将3 种控制程序写入PLC,当上述3 部分程序输入到PLC 机中后,用上下方向键读出所写程序,如程序有错,可用插入指令和删除指令修改程序。
程序输入正确后,分别按图1(a)和(c)连接PLC 外部接线及主回路线路实现电机正反转控制,按图2(a)和(c)连接线路实现电机Y—△启动,按图3(a)和(c)连接线路实现电机的时间控制。
此设计可以一次性把3 种控制电路的程序全部输入,同时控制3 种电路,运行时,按下SBF,SBR 电机正反转启动,按下SB1,SB2 控制电机Y—△启动,按下SB3,SB4 电机顺序启动,互不干扰,事半功倍,实现了一台PLC 同时控制多种电路形式。
电机正反转原理图星三角启动电路。
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。