接触器联锁正反转控制线路的结构和工作原理
- 格式:doc
- 大小:639.50 KB
- 文档页数:8
三相异步电动机正反转控制线路电路分析及教学三相异步电动机正反转控制线路是电机拖动课程教学中的核心部分,也是学生中级维修电工技能鉴定考核中必考知识技能之一,是学生学习后续课程,学习电路故障排除的基础。
而接触器联锁、按钮联锁及双重联锁正反转这三种联锁控制线路又是控制线路中最基础、最常用的控制电路。
为了更合理、完善地完成三种联锁电路的教学,本文对这三种联锁电路的地位作用、电路组成、工作原理、联系及区别进行了详细的分析,并且给出了便于学生理解和掌握的教学思路。
1、三种正反转控制线路的地位和作用接触器、按钮、双重联锁这三种联锁线路是三相异步电动机正反转控制电路中很重要的控制线路,是通过将接触器、按钮的一个常闭触点串联在另外一个接触器线圈的回路里,起到防止出现正反转接触器同时吸合造成电路短路的作用。
2、电路组成三种电路均由电源隔离开关QS;交流接触器KM1、KM2;热继电器FR;熔断器FU1、FU2,启动按钮SB2、SB3;停止按钮SB1及电动机M组成。
电路中各个元件的文字符号、图形表示、工作原理、实物的触点等,是学习电路工作原理的基础。
3、工作原理图图一接触器联锁正反转控制线路图二按钮联锁正反转控制线路4、工作原理分析(1)接触器联锁正反转控制线路的工作原理(图一)A、正转控制:按下正转按钮SB2→接触器KM1线圈得电→KM1主触头闭合,KM1的自锁触头闭合→电动机自锁正转。
同时,KM1联锁触头断开,对KM2联锁。
B、反转控制:按下反转按钮SB3→接触器KM2线圈得电→KM2主触头闭合,KM2的自锁触头闭合→电动机自锁正转。
同时,KM2联锁触头断开,对KM1联锁。
C、停止控制:按下停止按钮SB1,KM2线圈断电,KM2主触头断开,同时KM2自锁触点也断开,电机反转停止。
KM1常闭触点闭合,为正转做好准备。
图三双重联锁正反转控制线路(2)按钮联锁正反转控制线路的工作原理(图二)A、正转控制:按下正转按钮SB2→SB2常闭触头先分断,对KM2联锁,SB2常开触头后闭合→接触器KM1线圈得电→KM1主触头闭合,KM1的自锁触头闭合→电动机自锁正转。
三相异步电动机接触器联锁正反转控制电路一、教材分析:1、教学内容:如何实现电动机正反转;电动机的正反转控制;接触器联锁正反转控制线路的原理图识读、工作原理分析、电路特点、线路安装准备及知识拓展。
2、教学内容在教材中的位置、作用和前后联系:《三相异步电动机的正反转控制线路》这节内容选自高等教育出版社曾祥富、邓朝平主编《电工技能与实训》第三版第10章第一节内容,是在学生已经掌握了常用低压电器及点控线路的基础上,把理论与实践相结合的必经环节。
三相异步电动机的正反转控制线路是在正转控制电路的基础上来讲解的,共学习三种正反转电路,在教材中具有承上启下的作用。
因此,学好这一节对学习后面的行程控制和限位控制至关重要.根据我校制定的理实一体化教学理念,保证每个学生课有所得,本节课我设计少讲多练,让学生在操作中懂理论,在练习中长技能.3、合理扩展或深化教材内容:通过PPT来形象了解三相异步电动机的正反转控制线路,从而深化教材内容.在实际生活中应用广泛,是学习典型机床控制线路的基础.二、教学目标1、知识目标:掌握三相异步电动机正反转控制的设计思路,理解其工作原理.2、技能目标:能够完成三相异步电动机正反转控制的接线。
3、素养目标:培养学生自主学习能力,树立互帮互助的团队合作意识。
三、教学重点、难点(一)重点:设计三相异步电动机正反转控制线路。
(二)难点:分析三相异步电动机正反转控制线路的工作原理。
四、学情分析该班女生较多上课时纪律较好,对于理论基础知识掌握相对较好,在教学时应该把前面的内容进行一些简单的复习回顾.但是普遍动手能力一般,特别是对于接线过程中出现的问题难于察觉,而且在接线完成后,如果通电试验不成功,对于电路故障的排除有一定的难度。
所以在教学过程当中应当注意教给他们排故的方法。
五、教法分析任务驱动法:给定任务,引导、启发学生循序渐进分步完成,培养学生自主学习和思维创新能力。
多媒体辅助教学法:在专业课教学中,利用课件的动态效果,使其趣味化,形象直观的帮助学生更好的理解知识。
接触器联锁正反转控制线路工作原理接触器是一种电气控制器件,通常用于控制电动机的启停和正反转。
正反转控制线路是一种常见的电动机控制线路,可以实现电动机的正转和反转操作。
接触器联锁正反转控制线路主要由接触器、控制按钮和继电器组成。
接触器是线路的核心部件,它具有多组触点,可以实现电流的导通和断开。
控制按钮用于手动操作接触器的启停和正反转动作。
继电器是电动机控制线路的辅助设备,用于放大控制信号,保护接触器和电动机。
接触器联锁正反转控制线路的工作原理如下:1. 初始状态:当电路通电时,接触器处于初始状态,所有触点都是断开的。
电动机处于停止状态。
2. 正转操作:当按下正转按钮时,正转按钮的触点闭合,使得接触器的控制回路闭合。
接触器的控制回路闭合后,接触器的触点闭合,电动机的正转回路闭合。
电动机开始正转。
3. 反转操作:当按下反转按钮时,反转按钮的触点闭合,使得接触器的控制回路闭合。
接触器的控制回路闭合后,接触器的触点闭合,电动机的反转回路闭合。
电动机开始反转。
4. 停止操作:当按下停止按钮时,停止按钮的触点闭合,使得接触器的控制回路断开。
接触器的控制回路断开后,接触器的触点断开,电动机的回路断开。
电动机停止运行。
接触器联锁正反转控制线路的关键在于接触器的联锁机构。
当正转按钮和反转按钮同时按下时,接触器的控制回路将无法闭合,从而避免电动机同时正反转的情况发生,保证了电动机的安全运行。
接触器联锁正反转控制线路的优点是结构简单、可靠性高、使用方便。
它广泛应用于电动机的正反转控制,例如起重机、输送机、电梯等设备。
通过合理设计和布置接触器联锁正反转控制线路,可以实现电动机的安全、稳定和可靠运行。
接触器联锁正反转控制线路通过接触器、控制按钮和继电器组成,实现电动机的正转和反转操作。
它具有结构简单、可靠性高、使用方便等优点,广泛应用于各种电动机控制场合。
通过合理设计和布置接触器联锁正反转控制线路,可以确保电动机的安全、稳定和可靠运行。
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。
接触器联锁正反转控制线路工作原理引言:接触器联锁正反转控制线路是工业控制电路中常见的一种电气控制装置。
它通过接触器的合闸和分闸动作来实现对电动机正反转的控制。
本文将介绍接触器联锁正反转控制线路的工作原理及其应用。
一、接触器的基本原理接触器是一种电气控制装置,它可以通过控制电流的通断来控制电路的开关状态。
接触器由电磁线圈和触点组成。
当通电时,电磁线圈产生磁场,吸引触点闭合;当断电时,电磁线圈的磁场消失,触点分离。
接触器的合闸和分闸动作由控制电路提供。
二、接触器联锁正反转控制线路的基本原理接触器联锁正反转控制线路是一种常见的电动机控制电路,它可以实现电动机的正反转控制。
该线路由两个接触器和一个切换开关组成。
1. 正转控制线路:当切换开关处于正转位置时,控制电路给接触器A的线圈通电,接触器A的触点闭合,使电动机的正转线路闭合,电动机正转。
2. 反转控制线路:当切换开关处于反转位置时,控制电路给接触器B的线圈通电,接触器B的触点闭合,使电动机的反转线路闭合,电动机反转。
3. 联锁控制线路:当切换开关处于正转或反转位置时,控制电路给接触器A和接触器B的线圈通电,接触器A和接触器B的触点同时闭合,导致电动机的正转和反转线路同时闭合,电动机无法正常工作。
三、接触器联锁正反转控制线路的应用接触器联锁正反转控制线路广泛应用于工业生产中的电动机控制系统。
它可以实现电动机的正反转控制,并且通过联锁功能,确保电动机不会同时正反转,从而保护电动机和相关设备的安全。
例如,在输送带系统中,使用接触器联锁正反转控制线路可以控制输送带的正反转,实现物料的双向输送。
在起重机系统中,使用接触器联锁正反转控制线路可以控制起重机的升降和行走,实现起重机的多功能操作。
四、总结接触器联锁正反转控制线路是一种常见的电气控制装置,通过接触器的合闸和分闸动作来实现电动机的正反转控制。
它应用广泛,可以用于各种工业生产中的电动机控制系统。
掌握接触器联锁正反转控制线路的工作原理,对于电气工程师和自动化工程师来说是非常重要的基础知识。
授课内容备注接触器联锁正反转控制电路一、概述前面学习的正转控制电路只能使电动机向一个方向运转,而许多生产机械往往要求运动部件能向正、反两个方向运动。
如机床工作台的前进与后退;万能铣床主轴的正转与反转;起重机的吊钩上升与下降等,都要求电动机能实现正反转控制。
二、回顾正转控制电路图1(像这种用接触器自身的辅助常开触点实现保持线圈继续通电的接线方式称为自锁,而这种触点称为自锁触点。
)提出问题:1、如图1所示,电动机只能向一个方向运转,要想实现电机正反转控制,那么常采用的方法是什么? ★由电工基础课的学习我们知道,当改变通入电动机定子绕组的三相电源的相序,即把接入电动机三相电源进线中的任意两相对调接线时,电动机就可以实现反转。
本节我们就来学习常用的接触器联锁正反转控制电路。
三、接触器联锁正反转控制电路利用两个交流接触器交替工作,改变电源接入电动机的相序来实现电动机正反转控制,如下图所示。
组织教学:对学生点名,且对不来者进行简单的了解并记录。
讲授指导:见教案内容。
重、难点:见教案内容中★。
L1-U L2-V L3-W L1-W L2-V L3-U2、请同学们画出电动机正反转控制电路3、如果KM1和KM2同时得电会怎么样呢?熔断器熔断,主电路电源短路。
为防止两个接触器同时得电,主电路发生短路事故在控制电路中分别串接一对对方的辅助常闭触头。
当一个接触器得电动作,通过其辅助常闭触头使另一个接触器不能得电动作,接触器之间这种互相制约的作用叫做接触器联锁或互锁。
实现联锁作用的常闭辅助触头称为联锁触头(或互锁触头),联锁符号“ ”表示。
4、如何实现电机“正转—停止—反转”?KM1L1 KM2 L2 L3U V WKM1L1KM2L2L3U V W。
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。
接触器联锁正反转控制线路的结构和工作原理
对接触器联锁正反转控制线路的原理进行了分析,阐述了接触器联锁正反转控制线路接线图的工作过程,掌握接触器联锁正反转控制线路的结构和工作原理。
1、电路原理图
2、电路组成
本电路由电源隔离开关QS;交流接触器KM1、KM2;热继电器FR;熔断器FU1、FU2;启动按钮SB2、SB3;停机按钮SB1及电动机M组成。
3、技术要求
按下SB2正转启动,按下SB3反转启动,启动后均能连续运行。
正转期间按下反转按钮,控制电路不应有任何反应,否则会导致电源短路。
需要在控制电路中实施互锁控制。
按下SB1,不论正转还是反转,都要停机。
4、工作原理
(1)合上QS,电源引入。
按下SB2→KM1线圈得电→
→KM1主触点闭合→电动机正转。
→KM1动合触点闭合→实现自锁。
→KM1动断触点断开→KM2线圈支路断开→实现互锁。
按下SB1→→KM1线圈失电→
→KM1主触点断开→电动机停转。
→KM1自锁触点断开→解除自锁。
→KM1动断触点闭合→解除互锁,为KM2线圈得电做准备。
(4)反转
按下SB3→KM2线圈得电→
→KM2主触点闭合→电动机反转。
→KM2动合触点闭合→实现自锁。
→KM2动断触点断开→KM1线圈支路断开→实现互锁。
(5)停转
按下SB1→KM2线圈失电→
→KM2主触点断开→电动机停转。
→KM2自锁触点断开→解除自锁。
→KM2动断触点闭合→解除互锁,为KM1线圈得电做准备。
(6)断开QS,电源断电。
5、接触器联锁的正反转控制线路的优点和缺点优点:工作安全可靠。
缺点:操作不方便。