交流接触器自锁原理
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交流接触器自锁原理及接法交流接触器是一种广泛应用于工业控制领域的电气设备,它具有操作简便、可靠性高、维修方便等优点。
其中,自锁功能是交流接触器的一个重要特性,能够有效地保证设备的安全运行。
本文将从交流接触器自锁原理、接法以及应用场景三个方面进行详细介绍。
一、交流接触器自锁原理1.接触器的工作原理交流接触器主要由电磁铁、触点、弹簧等部件组成。
当电磁铁通电时,产生磁场吸引触点闭合,实现电路的通断。
当电磁铁断电时,弹簧力使触点分开,切断电路。
2.自锁功能的实现自锁功能是通过接触器的内部结构实现的。
当电磁铁通电后,触点闭合,同时自锁触点也与电磁铁相连。
此时,即使电磁铁断电,由于自锁触点的机械连接,电路仍然保持通断。
要想使电路断开,需要手动操作按钮才能解锁。
二、交流接触器接法1.接线方式交流接触器的接线方式有多种,常见的有串联、并联、星形接法等。
接线时,应根据电气设备的功率、电压等参数选择合适的接法。
2.接线注意事项接线时,应注意以下几点:(1)接线前,应核对接触器的型号、规格与电气设备的要求是否一致。
(2)接线时,应使用足够截面积的导线,以保证电流畅通。
(3)接线端子应紧固,避免松动导致接触不良。
3.不同电压等级的接线方法不同电压等级的接触器接线方法有所不同。
低压接触器一般采用串联或并联接法,高压接触器则采用星形接法。
在实际应用中,还需根据电气设备的实际情况选择合适的接线方法。
三、应用场景及选用1.常见应用场合交流接触器广泛应用于各种电气设备中,如电动机、照明设备、空调等。
在需要频繁控制电路通断的场合,如自动化生产线,接触器具有良好的适用性。
2.接触器类型的选择根据负载电流、电压等级、控制方式等不同需求,选择合适的接触器类型。
常见的接触器类型有:电磁接触器、磁力接触器、真空接触器等。
3.与其他控制元件的配合使用接触器通常需要与其他控制元件如按钮、继电器、可编程控制器(PLC)等配合使用,实现对电路的远程控制和自动化控制。
交流接触器自锁原理
接触器自锁原理可以通过以下方式进行交流:
自锁是指接触器在动作后能够保持闭合状态,在外界没有干扰的情况下不会自动复位。
具体而言,接触器自锁原理是通过一个自锁回路实现的。
自锁回路一般由两个部分组成:一个是接触器的继电器线圈回路,另一个是接触器控制回路。
首先,当控制回路中的控制开关被闭合时,通过电流流过继电器线圈,继电器线圈产生电磁力使接触器吸合,从而使主触点闭合。
接下来,一旦主触点闭合,控制回路中的自锁回路会自动打开一条绕过控制开关的回路。
这条回路中通常包含一个自锁保持继电器或自锁接触器,它的线圈通电后会使控制回路绕过控制开关,从而维持继电器线圈的通电状态。
当外界没有其他干扰引起接触器线圈电流中断时,接触器会一直保持闭合状态。
只有当控制回路中的自锁回路被人为中断电流或断开电源时,接触器才会解除自锁,主触点打开,回到默认的断开状态。
通过利用自锁回路,接触器可以实现在一定条件下保持闭合状态,这在许多自动控制系统中起到了重要作用。
但需要注意的
是,在设计和应用接触器自锁原理时,需谨慎考虑电路的可靠性和安全性,以避免潜在的风险。
接触器自锁正转控制线路.课程教学教案课程名称:电力拖动授课班级:2015级机电1班授课地点:电拖多媒体教室章节名称接触器自锁正转控制线路计划课时2课时教学目标知识与技能1.接触器自锁正转控制线路的概念。
2. 接触器自锁正转控制线路的工作原理。
3. 接触器自锁正转控制线路的特点。
过程与方法在黑板上画出原理图,对照原理图讲解工作过程。
并提问学生,讲述工作原理,检查学生的理解程度。
德育目标1.培养学生观察、分析及综合归纳能力。
2.激发学生学习兴趣,提高对所学专业的积极性3.具有较强的理论联系实际的能力。
教学重点1. 了解接触器自锁正转控制线路的功能。
2. 能准确绘制接触器自锁正转控制线路的原理图,并理解其工作过程。
3. 了解接触器自锁正转控制线路的特点,以及区分与点动控制线路的区别。
教学难点接触器自锁正转控制线路的原理图以及其工作过程。
教学要点理论知识要点1.接触器自锁正转控制线路实现什么样的功能。
2.接触器自锁正转控制线路的原理图以及其工作过程。
3.接触器自锁正转控制线路的特点。
实际操作要点教具、实训器材授课课时2课时教学过程设计第一课时重点1. 接触器自锁正转控制线路实现什么样的功能。
2. 接触器自锁正转控制线路的工作原理。
3. 线路中元器件功能介绍。
难点接触器自锁正转控制线路的工作过程。
课前复习线路中各元器件的功能。
导入新课我们可以用点动的原理制作门铃,但用点动的原理来制作风扇电路合适吗?它是不合适的,因为点动控制电路不能让电动机持续运转,那么怎样才能让风扇在通电后持续运转呢,这节课我们要学习的“接触器自锁控制线路”就可以解决这个问题。
新课讲授一、课前准备 1.学生应按时整队,穿好工作服、安全鞋进入实习工场。
2.检查出勤情况。
二、接触器自锁正转控制线路的介绍接触器自锁正转控制线路能实现电动机的连续运转,其线路的主电路与点动控制线路的主电路相同,但在控制线路中串接了一个停止按钮SB2和在启动按钮SB1的两端并接了接触器KM的一对常开辅助触头。
三相异步电动机的点动和自锁控制一、实验目的1.进一步熟悉三相异步电动机、交流接触器、热继电器、按钮的结构、作用和接线。
2.培养电气线路安装接线并进行操作的能力。
3.加深理解点动和自锁控制的原理。
二、实验原理 1.点动控制点动控制是用按钮和接触器控制三相异步电动机的最简单的控制线路,其原理如图1所示。
线路的动作原理如下: 合上电源开关QS起动:按住按钮SB (不松手) 接触器KM 线圈得电KM 主触点闭合 电动机M 接通三相交流电源,起动运转。
停止:松开按钮SB 接触器KM 线圈失电 KM 主触点断开 电动机M 脱离三相交流电源,自然停转。
2.具有过载保护的自锁控制电动机经过按钮起动后,要想在松开按钮后仍能连续运转,则必须在电路中加入“自锁”功能。
电动机在运转过程中,如果长期负载过大、频繁操作、或断相运行等都会引起电动机绕组过热,影响电动机的使用寿命,甚至会烧坏电动机。
因此,对电动机要采用过载保护,一般采用热继电器作为过载保护元件。
具有过载保护的自锁控制线路原理图如图2所示。
(1)自锁控制 线路的动作原理如下: 合上电源开关QS图1 点动控制线路 图2 具有过载保护的自锁控制线路辅助常开触点闭合自锁起动:按下SB2 KM线圈得电主触点闭合电动机M运转松开起动按钮SB2,由于并在SB2两端的KM辅助常开触点闭合自锁,控制回路仍保持接通,KM线圈依然通电,电动机M不会停转。
辅助常开触点断开,解除自锁停止:按下SB1 KM主触点断开电动机M停转(2)过载保护线路动作原理如下:电动机在运行过程中由于过载或其它原因使负载电流超过额定值时,经过一定时间,串接在主回路中的热继电器的热元件因受热弯曲,使串在控制回路中的常闭触点断开,切断控制回路,接触器KM的线圈断电,其主触点断开,电动机M脱离电源停止转动,达到了过载保护的目的。
三、实验设备四、实验内容与步骤1.点动控制实验(1) 开起控制屏上的“电源总开关”,按下“开”按钮,向顺时针方向旋转控制屏左侧端面上的调压器旋钮,将三相调压器电源输出的线电压调到220V,以后保持不变。
电气控制电路中自锁与互锁原理电气控制回路要先将分别控制正反转停止的两个按钮串联接好,随后将两个分别控制正反转启动的两个按钮并联接好后与停钮的一端接好,停钮的另一端准备与电源连接,然后再把分别正转反转主接触器的常开辅助接点分别并联在各自相对应的启动按钮两端,之后再将各自主接触器的常闭辅助接点串联到对方的启动回路中,也就是说正转的常闭串接在反转启动按钮的一端,相对应反转的常闭接点要与正转的启动按钮一端串联,起到互锁的作用,(就是说正转运行时期接触器常闭辅助接点会将反转的启动回路断开,反之则依然是这个道理,为的是防止同时期按下下按钮会造成一次回路的相间短路,这个待会再解释),然后将两个常闭接点的另一端分别与所对应的启动回路的主接触器的线圈一段进行连接(就是说控制正转地启动的回路就串接正转接触器的线圈一段,反转起动控制回路就与反转的主接触器线圈一端串接,不要弄混了)将两个线圈的另一端并联接在一起后接入热继电器的常闭接点的一端,热继电器常闭接点的另一端准备与中性点N或另一相线连接,这要看主接触器线圈的电压(220V就与中性点N连接,380v的话就接另外一相线),还需要在控制回路的最前端即停止按钮准备接电源的一端在接相线制前要经过一个控制保险,现在只能说控制回路接好了。
下面就接主回路,主回路需要2个接触器,分别用于正转和反转时接通主回路,所以将两个接触器主触头的上端分别与三相交流电源的3条相线连接,而主触头的下端对应的触头上则要将其中任意两条线互换一下,然后按照互换以后的顺序接入电动机绕组连接好以后的3个连接片上(比如说三相电源ABC顺序接到一个接触器上口,并在此处按照相同的顺序与另外一个接触器上口并联,然后其中一个接触器的下口还按照ABC的顺序引出线接到电机绕组连接片,而同时要按照ACB或BAC或CBA的顺序将引出线接到另外一个接触器的下口),另外还要在接触器到电机接线盒接线处之间先行串接热继电器的主接点,同时还要在电源引线与接触器上口之间串接熔断器。
三相电机正反转自锁互锁详解一、三相换相的方法,主电路的构成想要换相以及控制三相电机,那就离不开交流接触器,准备两个交流接触器,三相L1,L2,L3分别进入两个交流接触器上端,然后在反转交流接触器下端出现的时候,更换其中两相的相序,一般是L2相序不动,L1与L3互调,然后与正转交流接触器出线端一同接入电动机。
主电路中除了交流接触器以外,还需要增加热继电器,热继电器在电路中可以起到过载保护,在选择热继电器的时候要注意选型,选择好合适的电流值。
二、三相电机自锁的方法,控制电路构成主电路连接完成,我们就要开始连接控制电路,控制电路中第一个连接要点就是自锁,自锁是保证电动机能够稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中也是需要编写起保停,方法很简单。
控制回路要选择好交流接触器的电压,如果是380V可以直接从三根相线中抽出两根控制,如果是220V电压的交流接触器,那就需要另外一根零线,因为是正反转电路,所以需要使用两个交流接触器,一根相线进入热继电器的常闭触点以后,然后再连接停止按钮,分别进入两个启动按钮,两个启动按钮上并联各个交流接触器的常开触点,然后回到交流接触器线圈,回到另外一根相线(零线),这就是自锁电路。
三、三相电机互锁的方法,电气互锁在互锁的知识点中,我们分为电气互锁、机械互锁、按钮互锁,因为电动机的正反转控制操作中,如果错误地使正转用交流接触器和反转用交流接触器同时动作,形成一个闭合电路后三相电源的L1相和L3相的线间电压,通过反转交流接触器的主触头,形成了完全短路的状态,所以会有大的短路电流流过,烧坏电路。
所以,为了防止两相电源短路事故,接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合。
有了这个要求,我们就要采取互锁(联锁)的方法进行限制,首先介绍电气互锁,电气互锁是把反转电路的交流接触器常闭触点接入正转电路中,把正转电路的交流接触器常闭触点接入反转电路中,这样在任何情况下,电路中只能有一个交流接触器得电,机械互锁是通过机械部件实现互锁,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上,限制两个交流接触器同时得电。
常见自锁电路有哪些如何实现自锁本文主要是关于自锁电路的相关介绍,并着重对自锁电路的原理及其应用进行了详尽的阐述。
自锁电路自锁电路是电路中的一种,一旦按下开关,电路就能够自动保持持续通电,直到按下其它开关使之断路为止。
在通常的电路中,按下开关,电路通电;松开开关,电路断开。
工作原理:启动。
电机启动时,合上电源开关QS,接通整个控制电路电源。
按下启动按钮其常开点闭合,接触器线圈KM得电可吸合,并接在两端的辅助常开同时闭合,主回路中:主触头闭合使电动机接入三相交流电源启动旋转。
二次回路中:按钮按下后把电送到KM线圈,KM辅助触点接通后也为KM线圈供电,这样就形成了两路供电。
松开启动按钮时,虽然一路已经断开,但KM线圈仍通过自身的辅助触点这一通路保持给线圈通电,从而确保电机继续运转。
这种依靠接触器自身常开辅助触点而使其线圈保持通电的方式,称为接触器自锁,也叫电气自锁。
这对起自锁作用的辅助常开触点称为自锁触点,这段电路称为自锁电路。
自锁电路外文名Self-locking circuit。
按下开关电路能自动保持持续通电的电路。
所属学科电气工程。
继电器电路可以将开关串联在继电器的主触点(继电器线圈)上。
与此同时,将继电器的一个空余的副触点(常开触点)与开关并联(并且与主触点接通)。
这样一来,按下开关,副触点(常开触点)吸合,电路通电;松开开关之后,由于副触点已经吸合,并向继电器主触点的线圈供电,线圈反过来又保持副触点吸合。
再将线路从继电器输出端引出,电路就可以保持持续的通电了。
过流保护电路在电力电子器件驱动电路中,当做器件过流保护时需要加入自锁电路,防止进一步烧坏功率器件。
如果驱动IC没有自锁功能就需要加入自锁电路。
常用的最简单的自锁电路可以用两个三极管来实现,也已经被广泛使用。
常见自锁电路有哪些电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。
它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。
它实现的手段主要有三个,一个是电气互锁。
一、接触器的定义接触器分为交流接触器(电压AO和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。
接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
交流接触器一般是用来启动设备,利用不同的控制接线方法可以控制电动机的正反转,启停,并可利用控制电缆的长短实现远程控制,改变接法还可以实现多地控制制。
还有就是可以在停电的状态下,可以保持电动机(机械)在停止状态,防止由于停电在次来电造成电动机(机械)在次运转,给操作工人带来不可预见的伤害。
当然电动机(设备)在来电以后可以认为启动。
还有交流接触器配合过热继电器或电动机综合保护器一起使用,可以保护电动机,过载和缺相而烧毁,达到保护电动机的目的。
二、接触器的结构和动作原理交流接触器是由电磁线圈和山字形静、动铁芯、三副常开主触头、二副常开辅助触头和二副常闭辅助触头等主要部分构成。
当接触器的线圈通电后,线圈中流过的电流产生磁场,使铁芯产生足够大的吸力,克服反作用弹簧的反作用力,将衔铁吸合,通过传动机构带动三对主触头和辅助常开触头闭合,辅助常闭触头断开;当接触器线圈断电或电压显著下降时,由于电磁吸力消失或过小,衔铁在反作用弹簧力的作用下带动各触头恢复到原始状态。
图片三、接触器的使用接线方法:1、一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。
输出和输入是对应的,很容易能看出来。
如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
2、首先应该知道交流接触器的原理。
他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。
加电吸合,断电后接触点就断开。
知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。
其他的几路输入和输出一般在上部。
还要注意外加电源的电压是多少(22OV或380V),一般铭牌上都标有。
并且注意接触点是常闭还是常开。
如果有自锁控制,可根据原理图理一下线路。
四、接触器的基本分类在电工学上接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机。
交流接触器锁原理
交流接触器原理是得电吸合,主触点闭合导通,电机运行,本文介绍交流接触器自锁电路,什么是接触器自锁?首先我们来看下列图片。
1 .停止按钮
停止按钮接线要接常闭触点,什么叫常闭?你们可以这样理解,停止按钮如果我们不按它,停止按钮一直是通的,按下停止按钮断开,松开停止按钮还是通的,这样很好理解吧
2.启动按钮
启动按钮我们接线要接常开触点,常开你也可以跟停止按钮一样理解,启动按钮我们不按一直是断开的,按动启动按钮,线路通,松开以后线路断开,启动按钮和停止按钮也就是一瞬间的断开和联通,这样理解吧
3.熔断器,你可以把它当做一个保险丝,很好理解吧!
原理介绍:图中我们可以看到断路器,接触器,两个按钮,一个停止按钮,一个启动按钮,既然是接触器自锁电路,我们用到启动按钮,既然能启动肯定要停止,所以我们用到停止按钮常闭。
接线步骤:断路器2p的,蓝色零线进接触的线圈A1 ,火线进红色按钮=停止按钮常闭,作用停止电路,经过停止按钮是常闭出来两根线,一根进接触器的辅助触点常开NO〔这里说明接触器L1-L2—L3 接触器主触点〕。
另一根进启动按钮的常开,作用启动。
启动按钮常开出线进接触器的线圈A2。
运行演示:按下启动按钮SB2,接触器线圈得电,同时接触器主触点闭合,辅助触点闭合。
主线路电源经过熔断器到接触器触点,到热继电器,到电路,接触器辅助触点闭合,这时接触器由于辅助触点闭合操纵电路一直得电。
原理解析:操纵电路,由于操纵电路串热继电器常闭触点,所以电源经过热继电器常闭接触器KM辅助触点,当我们按下启动按钮的时候,接触器辅助触点闭合电源经过接触器辅助触点到接触器线圈。
所以接触器一直得电运行,电机保持运行状态。
停止按下停止按钮SB1 ,操纵电路由于停止按钮常闭断开,所以整个操纵电路失电,接触器线圈失电,主触点回到初始状态,辅助触点回到初始状态,这就是接触器自锁电路。
如需要再次启动,按下启动按钮即可,工作流程如上面一样。
3 80伏交流接触器有三个主触头也就是电源进线和负载端出线,进线分别是三相火线L1 L2和L3,负载端出线分别是T1 T2和T 3,接触器主触头进线和出线上下一一对应,分别是L 1对应T1,L2对应T 2 L3对应T 3,主触头在接触器不吸合的状态下是常开状态什么是常开?常开的意思就是说触点是断开的,不联通的,常闭的意思就是说触点是联通的,常开和常闭肯定要充分理解才可以接触器还有一个常开辅助触头,也就是右方的第四个接触器触点,上下也是一一对应,接触器不吸合一直是常开状态,辅助触头的作用就是辅助按钮操纵接触器的,而主触头的作用是操纵负载端的,所以分为主触头和辅助触头。
那接触器怎样才能吸合运转呢?要想接触器吸合那只有让接触器线圈通电,接触器才会吸合,交流接触器线圈电压有220伏的也有380 伏,线圈电压接线的两个触点分别是A 1和A 2,也就是说线圈A 1 和A 2只要有电,形成220伏或者380伏电压接触器就会吸合,这样应该很好理解。
线圈的位置在接触器的前方中间的位置,它的作用就是通电以后线圈产生电磁,而在接触器前方中间的位置有块衔铁,接触器线圈通电产生电磁以后开始吸住前方衔铁,而衔铁又推进接触器主触头和辅助触头的上下触点,所以接触器常开触点变为常闭触点,常闭触点会变为常开触点。
而我们用接触器自锁的主触头触点和辅助触头触点都是常开触点,所以接触器吸合以后接触器的触点都变为常闭触点,也就是接触器上方四个触点和下方四个触点联通,联通以后接触器负载端就会有电,负载端开始运转,线圈断电以后不产生电磁,所以也就吸不住衔铁,而线圈和衔铁中间还有一个弹簧,会自动把线圈和衔铁弹开回到原来位置,所以接触器常闭状态又回到原来常开的状态,接触器上方和下方触点断开,负载停止运转,这就是接触器的原理,应该都理解了吧!下面我们了解一下按钮,按钮都有一组常开和一组常闭,停止按钮我们要接常闭触点,启动按钮我们要接常开触点,按钮按下常开变为常闭,常闭变为常开,按钮松开常开和常闭又回到原来的位置,这个很好理解吧!
接触器自锁电路图还有很多元件,比方热继电器,熔断器,指示灯
等等,这些原件我以后会一一讲解,今天我们主要讲解自锁接线,如果原件太多你们可能不好理解,所以我们把接触器的元件去掉,只讲接触器自锁。
380伏接触器自锁主触头接线上方三个接三相电源,下方接负载端,线圈A 1跟接触器L1联通也就是线圈A 1长带电,我们通过操纵接触器线圈A 2电源来到达操纵接触器的目的,电源L 3经过断路器或者熔断器到了停止按钮,停止按钮我们要接常闭触点,也就是一直联通的,然后电源到了启动按钮常开点,启动按钮常开点出来到了接触器辅助触头上方,又跟接触器线圈A 2联通如图然后启动按钮常开上线又分出一根线到了接触器辅助触头下方,这根线是很重要的,因为停止按钮我们接的是常闭,不按它就是一直联通的,所以辅助触头下方是常带电的,下面我们说一下原理。
我们按下启动按钮,启动按钮常开变为常闭,所以电源通过辅助触头上方到了线圈A 2处,这时线圈A 1和A 2形成了380伏电源, 所以接触器开始吸合,接触器上下触点联通,电动机开始运转,但是我们松开启动按钮,启动按钮又会变为常开,也就断电了,接触器不能正常运行,这时接触器辅助触头下方触点长带电的就起作用了。
因为我们按下启动按钮时接触器已经吸合,辅助触头也已经吸合,所以辅助触头下方电源也开始给线圈A 2送电,所以启动按钮松开,辅助触头下方还在送电,这样接触器就形成了自锁,而我们按下停止按钮,电源断电接触器断开,所以辅助触头下方电源也就不起作用了,这就是接触器自锁的原理
明白了实物接线以后我们再看电路图就很简单理解了,右方是接触器自锁电路图,A B C分别电表三相火线电源,Q F开关,KM是接触器,FU是熔断器,KM带个方口就是接触器线圈电源,按钮的位置,连在一起的是要接常闭,分开的是要接常开,圆圈M是负载电动机,依据实物接线图再结合自锁电路图很好理解吧!。