自锁正转控制线路
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电动机自锁控制电路工作原理
电动机自锁控制电路是一种用于短时间运行控制的电动正转控制线路,工作原理如下:
1. 按下启动按钮SB2,这一动作会接通电源,使得KM线圈得电。
此时,KM触点处于接通状态,这将使得电机能够保持运转。
2. 当按下停止按钮SB1时,接触器失电释放,电机停止工作。
在这一过程中,电路保护环节如熔断器和热继电器会确保主电路和控制电路的安全。
3. 电路中存在的自锁触点线路使得KM线圈保持得电状态,从而保证电机继续运转。
该线路可实现欠电压和失电压保护,以及过载保护,从而确保电机在任何情况下都能稳定运行。
需要注意的是,对于长时间运行控制,通常使用自锁正转控制线路,这一线路加入了停止按钮SB2和自锁触点线路,以便在电机停止运行后,确保KM线圈能够恢复失电状态,从而达到保护电机的目的。
课时分配授课内容:知识回顾:点动正转控制线路。
1,接触器控制的优点2,点动控制的适用场合3,点动可实现的功能导入新课:点动正转控制线路深入分析。
一、分析:1)闭合电源开关QS2)启动:按下SB→KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M运转→辅助长开触头闭合3)停止:松开SB→KM线圈失电→KM主触头分断→电动机M停转→辅助常开触头分断4)停止使用时,断开电源QS。
l 使用开关短接SB开关可使KM持续得电吸合。
l KM辅助常开触头和主触头同时动作。
l 辅助常开触头作用等于开关作用二,提问:1,如何实现电动机连续运行?2,如何控制电动机的停止?3,辅助常开触头在电动机连续运转电路中的作用?讲授新课:接触器正转自锁控制线路。
1、电路原理分析:1)合上电源开关QS2)启动:按下SB2→KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M运转→辅助长开触头闭合3)停止:按下SB1→KM线圈失电→KM主触头分断→电动机M停转→辅助常开触头分断4)停止使用时,断开电源开关QS.2、定义:自锁—是在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助保持回路接通状态。
示范操作:1号线保险FU2下口→端子要求:尺寸合适,横平竖直,布线紧贴板面。
布线要求:1)同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉,非交叉不可时,该导线应在接线端子引出时架空,但走线必须合理。
2)导线套装套管必须正确。
3)接线时,2号线,3号线不能接反。
巡回指导:1)指导学生正确的思路和操作方法。
2)注意学生的安全。
课题小结:1)掌握了接触器辅助触头的用途。
2)提高了动手能力,布线水平大幅度提升。
自锁正转控制线路工作原理自锁正转控制线路是一种常用于电机控制的系统,用来实现电机的正转,并在正转完成后自动锁定电机,使其保持在正转状态。
下面是关于自锁正转控制线路的工作原理的参考内容。
自锁正转控制线路主要由电源、电机、继电器、开关、保险丝和电阻等组成。
其基本工作原理如下:1. 当电源接通时,电流通过保险丝和电阻,进入继电器的控制电路。
2. 控制电路中的开关起到控制继电器通断的作用。
按下开关后,控制电路闭合,继电器吸合。
3. 继电器的工作是通过将电源直流电转换为交流电,并输出到电机上。
电机开始正转。
4. 在电机正转的过程中,继电器的控制电路中的开关切断,但继电器的触点保持闭合状态,电机继续工作。
5. 当电机正转完成后,通过电机输出的信号,继电器的触点打开。
6. 继电器的触点打开后,控制电路重新闭合,继电器回到初始状态,电机停止。
根据以上的工作原理,可以总结出自锁正转控制线路的特点:1. 自锁性:通过继电器的工作状态,实现电机正转后的自动锁定,使电机保持在正转状态。
2. 可控性:通过开关控制电路的通断,可以方便地控制电机的启动和停止。
3. 安全性:通过电阻和保险丝的设置,可以保护线路免受过大电流的损坏。
4. 稳定性:继电器的控制电路具有稳定的工作特性,能够确保电机正常运行。
需要注意的是,以上仅是自锁正转控制线路的基本原理,实际应用中可能会根据具体需求做一些调整和改进。
例如,可以添加电压监测电路来检测电源电压是否正常,或者添加位置传感器来监测电机的位置等。
除了工作原理的介绍,关于自锁正转控制线路的参考内容还可以包括以下方面:1. 继电器的种类和选型:介绍不同类型的继电器及其特点,选择适合自锁正转控制线路的继电器。
2. 开关的种类和使用方法:介绍不同类型的开关,以及如何正确使用开关控制电路。
3. 保险丝的选用和替换:介绍保险丝的作用和选用原则,并说明如何正确替换损坏的保险丝。
4. 电阻的作用和计算方法:介绍电阻在自锁正转控制线路中的作用,以及如何根据需要计算所需的电阻值。