点动正转控制电路的工作原理
电动机点动控制原理

电动机点动控制原理电动机点动控制是一种常见的电机控制方式,它通过控制电动机的启停和转向来实现对设备的精准控制。
本文将介绍电动机点动控制的原理及其应用。
电动机点动控制的原理主要包括电路控制和逻辑控制两个方面。
电路控制是通过控制电动机的供电电路来实现对电机的启停和转向。
逻辑控制则是通过控制逻辑电路或者PLC等控制器来实现对电机的点动控制。
下面将分别介绍这两个方面的原理。
首先是电路控制。
电动机的启停控制通常通过接触器或者电磁起动器来实现。
当需要启动电动机时,控制电路闭合,电动机接通电源,从而启动电机;当需要停止电动机时,控制电路断开,电动机断开电源,从而停止电机的运行。
而电动机的转向控制则通过接触器或者电磁起动器的控制回路来实现,通过改变控制回路中的接线方式,可以实现电动机的正转、反转和制动等操作。
其次是逻辑控制。
逻辑控制通常通过PLC等可编程逻辑控制器来实现。
在PLC中,可以通过编程来实现对电动机的点动控制,通过设定不同的逻辑条件和动作指令,可以实现对电动机的启停和转向控制。
例如,可以通过编程实现按下按钮启动电机,再次按下按钮停止电机;也可以通过编程实现按下不同的按钮来实现电机的正转、反转和制动等操作。
电动机点动控制在工业自动化领域有着广泛的应用。
它可以实现对设备的精准控制,提高生产效率,减少人力成本。
例如,在流水线上,可以通过电动机点动控制来实现对输送带、机械臂等设备的启停和转向控制;在机械加工设备上,可以通过电动机点动控制来实现对主轴的启停和转向控制;在物流仓储设备上,可以通过电动机点动控制来实现对提升机、输送机等设备的启停和转向控制。
总之,电动机点动控制是一种重要的电机控制方式,它通过电路控制和逻辑控制来实现对电动机的精准控制,广泛应用于工业自动化领域,为生产提供了便利和效率。
希望本文对电动机点动控制的原理及应用有所帮助。
点动正转控制线路的原理分析.

控制 电路
启动按钮SB
接触器KM的线圈
点动正转控制线路原理分析
QF FU2
L1 L2 L3 合上电源 开关QF
FU1 KM
SB
KM PE
M 3~Biblioteka 点动正转控制线路原理分析L1 L2 L3 QF FU2
FU1 KM
启动: SB 按下按钮SB, 接触器KM线圈得电 KM
PE
M 3~
点动正转控制线路原理分析
L1 L2 L3 QF FU2
FU1
SB KM
KM
M 3~
接触器KM主触头闭合, 电动机起动运转 PE
点动正转控制线路原理分析
QF FU2
L1 L2 L3 停止: 松开按钮SB, 接触器KM线圈失电, KM主触头断开, 电动机停止运转。
FU1 KM
SB
KM PE
M 3~
点动正转控制线路组成分析
L1 L2 L3 QF FU2
点动正转控制线路原理分析
学
校:青岛高级技工学校 王建业 主讲:徐敏
制作:邱黎 时
间:2014.7
点动正转控制线路组成分析
L1 L2 L3
电源 电路 三相交流电源L1、L2、L3 低压断路器QF 熔断器FU1
QF
FU2
FU1
SB KM
KM PE
M 3~
主电 路
接触器KM主触点
三相异步电动机M 熔断器FU2
FU1
SB
停止使用时,断 开电源开关QF。
KM
KM PE
M 3~
点动正转控制线路原理分析
先合上电源开关QF, 启动:按下按钮SB→KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M 启动运转
三相异步电动机点动控制和正、反转控制电路原理

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点动控制电路工作原理

点动控制电路工作原理
点动控制电路是一种常用的电路模块,用于实现对电机或其他电器设备的点动控制。
其工作原理基于电路中的开关进行控制,通过按下开关使电器设备运行,松开开关则使设备停止运行。
点动控制电路主要由两个部分组成:电源部分和开关部分。
在电源部分,通常使用直流电源供电。
直流电源的正极连接到设备的正极,负极连接到设备的负极,以提供所需的电源。
此外,电源部分通常还包括一个适当尺寸的继电器,用于控制电路的打开和关闭。
开关部分由一个或多个开关组成。
开关可以是按钮开关、摇杆开关等。
开关通常有两个状态,即开和关。
当按下一个开关时,触发电路被激活,并通过继电器将电源连接到设备,从而使设备开始运行。
当松开开关时,触发电路被断开,电源与设备之间的连接被切断,设备停止运行。
通过使用多个开关,可以实现不同的点动控制方式。
例如,如果有两个开关,一个用于启动设备,另一个用于停止设备,那么只有同时按下这两个开关,设备才会继续运行。
这种方式可以提高设备的安全性,避免误操作。
总之,点动控制电路利用电源和开关的组合实现对电器设备的点动控制。
通过按下开关使电器设备运行,松开开关则使设备停止运行。
这种控制方式简单可靠,广泛应用于各个领域。
电动机点动控制电路讲解

电动机点动控制电路讲解控制线路原理图如下所示:启动:按下起动按钮SB→接触器KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M启动运行。
停止:松开按钮SB→接触器KM线圈失电→KM主触头断开→电动机M失电停转。
这种控制方法常用于电动葫芦的起重电机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。
点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路接线示意图如下图所示。
从图中可以看出点动正转控制线路是由转换开关QS、熔断器FU、启动按钮SB、接触器KM及电动机M组成。
其中以转换开关QS作电源隔离开关,熔断器FU 作短路保护,按钮SB控制接触器KM的线圈得电、失电,接触器KM的主触头控制电动机M的启动与停止,线路工作原理如下:当电动机M需要点动时,先合上转换开关QS,此时电动机M尚未接通电源。
按下启动按钮SB,接触器KM的线圈得电,使衔铁吸合,同时带动接触器KM 的三对主触头闭合,电动机M便接通电源启动运转。
当电动机需要停转时,只要松开启动按钮SB,使接触器KM的线圈失电,衔铁在复位弹簧作用下复位,带动接触器KM的三对主触头恢复断开,电动机M失电停转。
上图中点动正转控制接线示意图是用近似实物接线图的画法表示的,看起来比较直观,初学者易学易懂,但画起来却很麻烦,特别是对一些比较复杂的控制线路,由于所用电器较多,画成接线示意图的形式反而使人觉得繁杂难懂,很不实用。
因此,控制线路通常不画接线示意图,而是采用国家统一规定的电器图形符号和文字符号,画成控制线路原理图。
点动正转控制线路原理图,如下。
它是根据实物接线电路绘制的,图中以符号代表电器元件,以线条代表联接导线。
用它来表达控制线路的工作原理,故称为原理图。
原理图在设计部门和生产现场都得到了广泛的应用。
除了点动控制电路,在工作中,还会用到各种电路,比如:起保停电路、自锁控制电路、正反转控制电路、降压启动控制电路、启停控制电路等等...。
点动控制电路的工作原理

点动控制电路的工作原理点动控制电路是一种常见的电路控制方式,它通过按下按钮来控制电气设备的启停或切换。
该电路通常由按钮、继电器和电源组成。
我们来了解按钮在点动控制电路中的作用。
按钮是电路的输入端,通过按下按钮可以使电路闭合或断开。
在点动控制电路中,通常有两个按钮,一个用于启动设备,另一个用于停止设备。
按下启动按钮,电路闭合,电流从电源流向继电器的控制回路,继电器吸合,使电气设备开始工作。
而按下停止按钮,电路断开,电流无法流向继电器的控制回路,继电器释放,电气设备停止工作。
继电器是点动控制电路中的核心元件,它起到了控制电路的作用。
继电器由线圈和触点组成。
当电流流经线圈时,产生的磁场会使线圈中的铁芯受力,触点发生动作。
继电器的触点分为常开触点和常闭触点。
当继电器吸合时,常开触点闭合,常闭触点断开;当继电器释放时,常开触点断开,常闭触点闭合。
通过控制继电器的线圈电流,可以实现点动控制电路的启动和停止。
电源是点动控制电路的能量来源,通常是直流电源或交流电源。
电源提供所需的电流和电压,以使继电器能够正常工作。
在点动控制电路中,电源的正极连接到继电器的线圈,电源的负极连接到按钮的一侧,另一侧连接到继电器的常闭触点。
当按钮未按下时,电路断开,继电器的线圈无法获得电流,继电器释放,触点保持常闭状态;当按钮按下时,电路闭合,继电器的线圈获得电流,继电器吸合,触点发生动作。
通过上述的工作原理,点动控制电路可以实现对电气设备的启停或切换。
当需要启动设备时,按下启动按钮,电气设备开始工作;当需要停止设备时,按下停止按钮,电气设备停止工作。
点动控制电路的优点是操作简单,控制灵活,适用于各种电气设备的控制。
总结一下,点动控制电路通过按钮、继电器和电源实现对电气设备的启停或切换。
按钮作为电路的输入端,通过闭合或断开电路来控制继电器的线圈电流;继电器作为电路的控制元件,通过吸合或释放触点来控制电气设备的工作状态;电源提供所需的电流和电压,使继电器能够正常工作。
电动机点动控制原理

电动机点动控制原理
电动机的点动控制原理是通过改变电动机的电源电压或电流来实现电动机的启动和停止。
通常情况下,电动机的启动需要较大的启动电流,而停止需要断开电源电压。
在点动控制中,可以使用接触器或电磁继电器作为控制元件。
通过切换接触器或电磁继电器的状态,可以改变电动机的电源电压或电流。
一种常见的点动控制电路是使用单按钮控制。
通过按下按钮,可以瞬时地将电源电压传递给电动机,使其启动。
当按钮释放后,电源电压会断开,电动机停止运行。
另一种常见的点动控制电路是使用双按钮控制。
这种电路需要同时按下两个按钮才能启动电动机,其中一个按钮用于启动,另一个按钮用于停止。
只有当两个按钮都按下时,电源电压才能传递给电动机,使其启动。
当任何一个按钮释放后,电源电压会断开,电动机停止运行。
此外,还可以使用定时器或计数器来实现电动机的点动控制。
通过设置定时器或计数器的时间或次数,可以控制电动机的运行时间或运行次数。
一旦达到设定的时间或次数,电动机会停止运行。
总之,电动机的点动控制通过改变电源电压或电流来实现电动机的启动和停止,可以使用接触器、电磁继电器、按钮、定时器或计数器等控制元件来实现。
三相异步电动机的基本控制电路

接触器联锁正反转控制线路图
必须指出,接触器KMl和KM2的主触头绝不允许同时闭合,否则将 造成202两1/8相/5 电源(L1相和L3相)短路事故。
(9-14)
为了避免两个接触 器KMl和KM2同时 得电动作,就在正、 反转控制电路中分 别串接了对方接触 器的一对常闭辅助 触头,这样,当一 个接触器得电动作 时,通过其常闭辅 助触头使另一个接 触器不能得电动作
电动机M启 动连续正转
KM1联锁触头分断对KM2联锁
2、反转控制:
先按下SB3
KM1线 圈失电
KM1自锁触头分断解除自锁
KM1主触头分断
电动机M 失电停转
KM1联锁触头闭合解除对KM2联锁
再按下SB2
KM2线 圈得电
2021/8/5
KM2自锁触头闭合自锁 KM2主触头闭合
电动机M启动连续反转
KM2联锁触头分断对KM1联锁
二、接触器自锁正转控制线路
在要求电动机启动后能连续运转时,采 用点动正转控制线路显然是不行的。为 实现电动机的连续运转,可采用如图所 示的接触器自锁控制线路。这种线路的 主电路和点动控制线路的主电路相同, 但在控制电路中又串接了一个停止按钮 SB2,在启动按钮SBl的两端并接了接触 器KM的一对常开辅助触头。
热继电器在三相异步电动机控制线路中也只能作过载保护,不能作 短路保护。因为热继电器的热惯性大,即热继电器的双金属片受热膨 胀弯曲需要一定的时间。当电动机发生短路时,由于短路电流很大, 热继电器还没来得及动作,供电线路和电源设备可能已经损坏。而在 电动机启动时,由于启动叫间很短,热继电器还未动作,电动机已启 动完毕。总之,热继电器与熔断器两者所起的作用不同,不能相互代 替。
2.失压(或零压)保护
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点动正转控制电路的工作原理
点动正转控制电路是一种常用于控制电动机正转的电路。
它基于一个简单的原理,即在按下控制开关的瞬间,电机会开始正转,并在松开开关后停止转动。
该电路的工作原理如下:
1. 电源供电,首先,将电源连接到电路,以提供所需的电能。
2. 控制开关,在电路中加入一个控制开关,通常是一个按钮或开关。
当按下控制开关时,电路闭合,电流开始流动。
3. 电机启动,电路中还包括一个电动机,它与电源和控制开关相连。
当控制开关闭合后,电流流经电机,使其开始转动。
4. 保持电流,一旦电机启动,它会继续转动,即使控制开关松开。
这是因为电机产生的反电动势会维持电流的流动,使电机保持转动。
5. 停止电机,要停止电机的转动,需要松开控制开关。
一旦开
关打开,电路断开,电流停止流动,电机也会停止转动。
这种点动正转控制电路的工作原理简单而有效。
通过控制开关的闭合和松开,可以方便地启动和停止电机的正转。
这种电路常用于控制小型电动机和一些需要间歇性正转的应用,如机械设备的启动和停止控制。