三相异步电动机接触器按钮双重联锁正反转控制电路
两相短路的故障。
(2)、缺点:
电路比较复杂,连接电路比较困难,容易 出现连接错误,而造成电路发生故障。
SB 3 2
3
SB1 KM1
4
SB2 KM2
7
5
8
KM2 KM1
6
9
KM1
KM2
课堂练习及讲评
图一所示电路不能正 常工作。其原因是联 锁触头不能用自身接 触器的常闭辅助触头。 不但起不到联锁作用, 当按下启动按钮后, 还会出现控制电路时 通时断的现象。应把 图中两对联锁触头换 接。
图二所示电路不能正 常工作。其原因是联 锁触头不能用常开辅 助触头。即使按下启 动按钮,接触器也不 能得电动作。应把联 锁触头换成常闭辅助 触头。
图三所示电路只能实现 点动正反转控制,不 能连续工作。其原因 是自锁触头所用对方 接触器的常开辅助触 头起不到自锁作用。 若要使线路能连续工 作,应把图中两对自 锁触头换接。
1、电路如图:
L1 L2 L3
U11 FU1 U12
V11
V12
W11
W12
QS
KM 2
U13 V13 W13
F2
3
KM 1
SB1 KM1 SB2
KM 2
4
7
5 KM2
接触器联锁
KM 1
8
V1
M U1
W1
3
主电路
6
KM 1
9
KM 2
控制电路
2、工作原理
按钮SB1和接触器KM1线圈等组成的正转控制电路,另一 条是由按钮SB2和接触器KM2线圈等组成的反转控制电路。
KM 2
2、工作原理:
1)正转控制
0
FR
按下SB1 SB1常闭触头先分断对KM2联锁(切断 SB3 2
反转控制电路)
SB1常开触头后闭合 KM1自锁触头闭合自锁
KM1线圈得电
3
SB1 KM1
KM1主触头闭合
电动机M启动连续正转
4
KM1联锁触头分断以KM2联锁
SB2 KM2
7
接触器、按钮 双重联锁
5
KM2
6
KM1
8
KM1
9
KM2
2、工作原理:
反转控制
按下SB2
SB2常闭触头先分断 KM1线圈失电 SB2常开触头后闭合
KM1自锁触头分断 电动机 M失电
KM1主触头分断 KM1联锁触头恢复闭合
KM2线圈得电
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(切断正转控制电路)
作 业:
P132 3、4、5;
复习本课所学电路的工作原理;
预习“位置控制与自动循环控制线路”章 节的知识。
工作过程:
合上电源开关 按 下 按 钮 SB1
KM1 线 圈 通 电
M正转启动 按 下 停 止 按 钮 SB3
KM1 线 圈 断 电
电动机M停止
按 下 按 钮 SB2 反 向 启动
3、电路优缺点:
电动机从正转变为反转时,必须先按下停 止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由 于接触器的联锁作用,不能实现反转。因 此线路工作安全可靠,但操作不便。
课后思考
1、如何使电动机改变转向
2、接触器联锁正反转控制电路实际操作中存在的问题?
3、接触器、按钮双重联锁正反转控制电路各有什么 优缺点?
课堂小结
这次课主要学习了按钮、接触器双重联锁正 反转控制线路的有关知识。这个控制线路是按钮 联锁正反转控制线路和接触器联锁正反转控制线 路这两个控制线路的结合,它不但克服了上述两 个控制线路的缺点——按钮联锁正反转控制线路 容易产生电源两相短路故障,接触器联锁正反转 控制线路操作不方便,还兼顾了两个电路的优 点——既操作方便,又安全可靠,且会造成电源 两相短路的故障,所以这个电路在实际工作中应 用很广泛。但是这个电路也有它自身的缺点,即 电路复杂,接线困难,容易接错线路造成故障。
概述
一.继电-接触器控制系统的概念 通过开关、按钮、继电器、接触器等电
器触点的接通或断开来实现的各种控制叫做 继电-接触器控制,这种方式构成的自动控 制系统称为继电-接触器控制系统。 二.典型控制环节
典型的控制环节有点动控制、单向自锁运 行控制、正反转控制、行程控制、时间控制 等。
复习:接触器联锁正反转控制电路
新课:接触器、按钮双重联锁正反转控制电路
1、电路如图:
L1
U11 FU 1 U12
L2
V11
V12
L3
W11
W12
QS
FU 2
KM 2
U13 V13 W13
KM 1
FR
V1
U1
M W1
3
1 0
FR SB 3 2
3
SB1 KM1 SB2
4
5
KM 2
6
KM 1
KM 2
7
接触器、
按钮双重
8
KM 1
联锁
9
3、停止
按下SB3
控制电路失电
接触器线
1
圈失电
接触器主触点断开
电动机
0
FR
M停转
4、电路优缺点
接触器、按钮 双重联锁
(1)、优点:
按钮、接触器双重联锁正反转控制线路是
按钮联锁正反转控制线路和接触器联锁正
反转控制线路组合在一起而形成的一个新
电路,所以它兼有以上两种电路的优点,
既操作方便,又安全可靠,不会造成电源
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。
三相异步电动机双重联锁正反转控制线路
QS FU1
KM1
FU2 KM2
FR SB3
SB
1
KM1 S B KM2
2
KM2
KM1
FR KM2
KM1
PE
3M
~
1、正转控制 SB1常闭先断开对KM 2的联锁
按SB1→
SB1常开后闭合 KM1线圈的电
KM 1常闭触点断开 KM 1常开触点闭合电动机M正转
三相异步电动机双重联锁 正反转控制线路
要点:
难点:
掌握三相异步电 动机双重联锁正反 转控制线路旳工作 原理。
双重联锁正反转 控制线路旳安装。
1. 接触器联锁正反转控制线路
QS FU1
KM1
FU2 KM2
FR
PE
3M
~
FR SB3
SB 1
KM1 S B KM2
2
KM2 KM1
KM1 KM2
KM 1常开触点分断
KM 1主触点闭合
FU2 QS
FU1
FR SB3
SB
1
KM1 S B KM2
2
KM1
KM2
KM2
KM1
FR KM2
KM1
PE
3M
~
2、反转控制 SB2常闭先断开对KM1的联锁
按SB2→
SB2常开后闭合 KM 2线圈的电
KM 2常闭触点断开 KM 2常开触点闭合电动机M反转
KM 2主触点闭合
FU2 KM2
FR
PE
3M
~
FR SB3
SB
1
KM1 S B KM2
2
KM2 KM1
KM1 KM2
三相异步电动机接触器按钮双重联锁正反转控制电路复习过程
KM1自锁触头分断 电动机 M失电
KM1主触头分断 KM1联锁触头恢复闭合
KM2线圈得电
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(切断正转控制电路)
3、停止
按下SB3
控制电路失电
接触器线
1
圈失电
接触器主触点断开
电动机
0
FR
M停转
4、电路优缺点
接触器、按钮 双重联锁
图三所示电路只能实现 点动正反转控制,不 能连续工作。其原因 是自锁触头所用对方 接触器的常开辅助触 头起不到自锁作用。 若要使线路能连续工 作,应把图中两对自 锁触头换接。
课后思考
1、如何使电动机改变转向
2、接触器联锁正反转控制电路实际操作中存在的问题?
3、接触器、按钮双重联锁正反转控制电路各有什么 优缺点?
三相异步电动机接触器按钮双重 联锁正反转控制电路
复习:接触器联锁正反转控制电路
1、电路如图:
L1 L2 L3
U1 1 FU1 U1 2
V1 1
V1 2
W1 1
W1 2
QS
ห้องสมุดไป่ตู้
K M2
U1 3 V1 3 W1 3
FR
F U2 K M1
1 0
FR SB3 2
3
SB1 KM1
4
5 KM2
S B2 K M2
7
(1)、优点:
按钮、接触器双重联锁正反转控制线路是
按钮联锁正反转控制线路和接触器联锁正
SB3 2
3
SB1 KM1
4
反转控制线路组合在一起而形成的一个新
5
电路,所以它兼有以上两种电路的优点,
三相异步电动机按纽接触器双重联锁正反转控制线路
• 电动机停止: 按下按钮 SB3, 电动机停止 转动。电动机反转:先合上电源开 关 QS 且按下按钮 SB2,接触器KM2 线圈 得电后接触器 KM2 主触点闭合电动机转动。 3.双重联锁控制线路优缺点优点: 控制线 路是按钮联锁和接触器连锁控制线路组合 在一起而形成的一个新电路, 所以, 它兼 有以上两种电路的优点, 既操作方便又安 全可靠且不会造成线路短路的故障。
三相异步电动机保护器http://ww
三相异步电动机按纽接触器双 重联锁正反转控制线路
• 1.接触器双重联锁正反转控制电路图电路图. 双重联锁控制线路的工作双重联锁的定 义:
• 一重是正转按钮锁反转按钮
• 二重是在交流接触器上在互锁。
• 工作过程分析:电动机正转:先合上电源 开关 QS 且按下按钮 SB1,接触器KM1 线 圈得电后接触器 KM1 主触点闭合电动机转 动。
• 缺点: 电路比较复杂, 连接电路比较困 难, 容易出现连接错误而复杂, 所以, 在 接线过程中要求学生先接主电路, 由于主 电路分为两部分, 我给学生的建议是第一 路接完接第二路, 在第二路中注意接线时
接触器线的连接顺序即第二个接触器的出 线端与第一个接触器出线端的连接顺 序, 一接三, 二接二和三接一。在控制电 路部分由于电路比较复杂, 我把电路分为 四条线从上往下接, 这样学生就不会接错 线或者是少接线了。
• 四、 时间继电器自动控制 Y-△降压启动控 制线路该试验是这次实训中最复杂的且接 线线路最多的。1.Y-△降压启动的含义电动 机启动时把定子绕组接成 Y 形, 以降低启 动电压从而限制启动电流。经几秒后即当 电动机启动后再把定子绕组接成3.工作过程 先合上开关QF 且按下按钮 SB1, 这时电 动机 Y 形连接启动,转动速度不是很快, 经 时间继电器延时几秒后, 电动机△形连接
三相异步电动机接触器双重连锁正反转控制电路
⑶例题分析
例2-3 几种正反转控制电路如图所示。试分析各 电路能否正常工作?若不能正常工作,请找出原因, 并改正过来。
12
解: a)不能正常工作。 原因:联锁触头不能用自身接触器的常闭 辅助触头。 故障现象:出现控制电路时通时断现象。 b)不能正常工作。 原因:联锁触头不能用常开辅助触头。 故障现象:按启动按钮,接触器不能得电 动作。 c)不能正常工作。 原因:自锁触头不能自止:
按下停止按钮SB3 控制电路失电,正或反转接触器主触头分断,电 动机M失电停转。
6
7
接触器的互锁原理
♀ 接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合,否 则造成两相电源短路事故。 ♀ 为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器 不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控 制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在 反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。 ♀ 当接触器KM1得电动作时,串在反转控制电路中的 KM1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了 KM1主触头闭合时,KM2的主触头不能闭合。 ♀ 同样,当接触器KM2得电动作时, KM2的常闭触头 分断,切断了正转控制电路,可靠地避免了两相电源 短路事故的发生。
10
⑸要特别注意接触器的联锁触点不能接错,否
则,将会造成主电路中两相电源短路事故。 ⑹接线时,不能将正、反转接触器的自锁触点 进行互换,否则,只能进行点动控制。 ⑺通电校验时,应先合上QS,再检验SB2 (或SB3)及SB1按钮的控制是否正常,并在按 SB2后再按SB3,观察有无联锁作用。 ⑻接电前必须经教师检查无误后,才能通电 操作。 ⑼实验中一定要注意安全操作。
13
课题小结
通过学习正反转的电路图,我们得到了 很大的启示: 接触器双重联锁正反转控制线路则兼有 两种联锁控制线路的优点,操作方便,工 作安全可靠.
三相异步电动机双重联锁正反转控制线路
———— 技能与训练
多媒体电子教学课件
韶关市技师学院 韶关市高级技工学校
授课教师: 麦 原
课题 三相异步电动机的正反转控制线路
一、倒顺开关正反转控制线路
1、特点 利用HZ3型倒顺开关改变电流相序来控制电动机正反转。 倒顺开关也称可逆转换开关,如图3-1所示中的S就是倒
顺开关。静触点有六个位置。 优点: 电器元件较少,电路简单。一般用于额定电流在10A、
一U的反向顺序接通电动机,此 倒顺开关控制的正反转控制电路
时电动机为反转。
3、 改变转向时,手柄的操作顺序
停 正(接电流很 大,易使M定子绕组因过热而损坏。
三、接触器联锁的正反转控制线路
1、控制线路的组成 (1)无联锁的正、反转控制电路
两个接触器KM1、KM2,分别控制电动机的正、 反转。当合上刀开关QS,按下正转按钮SB2时, KM1线圈通电,KM1三相主触点闭合,电动机旋转 。同时,KM1辅助常开触点闭合自锁。若要电动机 反转时,按下反转按钮SB3,KM2线圈通电,KM2 的三相主触点闭合,电源LI和L3对调,实现换相, 此时电动机为反转。
功率在3kW 以下的小容量电动机。 缺点: 频繁换向时,操作人员的劳动强度大,操作不安全。 在使用倒顺开关时应注意:
当电动机由正转到反转,或由反转到正转,必须将手柄 扳到“停”的位置。这样可避免电动机定子绕组突然接入反 向电而使电流过大,防止电动机定子绕组因过热而烧坏。
2、工作原理
倒顺开关也称可逆转换开
头使另一个接触器不能得电动作,接触器间这种相 互制约的作用叫做接触器联锁。实现联锁作用的常 闭触头称为联锁触头。
当按下SB2,KM1通电时,KM1的辅助常闭触 点断开,这时,如果按下SB3,KM2的线圈不会通 电,这就保证了电路的安全。这种将一个接触器的 辅助常闭触点串联在另一个线圈的电路中,使两个 接触器相互制约的控制,称为互锁控制或联锁控制。 利用接触器(或继电器)的辅助常闭触点的联锁, 称电气联锁(或接触器联锁)。
三相异步电动机双重联锁正反转控制线路
定义
双重联锁正反转控制线路是一种 通过双重联锁保护实现电动机正 反转的控制线路。
特点
具有较高的安全性和稳定性,能 够有效地避免误操作和意外事故 的发生。
工作原理
工作原理
通过两个接触器KM1和KM2的常闭触点和互锁触点实现双重联锁,控制电动机 的正反转。当需要改变电动机的旋转方向时,只需改变接触器的状态即可。
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三相异步电动机双重 联锁正反转控制线路
目录
• 双重联锁正反转控制线路的概述 • 电路组成与元件作用 • 双重联锁正反转控制线路的工作过程 • 双重联锁正反转控制线路的优缺点 • 双重联锁正反转控制线路的故障排除与维
护 • 双重联锁正反转控制线路的发展趋势与展
望
01
双重联锁正反转控制线 路的概述
定义与特点
用于接通或断开主电路,是整个 电路的电源入口。
三相异步电动机
作为被控制对象,实现电动机的正 反转运行。
接触器
用于控制电动机的启动和停止,通 过主触点连接电动机的三相电源。
控制电路
01
02
03
按钮开关
用于发出控制指令,常分 为启动、停止、正转和反 转等按钮。
继电器
用于接收控制信号并传递 给接触器,控制电动机的 启动和停止。
熔断器
作为电路的短路保护,当 电路发生短路故障时,熔 断器会熔断,切断电路。
双重联锁保护
机械联锁
通过机械结构实现正反转接触器的互锁,防止同时接通正反 转接触器,从而避免电动机正反转同时运行造成损坏。
电气联锁
通过继电器实现正反转接触器的互锁,当一个接触器接通时 ,相应的继电器触点会断开另一个接触器的控制回路,确保 不会同时接通正反转接触器。
三相异步电动机正反转控制电路要点
复习相关知识
自锁控制电路原理图
按 动 图 中
按 钮 叙 述 自 锁 控 制 过 程
新 授:
一、倒顺开关正反转控制电路 二、接触器联锁正反转控制电路 三、按钮联锁正反转控制电路 四、双重联锁正反转控制电路
§6-4 三相异步电动机的正反转控制电路
思考:如何改变三相异步电动机的转向?
三相异步电动机的转向取决于通入 定子绕组中三相交流电的相序。
KM2
§6-4 三相异步电动机的正反转控制电路
二、接触器联锁正反转控制电路
L1 L2 L3
×××
Q
操作步骤: ① 合闸。 ② 正转起动。 ③ 正转停止。
④ 反转起动。 ⑤ 反转停止。
KM1
FR
M 3~
KM2
SB3
SB1
KM1
SB2 KM2
KM1 FR
KM2
§6-4 三相异步电动机的正反转控制电路
电动机M起动
KM1联锁触头分断对KM2联连续正转
锁
§6-4 三相异步电动机的正反转控制电路
四.按钮、接触器双重联锁正反转控制电路
工作原理:
(2)反转控制
按下 SB2
SB2常闭触头先分断 KM1线圈失电 电动机
KM1自锁触头分 M K断KMM11主联触锁头触分头断恢复闭失合电
SB2常开触头后闭合
KM2线圈 KM2自锁触头闭合自锁 电动机M起动
§6-4 三相异步电动机的正反转控制电路
电动机定子接线盒
电源
L1 L2 L3 3~
星
形
U1
V1 W1
W2
U2 V 2
(Y) 联 接
U1 V1 W1 W2 U2 V2
L1 3L~2 L3
三相异步电动机的正反转控制
U ---L3 V ---L2 W---L1
KM2 KM1
KM1 KM2
三、按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
QS FU1
L1 L2 L3
合上电源 开关QS
KM1
FU2 FR
SB3
KM2
KM1
KM2
SB1
SB2
FR
UV W
M 3~
KM2 KM1
KM1 KM2
三、按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
KM2联锁动断触
UV W
点闭合,解除对
M
KM1联锁
3~
SB3
KM2
SB1
KM1
KM2 SB2
KM2
KM1
KM1
KM2
二、接触器联锁正反转控制线路
反转停止
QS FU1
FU2
L1
L2
FR
L3
松开SB3、电 KM1 机停转
SB3 KM2
SB1 KM1 SB2 KM2
FR
UV W M 3~
KM2
KM1
KM1
三相异步电动机的 正反转控制线路
若改变电动机转动方向,将接至交流电动机 的三相交流电源进线中任意两相对调,电动机就 可以反转。
一、 倒顺开关正反转控制线路
倒顺开关,又叫可 逆转换开关,利用 改变电源相序来实 现电动机手动正反 转控制。
一、倒顺开关正反转控制线路
L1 L2 L3
熔断器 倒顺开关
电动机
正转起动
QS FU1
FU2
L1
L2
FR
L3
合上电源开关 KM1 QS
SB3 KM2
SB1 KM1 SB2 KM2
三项异步电动机的正反转控制
三项异步电动机的正反转控制原理电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V 相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。
由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。
为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。
另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。
实验步骤实验过程图中主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。
当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。
当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按W―V―U接入电动机,电动机就向相反方向转动。
电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合,造成U、W两相电源短路。
为此在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头,以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2的这两对辅助常闭触头在线路中所起的作用称为联锁或互锁作用,这两正向启动过程对辅助常闭触头就叫联锁或互锁触头。
正向启动过程按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,与SB2并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。
停止过程按下停止按钮SB1,接触器KMl线圈断电,与SB2并联的KM1的辅助触点断开,以保证KMl线圈持续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。
