电动机的正反转和行程控制 ppt课件
KM2
互锁
存在问题:要想改变电机转向,
必须先按停止按钮。
采用复合按钮的电动机正反转控制线航路空报国 追求卓越
QS
FU2 FR
FU
FU3 SBSTP SB1
KM2 KM1
KM1
FR
M 3~
KM2
KM1 SB2
KM1 KM2
KM2 双重互锁
要想改变电机转向,不必先按停止按钮,直接 按相应的起动即可。
思考:能否去掉KM常闭触点的互锁?
KM1主触 点闭合
KM1常开 触点闭合
电动机正转, 工作台前进
实现自锁
KM1常闭 触点断开
实现互锁
KM2主触 点闭合
撞击 SQ1
撞击 SQ2
KM1线 圈失电 KM2线 圈失电
KM1所有触 点恢复常态
KM2线 圈得电
KM2所有触 点恢复常态
KM1线 圈得电
KM2常开 触点闭合 KM2常闭 触点断开
以此循环
接触器联锁正反转控制电路
航空报国 追求卓越
航空报国 追求卓越 三相异步电动机的行程控制
机床加工零件时是如何实现到了边缘就能停止呢?
航空报国 追求卓越
一、行程开关(位置开关或限位开关)
未撞击
将机械信号转变为电信号,用以控制运动部件 的运动方向、行程大小或位置保护。
撞击
图形符号
SQ 动断触点 动合触点
SQ2
SQ4 KM1 KM2
KM2
3. 自动往返 行程控制
工作台 a
航空报国 追求卓越 M
SQ3 SQ1 FR SQ2 SQ4
SBSTP
SB1
SQ1
SQ3 KM2 KM1
KM1 SQ2 SB2
SQ4 KM1 KM2
KM2
电路原理 (工作过程)
航空报国 追求卓越
①合上QS
②按下按钮SB1 KM1线 圈得电
QS FU1
FU2
FR
FU3 SBSTP SB1
KM1
KM1
FR
M 3~
KM2
KM1 SB2
KM2
KM2 需
?分析工作过程,发现什么问题?要 改 进
!
笼型电动机正反转控制线路
航空报国 追求卓越
QS
FU2
FR
FU
FU3 SBSTP SB1
KM2 KM1
KM1
FR
M 3~
KM2
KM1 2
KM1 KM2
电动机的正反转和 行程控制
工程实训中心
航空报国 追求卓越
QS FU1
KM
FR
M 3~
FU2 FR
SB2 FU3
SB1
KM
KM
自锁 思考:如何实现多地控制?
多地控制电路 航空报国 追求卓越
QS
FU2
FR
FU1
SB3
起动按钮并联, 停止按钮串联。
SB2 SB4
KM
KM
FR
M 3~
电路原理 (工作过程)
SB1
①合上QS
KM
②按下按钮SB1 (或SB3)
KM线 圈得电
③按下按钮SB2 (或SB4)
④断开QS
KM线 圈失电
KM主触 点闭合
KM常开触 点闭合
KM所有触 点恢复常态
电动机 转动
实现自锁
电动机停 止转动
航空报国 追求卓越
电动机的正反转控制电路
1.电动机正反转的条件: 把接入电动机三相电源进线中的任意两相对调。
行程开关
航空报国 追求卓越
行程控制:当运动部件到达一定行程位置时采用行程开 关来进行控制,改变其运动状态。
用途:控制运动部件的运动方向、行程大小或位置保护。
1. 限位控制
航空报国 追求卓越
工作台
M
a
SQ3 SQ1
FU2
FR
SQ2SQ4
SBSTP
SB1 SQ1
SQ3 KM2 KM1
KM1 SB2
极限位置保护
③按下停止 按钮SBSTP
④断开QS
KM线 圈失电
KM所有触 点恢复常态
电动机停 止转动
电动机反转; 工作台后退
实现自锁
实现互锁
航空报国 追求卓越 工作台自动往返控制
电源
电源
A BC
A BC
正转
M 3~
反转
M 3~
QS
FU1
KM1
FR M 3~
主电路
航空报国 追求卓越
KM1主触点接通,电动机正转。 KM2主触点接通,电动机反转。
?KM1、 KM2同时接通,
KM2
会出现什么问题?
注意 KM1、 KM2不能同时接通, 否则造成电源短路。
笼型电动机正反转控制线路
航空报国 追求卓越
航空报国 追求卓越
工作原理:同按钮相似,只是变手动为撞块 撞击。撞块安装在机械部件的位移的工作台上。
当撞块压着行程开关时:(如按 下按钮)动断触点断开,动合触点 闭合。
当撞块离开时:(如 松开按钮)靠弹簧作用使 触点复位。
双滚轮式需 两个方向的撞 块来回撞击
挡块
1
SQR
工作台
前进(正转)
后退
2
SQF
合集下载
《电动机正反转电路》课件
动机。
短路保护
通过熔断器实现电路的短路保护 ,当电路发生短路故障时,熔断 器熔断,切断电路,防止故障扩
大。
欠压保护
通过欠压继电器实现电路的欠压 保护,当电路电压过低时,欠压 继电器动作,切断控制电路,防
止电动机在欠压状态下运行。
04
CHAPTER
电动机正反转电路的安装与 调试
安装步骤
步骤一:准备材料 准备所需的所有电气元件,包括电动机、开关、接触器、导线等。
问题三
电路过热或冒烟
解决方案
立即切断电源,检查电路是否有短路或过载现象,如有 需要更换相应的电气元件。
05
CHAPTER
实际应用与案例分析
工业自动化中的应用
自动化生产线
在工业自动化生产线上,电动机 正反转电路广泛应用于传送带、 机械臂等设备的控制,实现物料 的传送、加工和装配等作业。
物料输送
通过电动机正反转电路控制传送 带的运动方向,实现物料的连续 输送和精确分拣,提高生产效率 和产品质量。
详细描述
要使电动机反转,需要改变接入的三相电源的顺序。当电源按照L3、L2、L1的 顺序提供电流时,旋转磁场的方向将发生改变。这个改变后的旋转磁场将驱动 电动机的转子按照反向方向旋转。
正反转电路的切换
总结词
通过改变接入电动机的三相电源的顺序,可以实现在正转和反转之间的切换。
详细描述
在正反转电路中,通常会有一个开关或继电器用于切换三相电源的接入顺序。当开关处于正向位置时,三相电源 按照L1、L2、L3的顺序接入,电动机正转;当开关处于反向位置时,三相电源按照L3、L2、L1的顺序接入,电 动机反转。这种电路切换方式使得电动机能够方便地在正转和反转之间转换。
详细描述
短路保护
通过熔断器实现电路的短路保护 ,当电路发生短路故障时,熔断 器熔断,切断电路,防止故障扩
大。
欠压保护
通过欠压继电器实现电路的欠压 保护,当电路电压过低时,欠压 继电器动作,切断控制电路,防
止电动机在欠压状态下运行。
04
CHAPTER
电动机正反转电路的安装与 调试
安装步骤
步骤一:准备材料 准备所需的所有电气元件,包括电动机、开关、接触器、导线等。
问题三
电路过热或冒烟
解决方案
立即切断电源,检查电路是否有短路或过载现象,如有 需要更换相应的电气元件。
05
CHAPTER
实际应用与案例分析
工业自动化中的应用
自动化生产线
在工业自动化生产线上,电动机 正反转电路广泛应用于传送带、 机械臂等设备的控制,实现物料 的传送、加工和装配等作业。
物料输送
通过电动机正反转电路控制传送 带的运动方向,实现物料的连续 输送和精确分拣,提高生产效率 和产品质量。
详细描述
要使电动机反转,需要改变接入的三相电源的顺序。当电源按照L3、L2、L1的 顺序提供电流时,旋转磁场的方向将发生改变。这个改变后的旋转磁场将驱动 电动机的转子按照反向方向旋转。
正反转电路的切换
总结词
通过改变接入电动机的三相电源的顺序,可以实现在正转和反转之间的切换。
详细描述
在正反转电路中,通常会有一个开关或继电器用于切换三相电源的接入顺序。当开关处于正向位置时,三相电源 按照L1、L2、L3的顺序接入,电动机正转;当开关处于反向位置时,三相电源按照L3、L2、L1的顺序接入,电 动机反转。这种电路切换方式使得电动机能够方便地在正转和反转之间转换。
详细描述
电动机的正反转和行程控制
行程开关
航空报国 追求卓越
行程控制:当运动部件到达一定行程位置时采用行程开 关来进行控制,改变其运动状态。
用途:控制运动部件的运动方向、行程大小或位置保护。
1. 限位控制
航空报国 追求卓越
工作台
M
a
SQ3 SQ1
FU2
FR
SQ2SQ4
SBSTP
SB1 SQ1
SQ3 KM2 KM1
KM1 SB2
极限位置保护
电源
电源
A BC
A BC
正转
M 3~
反转
M 3~
QS
FU1
KM1
FR M 3~
主电路
航空报国 追求卓越
KM1主触点接通,电动机正转。 KM2主触点接通,电动机反转。
?KM1、 KM2同时接通,
KM2
会出现什么问题?
注意 KM1、 KM2不能同时接通, 否则造成电源短路。
笼型电动机正反转控制线路
航空报国 追求卓越
电动机的正反转和 行程控制
工程实训中心 电工电子教研室
航空报国 追求卓越
QS FU1
KM
FR
M 3~
FU2 FR
SB2 FU3
SB1
KM
KM
自锁 思考:如何实现多地控制?
多地控制电路 航空报国 追求卓越
QS
FU2
FR
FU1
SB3
起动按钮并联, 停止按钮串联。
SB2 SB4
KM
KM
FR
M 3~
电路原理 (工作过程)
SB1
①合上QS
KM
②按下按钮SB1 (或SB3)
KM线 圈得电
③按下按钮SB2 (或SB4)点闭合
电动机正反转控制PPT课件
.
26
实现电路—按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
为克服接触器联锁正反转控制电路和按 钮联锁正反转控制电路的不足,在按钮联锁 的基础上,又增加了接触器联锁,就构成按 钮、接触器双重联锁正反转控制电路。
.
27
按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
QS FU1
FU2
L1
L2
KH
L3
U ---L1 V ---L2 W---L3
KH
断开
UV W
对KM1联锁
M
3~
.
SB1
KM2
SB2
KM1
KM2 SB3
KM2
KM1
KM1
KM2
21
实现电路——接触器联锁正反转控制线路
QS FU1
FU2
L1
L2
KH
L3
松开SB3
KM1
电机继续反转
KH
UV W M 3~
.
SB1
KM2
SB2
KM1
KM2 SB3
KM2
KM1
KM1
KM2
22
实现电路——接触器联锁正反转控制线路
L1
L2
FR
L3
松开SB1
KM1
FR UV W
M 3~
.
SB1 KM2
SB2 KM1 SB3 KM2
KM2
KM1
KM1
KM2
24
接触器联锁正反转控制线路——动画演示
.
25
接触器联锁正反转控制线路电路优缺点
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。
电动机正反转原理PPT课件
40W的电灯照明25小时。
第13页/共41页
(2)电功率
电工技术中,单位时间内电流所作的功称为电功率。 电功率用“P ”表示:
P W UIt UI tt
国际单位制:U 【V】,I【A】,电功率P用瓦特【W】 电功率是用来表示电流做功快慢的物理量。 用电器正常工作时的电压叫额定电压,在额定电压下的
1千瓦的发电能力,平均在7000元左右;而节约1千瓦的电
力,大约平均需要投资2000元,不到建设投资的1/3。通
过提高电能效率节约下来的电力还不需要增加煤等一次性
资源投入,更不会增加环境污染。
所以,提高电能效率与加强电力建设具有相同的重要 地位,不仅有利于缓解电力紧张局面,还能促进资源节约 型社会的建立。
集总参数元件的特征
1. 在元件中所发生的电磁过程都集中在元件内部进行, 其次要因素可以忽略的理想化电路元件。如前面提到的 无源电路元件R,只具有耗能的电特性;L只具有储存磁 场能量的电特性;C只具有储存电场能量的电特性。 2.对于集总参数元件,任何时刻,从元件一端流入的电 流,恒等于从元件另一端流出的电流,并且元件两端的 电压值是完全确定的。
+
U1
-
I
P1
-
P2
U2
P3
+
+
U3
-
第15页/共41页
解 P1的电压参考方向与电流参考方向相同, 故 P1=U1I=4×4=16W (发出16W) P2和P3的电压参考方向与电流参考方向相反, 故 P2=U2I=(-8)×4=-32W (吸收32W) P3=U3I=6×4=24W (吸收24W) 整个电路的功率P, 设发出功率为正, 吸收功率为
电路的组成与功能
电路 ——由实际元器件构成的电流的通路。 电路的组成包括:电源、负载、中间环节
第13页/共41页
(2)电功率
电工技术中,单位时间内电流所作的功称为电功率。 电功率用“P ”表示:
P W UIt UI tt
国际单位制:U 【V】,I【A】,电功率P用瓦特【W】 电功率是用来表示电流做功快慢的物理量。 用电器正常工作时的电压叫额定电压,在额定电压下的
1千瓦的发电能力,平均在7000元左右;而节约1千瓦的电
力,大约平均需要投资2000元,不到建设投资的1/3。通
过提高电能效率节约下来的电力还不需要增加煤等一次性
资源投入,更不会增加环境污染。
所以,提高电能效率与加强电力建设具有相同的重要 地位,不仅有利于缓解电力紧张局面,还能促进资源节约 型社会的建立。
集总参数元件的特征
1. 在元件中所发生的电磁过程都集中在元件内部进行, 其次要因素可以忽略的理想化电路元件。如前面提到的 无源电路元件R,只具有耗能的电特性;L只具有储存磁 场能量的电特性;C只具有储存电场能量的电特性。 2.对于集总参数元件,任何时刻,从元件一端流入的电 流,恒等于从元件另一端流出的电流,并且元件两端的 电压值是完全确定的。
+
U1
-
I
P1
-
P2
U2
P3
+
+
U3
-
第15页/共41页
解 P1的电压参考方向与电流参考方向相同, 故 P1=U1I=4×4=16W (发出16W) P2和P3的电压参考方向与电流参考方向相反, 故 P2=U2I=(-8)×4=-32W (吸收32W) P3=U3I=6×4=24W (吸收24W) 整个电路的功率P, 设发出功率为正, 吸收功率为
电路的组成与功能
电路 ——由实际元器件构成的电流的通路。 电路的组成包括:电源、负载、中间环节
44、三相异步电动机正反转与行程控制电路ppt课件(全)
SB3
SB1
机械互锁
KM2
KM1
FR
KM1 SB2
KM2
KM1 KM2
电气互锁
两种互锁方式 同时采用的双 重互锁,更为 可靠。
二.电动机的行程控制电路
(正转)
机械工作台
A
(反转)B
限位行程控制电路
SQA A
SB1
SB2 KM1
SB3 KM2
SQB B
KM2SQB
KM
1
FR
KM1SQA
KM
2
在基座A、B处分别 装设行程开关SQA、 SQB,在生产机械上 装有撞块A、B。要 求在A处或B处自动 停止。
一.电动机的正、反转控制电路
ABC
Q FU
KM1 FR
M 3
实现正反转,只要将电源 线任意两根对调即可。
KM
2
用两个接触器实现正反
转。KM1工作时正转,
KM2工作时就反转。图
中对调了A与C线。
电动机的正、反转控制电路
ABC
Q FU
SB1
KM1
KM
2
FR
M 3
正转控制电路
FR SB2
KM2
KM1
KM1 SB3
KM1
KM2
KM2
反转控制电路
电路的操作过程:
ABC
Q
F U
KM1
K M2
FR
按SB2KM1线圈通电K锁 KM1常闭辅助触点断开实现互
FR 锁
SB1
KM2 SB2
KM1 按SB1KM线圈断
KM1 KM1
电M停转 KM2
SB3
KM2
M 3
电工学习必备课件:电机正反转及电机顺序启动逆序停止讲解PPT
14、当电动 机2停止以后 ,按下电机1 的停止按钮 电动机1能正 常停止。 这就是电动 机的顺序启 动和逆序停 止。
图9 电机顺序启动、逆序停止电路图
图10 按下电机启动2,电机没有动作
10、在图中 我们可以看 到,在没有 启动电机1, 直接启动电 机2的情况下 ,电机2是不 能启动的。
图11 按下启动开关1,电机1启动
11、但是当 我们按下电 机1的启动按 钮时,电机1 是可以正常 启动的。
图12 按下启动开关2,电机2启动
图7 电动机反转的时候按下正转启动按钮
08、前面是 电机的自锁 电路和互锁 电路,而在 工作中还会 经常碰到过 有两台电机1 和2,必须要 电机1启动以 后电机2才能 启动,在停 止的时候必 须先停止电 机2才能停止 电机1。
图8 电机顺序启动、逆序停止实物接线
ห้องสมุดไป่ตู้
09、如果按 照自锁电路 接两台电机 ,就必须要 人为注意启 动顺序,但 是也会有出 错的时候, 怎样才能避 免误操作呢 ,右图就是 电机顺序启 动、逆序停 止的电路图 。接下来看 一下仿真动 作。
LOGO
01、要学习电 机正反转电路 一定要了解电 机正反转工作 原理,就是当 我们按下正转 启动按钮的时 候,电机会正 转,这时候按 下反转启动按 钮是不起作用 的,只有按下 停止按钮,电 动机停止以后 才能启动电机 反转。
图1 电机正反转电路实物接线图
02、首先,要 连接电机正反 转电路需要一 个停止按钮, 一个正转启动 按钮,一个反 转启动按钮, 还需要两个接 触器,两个接 触器一定具备 常开常闭的辅 助触点,比如 说1211的接触 器。按如图的 电路图连接。
12、当电机1 启动以后, 再按下电机2 的启动按钮 ,此时电机2 也可以正常 启动了。
图9 电机顺序启动、逆序停止电路图
图10 按下电机启动2,电机没有动作
10、在图中 我们可以看 到,在没有 启动电机1, 直接启动电 机2的情况下 ,电机2是不 能启动的。
图11 按下启动开关1,电机1启动
11、但是当 我们按下电 机1的启动按 钮时,电机1 是可以正常 启动的。
图12 按下启动开关2,电机2启动
图7 电动机反转的时候按下正转启动按钮
08、前面是 电机的自锁 电路和互锁 电路,而在 工作中还会 经常碰到过 有两台电机1 和2,必须要 电机1启动以 后电机2才能 启动,在停 止的时候必 须先停止电 机2才能停止 电机1。
图8 电机顺序启动、逆序停止实物接线
ห้องสมุดไป่ตู้
09、如果按 照自锁电路 接两台电机 ,就必须要 人为注意启 动顺序,但 是也会有出 错的时候, 怎样才能避 免误操作呢 ,右图就是 电机顺序启 动、逆序停 止的电路图 。接下来看 一下仿真动 作。
LOGO
01、要学习电 机正反转电路 一定要了解电 机正反转工作 原理,就是当 我们按下正转 启动按钮的时 候,电机会正 转,这时候按 下反转启动按 钮是不起作用 的,只有按下 停止按钮,电 动机停止以后 才能启动电机 反转。
图1 电机正反转电路实物接线图
02、首先,要 连接电机正反 转电路需要一 个停止按钮, 一个正转启动 按钮,一个反 转启动按钮, 还需要两个接 触器,两个接 触器一定具备 常开常闭的辅 助触点,比如 说1211的接触 器。按如图的 电路图连接。
12、当电机1 启动以后, 再按下电机2 的启动按钮 ,此时电机2 也可以正常 启动了。
电动机正反转的PLC控制(经典试讲)ppt课件
Page: 21
《PLC技术应用》
梯形图程序设计
X0
X1 X3 X2 Y1
Y0
Y0
X1
X0 X3 X2 Y0
Y1
Y1
I/O信号分配表
元件
功能 信号 地址
正转SB1 正转信号 X0
反转SB2 反转信号 X1
停止SB3 停止信号 X3
FR1 KM1
过载保护 X2 电机正转 Y0
KM2 电机反转 Y1
Date: 2020/7/15
注意(很重要): ➢I/O接线图中要进行硬件互锁 ➢梯形图中要进行软件互锁
Date: 2020/7/15
Page: 25
《PLC技术应用》
小结
• 1.电动机正反转的主电路中,交流接触器KM1和KM2 的主触点不能同时闭合,并且必须保证,一个接触器 的主触点断开以后,另一个接触器的主触点才能闭合。 (实现联锁控制)
①给正转信号,电动机正转运行 ②给反转信号,电动机反转运行 ③给停止信号,无论电动机正转还是反转,都要停止运行
即电动机的控制能实现正反停
Date: 2020/7/15
Page: 5
《PLC技术应用》
: 2020/7/15
Page: 6
《PLC技术应用》
I/O信号分配表
Date: 2020/7/15
Date: 2020/7/15
Page: 3
《PLC技术应用》
❖系统设计整体思路
务基 分于 解工
作
过
程
的
工
作
任
①明确控制要求 ②I/O信号分配 ③I/O硬件接线设计 ④软件(控制程序)设计 ⑤系统调试
Date: 2020/7/15
电动机正反转控制原理ppt课件
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
在这个线路中,正转启动按钮SB2的常开 触点用来使正转接触器KM1的线圈瞬时通电, 其常闭触头则串联在反转接触器KM2线圈的 电路中,用来锁住KM2。反转启动按钮SB3 也按SB2的道理同样安排,当按下SB2或SB3 时,首先是常闭触头断开,然后才是常开触 头闭合。这样在需要改变电动机运动方向时, 就不必按SB1停止按钮了,可直接操作正反 转按钮即能实现电动机可逆运转。这个线路 既有接触器互锁,又有按钮互锁,叫做具有 双重互锁的可逆控制线路,为电力拖动控制 系统所常用。
图中所示为电气联锁的正反转控制线路, 线路主要电器有:三只按钮分别是正转按 钮SB1、反转按钮SB2、停止按钮SB3;两 个接触器:正转接触器KM1和反转接触器 KM2;热继电器FR。当按下正转按钮SB1 后,接触器KM1吸合,电动机的三相绕组U、 V、W供电电压相序为L1→U、L2→V、 L3→W,电动机正转;若按下反转按钮SB2 后,接触器KM2吸合,三相绕组得到的电 压相序是L1→W、L2→V、L3→U,相序改 变了,电动机反转。
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
电动机正反转控制原理图
L1 L2
L3
Q 双重互锁
FU
KMR
KMF
SBstp SBst1
KMF SBst2
KMR
FR
UV W
3~
KMR
KMF
KR
KMF
KMR
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
电动机正反转控制PPT课件
KM1
KM2动合主触头闭
合,电机反转
KM2动断触头断开
对KM1联锁
KH
UV W
M 3~
-
KH
SB1
KM2
KM1
KM2
SB2
SB3
KM2 KM1
KM1 KM2
36
按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
QS FU1
L1 L2 L3
松开SB3
KM1
FU2 KH
SB1
KM2
KM1
KM2
SB2
SB3
KH
UV W
-
4
实现电路——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。
-
5
实现电路——倒顺开关正反转控制线路
L1 L2 L3
熔断器 倒顺开关
FU QS
UVW
电动机
M 3~
-
6
实现电路——倒顺开关正反转控制线路
L1 L2 L3
熔断器
FU
手柄扳至“顺”位置
KM1 KM2
29
按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
QS FU1
FU2
L1 L2 L3
按下SB2, SB2动断触头断 开,对KM2联锁
KM1
SB2动合触头闭 合, KM1线圈得电
KH
UV W
M 3~
-
KH
SB1
KM2
KM1
KM2
SB2
SB3
KM2 KM1
KM1 KM2
30
按钮、接触器双重联锁正反转控制线路
所用控制电器较少;其缺点是操作繁琐,特别 是在频繁转向控制时,操作人员劳动强度较大 ,不方便。且被控制的电动机的容量较小。
