交流接触器自锁原理

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接触器自锁正转控制线路

接触器自锁正转控制线路
课 程 教 学 教 案
欧阳歌谷(2021.02.01)
课程名称:电力拖动
授课班级:级机电1班
授课地址: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。
过程与办法
在黑板上画出原理图,对比原理图讲解工作过程。并提问学生,讲述工作原理,检查学生的理解水平。
难点
接触器自锁正转控制线路的工作原理。
课前温习
回忆上节课讲到的点动正转控制线路的原理图。
导入新课
比较点动正转控制线路的原理图,根据它们的区别,学习接触器自锁正转控制线路的原理图和工作过程。
新课讲授
一、 接触器自锁正转控制线路的原理图。
二、工作原理
先合上电源开关QS:
启动:按下启接触器自锁正转控制线路的接线图动按钮SB1,有电流通过KM线圈KM线圈得电KM的主触头闭合、KM帮助常开触头闭合(自锁)机电坚持运转;
二、接触器自锁正转控制线路的接线图
三、工作原理
四、课堂练习
五、课堂小结
六、安插作业
作业安插
写出接触器自锁控制线路线路的工作原理。并记住其原理图和接线图。
课后反响
本小节课讲述了接触器自锁控制线路的原理图和接线图,线路图工作原理及时重点,也是难点,必须加快速度,让学生一点一点理解。
当松开SB2,其常闭触头恢复闭合,因接触器KM的自锁触头在切断控制电路时已分断,解除自锁,SB1也是分断的,所以接触器KM不得电,电念头不转。
接触器自锁控制线路不单能使电念头连续运转,并且具有欠压、失压呵护作用。

交流接触器自锁原理及接法

交流接触器自锁原理及接法

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。

接触器自锁正转控制线路.doc

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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。

接触器结构原理

接触器结构原理

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。

电气控制电路中自锁与互锁原理

电气控制电路中自锁与互锁原理

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

三相电机正反转自锁互锁详解

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。

交流接触器、电动葫芦技术


交流接触器应用-电动葫芦电气原理图1-中原起重机
实物接线图
电 气 原 理 图2
电 气 原 理 图3
手柄控制盒—连线控制
电 气 原 理 图4
电 气 原 理 图5 输入按钮 SQ1 SB1 SQ2 SB2 SQ3 SB3 SQ4 SB4 作用 行程开关 吊钩提升 行程开关 吊钩下降 行程开关 向前移动 行程开关 向后移动 输出 KM1 作用
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铆焊车间
交流接触器
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型 的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠 成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定, 铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。 另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。 20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧, 以保护接点。 交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论 技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
电动葫芦技术
隆仁重工是一个比较有实力的盖州名人新建的工厂,一天,心血来潮,走进了 这个工厂。接触到交流接触器、门式、桥式遥控起重机、卷扬机、电动葫芦、 两相3相电焊机、可控硅埋弧焊机、数控车床、切板、割板机、除锈设备等。 结合隆仁重工的电气设备,总结下工厂电气初级控制的相关技术:

电工技能与实训-接触器联锁正反转控制电路


元件明细表
序号
代号
名称
型号
1
M
三相异步电机 Y112M-4
2
QS
组合开关
HZ10-25/3
3
FU1
熔断器
RL1-60/25
4
FU2
熔断器
RL1-15/2
5
KM1、KM2
接触器
CJ10-10
6
FR
热继电器
JR16-20/3
7
SB1-SB3
按钮
LA10-3H
8
XT
接线端子排 JX2-1015
规格 4kW、380V、△接法、8.8A、
三相异步电动机 接触器联锁正反转控制电路
微型课
永兴县职业中专学校 刘立刚
电工技能与实训-接触器联锁正反转控制电路
一、知识回顾
接触器自锁正转控制线路:
QS L1 L2 L3
FU2
SB2
FU1
KM
SB1
KM
PE
M
自锁:也叫 自保,交流 接触器的常 开触头与启 动按钮相并 联,在按钮 KM 松开后,保 持交流接触 器一直处于 通电状态。
KM2自锁触头闭合自锁
再按下SB2 KM2线圈得电 KM2主触头闭合
KM2联锁触头分断对KM1联锁
电动机M起动连续反转
电工技能与实训-接触器联锁正反转控制电路
一、电动机正反转基本原理
正转
三相中的任意两相交换
反转
二、正反转电气联锁电路 什么是联锁 工作原理
电工技能与实训-接触器联锁正反转控制电路
作业:
井研县高级职业中学
电工技能与实训-接触器联锁正反转控制电路
1440r/min 三极、25A 500V、60A、配熔体25A 500V、15A、配熔体2A 10A、线圈电压380V 三极、20A、整定电流8.8A 保护式、380V、5A、按钮数3位 380V、10A、15节

接触器自锁正转控制线路

接触器主触头始终闭合
KM线圈始终有电
按钮SB两端始终有电
结论:启动按钮旁并一接触器常开触头
讲授新课
L1 L2 L3
电路组成分析
QF FU1
FU2 SB2
SB1
KM
KM
KM
PE
M
接触器自锁正转控制线路
3~
讲授新课
QF
L1 L2 L3
FU1
FU2 SB2
SB1
KM
KM
KM
PELeabharlann M3~讲授新课
QF L1 L2 L3
PE
接触器自锁正转控制线路
FU2
KM M 3~
SB2
SB1 KM
KM
讲授新课
L1 L2 L3
松开SB1, 电动机继续运行
QF FU1
当启动按钮松开后,接触器通过自身 的辅助常开触头使线圈保持得电的作 用叫做自锁。与启动按钮并联起自锁 作用的辅助常开触头叫做自锁触头。
PE
接触器自锁正转控制线路
FU2
KM主触点闭合
电动机M启动连 续运转
KM辅助常开触点闭合
KM主触点断开
电动机M失电停 转
KM辅助常开触点断开
第四步:停止使用时,断开电源开关QF
分析讨论
1、如何实现电动机连续运转? 在SB1的两端并联KM的一对动合辅助触头,在电路中 起自锁作用,使电动机连续得电运转。
2、如何控制电动机的停止? 在控制电路中串联一个动断按钮SB2,按下SB2可断 开电路,使电动机停止转动。
圈保持得电的作用,并与启动按钮并联起来。
A、辅助常闭
B、辅助常开
C、主触头
D、联锁
课堂练习
3、如图所示自锁正转控制电路中,试分析指 出有关错误,并加以改正。

常见自锁电路有哪些 如何实现自锁

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。

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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。

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