两个接触器互锁接线图图,是这种锁的

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什么是自锁电路,什么是互锁电路?
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自锁是用接触器自身的常开触头和起动按钮配合自锁,当按下按钮接触器吸合,接触器常开触头闭合,当按钮松开也有电流通过触头到线圈,接触器任吸合,叫自锁或自保. 互缩是两个接触器的线圈互相串对方的常闭触头,以防止两个接触器同时吸合,叫作互锁!
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机床电气资料
导读:它们被广泛用于各类机床和起重机械,以实现对机械的电气控制,称为电气互锁(也称为联锁控制),具有电气、机械双重互锁的控制电路是常用的、可靠的电动机可逆运行控制电路,图(b)为具有电气互锁电路,图(c)为具有电气双重互锁电路从图(a)分析可以看出,量减少输出路数,选用多路输出共地的电源。(d)明确输入电压范围,以交流输入为例,常见的电网电压规格有110V、220V,所以相应直流稳压电源就有了110量减少输出路数,选用多路输出共地的电源。 (d)明确输入电压范围,以交流输入为例,常见的电网电压规格有110V、220V,所以相应直流稳压电源就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V一264 V)三种规格。在选择输入电压规格时应明确系统将会在哪些地区使用,如果要出口到电网电压为交流110V的国家,可以选择110V交流输入的电源;若只在国内使用时,可以选择220V交流输入的电源。 (e)电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来。所以用户在进行系统设计时(尤其是封闭的系统)应考虑电源的散热问题。如果系统能形成良好的自然对流风道,且电源位于风道上,可以考虑选择自然冷却的电源;如果系统的通风比较差,或系统内部温度比较高,可以考虑选择风冷的电源。 (f)如果环境不是很恶劣或电源放在电柜中(符合防护等级IP54),可选用普通电源;如果在恶劣的环境中使用,比如在油污、潮湿、腐蚀等环境下使用,可选用全密封的一体化电源。
13、行程开关、接近开关、微动开关在电路中各起什么作用 答:行程开关 行程开关是根据运动部件位置而切换电路的自动控制电器,用来控制运动部件的运动方向、行程大小或位置保护。如果把行程开关安装在工作机械的各种行程终点处,限制其行程,它就称为限位开关或终端开关,因此行程开关、限位开关和终端开关是同一开关。它们被广泛用于各类机床和起重机械,以控制这些机械的行程。当工作机械运动到某一预定位置时,行程开关就通过机械可动部分的动作将机械信号变换为电信号,以实现对机械的电气控制。 接近开关 接近开关是非接触式的监测装置,当运动着的物体接近它到一定距离范围内,就能发出信号。 微动开关 微动开关是具有瞬时动作和微小行程,可直接由一定的力经过一定的行程使触头速动,从而实现电路的转换的灵敏开关。
20、自锁控制、互锁控制、联锁控制的工作原理是什么?试举例说明各自作用。
答:1、依靠接触器自身辅助触点保持线圈通电的电路,称为自锁电路,辅助常开触点称为自锁触点。 2、利用两个接触器(或继电器)的常闭辅助触点互相控制,形成相互制约的控制,称为电气互锁(也称为联锁控制)。利用按钮的常开、常闭触点的机械联接,在电路中形成相互制约的控制。这种接法称为机械互锁。 具有电气、机械双重互锁的控制电路是常用的、可靠的电动机可逆运行控制电路,它既可以实现正向―停止―反向―停止的控制,又可以实现正向―反向―停止的控制。
此图为带自锁的三相异步电动机单向运转控制电路 按下起动按钮SB2,KM线圈通电,其常开主触点闭合,电动机M接通电源起动。同时,与起动按钮并联的KM常开触点也闭合。当松开SB2时,KM线圈通过其自身常开辅助触点继续保持通电状态,从而保证了电动机连续运转。 图(a)为无互锁电路,图(b)为具有电气互锁电路,图(c)为具有电气双重互锁电路 从图(a)分析可以看出,若KM1、KM2同时通电动作,将造成电源两相短路,即在工作中如果按下了SB1,再按下SB2就会出现这一事故现象,因此这种电路不能采用。 图(b)中将KM1、KM2常闭辅助触点分别串接在对方线圈电路中,形成相互制约的控制。当按下SB2的常开触点使KM1的线圈瞬时通电,其串接在KM2线圈电路中的KM1的常闭辅助触点断开,锁住KM2的线圈不能通电,反之亦然。该电路欲使电动机由正向到反向,或由反向到正向必须先按下停止按钮,而后再反向起动。 图(c)将正向起动按钮SB2和反向起动按钮SB3的常闭触点串接在对方常开触点电路中,利用按钮的常开、常闭触点的机械联接,在电路中形成相互制约的控制。
52.同步交流伺服电动机的同步速度与哪些参数有关? 答:同步交流伺服电动机的同步速度,其中是电源频率,是磁极对数
85.设计一个电动机正反转控制电路,要求电动机的正反转可随时切换。
X0 X1 X2 Y0 Y1 连接的外部设备 停止按钮 正转启动按钮 反转启动按钮 正转继电器 反转继电器 功能说明 停止命令 电机正转命令 电机反转命令 控制电机正转 控制电机反转
二、PLC电路图设计 根据继电器电路图设计PLC梯形图 点击次数:936 发布时间: 1、 基本方法
继电器电路图是一个纯粹的硬件电路图。将它改为PLC控制时,需要用PLC的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图。可以将PLC想象成是一个控制箱,其外部接线图描述了这个控制箱的外部接线,梯形图是这个控制箱的内部“线路图”,梯形图中的输入位和输出位是这个控制箱与外部世界联系的“接口继电器”,这样就可以用分析继电器电路图的方法来分析PLC控制系统。在分析梯形图时可以将输入位的触点想象成对应的外部输入器件的触点,将输出位的线圈想象成对应的外部负载的线圈。外部负载的线圈除了受梯形图的控制外,还右能受外部触点的控制。
将继电器电路图转换成为功能相同的PLC的外部接线图和梯形图的步骤如下:
1) 了解和熟悉被控设备的工作原理、工艺过程和机械的动作情况,根据继电器电路图分析和掌握控制系统的工作原理。
2) 确定PLC的输入信号和输出负载。继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构如果用PLC的输出位来控制,它们的线圈在PLC的输出端。按钮、操作开关和行程开关、接近开关等提供PLC的数字量输入信号继电器电路图中的中间继电器和时间继电器的功能用PLC内部的存储器位和定时器来完成,它们与PLC的输入 位、输出位无关。
3) 选择PLC的型号,根据系统所需要的功能和规模选择CPU模块,电源模块和数字量输入和输出模块,对硬件进行组态,确定输入、输出模块在机架中的安装位置和它们的起始地址。
4) 确定PLC各数字量输入信号与输出负载对应的输入位和输出位的地址,画出PLC的外部接线图。各输入和输出在梯形图中的地址取决于它们的模块的起始地址和模块中的接线端子号。
5) 确定与继电器电路图中的中间、时间继电器对应的梯形图中的存储器和定时器、计数器的地址。
6) 根据上述的对应关系画出梯形图。
2、 注意事项
根据继电器电路图设计PLC的外部接线图和梯形图时应注意以下问题:
1) 应遵守梯形图语言中的语法规定。由于工作原理不同,梯形图不能照搬继电器电路中的某些处理方法。例如在继电器电路中,触点可以放在线圈的两侧,但是在梯形图中,线圈必须放在电路的最右边。
2) 适当的分离继电器电路图中的某些电路。设计继电器电路图时的一个基本原则是尽量减少图中使用的触点的个数,因为这意味着成本的节约,但是这往往会使某些线圈的控制电路交织在一起。在设计梯形图时首要的问题是设计的思路要清楚,设计出的梯形图容易阅读和理解,并不是告别在意是否多用几个触点,因为这不会增加硬作的成本,只是在输入程序时需要多花一点时间。
3) 尽量减少PLC的输入和输出点。
PLC的价格与I/O点数有关,因此输入、输出信号的点数是降低硬件费用的主要措施。
在PLC的外部输入电路中,各输入端可以接常开点或是常闭点,也可以接触点组成的串并联电路。PLC不能识别外部电路的结构和触点类型,只能识别外部电路的通断。
4) 时间继电器的处理
时间继电器除了有延时动作的触点外,还有在线圈通电瞬间接通的瞬动触点。在梯形图中,可以在定时器的线圈两端并联储器位的线圈,它的触点相当于定时器的瞬动触点。
5) 设置中间单元
在梯形图中,若多个线圈都受某一触点串并联电路的控制。为了简化电路,在梯形图中可以设置中间单元,即用该电路来控制某存储位,在各线圈的控制电路中使用其常开触点。这种中间元件类似于继电器电路中的中间继电器。
6) 设立外部互锁电路
控制异步电动机正以转的交流接触器如果同时动作,将会造成三相电源短路。为了防止出现这样的事故,应在PLC外部设置硬件互锁电路。
7) 外部负载的额定电压
PLC双向晶闸管输出模块一般只能驱动额定电压AC220V的负载,如果系统原来的交流接触器的线圈电压为380V,应换成220V的线圈,或是设置外部中间继电器。
包含总结汇报、教学研究、自然科学、外语学习、高中教育、计划方案、医药卫生、经管营销以及机床电气资料等内容。本文共3页
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接触器互锁原理图_接触器互锁接线图_接触器互锁实物接线图 - 电路图分享 电工论坛手机版
这是两个接触器KM1、KM2控制电动机正反转电路。
KM1、KM2若同时动作会使主回路严重短路,造成事故。所以把KM1的常闭触点串联在KM2线圈回路中,KM2的常闭触点串联在KM1线圈回路中。一旦KM1得电正转,KM2就不可能得电,从客观上防止短路事故。
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