三相电动机正反转接线图的停止按钮是要连串到启动按钮再连接到接触器还是直接连到接触器??

liuguoxing
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1.三相异步电动机的定子绕组通入三相交流电会产生旋转磁场。磁场的旋转方向取决三相交流电的相序,改变相序,就能改变磁场旋转的方向,从而改变电动机的转向。
2.在生产中,要求对电动机进行保护。通常对小功率电机用热继电器进行过载保护而用熔断器进行短路保护。
3.在控制系统中,有时要求某一电器处在加信号作用下动作后能自动保持动作后的状态。这种作用状态为自锁作用.要求两个电器不能同时动作,这种作用称为互锁作用。
操作(1):合上电源开关(380v~220v),按下sb2启动按钮,km1接触器动作,电动机的旋转方向(正、反)。按下sb1停止按钮,使电动机停止转动。
操作(2):按下sb3启动按钮,km2接触器动作,电动机按操作(1)时反方向转动。按下sb1停止按钮,电动机停止转动,关闭总电源开关。
故障分析:接通电源后,按启动按钮(sb2或sb3),接触器吸合,但电机不转,且发出“嗡嗡”声响或电机能启动,但转速很慢。这种故障来自主回路,大多是一相短线或电源缺相。接通电源后,按启动按钮(sb1或sb2),若接触器通断频繁,且发出连续的噼啪声或吸合不牢,发出颤动声,此类故障可能是: ⑴线路接错,将接触器线圈与自身的动断触头串在一条回路上了。 ⑵自锁触头接触不良,时通时断。⑶接触器铁心上的短路环脱落或断裂。 ⑷电源电压过低或与接触器线圈电压等级不匹配。
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写的不错啊
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“术业有专攻”。对于一直搞弱电的可能觉得大功率电机的控制的调速也蛮有意思的,对于一直搞强电的可能对微电子方面的东西觉得很神秘,一个人不可能掌握所有的知识。楼主所转的内容,对于一直在矿山工作,和强电打交道的人来说可能有点简单,但无论如何也要鼓励一下。
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楼上说的有道理啊
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这种方法用起来一定很好!
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经过实践检验了
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俺的看法:
1. &这种主电路采用隔离开关加熔断器的控制线路,上世纪6/70年代用的最多。
2. &极易造成缺相运行。
3. &目前主开关多选用断路器作线路的短路保护了,消除了造成缺相运行的危险。
4. &就本电路而言,控制电路的需用功率很少,主开关选用断路器,则主电路的熔断器就可以取消。
5. &此电路设置有正/反向启动按钮的互锁;
2. &此电路可从正转状态下,按反转按钮,使电机经瞬间的自由停车-反接制动-反向启动-正常运转。
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& &好好学习,天天向上。
& &只要努力,就会有收获。
& &春播、夏种、秋收、冬藏。
liuguoxing
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三相异步电动机按纽接触器双重联锁正反转控制线路
三相异步电动机按纽接触器双重联锁正反转控制线路三相异步电动机保护器HTTP//WWWDDJBHQCOM1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。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。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频率较高。4注意事项该电路图比较复杂,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。1Y△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△形连接转动速度很快了,这时按下按钮SB2电动机行止。4注意事项Y△降压启动电路是最复杂的。因为,在主电路中用到了三个接触器,Y形和△形连接时必须注意顺序。在控制电路部分电路太复杂纵横都有,所以,连接线路需按照顺序。在学生连接好电路检查没有错误后,通电发现有的电动机不转,故障现象是KM线圈有电,但是KMY和KM△线圈没电,我仔细检查后,发现学生在横向线路中KMY后面节点有连接。结束语看来一个试验要想做成功不能出一点错误。在实训中,我严格要求学生注意安全操作,严格按照实验教学的程序及规章制度执行。尤其是实验管理无论是实验课前准备和记录及课后试验报告等方面工作需扎实,这次实验成功率很高,促进了实验教学质量的提高,养了学生探究与质疑的能力。
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交流接触器三相电动机正反转的接法
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1.三相异步电动机的定子绕组通入三相交流电会产生旋转磁场。磁场的旋转方向取决三相交流电的相序,改变相序,就能改变磁场旋转的方向,从而改变电动机的转向。2.在生产中,要求对电动机进行保护。通常对小功率电机用热继电器进行过载保护而用熔断器进行短路保护。3.在控制系统中,有时要求某一电器处在加信号作用下动作后能自动保持动作后的状态。这种作用状态为自锁作用.要求两个电器不能同时动作,这种作用称为互锁作用。操作(1):合上电源开关(380v~220v),按下sb2启动按钮,km1接触器动作,电动机的旋转方向(正、反)。按下sb1停止按钮,使电动机停止转动。操作(2):按下sb3启动按钮,km2接触器动作,电动机按操作(1)时反方向转动。按下sb1停止按钮,电动机停止转动,关闭总电源开关。故障分析:接通电源后,按启动按钮(sb2或sb3),接触器吸合,但电机不转,且发出“嗡嗡”声响或电机能启动,但转速很慢。这种故障来自主回路,大多是一相短线或电源缺相。接通电源后,按启动按钮(sb1或sb2),若接触器通断频繁,且发出连续的噼啪声或吸合不牢,发出颤动声,此类故障可能是: ⑴线路接错,将接触器线圈与自身的动断触头串在一条回路上了。 ⑵自锁触头接触不良,时通时断。⑶接触器铁心上的短路环脱落或断裂。 ⑷电源电压过低或与接触器线圈电压等级不匹配。
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必须有两个接触器而且最好是按钮和接触器连锁!一个停止按钮两个启动按钮和热继电器做保护!
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要弄明白什么是常开和常闭、常分开、常闭合、(要明白按钮的常闭常开、蒽下按钮去、之后都是相反的、接触器也一样、常开变常闭、常闭变常开) 好、相信它的工作原理你是知道的、那么我就给你说说380交流接触器的接法吧、两个接触器线圈各自的一端直接要电源、然后各自线圈的另一端通过对方常闭接到启动按钮的常开点上、启动按钮常开点另一接线点、与停止按钮常闭接线点串联、在与自身接触器(下边的那个接线点)的常开点联接、最后、看看两个停止按钮的常闭点是不是各自还剩一个接线点呢、接上电源、大功告成(妈呀、累死我了、)
需要两个交流接触器,一个正转一个反转,
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三相电动机正反转的,问如果开错方向了能不能不等电动机停止转动直接按反方向按钮启动,这样做对电动机和
三相电动机正反转的,问如果开错方向了能不能不等电动机停止转动直接按反方向按钮启动,这样做对电动机和电路有损害吗?
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呐要看你控制电路是怎么接的了,有正-停-反。还有正-反-停,没事儿,按吧,虽然对电极有伤害,但是一两次是不会出问题的
采纳率:25%
在电机未停转时,不可按反向开关按钮启动,否则容损坏电机。
要是互锁接线
按几下没啥问题但对电机不好 要是不互锁的很可能发生严重短路!
那启动电流更加大,如果频繁这样做,电机易发热接触器触点也”蚀”得快。
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想要启动,可不是合上闸这么简单。想要实现和多点控制,需要做的还有很多。本文列举几个最基本的电动机控制回路,除了在生产中的控制需要用到外,在设计PLC电路时,这些也是必备单元。
本文将由易到难逐一讲解。
电动机控制回路常用元件
按钮分为启动按钮、停止按钮和机械互锁按钮。前两者共4个接线柱,后者有6个接线柱。
启动按钮多为绿色,平时内部为断开状态,按下按钮后内部闭合,松开后恢复断开;
停止按钮多为红色,平时内部为闭合状态,按下按钮后内部断开,松开后恢复闭合;
机械互锁按钮可以看作是一个双投开关,共6个接线柱,平时左侧接线柱接通,按下后右侧接线柱接通,松开后恢复左侧接线柱接通,可任意作为启动按钮或停止按钮。
按钮一般用SB表示,如果有多个按钮同时存在,会在SB后面加数字,如SB1,SB2。
接触器/继电器▼
上图是接触器,继电器与之相比较小,但原理相同。共有两排共12个接线柱(2个接线柱,一进一出算1组)。最上面一排接线柱中,有2组常闭触点,和1组线圈触点,下面一排有3组常开触点。
工作特点:线圈不通电时,常闭触点闭合,常开触点断开;线圈通电后,常闭触点断开,常开触点闭合。
接触器,不论哪个触点或者线圈,均用KM表示。如果有多个接触器,则会在KM后加数字,如KM1,KM2。同一个接触器的所有触点和线圈,均用一组标号,如接触器KM1的常开触点、常闭触点和线圈,在电路图中的标志均为KM1。
点动与连动
点动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机停止。
连动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机继续运转。
上图中,左侧为主回路,右侧的a,b,c三个图分别为三个不同的控制回路。
在图a中,按下按钮SB,电动机启动,松开后电动机停止。是典型的点动控制。
在图b中,断路器SA断开时,按下按钮SB2,接触器线圈KM通电,常开触点KM闭合,但是常开触点KM下方有断路器将它断开,因此虽然此时电动机启动,但是松开后还是会停止。闭合断路器SA后,按下按钮SB2,接触器线圈KM通电,此时常开触点KM闭合,因此松开SB2后,电动机依然可以正常运转。此时电动机连动。因此,此图可以人工控制点动或连动状态。
在图c中,没有断路器,取而代之的是一个机械互锁开关SB3。当按下按钮SB2时,接触器线圈通电,常开触点KM闭合,电动机启动,松开后,由于常开触点依然闭合,因此电动机正常运转。按下按钮SB3时,接触器常开触点下方的按钮常闭触点SB3断开,同时按钮SB3常开触点闭合,电动机启动,松开后电动机停止(接触器常开触点此时未接入电路)。因此,此电路可在电动机连动的时候,直接按下SB3,变成点动。
电动机连动时,松开启动按钮后,由于接触器线圈通电,常开触点KM闭合,电动机可以实现连续运转,这个概念就叫做&自锁&。
电动机点动与连动只是一种概念,没有人希望自己的电动机点动。此处我们只需要知道如何让电动机连续运转即可。
电动机的异地控制
本篇以两地控制电动机为例。多地控制电动机,一般分为远程控制和就地控制。即把启动按钮分别放入不同的按钮箱,再把按钮箱安装在需要控制的地点。
有了点动和连动的知识,这个图中接触器KM的作用就不必多说了。图中SB11和SB21为停止按钮,SB12和SB22为启动按钮。其中把任意一个启动按钮和停止按钮安装在同一个按钮箱内,另外两个也安装在另外一个按钮箱内。两个按钮箱可分别放在控制室和电动机旁。
实物连接图▼
异地控制电动机时,只需要注意,停止按钮全部串联,启动按钮全部并联即可。
电动机顺序启动
以两台电动机M1,M2顺序启动为例。要求M2在M1启动后才能启动,M1可以单独启动。
其中,按钮SB1和SB3是停止按钮,分别控制电动机M1与M2;按钮SB2和SB4是启动按钮,分别控制电动机M1与M2。为了方便理解,我把电路图中M2的控制回路突出来一块,即当下文提到M2的控制回路时,指的就是上图中最右侧突出来的那一块。
同样的,接触器的作用不再赘述。如图,当M1未运转时,即常开触点KM1没有闭合,此时M2的控制回路被断开,因此按下启动按钮SB4时,M2没反应。只有当M1正常运转时,KM1闭合,M2的控制回路才有电,这时M2才能正常启动。
实物连接图▼
若需要多个电动机同时启动,分两种情况:
若需要其它电机在M1启动后才能启动,则把该电机的控制回路与M2的控制回路并联。
若需要其它电机在M2启动后才能启动,则把该电机的控制回路与M2的控制回路串联。
电动机正反转
要实现电动机的正反转,用到的原理是使用两个接触器,把三相电的相序改变。
注意看左侧的主回路,三项电L1,L2,L3通过接触器KM1到达电动机M1的顺序为左、中、右;而通过接触器KM2到达电动机M1的顺序为右、中、左。相序的改变实现了电机运转方向的改变。这一用法用在电动汽车或电动三轮车上,即可实现倒车的功能。现在有一种更方便的元件,叫做&倒顺开关&,其原理便是如此。
为了方便描述,假设在SB2回路闭合时电动机转动的方向为正,下文称SB2所在回路为正转回路,SB3所在回路为反转回路。
我们来看控制回路,为了方便讲解,我们在图中做了数字的编号,每一个编号,都对应其正上方的元件。同样的,对于接触器常开线圈KM1和KM2的作用不再重复。
这张图如果没有编号6和编号9那两个接触器常闭触点,和编号5和编号8那两个机械互锁按钮的常闭触点,就很好理解。即按下SB2,电动机正转,按下SB3,电动机反转。
这里出现了一个问题,就是如果同时按下SB2和SB3或在电动机正转的时候按下SB3,就会造成短路事故。因此我们在电路中接入了接触器常闭触点。在正转的控制回路中接入KM2的常闭触点,而在反转的控制回路中接入KM1的常闭触点。这样以来,当电动机正转时,由于接触器KM1的线圈通电,因此常闭触点KM1是断开状态,因此就算此时按下按钮SB3,也不会有任何反应。
两个接触器的常闭触点分别连接到对方所在回路中,如此一来,其中一个接触器通电时,另一个接触器就不能再通电,这就是&互锁&。
此时我们还面临一个麻烦事,就是电动机正转时,如果想让它反转,唯一的办法就是按下停止按钮,再按反转按钮,这样就很麻烦。为了方便,我们采用了机械互锁的按钮,并把它的常闭触点接入旁边的控制回路中&&就是图中的编号5和编号8。
此时,当电动机正转时,我们按下SB3,此时编号5的常闭触点断开,即正转回路失电,因此线圈KM1失电,常闭触点KM1恢复闭合状态,线圈KM2即可得电,反转回路正常运行。这样以来,在电动机正转切换反转时,就不用再按停止按钮了。
实物连接图▼
实际应用中,常常需要把上述所有电路结合起来使用,但只要单个图的原理想明白了,涉及到的知识再多,也不在话下。
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