电动机正反转图 km1km2出现两个什么意思

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在该控制线路中,KM1?为正转交流接触器,KM2?为反转交流接触器,SB1?为停止按钮、SB2?为正转控制按钮,SB3?为反转控制按钮。KM1、KM2?常闭触点相互闭锁,当按下SB2?正转按钮时,KM1?得电,电机正转;KM1?的常闭触点断开反转控制回路,此时当按下反转按钮,电机运行方式不变;若要电机反转,必须按下SB1停止按钮,正转交流接触器失电,电机停止,然后再按下反转按钮,电机反转。若要电机正转,也必须先停下来,再来改变运行方式。这样的控制线路的好处在于避免误操作等引起的电源短路故障。?PLC?控制电机正反转I/O?分配及硬件接线?接触器KM1、KM2为电机正、反转控制;热继电器FR为电动机过载保护;KM1、KM2的触点开、闭由PLC的程序控制完成。*根据控制要求和/O分配编写控制程序,如图所示。梯形图Q0.0,Q0.1自锁电路中,各自串接的M0.1,M0.0常闭触点对应的是继电接触器正反转控制电路中的按钮互锁,可以从正转直接切换到反转。梯形图中Q0.0,Q0.1自锁电路中,各自串接的Q0.1,Q0.0常闭触点对应的是,继电接触器正反转控制电路中的接触器互锁,能确保Q0.0,Q0.1不能同时输出知识要求我们要学什么?三相异步电动机的正反转控制方法有很多,既可以完全用接触器实现也可以用PLC编写程序实现控制,还可以配合触摸屏实现控制操作。当然每一种控制方式都有自己的优缺点。本次课介绍用PLC,触摸屏实现三相异步电动机的正反转控制。电动机正反转控制控制原理任务目标实现过程1.实现三相异步电动机的正转、反转、停止控制。2.具有防止相间短路的措施。3.具有过载保护环节。任务目标?三相异步电动机的正反转可借助正反向接触器改变定子绕组的相序来实现,控制的方法很多,但都必须保证正反向接触器不会同时接通,以免造成电动机短路故障,常用“互锁”电路来避免此类故障。控制原理作品标题:电动机正反转PLC控制输入设备地址输出设备地址FR热继电保护I0.0KA1正转中间继电器Q0.0KA2反转中间继电器Q0.1PLC资源分配该任务中有四个输入,两个输出。其中电动机的正、反向起动按钮,及停车按钮均采用触摸键,故不分配输入端口。用于自锁、互锁的触点无须占用外部接线端子,而是由内部“软开关”代替,故不占用I/O点数。其他装置分配如表所示。1.电动机动力电路接线图绘制系统CAD图纸包括电机动力电路接线图,PLC的I/O分配接线图,电器安装元件布置图三部分。2.PLC的I/O分配接线图绘制系统CAD图纸3.电器安装元件布置图包括线槽、断路器、PLC、接触器、中间继电器和热继电器的位置安排,如图所示。绘制系统CAD图纸电动机正反转控制的梯形图实现过程器件准备1234接线编辑程序并下载、设计触摸屏画面运行控制系统S7-200PLC一台实现过程-1器件准备接触器2个实现过程-1器件准备断路器1个实现过程-1器件准备热继电器1个实现过程-1器件准备中间继电器2个实现过程-1器件准备轴流风机1台实现过程-1器件准备在该控制线路中,KM1?为正转交流接触器,KM2?为反转交流接触器,SB1?为停止按钮、SB2?为正转控制按钮,SB3?为反转控制按钮。KM1、KM2?常闭触点相互闭锁,当按下SB2?正转按钮时,KM1?得电,电机正转;KM1?的常闭触点断开反转控制回路,此时当按下反转按钮,电机运行方式不变;若要电机反转,必须按下SB1停止按钮,正转交流接触器失电,电机停止,然后再按下反转按钮,电机反转。若要电机正转,也必须先停下来,再来改变运行方式。这样的控制线路的好处在于避免误操作等引起的电源短路故障。?PLC?控制电机正反转I/O?分配及硬件接线?接触器KM1、KM2为电机正、反转控制;热继电器FR为电动机过载保护;KM1、KM2的触点开、闭由PLC的程序控制完成。*根据控制要求和/O分配编写控制程序,如图所示。梯形图Q0.0,Q0.1自锁电路中,各自串接的M0.1,M0.0常闭触点对应的是继电接触器正反转控制电路中的按钮互锁,可以从正转直接切换到反转。梯形图中Q0.0,Q0.1自锁电路中,各自串接的Q0.1,Q0.0常闭触点对应的是,继电接触器正反转控制电路中的接触器互锁,能确保Q0.0,Q0.1不能同时输出
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电机正反转
正反转,代表的是电机转动和逆时针转动。电机顺时针转动是电机正转,电机逆时针转动是电机反转。正反转控制电路图及其原理分析要实现电动机的正反转只要将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线即可达到反转的目的。电机的正反转在广泛使用,例如行车、木工用的电刨床、台钻、刻丝机、甩干机和车床等。
电机正反转基本信息
电机在日常使用中需要正反转,可以说电机的正反转在广泛使用。例如行车、木工用的电刨床、台钻、刻丝机、甩干机和车床等。
最初人们需要某种设备反转需要将电机导线拆换,但这种方法在实际使用中繁琐。后来,有一个聪明的人安装了两个闸刀通过切换闸刀来改变电机的正反转。过了一段时间出现了倒顺开关,这种接线比较简单且体积也减小。由于受到触点的限制,只能在小型的电机上得到广泛使用。见下图:
伴随着接触器的诞生,电机的正反转电路也有了进一步的发展。可以更加灵活方便的控制电机的正反转,并且在电路中增加了保护电路—互锁和双重互锁。可以实现低电压和远距离频繁控制。
倒顺开关接线图
电机的正反转伴随着电子技术的发展,相继出现了、等也有了进一步的电路改善。并且在实际应用电路中增加了一些接近开关、光电开关等实现了双向自动控制,为工业机器人的发展奠定了基础。[1]
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。
电机正反转线路分析
线路分析如下:
一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。
二、反向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。
三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。
四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。 五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
张凤珊.电气控制及可编程序控制器.北京:中国轻工业出版社,2003:16 上传我的文档
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