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直线电机的正向和反向控制的原理和作用!

发布时间:2020-01-04

如下图所示,电机可以控制前后启动方向,并且接近开关以自动停止行程控制电路。 接近开关是一种非接触开关,只要移动金属物体接近一定距离,就可以发出接近开关的信号。 控制移动物体的位置而不碰撞它。 因为它使用晶体管接近开关(无触点开关),它比机械行程开关更可靠、更长。

电机正向旋转:关闭电源开关Q关闭旋转开关S,接近开关SQ1SQ2线圈。 按下启动按钮SBKM1,并吸收电机正向运行,驱动金属体向下或向右移动,当金属体接近指定位置时。 接近开关SQ1的正常接触SQ1切断了前向控制电路,以阻止电机。

电机的反向旋转:按下反向启动按钮,SB3,KM2,电机反向运行,驱动金属体向下或向左移动。 当金属接近指定位置时,通常关闭的接触SQ2动作切断反向控制电路以阻止马达。

本电路的特点:具有控制可靠性、准确性和安全性的特点,适用于各种生产机械,需要上下移动,可以在指定的位置停止。

第二个按钮锁定电机前后控制电路布线图

如下图所示,电路是一种按钮互锁正负控制电路。实际上,它移除了接触器互锁电机的正负控制电路图。 更换复合按钮的封闭接触,以控制前后锁。 复合按钮的特点是在同一按钮上通常打开的触点与正常关闭的触点连接,并且在操作时经常关闭触点,然后关闭和复位。 经常关闭联系人。

正向控制:关闭电源开关Q,按下正向旋转按钮,KM1线圈,吸收主触点,关闭辅助触点,关闭和自锁。 电机正在转动。 此时,电机的电源相序为A≤B-C.

反向控制:按反向启动按钮SB3,当SB3关闭时,SB3通常关闭触点首先关闭前向接触器KM1的线圈电源按钮SB3通常开启触点。 打开反向接触器KM2线圈的电源,以便km2吸力辅助打开接触点,关闭自锁主触点,关闭电机反转。 此时,电机的电源相序为C≤B-A。

如果需要马达停止并按下停止按钮SB1。

这种电路的特点:当电机前转时,可以直接按下反向按钮来逆转电机。 另外,当反向旋转时,可以直接按下前向旋转按钮,使电机的前向运行更加方便。 此外,由于两个启动按钮的正常关闭辅助接触锁,两个接触器不能同时通电,以避免短路事故。 本电路常适用于各种生产机械,需要积极、消极、连续运行,不经常运行。

三个转换开关预选电机前后起止控制电路

如下图所示,电路布线图可以实现电机前后控制.. 在启动电机之前,先转换开关SA,然后通过启动按钮控制接触器,然后通过接触器的主触点打开和关闭电机的三相电源。 实现了电机的启动和停止。

事实上,该电路是在电机单向旋转控制电路的基础上,改变电机三相绕组与电源的连接,以实现电机的正向旋转。

转换开关SA有四个联系人和三个位置。当SA处于电源开关的顶部时,Q电机的三相绕组按A-B-C的顺序连接电源。 按下启动按钮SB2以实现前向转动;当SA处于中间位置时,当电机三相电源断开时,马达不会转动;当SA处于较低的位置时。 电机三相绕组按C-B-A相序访问电源,启动按钮SB2可以逆转电机。

本电路的特点是控制电路简单,不经常改变电机方向的生产机械。

防止相间短路的电机前后控制电路布线图

以下电路采用链式继电器延长转换时间,防止相位短路.. 按下按钮SB3时,前转接触器KM1采用电吸合并自锁电机正向启动操作,KM1正常开启辅助接触km1/1/2紧闭。 KM1km2电路中连接的关闭触点K(3)K(4)K(5)6)断开,使KM2无法获得电源。 实现相互锁定。 当按下反向按钮SB2时,当主触点完全熄灭时,首先断开KM1控制电路KM1断开。 此时,K的正常关闭接触K(5)6)关闭KM2,以获得电吸和自锁电机的反向旋转。

该电路可以完全防止电弧短路在正负转换过程中适用于转换时间小于断弧时间的情况。

刀开关控制电机启动单向旋转电路

刀开关主要用于照明电路、三相电路和7.5kW以下的电机启动电路,因为它的虾具有熔断器。 它不仅可以起到开关的作用,而且可以起到短路保护的作用。 下图显示了马达单向旋转刀开关控制电路.

当关闭刀开关时,电机在单向启动时停止转动。 在电路短路事故的情况下,将熔断器连接到刀开关上,以切断电机的电源,防止电机烧坏。

该电路具有结构简单、维护方便、成本低等优点。 然而,它的现场拉合闸的灭弧能力较弱,只适用于不经常启动的小容量电机,不易实现远程控制。

台自动往复带双向延迟电机控制电路

下图显示了自动往复带双向延迟停留的控制电路. 该电路还具有移动控制功能。 按下SB3或SB4而不按SB2进行正向和反向移动操作。 SB2是自动往复启动按钮. SQ1是一个积极的变化,反向冲程开关SQ2是逆转正向冲程开关。

当按下SB2时,中间继电器KA被打开并自我锁定时,与接触器线圈电路连接的接触点被关闭,以便为自动循环做好准备。 然后按SB3KM1进行电吸和自锁电机正向旋转,当工作台正向到达极限位置时,行程开关SQ1断开KM1断电。 切断马达前向的马达。 同时,SQ1经常打开接触KT2,通过延迟停留KT2,关闭接触KM2,以吸收和锁定电机的反向启动。 行程开关SQ1复位通常打开触点断开,使KT2断电时关闭触点,为KM1准备电源。

当工作台反向运行到极限位置时,冲程开关SQ2允许其正常关闭触点被断开,KM2断电机的反向电源停止。 同时,SQ2经常打开接触关闭KT1,通过延迟停留KT1,关闭接触KM1和电吸合并自锁。 电机又开始向前移动。 从而实现自动往复循环工作。

本电路适用于炼铁高炉饲料汽车电机的控制。

串直流电机刀开关正负控制电路布线图

下图显示了一系列直流电机刀开关的可逆控制电路。 在图中,双刀双掷开关可以通过Q改变电枢绕组的电流方向,从而改变电机在连接到直流电源后的方向。 当开关开关开关时,电机的方向发生了变化,因为它只改变了电枢绕组的电流方向。 该电路可用于蓄电池车。

改变直流电机电枢电压极,实现前后启动电路

下图显示了一个启动电路图,以改变直流电机的电枢电压极,以实现电机的正负。 在图中,KM1km2是正向和负向接触器Rf,正向启动按钮SB3是反向启动按钮SB1作为停止按钮。

正向启动:关闭电源开关Q,按下启动按钮,SB2KM1线圈,并关闭自锁主触点,关闭电枢电路,电机正向启动并运行。 此外,由于KM1串联在KM2线圈电路中的正常关闭接触断开,km2不能用电互锁。

反向启动:如果在关闭电源开关Q后按下启动按钮SB3KM2线圈,并将主触点关闭并打开电枢电路。 电机的反向启动和操作。 此外,km2串联在km1线圈电路中的正常关闭接触断开,使km2无法获得电源以发挥相互锁定的作用。

停止3个马达:按下停止按钮SB1公里1(或km2)切断主触点,切断电机电枢电源马达。

为了防止电压损坏,励磁电路中放电电阻RF的电阻一般为励磁绕组电阻的5倍。

顺利开关控制电机前后电路接线图

逆向开关,也称为可逆转开关,是一种组合开关,倒置和平滑开关的操作手柄有三个位置。 适用于50Hz额定电压至380V的电路,可直接切断单台异步电机,停止正反转控制。

如下图所示,KO3系列逆开关控制电机前后电路由三个相同的蝴蝶触点和九个U形静触点组成。 采用薄钢板防护外壳触点作为双断点形式,采用中间转轴操作。 在布线中间的三个触点连接到三相电源的右侧。

(1)当倒车开关的手柄在中间停止时,电源切断并不与电机接触。

第二,当手柄在右边时,电机的三相绕组ABC按顺序连接三相电机。

(3)当手柄在左侧时,电机的三相绕组BAC相序连接三相电机的反向旋转。

采用逆向开关控制的正负电路只适用于电机换向不频繁的情况下,如铣床主轴的正负选择和某些机床的电机的换向控制。

旋转开关控制电机前后电路布线图

转换控制开关适用于50赫兹或60赫兹交流电压至500V直流至440V的电路.. 作为一种小容量电机,直接启动停止和改变方向(前后逆转)。 如右图所示,用于转换开关控制的电机前后电路布线图。

根据电机的原理,只要电机上的电源线可以连接到电机上的任何两个阶段,就可以实现正负控制。 电路的工作方式如下。

转换开关SA有四个联系人和三个位置。 当电源开关Q将转换开关SA拉到顶部时,电源与电机M的三相绕组ABC连接。

2.当旋转开关SA拉到中间位置时,三相绕组电源被切断并停止旋转。

3.当旋转开关SA被拉到较低的位置时,电源可以与电机M的三相绕组ABC连接。

由于转换开关不具有灭弧装置,因此只适用于不经常启动和停止的场合,电机容量小于5.5kW。 特别适用于电机控制,如电动起重机。

接触器互锁电机前后控制电路布线图

一些生产机械往往要求运动部件在前后运动。 例如,机床的前向和后向主轴的前向和后向主轴的前向和后向起重机的上升和下降,这就要求拖动生产机械的电机来实现正负控制。

下图显示了两个接触器在主电路图中使用的主电路与接触器互锁,其中km1用于正向旋转km2。 这两个接触器不能同时通电,否则会导致两相电源短路. 因此,将两个接触器的正常关闭辅助接触连接到另一个线圈电路以实现相互锁定。

正向旋转控制:关闭电源开关Q,按下前启动按钮SB2卷起触器KM1,吸收主触点,并经常打开辅助触点关闭自己。 马达M在前面旋转。 同时,KM1的正常关闭辅助触点被切断,以避免接触器km2的功率传输。 此时,电机连接电源的相序为A≤B-C.

反向旋转控制:如果需要电机从正向旋转转到反向旋转,请按下停止按钮SB1,使前向电路断开。 然后按下反向启动按钮SB3掩蔽接触km2线圈,并吸收主触点和辅助触点,以扭转电机。 同时,KM2的正常关闭辅助触点被切断,以避免接触器km1的功率传输。 此时,电机的电源相序为C≤B-A。

如果马达停止,按下停止按钮SB1。

当改变电机转向时,必须按下停止按钮,然后按下反向启动按钮来逆转电机。 该电路适用于需要可逆性操作的各种生产机械。

个可逆行程开关控制电机自动停止电路接线图

下图显示了一个可逆的启动和自动停止控制的行程开关。 行程开关由安装在运动部件上的冲击块按下,冲击块的安装位置按行程要求调整。 最大的特点是机械设备可以在每次启动后自动停止。

电机正向转动控制:关闭电源开关Q,按下启动按钮SB2触摸器KM1线圈,吸收主触点关闭,辅助触点关闭和自锁。 打开电机电机,由移动机械驱动的碰撞块向前或向右移动。 当冲击块到达指定位置时,冲程开关SQ1通常被关闭,导致前控制电路断开。

电机反向旋转控制:按下反向启动按钮SB2欧洲接触器KM2线圈,吸收主触点关闭辅助触点,关闭自锁主电路。 电机开始并倒转。 并由运动机械驱动的撞击块向下或向左移动。当碰撞块到指定位置时,冲程开关SQ2经常关闭触点并切断反向控制电路。 停止马达。

这种电路常用于各种生产机械,需要上下移动,并可在指定位置自动停止。

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