电动机正反转电路原理图

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2022-12-31 · 关注我不会让你失望
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三相异步电动机正反转动控制电路电路图如下:

在电路图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。按下正转启动按钮SB2,X0变ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保。使KM1的线圈通电,电机开始正转运行。按下停止按钮SB1,X2变ON,这样其常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,电动机停止运行。

在电路图中,将Y0与Y1的常闭触电分别与对方的线圈串联,可以保证他们不会同时为ON,因此KM1和KM2的线圈不会同时通电,这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。

除此之外,为了方便操作和保证Y0和Y1不会同时为ON,在梯形图中还设置了“按钮互锁”,即将反转启动按钮X1的常闭点与控制正转的Y0的线圈串联,将正转启动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1的线圈串联。

设Y0为ON,电动机正转,这是如果想改为反转运行,可以不安停止按钮SB1,直接安反转启动按钮SB3,X1变为ON,它的常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,同时X1的敞开触点接通,使Y1的线圈“得电”,点击正转变为反转。

扩展资料

图中FR是作过载保护用的热继电器,异步电动机长期严重过载时,经过一定延时,热继电器的常开触点断开,常开触点闭合。

其常闭触点与接触器的线圈串联,过载时接触其线圈断电,电机停止运行,起到保护作用。有的热继电器需要手动复位,即热继电器动作后要按一下它自带的复位按钮,其触点才会恢复原状,及常开触点断开,常闭触点闭合。

这种热继电器的常闭触点可以像图2那样接在PLC的输出回路,仍然与接触器的线圈串联,这反而可以节约PLC的一个输入点。

参考资料来源--百度百科--三相异步电动机原理

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2023-12-16 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
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电动机正反转控制电路的工作原理主要是通过改变电动机的电源相序,改变电动机的旋转方向。

在电路中,通常会使用两个接触器,一个用来控制电动机正转,另一个用来控制电动机反转。当需要电动机正转时,正转接触器通电,电源相序为正常相序,电动机按照正常方向旋转。当需要电动机反转时,反转接触器通电,电源相序为反相序,电动机按照反方向旋转。

为了确保电动机在正转和反转之间切换时不会出现电源短路的情况,通常会在电路中设置互锁装置。互锁装置可以确保在正转接触器通电时,反转接触器不会通电;反之亦然。

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