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2.反接制动控制电路 反接制动是在电动机的原三相电源被切断后,立即通上与原相序相反的三相交流电源,以形成与原转向相反的电磁力矩,利用这个制动力矩使电动机迅速停止转动。 图6-14 可逆运行反接制动控制线路 正向启动动作过程: 正向运行制动动作过程 。 图6-2 长动控制电路 。 * * 电路动作过程如下: 合上刀开关QS后,因没有按下点动按钮SB,接触器KM线圈没有得电,KM的主触头断开,电动机M不得电,所以不会启动。 按下SB →KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M得电启动。 松开SB →KM线圈失电→KM主触头复位断开→电动机M断电,停转。 在点动控制电路中,QS为刀开关,不能直接给电动机M供电,只起到电源引入的作用。主回路熔断器FU起短路保护作用。 任务2 三相异步电动机正转控制电路 2.长动控制线路 长动控制是指按下按钮后,电动机通电启动运转,松开按钮后,电动机仍继续运行,只有按下停止按钮,电动机才失电直至停转。 图6-2 长动控制电路 任务2 三相异步电动机正转控制电路 电路动作过程如下: 合上刀开关QS。 “自锁”是依靠接触器自身的辅助动合触头来保证线圈继续通电的现象。带有“自锁”功能的控制线路具有失压(零压)和欠压保护作用。 任务2 三相异步电动机正转控制电路 3.长动与点动控制电路 (1)利用开关控制的点动、长动控制电路 利用开关控制的既能点动又能长动的控制电路如图6-3(b)所示,图(a)是主电路。图中SA为选择开关,当SA断开时,按SB2为点动操作;当SA闭合时,按SB2为长动操作。 图6-3 长动、点动控制电路 (a) (b) (c) (d) 任务2 三相异步电动机正转控制电路 (2)利用复合按钮控制的点动、长动控制电路。如图6-3(c)。图中B3是点动按钮,SB3使用了一对动合触头和一对动断触头。SB2为长动启动按钮,SB1是停止按钮。 在点动控制中,按下点动按钮SB3,它的动断触头先断开接触器的自锁电路;动合触头后闭合,接通接触器线圈。松开SB3按钮时,它的动合触头先恢复断开,切断了接触器线圈电源,使其断电;而SB3的动断触头后闭合。 任务2 三相异步电动机正转控制电路 (3)利用中间继电器控制的点动、长动控制电路 利用中间继电器控制的既能长动又能点动的控制线路如图6-3(d)所示。图中的KA为中间继电器,SB2为长动启动按钮,SB3是点动按钮,SB1是停止按钮。 长动动作过程如下: 任务2 三相异步电动机正转控制电路 任务3 三相异步电动机正反转控制电路 1.接触器互锁正、反转控制电路 接触器互锁正、反转控制电路如图6-4(b)所示,图6-4(a)是主电路,KM1、KM2分别为正转、反转接触器,SB2、SB3分别为正转、反转启动按钮,SB1是停止按钮。 (a) (b) (c) (d) 图6-4 正、反转控制电路 正、反转接触器KM1和KM2线圈支路分别串联了对方的动断触头,使得任何一个接触器通电工作的条件是另一个接触器必须处于断电释放的状态,实现了“互锁”(或“联锁”)。 正转启动动作过程: 反转启动动作过程: 2.按钮互锁正、反转控制电路 按钮互锁正、反转控制电路如图6-4(c)所示。图中SB2,SB3为复合按钮,各有一对动断触头和动合触头,其中动断触头分别串联在对方接触器线圈支路中,这样只要按下按钮,就自然切断了对方接触器线圈支路,实现“互锁”。这种互锁是利用按钮来实现的,所以称为“按钮互锁”。 正转启动动作过程: 反转启动动作过程 3.双重互锁正、反转控制电路 双重互锁正、反转控制电路如图6-4(d)所示。该线路结合了采用继电器辅助触头互锁和按钮互锁的优点,是一种比较完善的既能实现正、反转直接启动的要求,又具有较高安全可靠性的正、反转控制电路。 正转启动动作过程: 反转启动动作过程: 任务4 顺序控制与多地控制电路 顺序控制是指生产机械中多台电动机按预先设计好的次序先后启动或停止的控制。多点控制是指为了操作方便,在多个地点对同一台电动机进行启动或停止的控制。 1.顺序控制电路 (1)同时启动、同时停止控制电路 图6-5所示为两个(或多个)接触器分别控制两台(或多台)电动机的同时启动、同时停止的控制线路。同时启动、同时停止的控制线路。 (a) (b) (c) (d) 图6-5 同时启动、同时停止的控制电路 图(b)中,SB2是启动按钮,SB1是停止按
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