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* * * ÷ * ÷ * ÷ * ÷ * ÷ * 以下控制电路能否实现即能点动、 又能连续运行? 思考 KM SB1 KM SB2 FR SB * 概述:在实际应用中,往往要求生产机械改变运动方向,如工作台前进、后退;电梯的上升、下降等,这就要求电动机能实现正、反转。 实现:对于三相异步电动机来说,可通过两个接触器来改变电动机定子绕组的电源相序来实现。 (四)正反转(可逆旋转)控制线路 电路形式: 电动机原理: 改变电动机三相电源的相序,可改变电动机的旋转方向 按钮、接触器控制 位置控制 * 按钮、接触器控制正反转控制电路 主电路: KM2 FU1 KM1 M 3~ FR Q L1 L3 L2 主电路 控制电路: 控制电路 FU2 FR SB3 SB1 KM1 KM1 KM2 KM2 SB2 正转按钮 反转按钮 工作原理: 基本控制电路 缺点: 图2-8电动机正反转控制电路 * 控制电路: 工作原理: 电气互锁—接触器互锁控制 互锁 电气互锁 机械互锁 控制电路 FU2 FR SB3 SB1 KM1 KM1 KM2 KM2 SB2 KM2 KM1 接触器互锁 新名词:电气互锁:将一个接触器的常闭触点串到另一个接触器的线圈电路中,则任一个接触器线圈先带电后,即使按下相反的按钮,另一接触器也无法得电 按钮、接触器控制正反转控制电路 优点: 工作安全可靠 缺点: 操作不便 图2-9电动机正反转控制电路 * 按钮、接触器控制正反转控制电路 控制电路: 工作原理: 优点: 机械互锁---按钮互锁控制 操作方便 控制电路 FU2 FR SB3 SB1 KM1 KM1 KM2 KM2 SB2 SB1 SB2 缺点: 易产生故障 联锁 电气互锁 机械互锁 新名词:机械互锁 图2-10电动机正反转控制电路 * 按钮、接触器控制正反转控制电路 控制电路: 工作原理: 优点: 接触器、按钮双重互锁控制 安全可靠,操作方便 FU2 FR SB3 SB1 KM1 KM1 KM2 KM2 SB2 SB1 SB2 KM2 KM1 控制电路图 图2-11电动机正反转控制电路 * 正反转(电气机械互锁控制)演示 * a) b) c) 作业:分析下列a、b、c控制工作过程? 解:图a、b、c是电动机正、反转控制线路 a)无互锁控制电路 b)具有电气互锁的控制电路 c)具有复合互锁的控制电路(完美) * 概述:有些机械和生产设备,常常要求在两地或两地以上的地点进行操作。 实现:用多组按钮对电动机的启动或停止进行控制。 (五)多点控制线路 电路形式: 多点地控制原则: 启动按钮并联,停止按钮串联 按钮、接触器控制 * 多点控制线路 主电路: 控制电路: 工作原理: 基本控制电路 图2-12电动机多点地控制电路 * 概述:在实际应用中,往往要求各种运动部件之间按顺序工作。如车床主轴转动时要求油泵先运行,给齿轮箱提供润滑油。这就要求油泵电动机和车床主轴电机按顺序启动。 实现:可以按动作顺序实现,也可以按时间顺序实现多台电动机之间按顺序启动。 (六)顺序控制线路 电路形式: 多台电动机之间按顺序启动 按钮、接触器控制 动作顺序或时间顺序 电气控制要求: * 主电路: 控制电路: 工作原理: 基本控制电路 缺点: 顺序控制线路 1、按动作顺序 图2-13电动机按动作顺序控制线路 * 控制电路: 工作原理: 电气联锁控制: 当要求甲接触器工 作后方允许乙接触器工作,则在乙接触器线圈电路中串入甲接触器的常开触点。 新名词:电气联锁 优点: 工作安全可靠 缺点: 操作不便 图2-14电动机正反转控制电路 连锁控制 顺序控制线路 * 主电路: 控制电路: 工作原理: 基本控制电路 图2-15电动机按动作顺序控制线路 顺序控制线路 2、按时间顺序 * 分析下列a、b、c控制工作过程? 图2-7 两台电动机顺序起动控制线路 * 图2-7a所示控制线路的特点是:KM2的线圈接在KM1自锁触头后面,这就保证了M1起动后,M2才能起动的顺序控制要求。 图2-7b所示控制电路的特点是:在KM2的线圈回路中串接了KM1的常开触头。显然,KM1不吸合,即使按下SB2,KM2也不能吸合,这就保证了只有M1电机起动后,M2电机才能起动。停止按钮SB3控制两台电动机同时停止,停止按钮SB4控制M2电动机的单独停止。 图2-7c所示控制电路的特点:在图2-7b中的SB3按钮两端并联了KM2的常开触头,从而实现了M1起动后,M2才能起动,而M2停止后,M1才能停止的控制要求,即M1、M2是顺序起动,逆序停止。 * 概述:在实际应用中,有些生产机械的工作台需要自动往复运动,如龙门刨床、导
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