电动机正反转电路原理

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 。
【电动机正反转电路原理】
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
电力拖动里面的的自锁正反转控制电路的配线图如下:
实物图和接线图:
电力拖动:以电动机作为原动机拖动机械设备运动的一种拖动方式 。又称电机传动 。
组成:电力拖动装置由电动机及其自动控制装置组成 。自动控制装置通过对电动机起动、制动的控制,对电动机转速调节的控制 , 对电动机转矩的控制以及对某些物理参量按一定规律变化的控制等,可实现对机械设备的自动化控制 。采用电力拖动不但可以把人们从繁重的体力劳动中解放出来,还可以把人们从繁杂的信息处理事务中解脱出来 , 并能改善机械设备的控制性能,提高产品质量和劳动生产率 。