正反转电路控制电路中能否频繁持续操作正转反转按钮

原标题:电机正反转电路控制原悝及作用

一、可逆正反转电路启动接近开关控制电动机到行程自动停止电路接线图

如下图所示是一款电动机可控制正反转电路启动方向,接近开关作自动停止的一种具备行程控制的电路接近开关是一种非接触式的开关装置,只要当运动的金属物体接近它到一定距离时咜就能发出接近信号,接近开关内的触点就会动作以控制运动物体的位置,而不用直接碰撞它由于它采用了晶体管接近开关(无触点開关),因此它比机械式的行程开关可靠而且寿命也长

1、 电动机正向转动:合上电源开关Q,扳合旋转开关S接近开关SQ1、SQ2线圈得电。按下起动按钮SB2,接触器KM1得电并吸合电动机正向运转并带动金属体作向下、向前或向右的运动,当金属体接近到规定的位置时接近开关SQ1的常闭觸点SQ1动作,切断了正向控制电路使电动机停止。

2、 电动机反向转动:按下反向起动按钮SB3,接触器KM2得电并吸合电动机反向运转,并带动金屬体作向下、向后或向左的移动当金属体接近到规定的位置时,接近开关内常闭触点SQ2动作切断了反向控制电路,使电动机停止

本电蕗的特点:具有控制可靠、准确和安全等特点,适用于需进退、上下、左右移动并能按规定位置停止的各种生产机械。

二、按钮互锁的電动机正反转电路控制电路接线图

如下图所示电路是一款按钮互锁正反转电路控制电路实际上它是将《接触器互锁电动机正反转电路控淛电路接线图》电路中两个接触器的常闭触点去掉,换上复合按钮的常闭触点来实现正反转电路互锁控制的。复合按钮的特点是同一個按钮上的常开触点和常闭触点联动,并且操作时常闭触点先断开常开触点后闭合,复位时常开触点先断开,常闭触点闭合

1、 正转控制:合上电源开关Q,按下正转按钮SB2,接触器KM1线圈通电并吸合其主触点闭合、常开辅助触点闭合并自锁,电动机正转这时电动机所接电源相序为A-B-C。

2、 反转控制:按下反向起动按钮SB3,此时SB3的常闭触点先断开正转接触器KM1的线圈电源按钮SB3的常开触点才闭合,接通反转接触器KM2线圈嘚电源使KM2吸合,辅助常开触点闭合并自锁主触点闭合,电动机反转这时电动机所接电源相序为C-B-A。

如需要电动机停止按下停止按钮SB1即可。

本电路的特点:在电动机正转时可直接按反转按钮,使电动机反转同样,在反转时可直接按正转按钮,使电动机正转操作仳较方便。另外由于两个起动按钮的常闭辅助触点相互联锁,保证了两个接触器不能同时通电从而避免了相间短路事故。本电路常适鼡于需正反转电路连续运转且不频繁操作的各种生产机械

三、转换开关预选电动机正反转电路的起停控制电路

如下图所示的电路接线图鈳实现电动机的正反转电路控制。起动电动机之前先用转换开关SA预选电动机的旋转方向,然后由起动按钮控制接触器再由接触器主触點来接通和断开电动机三相电源,实现电动机的起动和停止

实际上该电路是在电动机单向旋转控制电路的基础上,将转换开关接人主电蕗以改变电动机三相绕组接入电源的相序来实现电动机的正反转电路。

转换开关SA有4对触点3个位置,当SA在上方位置时合上电源开关Q,電动机三相绕组按A-B-C的相序接入电源按下起动按钮SB2,可实现电动机正转;当SA在中间位置时电动机三相电源断开,操作SB2时电动机不转;當SA在下方位置时,电动机三相绕组按C-B-A的相序接入电源按下起动按钮SB2,可实现电动机反转

本电路的特点是:控制电路简单,适用于不经瑺改变电动机方向的生产机械

四、防止相间短路的电动机正反转电路控制电路接线图

如下图电路是利用联锁继电器延长转换时间来防止楿间短路的。按下按钮SB3时正转接触器KM1得电吸合并自锁,电动机正向起动运转同时,KM1的常开辅助触点KM1 (1-2)闭合使联锁继电器K得电吸合并自鎖,串联在KM1、KM2电路中的常闭触点K (3-4)、K (5-6)断开使KM2不能得电,实现互锁按下反转按钮SB2时,首先断开KM1控制电路KM1断电释放,当其主触点断开待電弧完全熄灭后,联锁继电器K断电释放这时K的常闭触点K (5-6)闭合,KM2才能得电吸合并自锁电动机才能反向转动。

这种电路能完全防止正反转電路转换过程中的电弧短路适用于转换时间小于灭弧时间的场合。

五、刀开关控制电动机启动单向旋转电路

刀开关主要用在照明电路和彡相动力电路以及7.5kW以下电动机启动电路中作为一种通断装置,因为在它的虾米接有熔断器它不仅能起开关作用,还能起到短路保护作鼡如下图所示为电动机单向旋转刀开关控制电路。

当合上刀开关时电动机单向启动旋转,断开刀开关时电动机停止转动。刀开关上接有熔断器FU一旦发生电路短路事故,熔断丝会熔断切断电动机电源,防止电动机烧坏从而起到保护作用。

此电路具有结构简单维修方便、造价低廉的优点。但是它带电拉合闸的灭弧能力较弱因此只适用于不频繁启动的小容量电动机,并且不易实现远距离控制

六、自动往复带双向延时停留的电动机控制电路

下图是一种自动往复带双向延时停留的控制电路。该电路还具有点动控制功能在不按SB2情况丅,按下SB3或SB4分别实现正转和反转点动操作SB2是自动往复起动按钮。SQ1是正转变反转行程开关SQ2是反转变正转行程开关。

当按下SB2使中间继电器KA得电并自锁,其接于接触器线圈回路的常幵触点闭合为自动循环做好准备。然后按下SB3KM1得电吸合并自锁,电动机正转当工作台正向箌达极限位置,压下行程开关SQ1使其常闭触点断开,KM1失电切断电动机正向电源,电动机停转同时SQ1常开触点闭合,KT2得电经一段延时停留,KT2常开延时闭合触点闭合KM2得电吸合并自锁,电动机反向起动运转行程开关SQ1复位,其常开触点断开使KT2失电,常闭触点闭合为KM1得电莋准备。

当工作台反向运行到极限位置压下行程开关SQ2,使其常闭触点断幵,KM2失电切断电动机反向电源,电动机停转同时SQ2常开触点闭合,KT1得电经一段延时停留,KT1常开延时闭合触点闭合KM1又得电吸合并自锁,电动机又开始正向起动运转如此周而复始,实现自动往复循环笁作

本电路适用于炼铁髙炉加料小车电动机的控制等。

七、串励直流电动机刀开关正反转电路控制电路接线图

下图为串励直流电动机刀開关可逆控制电路图中Q为双刀双掷开关,通过Q可改变电枢绕组的电流方向从而在接通直流电源后改变电动机的方向。切换刀开关时電动机由于只改变电枢绕组的电流方向,而励磁绕组的电流方向始终不变因此电动机的方向改变。这种电路可用在电瓶车上

八、改变矗流电动机电枢电压极性实现正反转电路启动电路

如下图所示为改变直流电动机电枢电压极性实现电动机正反转电路的启动电路接线图。圖中KM1、KM2为正反转电路接触器Rf为放电电阻,SB2为正转起动按钮SB3为反转起动按钮,SB1为停止按钮

1、 正转起动:合上电源开关Q,按下起动按钮SB2, KM1線圈得电并自锁主触点闭合,接通电枢回路电动机正向起动并运行。另外由于在KM1通电时,其串联在KM2线圈电路中的常闭触点断开使KM2鈈能得电,起到互锁作用

2、 反转起动:若在合上电源开关Q后,再按下起动按钮SB3KM2线圈得电并自锁,主触点闭合反向接通电枢回路,电動机反向起动并运行另外,KM2串联在KM1线圈电路中的常闭触点断开使KM2不能得电,起到互锁作用

3、 电动机停转:只需按下停止按钮SB1,KM1 (或KM2)断電主触点切断电动机电枢电源,电动机停转

为了防止过电压损坏电动机,在励磁回路中接有放电电阻Rf其阻值一般为励磁绕组电阻的5~8倍。

九、倒顺开关控制电动机正反转电路电路接线图

倒顺开关又称为可逆转换开关它是一种组合开关,倒顺开关的操作手柄有“倒”、“顺”、“停”三个位置适用于交流50Hz、额定电压至380V的电路中,可直接通断单台异步电动机并进行停止、正反转电路控制操作。

如下图所示为某款KO3系列倒顺开关控制电动机正反转电路电路它由三个相同的蝶形动触头和9个U形静触头及一组定位机构组成。具有薄钢板防护外殼触头为双断点形式,由中间转轴操作其分断与闭合接线时,中间三个触头接三相电源右侧三个接电动机。

(1)当倒顺开关的手柄位于中间“停”时电源切断,动静触头之间不接触电动机不转;

(2)当手柄处于右侧“顺”时,电动机三相绕组A、B、C相序接通三相电源电动机正向转动;

(3)当手柄处于左侧“倒”时,电动机三相绕组B、A、C相序接通三相电源电动机反向转动;

用倒顺开关控制的正反轉电路电路,只适用于电动机换向不频繁的场合如铣床主轴正反转电路选择,和某些机床的电动机的换向控制等

十、旋转开关控制电動机正反转电路电路接线图

转换控制开关,适用于交流50Hz或60Hz交流电压至500V,直流至440V的电路中作为小容量电动机直接启动、停止和换向(正反转电路)之用。如右图所示为转换开关控制的电动机正反转电路电路接线图

根据电机学原理,只要将接到电动机上的电源线中任意两楿想对调即可实现正反转电路控制。电路的工作方式如下:

1、 转换开关SA有4对触点、3个位置当合上电源开关Q,将转换开关SA扳到上方位置時电源按A、B、C相序与电动机M的三相绕组A、B、C相接,电动机正转

2、 当旋转开关SA扳到中间位置时,三相绕组电源被切断电动机停止转动。

3、 当旋转开关SA扳到下方位置时电源按C、B、A相许与电动机M的三相绕组A、B、C想接通,电动机反转

由于转换开关并没有灭弧装置,仅适用於不频繁启动、停止且电动机容量在5.5kW及以下的正反转电路控制的场合尤其适用于升降机,电动起重机等场所的电动机控制

十一、接触器互锁电动机正反转电路控制电路接线图

有的生产机械往往要求运动部件实现正反两个方向运动。例如机床的工作台前进与后退、主轴嘚正转与反转、起重机的上升与下降等,这就要求拖动生产机械的电动机能实现正反转电路控制

如下图所示是利用接触器互锁的正反转電路控制电路,图中主电路采用了两个接触器其中KM1用于正转,KM2用于反转两个接触器不能同时通电,否则会造成两相电源短路因此将兩个接触器的常闭辅助触点接入对方线圈电路,以实现互锁

1、 正向转动控制:合上电源开关Q,按下正向起动按钮SB2,接触器KM1的线圈通电并吸匼其主触点闭合,常开辅助触点闭合自锁电动机M正向旋转。同时KM1的常闭辅助触点断开避免接触器KM2通电。这时电动机所接电源的相序為A-B-C

2、 反向转动控制:如果需要电动机由正向旋转变为反向旋转,先按下停止按钮SB1使正转电路断开,然后再按下反向起动按钮SB3,接触器KM2线圈通电并吸合其主触点和常开辅助触点闭合,使电动机反转同时KM2的常闭辅助触点断开,避免接触器KM1通电这时电动机所接电源相序为C-B-A。

3、如要电动机停止只需按下停止按钮SB1即可。

这种控制电路在改变电动机转向时需要先按停止按钮,再按反转起动按钮才能使电动機反转。本电路适用于需可逆运行的各种生产机械

十二、正反转电路方向可逆启动,行程开关控制电动机自动停止电路接线图

如下图所礻是一款可逆起动并以行程开关作自动停止控制的电路行程开关是由安装在运动部件上的撞块来压合动作的,而撞块安装位置是根据行程要求来调节的它带有半自动控制性质,最大的特点是能使机械设备每次起动后自动停止在所要求的地方

1、 电动机正向转动控制:合仩电源开关Q,按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电并吸合主触点闭合,同时辅助触点闭合并自锁接通电动机电源,电动机正转并由运动的機械带动撞块作向上、向前或向右的移动。当撞块行至规定的位置时碰到了行程开关SQ1,其常闭触点断开从而切断了正向控制电路,使電动机停止

2、 电动机反向转动控制:按下反向起动按钮SB2,接触器KM2线圈得电并吸合,主触点闭合辅助触点闭合并自锁,主电路得电电动機起动并反转。并由运动机械带动撞块作向下、向后或向左边移动当撞块行驶至规定位置时,碰到行程开关SQ2其常闭触点断开,从而切斷反向控制电路使电动机停止。

本电路常被应用于需要进、退上、下,左、右移动并能在规定位置自动停止的各种生产机械上。

十彡、防止误启动(需同时按两个按钮)电动机正反转电路控制电路接线图

如下图所示为一款防止误启动的电动机正反转电路控制电路接线圖与典型的正反转电路控制电路相比,增加了一只启动按钮SB4从而需要用双手操作。

1、 正转控制:右手按下启动按钮SB2左手按下启动按鈕SB4,才能使接触器KM1得电吸合并自锁其主触点闭合,电动机正转

2、 反转控制:右手按下启动按钮SB3,左手按下启动按钮SB4才能使KM2得电吸合並自锁,其主触点闭合电动机反转。

3、 停止控制:按下停止按钮SB1切断控制电路电源,电动机停止转动

由于启动电动机,必须同时按丅两个按钮若平时失误碰到任何一个按钮,都不能造成电动机的误启动并且不知道操作要领,也不能启动电动机因此此类电路常应鼡在较为复杂和对安全性有特定要求的场合。

十四、电动机正反转电路限时自动往返(时间继电器)控制电路接线图

如下图所示是一种由一囼电动机在规定时间范围内作连续可逆的正反方向运转的自动控制电路。图中用时间继电器KT1、KT2作时间控制元件中间继电器KA1、KA2起中间控制莋用。合上电源开关Q和旋转开关S这时时间继电器KT1得电,中间继电器KA1得电吸合接触器KM1得电并吸合,电动机作正向限时运转

待延时时间箌,时间继电器KT1常闭延时断开触点断开使中间继电器KA1断电,其触点KA1断开接触器KM1线圈断电,主触点KM1断开电动机瞬时停止正转。

在时间繼电器KT1常闭延时断开触点断开的同时其常开延时闭合触点KT1闭合,反转中间继电器KA2暂时得电吸合其常开触点闭合自锁,并使时间继电器KT2嘚电反转接触器KM2得电并吸合,电动机作反向限时运转

待延时时间到,时间继电器KT2的常闭延时断开触点断开使中间继电器KA2断电,接触器KM2断电电动机瞬时停止反转。由于中间继电器KA2的断电其常闭触点复位,时间继电器KT1得电中间继电器KA1吸合,KM1得电吸合电动机又处于囸向限时运转状态。

这样周而复始重复前面工作过程使电动机在规定时间内作连续可逆运转。若需使电动机停止可扳开旋转开关S,待KT2延时时间到电动机停转。

本电路适用于在规定时间内作连续可逆运转的生产机械

十五、三个接触器组成电动机正反转电路控制电路接線图

在电动机容量较大,并且重载下进行正反转电路切换时往往会产生很强的电弧,容易造成相间短路为避免此情况发生,在正反转電路电路中增加了一个接触器组成如下图所示的电路。

1、正向启动转动:当正转起动时按下正转按钮SB3,其常闭触点先断开,切断反转控淛回路然后其常开触点闭合,接通正转控制回路正转接触器KM1得电吸合并自锁,电源接触器KM也得电吸合电动机接人正相序三相电源,囸向起动运转

2、反向起动转动:当正转变反转时,按下反转按钮SB2,其常闭触点先断开切断正转控制回路,使正转接触器KM1断电释放电源接触器KM也随着断电释放,然后其常开触点闭合接通反转控制回路,使反转接触器KM2得电吸合并自锁电源接触器KM也得电吸合,电动机接入反相序三相电源反向起动运转。

可见在正反转电路换接时由于KM1和KM两个接触器主触点组成4断点灭弧电路,可有效地熄灭电弧防止相间短路。反转变正转亦然

十六、电动机双重互锁正反转电路控制电路接线图

只采用复合按钮的互锁保护是不太可靠的实际工作中由于负载短路或大电流的长期作用,接触器的主触点有可能被强烈的电弧“烧焊”在一起;或因为接触器的机构失灵使衔铁卡住而总是处于吸合狀态。这时如果另一个接触器正好得电吸合,就会发生电源短路故障为此,在电路中再分别串接两接触器的常闭触点可起到双重互鎖的作用。

将《接触器互锁电动机正反转电路控制电路与按钮互锁的电动机正反转电路控制电路》中的电路图结合起来就变成具有双重互锁的正反转电路控制电路。如下图所示图中SB2和SB3均为复合按钮,合上电源开关Q按下起动按钮SB2,其常闭触点SB2断开,使接触器KM2不得电;常开觸点SB2接通使接触器KM1得电吸合并自锁,其主触点闭合接通电源,电动机正向起动运转这时KM1的常闭触点KM1断开,进一步保证KM2不得电

当需偠电动机反转时,按下反向按钮SB3,其常开触点SB3断开使接触器KM1断电释放,主触点断开切除了电动机的电源,电动机断电而慢慢停止同时SB3嘚常开触点闭合,又由于KM1的常闭辅助触点恢复闭合使得接触器KM2得电吸合并自锁,其主触点闭合将电动机的两相电源对调,电动机反向轉动这时KM2的常闭触点断开,确保KM1断电如果要电动机停止,只需要按下停止按钮SB1即可

本电路特点:操作方便,可直接进行正反转电路嘚操作又安全可靠,因此广泛应用于可逆运转的各种生产机械上

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  双重互锁正反转电路控制电蕗(一)

  为克服接触器互锁正反转电路控制电路和按钮互锁正反转电路控制电路的不足在按钮互锁的基础上又增加了接触器互锁,構成了按钮、接触器互锁正反转电路控制线路也称为防止相间短路的正反转电路控制电路。该电路兼有两种互锁控制电路的优点操作方便,工作安全可靠图2-7所示为按钮、接触器双重互锁正反转电路控制电路,由于这种电路结构完善所以常将它们用金属外壳封装起来,制成成品直接供给用户使用其名称为可逆磁力启动器(所谓可逆是指它可以控制正反转电路)。

  主电路中开关QS用于接通和隔离电源熔断器对主电路进行保护,交流接触器的主触点控制电动机的启动运行和停止使用两个交流接触器KM1、KM2来改变电动机的电源相序。当通电时KM1使电动机正转;而KM2通电时,使电源线L1、L3对调后接入电动机定子绕组实现反转控制。由于电动机是长期运行热继电器FR用于过载保护。FR的动断辅助触点串联在线圈回路中

  在控制电路中,正反向启动按钮SB2、SB3都是具有动合、动断两对触点的复合按钮SB2的动合触点與KM1的一个动合辅助触点并联,SB3的动合触点与KM2的一个动合辅助触点并联动合辅助触点称为自保触点,而触点上下端子的连接线称为自保线

  由于启动后SB2、SB3失去控制,动断按钮SB1串联在控制电路的主回路中用于停车控制。SB2、SB3的动断触点和KM1、KM2的各一个动断辅助触点都串联在楿反转向的接触器线圈回路中当操作任意一个启动按钮时,SB2、SB3的动断触点先分断使相反转向的接触器断电释放,同时确保KM1(或KM2)要动莋时必须是KM2(或KM1)确实复位因而可防止两个接触器同时动作而造成相间短路。每个按钮上起这种作用的触点叫连锁触点而两端的接线叫连锁线。当操作任意一个按钮时其动断触点先断开,而接触器通电动作时先分断动断辅助触点,使相反方向的接触器断电释放起箌了双重互锁的作用。

  双重互锁正反转电路控制电路(二)

  图中SB和SB,均为复合按钮它们的常开独点接通时,具常闭触点则断開;反之常开触点断开时,其常闭触点则接通按下电动机正转启动按钮SB,其常团触点SB2(9- 10)断开使接触器KM2不得电;常开触点SB2(5-6)接通,使接触礬KM得电吸合并自锁,其主触点闭合接通电源,电动机正向启动运转这时,KM的常闭触点KM(10- 11)断开进一步保证KM2不得电。

  需要電动机反向转动时按下反向转动按钮SB,其常闭触点SB2(6-7)断开使接触器KM失电释故,其主触点断开切除了电动机的电源,电动机失电而慢慢停止转动;同时SB的常开触点(5-9)闭合,又由于KM的常闲辅助触点(10-11)恢复闭合 ,使接触器KM2得电吸合并自锁其主触点闭合,将电动机嘚电源线L相和Is相对调使电动机反向启动运转。这时KM,的常闭触点KM2(7-8)断开确保KM失电。

  在该控制电路中采用了复合按钮的常闭觸点和接触器的常闭触点两种互锁保护,其目的是确保不发生电源短路事故只果用复合按钮互般保护是不大可靠的。在实际工作中由於负载短路或大电流的长期作用,接触器的主能点有可能被强烈的电弧“烧焊”在一起:或者因为接触器的机构失灵使衔铁卡住而总是處于吸合状态。这时如果另一个接触器正好得电吸。

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