
双联锁正负控制电路原理接线图仅使用复合按钮的联锁保护不是很可靠. 在实际工作中,接触器的主触点可能会受到负载短路或大电流的长期影响. 强电弧一起“燃烧”;或由于接触器机构发生故障,电枢被卡住,并且始终处于拉入状态. 此时,如果另一个接触器碰巧被电吸引,则会发生电源短路故障. 因此,两个接触器的常闭触点在电路中串联连接,可以起到双重互锁的作用. 结合前两篇中的电路图(接触器互锁电机正向和反向控制电路,按钮互锁电机正向和反向控制电路),它变成了具有双重互锁的正向和反向控制电路. 如下图所示,SB2和SB3是复合按钮. 关闭电源开关Q,然后按开始按钮SB2. 它的常闭触点SB2打开,因此接触器KM2不通电;连接常开触点SB2,使接触器KM1电气吸合并自锁,其主触点闭合,电源打开,电动机开始向前运行. 此时,KM1的常闭触点KM1断开正反转按钮互锁电路图,以进一步确保KM2不通电.

电动机双联正向和反向控制电路的接线图当需要使电动机反向时,按下反向按钮SB3,其常开触点SB3断开,接触器KM1断电,主触点断开,切断电动机电源,切断电动机电源正反转按钮互锁电路图,然后缓慢停止,同时SB3的常开触点闭合,并且由于恢复了KM1的常闭辅助触点,接触器KM2被电吸入和自锁,
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-230321-1.html
驻日美军和周边美军不会在旁看热闹
得寸进尺