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如何实现自锁和互锁?电气自锁互锁电路原理图_看自锁与互锁的控制线连接方法

电脑杂谈  发布时间:2020-06-03 13:07:25  来源:网络整理

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电气联锁

电气控制中的互锁主要是为了确保电气设备的安全运行而设置的. 它主要由两个相互控制的电气设备互锁. 有三种主要的实现方法机械自锁开关原理图,一种是电气互锁. 第二个是机械联锁,第三个是电气和机械联锁.

▲互锁

电气互锁: 将这两个继电器的常闭电击连接到另一个继电器的线圈控制回路. 以这种方式,如果一个继电器是电动的,则不可能在另一继电器线圈上形成闭环. 但是,该动作也可以通过机械连接来实现. 第三是机电联锁. 如果高压柜中没有电,则必须打开隔离开关才能打开隔离开关. 如果以上未打开,则无法关闭接地刀闸. 检查一直等到工作. 电气联锁是通过继电器和接触器的触点实现联锁. 例如,当电动机正向旋转时,正向旋转接触器的触点切断反向按钮和反向接触器的电气路径. 机械联锁是通过机械部件实现联锁. 例如,两个开关不能同时闭合. 当另一开关机械卡住时,可以使用机械杠杆使一个开关闭合. 电气联锁相对容易实现,灵活简单. 两个互锁装置可以安装在不同的位置,但是可靠性很差. 机械联锁的可靠性很高,但更为复杂,有时甚至无法实现. 通常,两个互锁设备安装得很近.

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恢复通用电源后,可以将其自动切换到通用电源(当然也不能切换). 此功能的电气实现方式称为电气互锁或电气互锁. 在很多地方都需要电动机的正向和反向操作. 例如,门的打开和关闭由电动机的向下和反向旋转控制. 通过反转电源的相序可以实现电动机的正向和反向旋转. 正向运行时,反向运行会导致相间短路并烧毁电气设备. 这样可以避免这种情况. 在正向旋转期间,交流接触器的辅助常闭触点串联到电动机. 在反向控制回路中机械自锁开关原理图,反向交流接触器的辅助触点在电动机下降的控制回路中串联. 当电动机正向旋转时,交流接触器的常闭辅助触点用于切断对反向电动机的控制. 该电路可防止反向旋转投入运行.

在反向操作期间,交流接触器的常闭辅助触点用于切断电动机正转的控制电路,从而使正转操作不起作用.

电路分为主电路(也称为初级电路(电源接线))和控制电路(也称为次级电路). 次级电路控制初级电路.

交流接触器是一个控制元件,具有控制线圈,可以是AC220V电压或AC380V电压. 接通电源后可以将其关闭,并且一次接通主电路即可使电动机工作. 控制线圈通断的线是控制控制线.

当电气元件未通电时,闭合触点称为动态断开常闭触点,而断开触点称为动态断开常开触点. 主电路的接点可以通过大电流,根据电动机的尺寸选择不同大小的交流接触器. 辅助触点连接到控制电路,因此电流限制为5A.

自锁电气控制电路

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接触器的特性-接触器通常具有6个端子,其中3个为常开触点,2个为常闭触点,1个为线圈. 线圈通电后,所有常开触点闭合,所有常闭触点断开.

为便于理解,请先查看电路图:

▲自锁

在该图中,左侧是主电路,右侧是次级电路(为清楚起见,我们省略了主电路和次级电路之间的连接). 这时我们只看次级电路,SB2是常开按钮,下部KM是接触器线圈,上部KM是接触器的常开触点.

如果没有接触器,即图中没有标记KM的位置,则按下SB2时电路会通电,释放时会断电(常开按钮,常开按钮的特性) (用于启动按钮))因此,我们连接了接触器线圈,并与SB2并联了常开触点. 结果,当按下SB2以闭合常开触点时,线圈会立即通电,以确保释放SB2时电路仍具有通电效果.

最常见的电路自锁电路

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▲最常见的电路自锁电路

工作原理

1. 开始

电动机启动时,闭合电源开关QS以打开整个控制电路的电源.

按下启动按钮SB2,其常开点闭合,通电时可以吸引接触器线圈KM,同时闭合连接在SB2两端的辅助常开,

在主电路中: 主触点闭合,并且电动机连接到三相交流电源以开始旋转.

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在次级电路中: 按下SB2,将电流发送到KM线圈. 连接KM辅助触点后,它还会为KM线圈供电,从而形成双向电源.

松开SB2启动按钮后,尽管SB2完全断开,但KM线圈仍通过其自己的辅助触点保持线圈通电,从而确保电动机继续运行.

这种依靠接触器的常开辅助触点保持其线圈通电的方法称为接触器自锁,也称为电气自锁. 这对具有自锁功能的辅助常开触点称为自锁触点,电路的这一部分称为自锁电路.

2. 停止

要停止电机,请按SB1按钮,接触器的KM线圈断电并松开,KM的主触点和辅助触点断开,主电路的电源和控制电路的控制电路电动机被切断,电动机停止工作.

松开SB1按钮时,SB1常闭触点在复位弹簧的作用下再次闭合. 尽管它返回到原始的常闭状态,但在KM线圈断电的情况下,原始的KM自锁触头早已处于断开状态. 当断开连接时,接触器不再能够依靠自锁触头来通电.

3. 电路保护链接

保险丝FU1,FU2分别是主电路和控制电路的短路保护. 热继电器FR可作为电动机的长期过载保护.


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