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反转电路工作原理?

电路 2024-11-25 02:47

一、反转电路工作原理?

正反转原理:

1.

当电机正转时,按下正转按钮SB3,其常闭触点先断开,切断反转控制回路,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,电动机正序接入三相电源,正向起动运转。

2.

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KMl断电释放,电源接触器KM也随着断电释放...

3.

可见在正转换接时,由于KM1和KM两个接触器主触点形成4断点灭弧电路,可有效地熄灭

二、正反转电路分析?

交流电动机正反转电路有两大组成部分:主电路,控制电路。

主电路中用两个交流接触器给电动机供电,并交换两相电源实现换向。比如kM1接触器线圈通电,kM2接触器线圈断电,供电关系:L1-u,L2-v,L3-w。kM2线圈通电,供电关系:L1-w,L2-v,L3-u,交换两相电源,则电机反向运转。

三、互锁电路也是正反转电路吗?

在电机正反转电路中,有机械互锁和电气互锁。

四、中间继电器接触器正反转电路?

答:中间继电器接触器正反转电路去控制电机正反转,需要两个同规格型号的接触器,一把主触点接入电机正转供电线路中,一个把主触点接入反转供电线路中,并使用辅助常闭触点构成两个接触器的互锁。

用中间继电器的相关触点分别接入这两个接触器的线圈供电回路中,根据中间继电器发出的开关信号分别启动(或停止)电机正转或电机反转的接触器。这样就实现了中间继电器控制电机的正丶反转。单独一个中间继电器是不能完成这个控制的。

五、正反转电路实物接线?

主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。

当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。

当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按W―V―U接入电动机,电动机就向相反方向转动。

电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合,造成U、W两相电源短路。

为此在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头,以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源。

六、正反转控制电路?

1、合上空气开关Q,控制电路有电。假设原来晶闸管VT截止,KA失电,接触器KM线圈通电,主电路接成正转。控制电路中左边的单晶管BT33旁边的100uF电容通过RP1和24kΩ电阻充电延时。

. 2、当左边BT33旁100uF电容电压达到一定值后左边的单晶管BT33导通,电容通过47Ω电阻放电,使VT的控制极获得高电位,VT导通,KA线圈通电,接触器KM线圈失电,主电路接成反转。同时,KA常开辅助触头将上述100uF电容旁路,使左边的BT33管不再导通。

. 3、VT导通后,右边的BT33管旁边的100uF电容开始有了充电回路,且开始充电,充电延时时间到,右边BT33管也导通,100uF电容向10uF电容和100Ω电阻放电,使得VT阴极电位为正阳极电位为负,即VT反偏,并截止。VT截止后,KA失电,接触器KM线圈通电,主电路接成正转。

. 4、左边BT33管旁100uF电容再次开始充电延时。又重新开始“1、”步及以后的工作。就这样通过左右两个BT33管对VT的控制,使KA反复导通与截止,电动机就一会儿接成正转,一会儿接成反转。调节两个电位器RP可调节BT33管旁边100uF电容的充电延时时间,从而控制电动机正反转的切换时间。—— 这就是电动机正反转定时控制电路的工作原理。

七、220接触器正反转控制电路接线?

1.

220v交流接触器正反控制怎样接 从接触器功能看,主触点只是接通和断开用电器供电回路用的,也就是电机供电电路是正转接触器只控正转电路的通断,是反转的供电电路就控制反转电路的通断,没有变换两种电路的功能,所以只用接触器是实现不了的。 但可以用两个接触器主触点分别接这正丶反转的供电回路,然后用接触器控制回路去搭建这两个接触器在一定条件(电机正转丶反转)下的启动,电机需正转,那么接正转供电回路的接触器启动同时禁止接反转供电回路的接触器启动。 可使用中间继电器,使中间继电器根据工艺要求去分别控制这两个接触器轮流动作,实现电机正反转运行的自动控制。

2.

220v交流接触器怎么接 控制线圈一端接零线,一端接控制线。

八、正反转电路中接触器选什么电压?

这个没有具体规定,完全根据需要确定。如果没有特殊要求,就按照所使用的交流接触器线圈的吸引电压设定。一般有380V、220V、36V、24V…多种规格。

如果就是单纯的正、反、停模式,标准配置就是两只交流接触器,一只热继电器。此时使用线圈电压为380V的交流接触器,比较适宜。因为:控制电路要使用三根相线中的两根,可以起到一定的缺相保护作用。(保护涵盖面2/3)不推荐使用220V的交流接触器。因为如果出现零线断裂、或接触不良时(一些经验不足的电工,很少经常关注零线的状况),控制电路可能会失灵,或时好时坏,会让维修人员相当挠头!有些设备在电机控制电路之外,还有“弱电”线路和其它控制原件,需要用变压器降压。这时,电机的控制线路可能就要和弱电线路使用同一电源。比如:24或36V低压交流电。这样做主要是起联锁作用:如果,弱电部份的电源出了故障,则电机控制电路也不能工作,可以避免故障扩大。再有,低压接触器的线圈,线径也比较粗,相对可靠性更高。

九、什么叫正反转主电路?

正反转主电路就是指用来实现设备正反转控制的电路。控制两个接触器动作时,能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。使设备正常运转。通常情况,认为顺时针转动是正转,而逆时针转动是反转。

十、正反转延时控制电路?

控制回路要先将分别控制正反转停止的两个按钮串联接好,随后将两个分别控制正反转启动的两个按钮并联接好后与停钮的一端接好,停钮的另一端准备与电源连接,然后再把分别正转反转主接触器的常开辅助接点分别并联在各自相对应的启动按钮两端,之后再将各自主接触器的常闭辅助接点串联到对方的启动回路中。

 也就是说正转的常闭串接在反转启动按钮的一端,相对应反转的常闭接点要与正转的启动按钮一端串联,起到互锁的作用,(就是说正转运行时期接触器常闭辅助接点会将反转的启动回路断开,反之则依然是这个道理,为的是防止同时期按下下按钮会造成一次回路的相间短路,这个待会再解释),然后将两个常闭接点的另一端分别与所对应的启动回路的主接触器的线圈一段进行连接(就是说控制正转地启动的回路就串接正转接触器的线圈一段。

反转起动控制回路就与反转的主接触器线圈一端串接,不要弄混了)将两个线圈的另一端并联接在一起后接入热继电器的常闭接点的一端,热继电器常闭接点的另一端准备与中性点n或另一相线连接,这要看主接触器线圈的电压(220v就与中性点n连接,380v的话就接另外一相线),还需要在控制回路的最前端即停止按钮准备接电源的一端在接相线制前要经过一个控制保险,现在只能说控制回路接好了。

下面就接主回路,主回路需要2个接触器,分别用于正转和反转时接通主回路,所以将两个接触器主触头的上端分别与三相交流电源的3条相线连接,而主触头的下端对应的触头上则要将其中任意两条线互换一下。

按照互换以后的顺序接入电动机绕组连接好以后的3个连接片上(比如说三相电源abc顺序接到一个接触器上口,并在此处按照相同的顺序与另外一个接触器上口并联,然后其中一个接触器的下口还按照abc的顺序引出线接到电机绕组连接片,而同时要按照acb或bac或cba的顺序将引出线接到另外一个接触器的下口)。

另外还要在接触器到电机接线盒接线处之间先行串接热继电器的主接点,同时还要在电源引线与接触器上口之间串接熔断器。这样全部回路大致接好了。