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典型电动机控制电路图,电动机控制电路图,电动机正反转电路图,三相异步电动机电路图,电动机延时启动电路图,电动机电路图,电动机启动电路图,直流电动机电路图,电动机的电路图,三相电动机电路图
1、定时自动循环控制电路
说明:(技师一)
1、题图中的三相异步电动机容量为1.5KW 要求电路能定时自动循环正反转控
制;正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为40秒钟。
2、按原理图在配电板上配线,要求线路明快、工艺合理、接点牢靠。
3、简述电路工作原理。
注:时间继电器的延时时间不得小于15秒,时间调整应从长向短调。
定时自动循环控制电路电路工作原理:合上电源开关QF 按保持按钮SB2
中间继电器KA吸合 KA 的自保触点与按钮SB2、KT1、KT2断电延时闭合的
动断触点组成的串联电路并联 接通了起动控制电路。按起动按钮SB3 时间继
电器KT1得电 其断电延时断开的动合触点KT1 闭合 接触器KM1线圈得电
主触点闭合 电动机正转 (正转维持时间为20秒计时开始)。同时KM1动合触
点接通了时间继电器KT2 其串联在接触器KM2线圈回路中的断电延时断开的
动合触点KT2 闭合,由于KM1 的互锁触点此时已断开,接触器KM2线圈不能
通电。当正转维持时间结束后,断电延时断开的动合触点KT1断开,KM1释放
电动机正转停止。KM1 的动断触点闭合,接触器KM2线圈得电,主触点闭合
电动机开始反转.同时KM1动合触点断开了时间继电器KT2线圈回路(反转维
持时间为40秒计时开始)。这时KM2动合触点又接通了KT1线圈 断电延时断
开的动合触点KT1 闭合 为下次电动机正转作准备。因此时串联在接触器KM1
线圈回路中的KM2互锁触点断开,接触器KM1线圈暂时不得电。与按钮SB2
1
串联的KT1、KT2断电延时闭合的动断触点是保证在电动机自动循环结束后
才能再次起动控制电路。 热继电器FR常闭触点,是在电动机过负载或缺相过
热时将控制电路自动断开,保护了电动机。
2、顺序控制电路(范例)
顺序控制电路 (范例)工作原理:图A:KM2线圈电路由KM1线圈电路起
动、停止控制环节之后接出。按下起动按钮SB2 KM1线圈得电吸合并自锁
此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制M2 电动机的停转 停止
按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1 电动机先起动的条件 才能起动M2
电动机。
图B:控制电路由KM1线圈电路和KM2线圈电路单独构成。KM1 的动合
触点作为一控制条件,串接在KM2线圈电路中,只有KM1线圈得电吸合,其
辅组助动合触点闭合,此时才能控制KM2线圈电路。停止按钮SB3只能控制
M2 电动机的停转 停止按钮SB1为全停按钮。本电路只有满足M1 电动机先起
动的条件,才能起动M2 电动机。
2
3、电动机顺序控制电路
说明:(技师二)
1、本电路起动顺序是先M1 电动机,后M2 电动机;停止顺序则相反。
2、PLC (三菱FX0N、FX1N),编程器连接及通电操作。
3、清零操作;程序写入操作;根据梯形图写出指令表。
4、主机上用导线连接电动机顺序控制。
电动机顺序控制电路工作原理:合上电源开关QS,按下起动按钮SB1,接
触器KM1得电吸合并自保 M1 电动机起动运转。KM1 的另一动合触点闭合
为接触器KM2得电作准备。按下起动按钮SB2 接触器KM2得电吸合并自保
M2 电动机起动运转。起动顺序是先KM1吸合 M1 电动机起动运转;后KM2
吸合 M2 电动机起动运转。停车顺序是:只有先按下按钮SB4 使接触器KM2
断电释放 KM2 的动合触点断开 M2 电动机停转后再按SB3 M1 电动机才能
停止运转。热继电器FR1、FR2常闭触点 是在电动机过负载或缺相过热时将控
制电路自动断开,保护了电动机。
3
4、异步电动机可逆控制电路(范例)
可逆控制电路(范例)电路工作原理:
(图A)按下SB2 KM1得电吸合 电动机起动正转。按下SB1 KM1断电释
放 电动机停转。按下SB3 KM2得电吸合 电动机起动反转。按下SB1 KM2
断电释放,电动机停转。缺点:不能同时按下SB2 、SB3按钮,否则电源将短
路,电动机无法工作。原因:主电路接触器KM1、KM2连接到电动机M 的是
两种相序的电源,若同时吸合,在接触器连接点上电源被短路。
(图
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