下图是接触器连锁正反转控制线路: 图中用了两个接触器,即正转用的接触器KM1和反转用的接触器KM2,由于接触器的主触点接线的相序不同,当两个接触器分...
正反转,正反转控制电路图
正反转原理
正向起动过程:当按下起动按钮SB2时,接触器KM1线圈通电,与SB2并联的KM1的辅助常开触点闭合,从而保证KM1线圈持续通电,电机回路中串联的KM1主触点持续闭合,电机持续正向运行。停止过程:当按下停止按钮SB1时,接触器KMl线圈断电,与SB2并联的KM1辅助触点断开,保证KMl线圈持续断电,电机回路中串联的KMl主触点持续断开,从而切断电机定子电源,使电机停止。反向起动过程:当按下起动按钮SB3时,接触器KM2线圈通电,与SB3并联的KM2辅助常开触点闭合,保证KM2线圈持续通电,电机回路中串联的KM2主触点持续闭合,电机持续反向运行。对于该控制电路,当改变电机方向时,需要按下停止按钮SB1,然后按下反转按钮SB3来反转电机。如果没有先按下SB1,而是直接按下SB3,电机不会反转。扩展数据电机在日常使用中需要正反转,可以说电机正反转应用广泛。比如电刨、台钻、切丝机、烘干机、车床等。起初,人们需要某种设备来反转和更换电机电线,但这种方法在实际使用中很麻烦。后来有个聪明人装了两个刀闸,改变电机的正反转。过了一段时间,反向开关出现了,更简单,体积更小。由于触点的限制,只能广泛应用于小型电机。见下图:随着接触器的诞生,电机的正反向电路得到了进一步的发展。控制电机正反转更加灵活方便,电路中增加了保护电路——互锁和双互锁。可以实现低电压和远距离频繁控制。随着电子技术的发展,电机的正反转相继出现,如PLC、单片机等,电路进一步完善。而且在实际应用电路中加入一些接近开关和光电开关,实现双向自动控制,为工业机器人的发展奠定了基础。为了使电机正反转,可以用两个接触器KM1和KM2来切换电机的相序& # 039;的三相电源,但两个接触器可以& # 039;不要靠在一起。如果它们同时靠近,会造成电源短路事故。为了防止这类事故,电路中应采用可靠的联锁。上图为按钮和接触器双联锁的电机正反转控制电路。参考来源:百度百科-电机正反转
电机正反转怎么看?
电机的正反转有顺时针和逆时针之分。马达的顺时针旋转是马达的正向旋转。马达的逆时针旋转是马达的反向旋转。如果要实现电机的正反转,只需要在电机的三相电源进线中连接任意两相开关线,就可以实现电机的正反转。
怎么实现正反转
1.三相电机可以通过任意切换两根线实现正反转。如果使用按钮,请参考正向和反向电路图。3.可以用正反向开关来实现。
电机怎样实现正反转
1.单相电动机一般指由单相交流电源供电的小功率单相异步电动机。单相电机有两个线圈,三个头。两个线圈的一端并联形成一个头(公共端),启动线圈一个头,运行线圈一个头。启动电容器连接在运行线圈和启动线圈之间。当电源连接到公共端和运行线圈时,电机正转,当电源连接到公共端和启动线圈时,电机反转。通过改变电容器与开关或继电器的连接,单ph
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