机械互锁正反转原理图

按钮开关

机械互锁电路图

两个按钮开关的机械互锁,机械互锁和电气互锁的原理是一样的,第一个启动按钮的常开点串第二个启动按钮的常闭点,第二个按钮开关同理。当按下第一个按钮开关时自身的常闭点断开切断另一条回路。

电动机正反转互锁线路图怎么接

主电路采用了两个接触器,其中接触器KM1用于正转,接触器KM2用于反转。

当接触器KM1主触点闭合时,接到电动机接线端U,V,W的三相电源相序是L1, L2,L3, 而当接触器KM2主触点闭台时,接到电动机接线端U,V,W的三相电源相序是L3,L2, L1, 其中L1和L3两相对调了,所以,电动机旋转方向相反。

从线路可以看出,用于正反转的两个接触器KM 1和KM2不能同时通电,否则会造成L 1和L3两相电源短路。所以,正反转的两个接触器需要互锁。接触器互锁的正反转控制线路的工作原理为台上电源开关QS。

当需要电动机正转时,按下电动机M的正转启动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,其主触点接通电动机M的正转电源,电动机M启动正转。

同时,接触器KM1的辅助动合触点(4-5) 闭合自锁,使得松开按钮SB2时,接触器KM 1线圈仍然能够保持通电吸合,而接触器KM1辅助动触点(6-8) 断开,切断接触器KM2线圈回路的电源,使得在接触器KM 1得电吸合时,接触器KM2不能得电,实现了KM1, KM2的互锁。

当需要电动机M停止时,按下按钮SB1,接触器KM1线圈失电释放,所有常开,常闭触点复位,电路恢复常态。同理,当需要电动机M反转时,按下反转按钮SB3,接触器KM2线圈得电,其主触点接通电动机M的反转电源,电动机M启动反转。

同时,接触器KM2的辅助动合触点(4-6) 闭合自锁,使得松开按钮SB3时,接触器KM2线圈仍然能够保持通电吸合,而接触器KM2辅助动触点(5-7) 断开,切断接触景KM 1线圈回路的电源,使得在接触器KM2得电吸台时,接触器KM 1不能得电,实现了KM1, KM2的互锁。

当需要电动机M停止时,按下按钮SB1,接触器KM2线圈失电释放,电动机M断电停转。

扩展资料:

电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证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。

由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);

使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。

另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。

参考资料来源:百度百科——三相异步电动机正反转控制原理图

电气正反转控制电路中,自锁,机械互锁,电气互锁,分别什么作用

自锁:就是启动按钮常开于接触器并联,实现电机常动,按下停止按钮电机停止

机械互锁:常用于正反转控制中,指的是正转启动按钮常闭点接入反转控制回路线圈上方,反转启动按钮常闭接入正转控制回路接触器线圈上方,作用是在按下正转启动按钮可以切断反转启动回路,按下反转按钮可以切断正转回路

电气互锁:电气互锁指的是正转与反转接触器常闭点相互接入,如按钮一样接法,作用是在正转的时候不按下停止按钮,反转无法启动,在反转的时候不按下停止正转无法启动

综上说法,自锁只是实现单独的常动作用,机械互锁和电气互锁起到保护作用

还有一种是机械电气双互锁,这个可以减少停止按钮操作也可以直接实现正反转切换而且双重防护功能

电气互锁正反转电路检测步骤

这种正反转电路检测一般只接控制电源,不用接动力电源。

1、按照正反转互锁原理接好控制线路。

2、接线完成后按正转启动按钮观察正转、反转接触器是否吸合,正常情况下只吸合正转。

3、再按下反转启动按钮观察正、反转接触器情况,由于接触器之间的互锁,因此正常情况是反转接触器不吸合,接触器保持上一步状态。

4、按下停止按钮观察接触器是否断开,正常应断开。

5、同理按照上述步骤测试反转,过程同正转一样。

正反转过程相同情况下即可判断电路没有问题。

机械互锁正反转原理图 带机械电气互锁的正反转控制电路。电路图

带机械电气互锁的正反转控制电路。电路图

机械互锁装置不属于电气电路,参考附图中2接触器的机械互锁:

电机顺、逆转(2接触器互锁)控制电路:

机械互锁和电气互锁原理是什么区别在哪

机械互锁的原理是通过机械杠杆的作用,使得一个接触器吸合时,另一个被*卡住而无法同时吸合。

电气互锁的原理是2个接触器的常闭触点分别控制对方接触器线圈电路,使得一个接触器吸合时,其常闭触点切断另一个接触器线圈电路而无法同时吸合。

机械互锁与电气互锁的区别如下几点:

1、实现互锁方式的区别:

电气互锁就是通过继电器、接触器的触点实现互锁,比如电动机正转时,正转接触器的触点切断反转按钮和反转接触器的电气回路。

机械互锁就是通过机械部件实现互锁,比如两个开关不能同时合上,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上。

2、实现互锁难易程度的区别:

电气互锁灵活简单,比较容易实现,并且互锁的两个装置可在不同位置安装,受环境局的限影响较小。

机械互锁实现比较复杂,有时甚至无法实现。通常互锁的两个装置要在近邻位置安装。

3、可靠性的区别:

机械互锁的可靠性要高于电气互锁的可靠性。

扩展资料:

互锁的作用:

互锁的作用是为了避免接触器、继电器的主回路中的触点竞争所产生的不良后果。

通常情况下是为了避免接触器上的主触点发生相间短路。

参考资料来源:百度百科——互锁电路

参考资料来源:百度百科——自锁互锁

参考资料来源:中国知网——开关电源的互锁保护

参考资料来源:中国电器工业网——什么叫电气互锁

带机械电气互锁的正反转控制电路。电路图、机械互锁正反转原理图,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!