电动机正反转电路原理图

如题所述

第1个回答  2024-05-30
三相异步电动机的正反转控制电路图展示了一个利用两个起保停电路实现电动机正反转的系统。当正转启动按钮SB2被按下时,X0变ON,其常开触点闭合,导致Y0线圈通电并保持状态。这一动作使得KM1线圈得电,从而启动电动机进行正转。若要停止电动机,按下停止按钮SB1,X2变ON,其常闭触点打开,切断Y0线圈的电源,电动机随之停止。
电路图中,Y0与Y1的常闭触点分别与对方的线圈串联,确保两者不会同时为ON,防止KM1和KM2线圈同时通电。这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。此外,梯形图中还设有“按钮互锁”,将反转启动按钮X1的常闭点与控制正转的Y0线圈串联,将正转启动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1线圈串联,以方便操作并防止Y0和Y1同时为ON。
当设定Y0为ON时,电动机正转。若要改为反转,不必按下停止按钮SB1,直接按下反转启动按钮SB3,X1变为ON,其常闭触点断开,使Y0线圈失电,同时X1的常开触点闭合,使Y1线圈得电,从而实现正转到反转的切换。
在电路中,FR是作为过载保护的热继电器。当电动机长期严重过载时,热继电器经过一定延时,其常开触点断开,常闭触点闭合。常闭触点与接触器的线圈串联,当过载发生时,接触器线圈断电,电机停止运行,起到保护作用。有些热继电器需要手动复位,即在热继电器动作后,需要按下复位按钮,使触点恢复原状,常开触点断开,常闭触点闭合。这种热继电器的常闭触点可以连接到PLC的输出回路,仍然与接触器的线圈串联,这样可以节省PLC的一个输入点。
资料来源:百度百科 - 三相异步电动机原理