按钮互锁正反转控制电路
发布时间:2015/9/13 17:21:16 访问次数:1318
按钮互锁正反转控制电路如图2-14所示。MC33063ADR2G其主电路与接触器互锁正反转控制电路完全相同,而控制电路利用复合按钮互锁取代接触器互锁,按钮SB2不仅为电动机的正转起动按钮,而且作为反转的互锁按钮,按钮SB3不仅为电动机的反转起动按钮,而且作为正转的互锁按钮。当电动机从正转变为反转时,直接按下反转起动按钮SB3即可实现,不必先按停车按钮SB1。当电动机从反转变为正转时,直接按下正转起动按钮SB2即可实现。
图2-14按钮互锁正反转控制电路
电路工作原理如下:合上电源开关QS。当需要电动机正转时,按下正转起动按钮SB2,其串接在接触器KM2线圈回路的常闭触点立即断开,并接的常开触点随之闭合,接触器KM1线圈得电自锁,其主触点闭合接通电动机M的正转电源,电动机M起动正转。同理,当需要电动机M反转时,按下反转起动按钮SB3,其串接在接触器KM1线圈回路的常闭触焦立即断开,并接的常开触点随之闭合,接触器KM2线圈得电自锁,其主触点闭合接通电动机M的反转电源,电动机M起动反转。当需要停车时,按下停车按钮SB1,接触器KM1或KM2线圈失电释放,所有常开、常闭触点复位,电动机M断电停车。
这种电路的优点是操作方便。缺点是容易产生电源两相短路故障。例如,当正转接触器KM1发生主触点熔焊或被杂物卡住等故障时,即使KM1线圈失电,主触点也不能分断,这时若直接按下反转按钮SB2,KM2得电动作,触点闭合,必然造成电源两相短路故障。故在实际工作中,经常采用按钮、接触器双重互锁的正反转控制电路。
按钮互锁正反转控制电路如图2-14所示。MC33063ADR2G其主电路与接触器互锁正反转控制电路完全相同,而控制电路利用复合按钮互锁取代接触器互锁,按钮SB2不仅为电动机的正转起动按钮,而且作为反转的互锁按钮,按钮SB3不仅为电动机的反转起动按钮,而且作为正转的互锁按钮。当电动机从正转变为反转时,直接按下反转起动按钮SB3即可实现,不必先按停车按钮SB1。当电动机从反转变为正转时,直接按下正转起动按钮SB2即可实现。
图2-14按钮互锁正反转控制电路
电路工作原理如下:合上电源开关QS。当需要电动机正转时,按下正转起动按钮SB2,其串接在接触器KM2线圈回路的常闭触点立即断开,并接的常开触点随之闭合,接触器KM1线圈得电自锁,其主触点闭合接通电动机M的正转电源,电动机M起动正转。同理,当需要电动机M反转时,按下反转起动按钮SB3,其串接在接触器KM1线圈回路的常闭触焦立即断开,并接的常开触点随之闭合,接触器KM2线圈得电自锁,其主触点闭合接通电动机M的反转电源,电动机M起动反转。当需要停车时,按下停车按钮SB1,接触器KM1或KM2线圈失电释放,所有常开、常闭触点复位,电动机M断电停车。
这种电路的优点是操作方便。缺点是容易产生电源两相短路故障。例如,当正转接触器KM1发生主触点熔焊或被杂物卡住等故障时,即使KM1线圈失电,主触点也不能分断,这时若直接按下反转按钮SB2,KM2得电动作,触点闭合,必然造成电源两相短路故障。故在实际工作中,经常采用按钮、接触器双重互锁的正反转控制电路。
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