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单按钮控制电机启动停止

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单按钮控制电机启动停止_第1页
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单按钮多电机的启-停控制总结1.  有时间继电器的正转,停止,反转循环启-停控制1)  第1次揿SB1,通过KT1、KT2、KT3和KM2的常闭触点使KM1得电并自锁,电机正向启动;之前KT1也得电,其常闭触点断开,常开触点延时闭合,为第2次揿SB1准备电路2)  第2次揿SB1,通过KT1、KT2的常闭触点使KT2和KA得电并自锁,KA的常闭触点断开KM1,电机停止KT2的延时到,除使启动电路进行转换外,还为第3次揿SB1准备电路;也使KA的线圈回路断开而失电,KA的常闭触点恢复闭合,为KM2的自锁准备电路3)  第3次揿SB1,只能通过KT3的常闭触点使KM2和KT3得电并自锁,电机反向启动;KT3延时时间到实行电路转换,为第4次揿SB1准备电路4)  第4次揿SB1,通过KT3的常闭触点使KT2和KA得电并自锁,KA的常闭触点断开KM2,电机停止一次循环完毕,第5次后来揿SB1则反复第1至第4项的动作过程    一次循环完毕,第5次后来揿SB1则反复第1至第4项的动作过程此主题有关图片如下,点击图片看大图:2.  无时间继电器正转,停,反转的循环启-停控制4次揿按钮时,电路的工作状况如下:    第1次揿SB1,通过 KM1(2-3)—KM2(3-4)触点使KA1得电;又通过 KM2(1-6)-- KA1(6-7)—KA3(7-9) 使 KM1得电并自锁,正向启动,同步切换了启/停信号通路。

    第2次揿SB1,通过 KM1(2-5) 触点使KA2得电;又通过 KM2(1-6)-- KM1(6-7)—KA2(7-8)使KA3得电并自锁,同步切换了启动对象;KM1由于通电回路中的KA3(7-9)的断开而失电,正向停止    第3次揿SB1,通过KM1(2-3)—KM2(3-4)使KA1得电;由于KA3(7-9)的断开,KM1不会再得电;又通过KA1(1-10)-- KA3(10-11)-- KA2(11-12)--KM1(12-13)的途径使KM2得电并自锁,反向启动,同步又切换了启/停信号通路    第4次揿SB1,通过 KM2(2-5)使KA2得电;由于KM2(1-6)是断开的,虽有KA2(7-8)的接通,但不能使KA3再得电,而是KA2(11-12)断开KM2的线圈回路而使之失电,反向停止    一次循环完毕,第5次后来揿SB1则反复第1至第4项的动作过程    电路的最大缺陷就是只能按顺序启-停    启-停信号的切换与否会由于操作不当的因素而导致抢电现象,需要在实践中验证此主题有关图片如下,点击图片看大图:3.  正-反转循环(不断止)启动控制      线路构成相称于三按钮的正反转按钮互锁的直接正反转启动方式。

     下上图系用得电延时继电器作电路转换元件的启动电路;     下中图用中间继电器作电路转换元件的启动电路,其电路的工作会由于操作的不纯熟而产生不正常现象     下下图系在中图的基本上,将中间继电器改用失电延时继电器作启动元件的电路,保证了充足的接通和充足的断开,与中图比较,就不那么容易出错了     下上图和下下图比较,使用的元件和触点数量都同样,也能达到同样的目的,但构成电路的理念却不同样,诸位可以分析此主题有关图片如下,点击图片看大图:此主题有关图片如下,点击图片看大图:此主题有关图片如下,点击图片看大图:4.  3电机循环启动(不断止)控制1).  下上图为有时间继电器电气原理第一次揿按钮SB1,通过3KT1、2KT1和1KT1的常闭触点使1K1T和1KM1同步得电并自锁,启动M1电机;第二次揿按钮SB1,通过3KT1、2KT1的常闭触点和1KT1的常开触点使2KT1和2KM1同步得电并自锁,启动M2电机,同步2KM1的常闭点停止M1电机;第三揿按钮SB1,通过3KT1的常闭触点2KT1和1KT1的常开触点使3KT1和3KM1同步得电并自锁,启动M3电机,同步3KM1的常闭点停止M2电机,启动M3电机;第四揿按钮SB1,停止M3电机,启动M1电机;后来每揿一次按钮SB1,停止一台电机,启动一台电机,如此循环不已。

2)  下中图为无时间继电器的电气原理工作状况是:第一次揿按钮SB1,通过KM1、KM2的常闭触点使KA1得电,KM1也得电并自锁,第一台电机启动,同步转换KA1 、KA2的线圈电路;第二次揿按钮SB1,通过KM1的常开点、KM2和KM3的常闭触点使KA2得电,一方面断开KM1,停第一台电机,另一方面又使KM2得电并自锁,第二台电机启动,同步切断KA1 、KA2的线圈电路,接通KA3的线圈电路;第三次揿按钮SB1,通过KM2的常开点和KM3的常闭触点使KA3得电,一方面断开KM2,停第二台电机,另一方面又使KM3得电并自锁,第三台电机启动,同步切断KA2 、KA3的线圈电路,恢复接通KA1的线圈电路后来每揿一次按钮SB1,反复第一至第三次的动作状况,停止一台电机,启动一台电机,如此循环不已3)  下下图为中图的简化电气原理工作状况是:第一次揿按钮SB1,通过KM1的常闭触点使KA1得电,KM1也得电并自锁,第一台电机启动,同步转换KA1 、KA2的线圈电路;第二次揿按钮SB1,通过KM1的常开触点使KA2得电,一方面断开KM1,停第一台电机,另一方面又使KM2得电并自锁,第二台电机启动,同步继续接通KA2的线圈电路;第三次揿按钮SB1,通过KM2的常开点和KM1的常闭触点使KA1和KA2同步得电,一方面断开KM2,停第二台电机,另一方面又使KM3得电并自锁,第三台电机启动,同步恢复接通KA1的线圈电路。

后来每揿一次按钮SB1,反复第一至第三次的动作状况,停止一台电机,启动一台电机,如此循环不已试比较两图,那个较为合理此主题有关图片如下,点击图片看大图:此主题有关图片如下,点击图片看大图:此主题有关图片如下,点击图片看大图:------5.  无时间继电器的3电机循环启-停控制此主题有关图片如下,点击图片看大图:-------------------------------------------------6.4电机任意一台的启-停控制1)  下图是启-停任意一台电机的控制原理2)  KM1、KM2、KM3和KM4分别启动相应的电机M1、M2、M3和M4,KA是停止继电器3)  KT的时间整定不小于KT0,KT0需要不小于3S--人的反映时间4)  启动那一台,就揿着按钮SB1,待那一台的批示灯亮了您就松手,准没错这是由于KT0延时到了之后,电路就在KT延时到之前转换,会将之前欲启动之电路断开,而转向启动下一台之缘故 5)  4电机的循环启-停控制是将上图的时间继电器KT0及其相应环节去掉可得 7  3电机先启后停的启-停控制之六1)  这是输送带的控制措施,原理图如下:2)  KM1、KM2和KM3控制电机M1、M2和M3,KA为停止继电器。

3)  KT1和KT2为延时停止时间继电器,专为输送带而设立,KT3作电路转换用此主题有关图片如下,点击图片看大图:8.  单按钮多电机的继电器-接触器启-停控制特作如下总结,有不对的地方,请朋友们、同行和前辈们予以指正和补充1)  由于是一种控制接钮,要启动多台电机,就必须要有一种转换电路同步,为了安全可靠,电路的转换必须是瞬时断开,延时闭合2)  每多控制一台电机,就需要增长一组转换电路3)  控制的功能愈多,所构成的控制电路就愈复杂,用的电器元件也多如:循环启/停,比纯正的循环启动要多一种‘停’的信号环节;启动任意一台,比循环启/停又多了一层选择的环节,自然电路就要复杂些,构成这些电路的电器元件也就多了。

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