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        6. 電動機正反轉(zhuǎn)電路圖解析
          • 發(fā)布時間:2021-05-15 14:18:14
          • 來源:
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          電動機正反轉(zhuǎn)電路圖解析
          在選擇斷路器時,我們不僅要關(guān)注斷路器的延遲曲線等主要指標,還應(yīng)重視它的很多次要功能,這些常容易被忽略的性能不僅能為一個良好的設(shè)計錦上添花,而且還能幫助工程師們?yōu)槠鋺?yīng)用設(shè)計精密的保護電路
          1.電動機正反轉(zhuǎn)電路作用
          1、傳動編輯
          傳動器類型的選擇不僅是出于美觀的考慮。具有開關(guān)速度是通/斷開關(guān)兩倍的傳動搖桿開關(guān)的斷路器能夠節(jié)約成本和電路板空間。推挽式傳動器在遇到突發(fā)事件時最為穩(wěn)定。
          2、分流端子
          傳統(tǒng)斷路器被認為是“串聯(lián)跳閘”的,這是因為接點、電流感應(yīng)元件和負載都是串聯(lián)的。分流端子從主電路分出支路,這樣可將次級負載接入。如果初級負載發(fā)生了短路或過載,斷路器將跳閘并切斷兩個負載的電源。與輔助接點不同,分流端子是接到位于開關(guān)接點和電流感應(yīng)元件之間的斷路器載流通路的,這意味著第二個負載不受過載或短路保護。可以采用一個獨立的斷路器來保護次級電路,否則該電路只可用于具有內(nèi)置保護電路的設(shè)備。
          3、復(fù)式控制
          復(fù)式控制(遙控跳閘或繼電器跳閘):復(fù)式控制斷路器將兩個彼此電隔離的感應(yīng)元件組合起來以實現(xiàn)多項功能。例如,復(fù)式控制斷路器可利用遙控傳動器或感應(yīng)器來進行傳統(tǒng)的過流保護以及電路斷接。遙控跳閘是復(fù)式控制的一個例子,通常被稱為“繼電器跳閘”。
          4、低壓跳閘
          這是斷路器中一個獨立的電壓敏感元件,如果電壓降到預(yù)定值以下,它將使主接點開路。具有低電壓跳閘的開關(guān)斷路器被廣泛用于有線連接電器的通/斷控制。安全管理部門要求這些電器在發(fā)生掉電時必須切斷電源,以避免電源恢復(fù)時電器突然重新啟動的危險。
          5、自動跳閘
          一個自動跳閘的斷路器在故障期間不會一直保持閉合—因為開關(guān)裝置不會因強行保持傳動器接通而失效。在一個完全自動跳閘的設(shè)計中,當傳動器被保持在“接通”位置時,主接點在發(fā)生故障之后將始終保持開路。一些被稱為“循環(huán)自動跳閘”的斷路器在故障期間不能強行保持接通狀態(tài),但如果傳動器一直處在“接通”的位置,則它們將周期性地接通和斷開。如果斷路器安裝在容易夠得著的地方(即未封閉),則應(yīng)采用自動跳閘斷路器。
          6、自動復(fù)位編輯
          對于斷路器不易夠著的應(yīng)用來說,在冷卻期后自動復(fù)位的斷路器是一個良好的選擇。此時若指定使用可自動再起動的設(shè)備,則發(fā)生危險的可能性很大。
          2.電動機正反轉(zhuǎn)電路圖
          電動機正反轉(zhuǎn)電路
          3.電動機正反轉(zhuǎn)電路原理
          按鈕互鎖的正反轉(zhuǎn)控制電路動作原理與接觸器互鎖的電擊正反轉(zhuǎn)控制電路原理基本相似,其控制電路如圖所示。
          但由于采用了復(fù)合按鈕,當按下反轉(zhuǎn)按鈕SB3時,使接在正轉(zhuǎn)控制電路中的SB2常團觸頭先斷開,正轉(zhuǎn)接觸器KM1線圈斷電,KM1主觸頭斷開,電動機M斷電;接著反轉(zhuǎn)按鈕SB2的常開觸頭鬲合,使反轉(zhuǎn)接觸器KM2的線圈獲電,KM2主觸頭閉合,電動機反轉(zhuǎn)。這種既保證了正反轉(zhuǎn)接觸器KMI和KM2不會同時接通電源,又可不按停止按鈕SB1而直接按反轉(zhuǎn)按鈕SB2進行反轉(zhuǎn)啟動。同理,由反轉(zhuǎn)按鈕轉(zhuǎn)換成正轉(zhuǎn)運行的情況,也只要直接按正轉(zhuǎn)按鈕即可。
          這種電機正反轉(zhuǎn)電路的優(yōu)點是操作方便,缺點是容易產(chǎn)生短路故障。如正轉(zhuǎn)接觸器主觸頭發(fā)生故障,熔焊分斷不開時,若按反轉(zhuǎn)按鈕進行切換,則會產(chǎn)生短路故障,因此單用按鈕互鎖的控制電路還不太安全可靠。
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