什么是电气互锁?自锁?电气自锁互锁原理图详解

什么是电⽓互锁?⾃锁?电⽓⾃锁互锁原理图详解
电⽓互锁
电⽓控制中互锁主要是为保证电器安全运⾏⽽设置的。它主要是由两电器件互相控制⽽形成互锁的。它实现的⼿段主要有三个,⼀个是电⽓互锁。⼆是机械互锁,三是电⽓机械联动互锁。
▲互锁
电⽓互锁:将这两个继电器的常闭触电接⼊另⼀个继电器的线圈控制回路⾥。这样,⼀个继电器得电动
作,另⼀个继电器线圈上就不可能形成闭合回路。但也可以⽤机械联杆实现这⼀动作。三是电⽓机械联动互锁。如⾼压柜内的仃电,不断开开关,隔离开关就拉不开,上述都拉不开就合不上接地⼑闸,拉不接地开⼑闸,就打不开⾼压柜门,就不能进⾏开关的检查等到⼯作。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通路。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。电⽓互锁⽐较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装,但可靠性较差。机械互锁可靠性⾼,但⽐较复杂,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。
常⽤电源恢复供电后可以⾃动切换到常⽤电源(当然也可以不切换),电⽓实现这种功能称为电⽓互锁,也可以叫电⽓联锁的。有很多地⽅需要电机的正转和反转运⾏,⽐如⼤门的开启和关闭就是电动机的下转和反转控制的,电机的正转和反转是靠对电源的相序进⾏倒相实现的,正转运⾏的时候,反转投⼊运⾏就会造成相间的短路,烧坏电⽓设备,这了避免这种情况的发⽣,在正转的时候将交流接触器的辅助常闭触点串连在电机反转的控制回路中,将反转交流接触器的辅助触点串连在电机下转的控制回路⾥⾯,当电机正转的时候⽤交流接触器的常闭辅助触点切断反转电机的控制回路,
使反转⽆法投⼊运⾏。
反转⼯作的时候⽤交流接触器的常闭辅助触点切断电机正转的控制回路,使正转的操作不起作⽤。
电路分为主电路也叫做⼀次电路(电源的接线)和控制电路也叫做⼆次电路,⼆次电路是控制⼀次主电路的。
交流接触器是⼀种控制元件,⾥⾯有⼀个控制线圈,可以是AC220V电压也可以是AC380V电压,通电后可以使之闭合,接通⼀次主电路,使电机⼯作。控制线圈的的通断的线路为控制控制线路。
电⽓元件在不通电的时候,闭合的触点称为动断常闭触点,断开的触点称为动合常开触点。主回路的触点可以通过很⼤的电流,根据电机的⼤⼩选择不同⼤⼩的交流接触器,辅助触点是接在控制回路⾥⾯的,所以电流限制在5A。
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⾃锁电⽓控制电路
接触器的特点——接触器⼀般有6个接线柱,其中3个是常开触点,2个是常闭触点,1个是线圈。当线圈通电时,所有常开触点闭合,所有常闭触点断开。
为了更⽅便理解,请先看电路图:
一流多开▲⾃锁碎片文件
该图中,左侧为主回路,右侧为⼆次回路(为了⽅便看清,我们把主回路和⼆次回路连接处省略了)。此时我们只看⼆次回路,SB2为常开按钮,下⽅KM为接触器线圈,上⽅KM为接触器常开触点。
若没有接触器的参与,即没有图中所有标有KM的地⽅,则SB2按下时回路通电,松开则断电(常开按钮特点,启动按钮都使⽤常开按钮)。因此我们接⼊了接触器线圈,并且把常开触点和SB2并联。由此就产⽣了按下SB2时线圈瞬间通电从⽽闭合常开触点,以保证松开SB2时回路依然有电的效果。超导量子比特芯片
最常见电路-⾃锁电路
▲最常见电路-⾃锁电路
⼯作原理
1
启动
电机启动时,合上电源开关QS,接通整个控制电路电源。
按下启动按钮SB2,其常开点闭合,接触器线圈KM得电可吸合,并接在SB2两端的辅助常开同时闭合,
主回路中:主触头闭合使电动机接⼊三相交流电源启动旋转。
⼆次回路中:SB2按下后把电送到KM线圈,KM辅助触点接通后也为KM线圈供电,这样就形成了两路供电。
松开SB2启动按钮时,虽然SB2⼀路已经断开,但KM线圈仍通过⾃⾝的辅助触点这⼀通路保持给线圈通电,从⽽确保电机继续运转。
这种依靠接触器⾃⾝常开辅助触点⽽使其线圈保持通电的⽅式,称为接触器⾃锁,也叫电⽓⾃锁。这对起⾃锁作⽤的辅助常开触点称为⾃锁触点,这段电路称为⾃锁电路。
2
停⽌
要使电机停⽌⼯作,可按下SB1按钮,接触器KM线圈失电释放,KM主触头和辅助触头均断开,切断电动机主回路与控制回路电源,电动停⽌⼯作。
当松开SB1按钮后,SB1常闭触点在复位弹簧的作⽤下⼜闭合,虽⼜恢复到原来的常闭状态,但原来的KM⾃锁触点早已随着KM线圈断电⽽断开,接触器已不能再依靠⾃锁触点通电了。
采访麦克风
3
电路保护环节
熔断器FU1、FU2分别为主电路、控制电路的短路保护。热继电器FR作为电动机的长期过载保护。电量控制

本文发布于:2024-09-23 17:23:46,感谢您对本站的认可!

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