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电动机正反转控制电路中的控制关键环节是哪两处?
如题所述
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推荐答案 2019-10-07
机械互锁和电气互锁。具有双重互锁的控制电路,该电路可以实现不按停止按钮,由正转直接变反转,这是因为按钮互锁触头可实现先断开正在运行的电路,在接通反向运转电路。
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其他回答
第1个回答 2019-10-09
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能同时吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,也就是相序转换,控制电器互锁。
相似回答
电动机正反转电路中
最
关键的环节
在那里?
答:
延时和互锁
,不考虑延时在电机正反转转换时电流很大.但接触器互锁是最关键的,如果不互锁在电路误动作的情况下产生严重的短路.
怎么
控制电动机正
转与
反转?
答:
原理:SB1,SB2是急停按钮,SB3,SB4是启动按钮,SB5,SB6是停止按钮
。SB3按下,KM1自保,KM2一路线圈断开,电机启动,SB5按下KM1线圈失电则电机停止,同理可看电机反转。线路启动回路:L1→QS→FU2→FR→SB3→SB2→KM1常闭→KM2线圈→L2 停止:按下停止按钮SB3,KM2线圈断电,KM2主触头断开,同...
电动机正反转
运行
控制电路
结构及其工作原理
答:
1).简单的
正反转控制
(1)正向起动过程。按下起动按钮SF1,接触器KM1线圈通电,与SF1并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KM1 线圈持续通电,串联在
电动机回路中的
KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。(2)停止过程。按下停止按钮SS,接触器KM1线圈断电,与SF1并联的KM1 的辅助触点断开...
试设计一个两地控制
电动机正反转控制电路
,要有过载,短路保护
环节
答:
停止按钮串联在原来的停止按钮上。电动机正反转控制电路中的保护环节是电机必须有热过载继电器作为保护
。正反转接触器之间还要有互锁保护,接触器本身还要有自锁保护。1、热继电器的过载保护。2、熔断器的严重过载或短路保护。3、接触器的互锁保护,防止电路短路。4、接触器的自锁保护,保持接点通路状态。
三相异步
电动机正反转
如何通过
控制电路
实现?
答:
深入解析三相异步
电动机
的
正反转控制电路
工作原理首先,让我们聚焦于核心:三相异步电动机,它是
电力系统中的
重要组成部分,因其卓越的性能和经济性备受青睐。相较于单相,它在运行效率和材料节省上展现出显著优势。三相异步
电机的
转子通过相对旋转磁场产生电流,这个过程关键在于转子与磁场间的电磁作用。当转子...
三相
电机正反转
调哪两根线
答:
可以实现电机的正反转。5. 若要
控制电机的正反转
,可以使用两个交流接触器,一个用于正向连接,另一个用于反向连接。6. 可以通过一个小型三档开关来控制这两个接触器,实现“前进方向”、“停止”和“倒车方向”的功能。7. 操作时需注意,避免两个接触器同时吸合,以防止
电路
短路或电机损坏。
2分钟搞懂典型
电机正反转
和自锁
控制电路
及接线图
答:
1.
电动机
的
正反转控制电路
在实际应用中,电动机的正转和反转是通过接触器KM1和KM2
的控制
来实现的。关键在于确保这两个接触器不会同时吸合,以防止电源短路。互锁机制正是为了解决这个问题。2. 互锁机制 互锁设计确保接触器之间的正确操作顺序。在KM1的线圈
回路中
,串联了KM2的常闭辅助触点,反之亦然...
电机正反转控制
-
控制电路
电源
答:
一、
电机正反转
双重联锁控制电路图 电动机双重联锁正反转控制电路,由按钮联锁和接触器联锁综合组成。是
正反转控制电路中
,电气安全系数最高
的控制
电路。可以直接完成
电动机正反转
换向,不用先按停止按钮SB3。电路中:正转接触器KM1,反转接触器KM2,正转启动按钮SB1,反转启动按钮SB2,停止按钮SB3,热...
试述
正反转控制电路
有哪些保护
环节?
各由什么电器元件来实现?
答:
3:
正反转
互锁保护,在同一时间,正反转接触器只能闭合一个,不能同时闭合,在对方
的控制回路中
串联接入常闭触点,保证两个接触器不同时吸合。4:限位保护,当运行部件到达极限位置时,保护运动部件和
电机
,采用行程开关作为保护元件,当运行部件到达极限位置时,碰触行程开关,输出限位信号,切断运行接触器...
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