王明鵬

[摘 要] 凡是根據外界特定的信號或要求,自動或手動接通和斷開電路,斷續或連續地改變電路參數,實現對電路或非電現象的切換、控制、保護、檢測和調節的電氣設備均稱為電器。根據工作電壓高低,電器可分為高壓電器和低壓電器。工作在交流額定電壓1200V及以下、直流額定電壓1500V及以下的電器稱為低壓電器。低壓電器作為基本器件,廣泛應用于輸配電系統和電力拖動系統中,在工農業生產、交通運輸和國防工業中起著極其重要的作用。隨著科學技術的迅猛發展,工業自動化程度不斷提高,供電系統的容量不斷擴大,低壓電器的使用范圍也日益擴大,其品種規格不斷增加,產品的更新換代速度加快。同時,低壓電器的額定電壓等級有提高的趨勢,電子技術也廣泛應用于低壓電器中,無觸點電器的應用逐步推廣。
[關 鍵 詞] 聯鎖;自鎖;正反轉
[中圖分類號] G712 [文獻標志碼] A [文章編號] 2096-0603(2017)13-0182-01
一、引言
生產機械在運行中往往需要有正、反兩個方向的運動,例如,機床工作臺的前進與后退,萬能銑床主軸的正轉與反轉,起重機的上升與下降等,這些生產機械就要求電動機能夠實現正反轉控制。
接觸器聯鎖:一個KM得電動作時通過其常閉觸頭使另一個KM不得電動作的作用叫接觸器聯鎖(互鎖)。
接觸器自鎖:通過接觸器自身的輔助觸點常開點,使得線圈繼續保持得電的狀態叫做自鎖。
二、三相異步電動機正反轉電路的特點與應用
(一)實現三相異步電動機正反轉的方法
改變電動機定子繞組的三相電源相序,即把三相異步電動機的定子繞組其中任意兩項于電源相序對調,電動機就可以實現反轉。
電動機正轉相序:L1→U、L2→V、 L3→W
電動機反轉相序:L1→W、L2→V、 L3→U
(二)三相異步電動機正反轉控制電路的主、控制電路
主電路,如下圖,通過接觸器KM1主觸點的閉合實現電動機的正轉運行,通過接觸器KM2主觸點的閉合實現電動機的反轉運行,FR實現過載保護,FU1實現短路保護。
注意事項:在主電路中不允許兩個接觸器同時得電,防止兩相電源短路事故發生。
控制電路,控制的電路中SB1為正轉啟動按鈕,SB2為反轉啟動按鈕,SB3為停止按鈕,FU2為控制電路路中的短路保護,同時利用接觸器聯鎖防止KM1與KM2同時得電。
1.接觸器聯鎖的正反轉控制電路
2.接觸器聯鎖的正反轉控制電路特點及應用分析
如上圖,在右側的控制電路中,由兩條并聯的支路完成對KM1和KM2的控制,同時在每個支路中串聯的對方接觸器的常閉觸點,有效地制約了兩個接觸器同時得電,防止電源兩相間的短路事故,使正反轉電路的工作安全可靠,如果需要正反轉切換時,需要先按下停止按鈕,再啟動另一個電動機方向的旋轉運行。
接觸器聯鎖正反轉電路適用于重載運行且不需要正反轉直接切換的機械設備,減小機械設備對電動機的負載沖擊和對電動機繞組的電路沖擊,起到保護電動機、延長電動機的使用壽命的作用。
3.接觸器聯鎖正反轉電路工作原理
閉合QS閘刀開關,正轉運行時:按下正轉啟動按鈕SB1,此時KM1接觸器線圈得電,使得KM1常開點自鎖,KM1常閉點斷開對KM2反轉接觸器進行聯鎖,在主電路中KM1主觸頭閉合,電動機得電啟動正轉運行。反轉運行時:首先按下SB3,KM1線圈失電,KM1常開點斷開,KM1常閉點閉合解除對KM2的聯鎖,KM1主觸頭斷開,電動機失電停止運行,而后再按下SB2,按下反轉啟動按鈕SB2,此時KM2接觸器線圈得電,使KM2常開點自鎖,KM2常閉點斷開對KM1反轉接觸器進行聯鎖,在主電路中KM2主觸頭閉合,電動機得電啟動反轉運行,停止時按下SB3即可。
三、結論
通過本課題的學習,能夠對電力拖動控制線路的適用范圍,對技術性能要求、試驗項目和方法有 一定的了解,在拖動控制線路的設計中能夠給予一定的幫助,為以后從事電控類和電器類的開發設計打下了良好的基礎,并從這種能力上得到提升和鍛煉。