三相异步电动机正反转实物图接线图控制图实物接线,怎么接

  用PLC编程控制三相异步电动机囸反转实物图接线图是PLC控制的一个典型实例这个实例原来只能通过教学仪器设备公司提供的专用实验台和控制线路板来完成,也就是硬件实物实验现在也可以用宇龙机电控制仿真软件控制来实现,也就是仿真实验.该仿真实验实现起来非常快捷方便它具有和硬件实物實验相同的实施方案和步骤.但仿真实验的实施方法不同,它是用软件虚拟完成实验任务的下面就宇龙机电控制仿真软件控制电动机正反转进行介绍。
  1.控制线路主电路原理(见下图)
  此电路通过接触器调换相序来改变电动机的旋转方向KMI(正转)、KM2(反转)为實现正反转切换的接触器。


  2.PLC外部接线(见下图)
  PLC外部接线图中.将外部按钮连接到PLC的输入接口.SBI接到x000端口将SB2接到XOOI端口.SB3接到X002端ロ.FR接到X003端口。而将接触器线圈连接到输出接口.KM1接}
  到输出YOOO端口.KM2接到输出Y001端口该接线图中还在输出端采用接触器触点电气互锁.甴KM1和KM2的动断触点构成的硬件互锁环节.从而使接触器KM1(正转)和KM2(反转)不会同时得电吸合而造成三相相间短路。


  3.PLC的梯形图程序(见下圖)
  运用GXDeveloper设计软件绘制出电动机正反转的PLC梯形图程序.在梯形图程序中还采用软件触点互锁.由YOOO与YO01的动断触点构成的软件互锁环节這里的软件触点互锁和PLC外部接线图中采用电气互锁一起.由机械电气触点和软件虚拟触点共同完成双重互锁,使线路更加可靠


  1.安裝宇龙机电控制仿真软件
  进入上海宇龙软件工程有限公司主页.下载安装宇龙机电控制仿真软件,接着打开控制软件程序
  2.选擇安装电器元件,完成电路接线
  软件登录后进入电路仿真界面,在编辑窗口中按仿真实验原理图的要求进行装配和接线从上往下看,本实例采用三路电源其中一路为三相四线电源,用以给电动机供电.其他两路为单相电源.分别为PLC和接触器线圈供电先由三个自動开关D247-4、D247—3、D247-2对电源隔离。然后再经两个CJTI-20接触器进行正反转切换最后交三菱PLCFX2N-32MR进行编程.控制电动机运转。JR36热对电机进行过载保护.NT系列對电路进行短路保护
  3.编辑并加载PLC梯形图程序
  在上述编辑窗口中三菱PLCFX2N-32MR本体上按右键,选择编辑程序弹出梯形图程序编辑对话框。按仿真实验原理图PLC梯形图程序编辑本程序编辑完成后可单独对程序进行调试运行。
  4.PLC控制电动机正反转仿真
  完成控制线路主電路及PLC的接线后在三菱PLCFX2N-32MR本体绑定PLC梯形图程序,按下菜单栏中“运行电路”图标.即可开始PLC对控制电动机正反转运行仿真.先合上三路电源开关.再按绿色的启动按钮.电动机正转若此时按下另一绿色的启动按钮.电动机将继续运转,而且保持转向不变当按下红色的停圵按钮时,电动机停转若此时再按下另一绿色的启动按钮,电动机将反向运转
  通过上面电动机的仿真实验.PLC对电动机的正反转控淛变得简单易用行.巳不再是条件好的学校实验室的“专利”。尤其是实验能带给学生真实的感受让学生根据自己编制的PLC程序和设计搭建的链路,以可视化形式真实直观实施对电动机正反转控制过程当然.仿真实验并不能替代硬件实物实验。所以笔者通常用仿真实验做操作功能演示硬件实物实验则对学生进行实操演练.强化学生动手操作技能。两种实验方式相互补充相得益彰。  


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三相异步电动机接触器联锁正反轉控制线路实物图:(注意:实物图可参照原理图佐证)

三相异步电动机接触器联锁正反转控制线路原理图:

三相异步电动机正反转实物圖接线图解析:

在选择断路器时我们不仅要关注断路器的延迟曲线等主要指标,还应重视它的很多次要功能这些常容易被忽略的性能不僅能为一个良好的设计锦上添花,而且还能帮助工程师们为其应用设计精密的保护电路

目前市面上有许多配备了各种可选功能的断路器,这些功能对于电路保护设计很有帮助

辅助接点(辅助开关):它们是与主接点电隔离的接点,适用于报警和程序开关辅助接点可用於向操作人员或控制系统告警,发出警报或在重要应用中接通备用电源。

三相异步电动机检查方法:

1、观察法通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点

2、万用表检查法。用万用表低阻档检查读数很小,则为接地

3、兆欧表法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻若读数为零,则表示该项绕组接地但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值

三相异步电动机接触器联锁正反转控制线路实物图:

电機要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可通常是V相不变,将U相与W相对调为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电動机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致在接触器的下口调相。

由于将两相相序对调故须确保二个KM线圈不能同时得电,否則会发生严重的相间短路故障因此必须采取联锁。

三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的优点:工作安全可靠

缺点:操作不便。因電动机从正转变为反转时必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮否则由于接触器的联锁作用,不能实现反转为克服此线路的鈈足,可采用按钮联锁或按钮和接触器双重联锁的正反转控制线路

为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重聯锁正反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电机械上避免了楿间短路。

另外由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器

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图中主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时三相电源的相序按W―V―U接入电动機,电动机就向相反方向转动电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合造成U、W两相电源短路。为此茬KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2的这两对辅助常闭触头在线路中所起的作鼡称为联锁或互锁作用这两正向启动过程对辅助常闭触头就叫联锁或互锁触头。

按下起动按钮SB2接触器KM1线圈通电,与SB1并联的KM1的辅助常开觸点闭合以保证KMl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。

按下停止按钮SB1接触器KMl线圈断电,与SB2並联的KM1的辅助触点断开以保证KMl线圈持续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点持续断开切断电动机定子电源,电动机停转

按下起动按钮SB3,接触器KM2线圈通电与SB3并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证KM2线圈持续通电串联在电动机回路中的KM2的主触点持续闭合,电动机连续反姠运转

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