0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

PLC电路设计中最基本的电动机控制回路分析

电机控制设计加油站 来源:一览众车 作者:一览众车 2022-11-07 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

想要电动机启动,可不是合上闸这么简单。想要实现远程控制和多点控制,需要做的还有很多。本文列举几个最基本的电动机控制回路,除了在生产中的机械控制需要用到外,在设计PLC电路时,这些也是必备单元。

点动与连动

点动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机停止。

连动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机继续运转。

a63f0ffe-5e32-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

上图中,左侧为主回路,右侧的a,b,c三个图分别为三个不同的控制回路。

在图a中,按下按钮SB,电动机启动,松开后电动机停止。是典型的点动控制。

在图b中,断路器SA断开时,按下按钮SB2,接触器线圈KM通电,常开触点KM闭合,但是常开触点KM下方有断路器将它断开,因此虽然此时电动机启动,但是松开后还是会停止。

闭合断路器SA后,按下按钮SB2,接触器线圈KM通电,此时常开触点KM闭合,因此松开SB2后,电动机依然可以正常运转。此时电动机连动。因此,此图可以人工控制点动或连动状态。

在图c中,没有断路器,取而代之的是一个机械互锁开关SB3。当按下按钮SB2时,接触器线圈通电,常开触点KM闭合,电动机启动,松开后,由于常开触点依然闭合,因此电动机正常运转。

按下按钮SB3时,接触器常开触点下方的按钮常闭触点SB3断开,同时按钮SB3常开触点闭合,电动机启动,松开后电动机停止(接触器常开触点此时未接入电路)。因此,此电路可在电动机连动的时候,直接按下SB3,变成点动。

电动机连动时,松开启动按钮后,由于接触器线圈通电,常开触点KM闭合,电动机可以实现连续运转,这个概念就叫做“自锁”。

电动机点动与连动只是一种概念,没有人希望自己的电动机点动。此处我们只需要知道如何让电动机连续运转即可。

电动机的异地控制

本篇以两地控制电动机为例。多地控制电动机,一般分为远程控制和就地控制。即把启动按钮分别放入不同的按钮箱,再把按钮箱安装在需要控制的地点。

a66c4370-5e32-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

有了点动和连动的知识,这个图中接触器KM的作用就不必多说了。图中SB11和SB21为停止按钮,SB12和SB22为启动按钮。其中把任意一个启动按钮和停止按钮安装在同一个按钮箱内,另外两个也安装在另外一个按钮箱内。两个按钮箱可分别放在控制室和电动机旁。

a6839d90-5e32-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

异地控制电动机时,只需要注意,停止按钮全部串联,启动按钮全部并联即可。

电动机的顺序启动

以两台电动机M1,M2顺序启动为例。要求M2在M1启动后才能启动,M1可以单独启动。

a69ab7d2-5e32-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

其中,按钮SB1和SB3是停止按钮,分别控制电动机M1与M2。按钮SB2和SB4是启动按钮,分别控制电动机M1与M2。

为了方便理解,我把电路图中M2的控制回路突出来一块,即当下文提到M2的控制回路时,指的就是上图中最右侧突出来的那一块。

同样的,接触器的作用不再赘述。如图,当M1未运转时,即常开触点KM1没有闭合,此时M2的控制回路被断开,因此按下启动按钮SB4时,M2没反应。只有当M1正常运转时,KM1闭合,M2的控制回路才有电,这时M2才能正常启动。

a6b4a70a-5e32-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

若需要多个电动机同时启动,分两种情况:

若需要其它电机在M1启动后才能启动,则把该电机的控制回路与M2的控制回路并联。

若需要其它电机在M2启动后才能启动,则把该电机的控制回路与M2的控制回路串联。

电动机的正反转

要实现电动机的正反转,用到的原理是使用两个接触器,把三相电的相序改变。

a6e56930-5e32-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

注意看左侧的主回路,三项电L1,L2,L3通过接触器KM1到达电动机M1的顺序为左、中、右。而通过接触器KM2到达电动机M1的顺序为右、中、左。相序的改变实现了电机运转方向的改变。这一用法用在电动汽车或电动三轮车上,即可实现倒车的功能。现在有一种更方便的元件,叫做“倒顺开关”,其原理便是如此。

为了方便描述,假设在SB2回路闭合时电动机转动的方向为正,下文称SB2所在回路为正转回路,SB3所在回路为反转回路。

我们来看控制回路,为了方便讲解,我们在图中做了数字的编号,每一个编号,都对应其正上方的元件。同样的,对于接触器常开线圈KM1和KM2的作用不再重复。

这张图如果没有编号6和编号9那两个接触器常闭触点,和编号5和编号8那两个机械互锁按钮的常闭触点,就很好理解。即按下SB2,电动机正转,按下SB3,电动机反转。

这里出现了一个问题,就是如果同时按下SB2和SB3或在电动机正转的时候按下SB3,就会造成短路事故。因此我们在电路中接入了接触器常闭触点。

在正转的控制回路中接入KM2的常闭触点,而在反转的控制回路中接入KM1的常闭触点。这样以来,当电动机正转时,由于接触器KM1的线圈通电,因此常闭触点KM1是断开状态,因此就算此时按下按钮SB3,也不会有任何反应。

两个接触器的常闭触点分别连接到对方所在回路中,如此一来,其中一个接触器通电时,另一个接触器就不能再通电,这就是“互锁”。

此时我们还面临一个麻烦事,就是电动机正转时,如果想让它反转,唯一的办法就是按下停止按钮,再按反转按钮,这样就很麻烦。为了方便,我们采用了机械互锁的按钮,并把它的常闭触点接入旁边的控制回路中——就是图中的编号5和编号8。

此时,当电动机正转时,我们按下SB3,此时编号5的常闭触点断开,即正转回路失电,因此线圈KM1失电,常闭触点KM1恢复闭合状态,线圈KM2即可得电,反转回路正常运行。这样以来,在电动机正转切换反转时,就不用再按停止按钮了。

a6f8bc1a-5e32-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

实际应用中,常常需要把上述所有电路结合起来使用,但只要单个图的原理想明白了,涉及到的知识再多,也不在话下。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • plc
    plc
    +关注

    关注

    5045

    文章

    14454

    浏览量

    483721
  • 电动机
    +关注

    关注

    75

    文章

    4183

    浏览量

    100904

原文标题:【解析】几种最基本的电动机控制回路解析

文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    单相电动机带电问题

    现象,不仅会影响设备正常运行,还可能对人身安全构成威胁。本文将从单相电动机的基本原理、带电问题的常见原因、检测方法以及解决方案等方面展开详细分析,帮助读者全面了解并有效应对这一问题。 一、单相电动机的基本原理
    的头像 发表于 11-26 07:36 195次阅读
    单相<b class='flag-5'>电动机</b>带电问题

    电动机常见故障的分析和处理

    电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全。然而,由于长期运行、环境因素或操作不当,电动机难免会出现各种故障。本文将系统分析电动机常见故障
    的头像 发表于 11-05 07:34 540次阅读

    电动机常出故障的原因及如何预防

    电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,广泛应用于家电、汽车、工业机械等领域。然而,电动机在长期运行过程中难免会出现各种故障,影响设备正常运转,甚至引发安全隐患。本文将深入分析
    的头像 发表于 09-13 07:32 536次阅读

    电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究

    ,通过把 FOC 和 DTC 这两种控制方法结合在一起,取长补短,形成一种对异步电动机的混合控制方法。其次,还搭建了该控制系统的 Matlab 仿真模型和基于 DSP2812的硬件
    发表于 07-24 11:51

    稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响

    同步电动机在运行时容易受到温度、电枢反应、机械报动等因素影响产生失磁故障,使电机损耗增加、性能下降甚至停转。在此基于有限元电磁场分析软件 Ansoft 13 对调速永磁同步电动机进行建模仿真,模拟其发生失磁
    发表于 07-15 14:35

    安科瑞ARD2系列智能电动机保护器说明书

    、工业控制等场景。装置具备 RS485 通讯接口与模拟量输出,可接入 PLC、SCADA 系统实现远程监控,提升电动机运行安全性与管理效率。
    发表于 05-20 16:58 3次下载

    变频器如何选择变频调速系统的电动机

    在选择与变频器配合使用的变频调速系统电动机时,需要考虑以下关键因素: 一、了解电动机类型 交流电动机主要分为异步电动机和同步电动机,它们的调
    的头像 发表于 04-28 17:22 956次阅读
    变频器如何选择变频调速系统的<b class='flag-5'>电动机</b>?

    如何正确选择交流电动机变频调速控制方案?

    正确选择交流电动机变频调速控制方案,需要考虑多个因素,包括电动机类型、调速要求、系统性能、成本预算等。以下是一些建议,以帮助您做出合适的选择: 一、了解交流电动机类型 交流
    的头像 发表于 03-25 07:39 881次阅读
    如何正确选择交流<b class='flag-5'>电动机</b>变频调速<b class='flag-5'>控制</b>方案?

    电动机绕组崩烧的原因及预防

    1、 电动机长期过载运行,电流过大使绕组过热而发生崩烧。预防措施是严禁电动机长期过载运行,并加强过载保护,经常监视电动机的电压、电流不得过高。 2、电压过高使电流过大,导致铁芯内的磁通增加,损耗增大
    的头像 发表于 02-13 13:59 1131次阅读

    电动机的检修管理-电机外修管理

    第四章  电动机的检修管理 第十条   使用单位根据电动机的安装场所的环境条件、电动机型号、工艺负载性质及特点,根据电动机的检修规程与使用要求,制定
    的头像 发表于 01-23 09:14 1431次阅读

    “六招”最有效预防电动机烧毁的方法

          预防电动机烧毁的“六招”最有效方法主要包括以下几点:       一、保持电动机清洁       重要性:电动机在运行中,如果进风口周围存在尘土、水渍和其他杂物,这些可能会被吸入电机
    的头像 发表于 01-22 11:56 1230次阅读
    “六招”最有效预防<b class='flag-5'>电动机</b>烧毁的方法

    电动机的“体温”警戒线

    电动机的“体温”警戒线,即电动机的允许最高工作温度,是确保电动机安全运行的重要指标。以下是对电动机温度警戒线的详细分析: 一、
    的头像 发表于 01-21 08:08 1152次阅读

    避免电动机频繁出现故障-如何选择合适的电动机保护器

    使用和操作,避免超载、过载等不当使用方式。 环境控制:保持电动机的工作环境干燥、通风良好,避免高温、高湿等恶劣环境对电动机的影响。 定期更换易损件:根据电动机的使用寿命和厂家建议,定期
    的头像 发表于 01-14 17:10 1006次阅读
    避免<b class='flag-5'>电动机</b>频繁出现故障-如何选择合适的<b class='flag-5'>电动机</b>保护器

    直流伺服电动机的分类和结构

    直流伺服电动机的分类和结构 直流伺服电动机按其结构原理不同,可分为传统型直流伺服电动机和低惯量型直流伺服电动机两大类。 传统型直流伺服电动机
    的头像 发表于 01-07 10:22 1683次阅读
    直流伺服<b class='flag-5'>电动机</b>的分类和结构

    电动机保护控制器如何革新矿用配电安全?

    在矿业领域,电动机作为重要的动力源,其安全运行对于矿山生产效率及工人生命安全至关重要。矿用电动机保护控制器作为一种关键的电气设备,承担着监控和保障电动机正常运行的重要职责。本文将探讨
    的头像 发表于 12-24 09:25 611次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>保护<b class='flag-5'>控制</b>器如何革新矿用配电安全?