理论教育 单向运转反接制动控制电路优化

单向运转反接制动控制电路优化

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:图3-67 所示为单向运转反接制动控制电路。图中速度继电器KS与电动机同轴连接,当电动机的转速大于120r/min时,KS常开触点闭合,为停止时反接制动做准备。电路中,采用电阻器的目的是限制反转起动转矩,从而限制了反转起动电流。该电路简单、实用,制动效果理想。但存在一些缺点,如能耗较大、准确度差等问题。该电路可应用在要求不频繁的工作场合,且所控制电动机功率要小。

单向运转反接制动控制电路优化

图3-67 所示为单向运转反接制动控制电路。

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图 3-67

起动时,按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈得电吸合且自锁(同时KM1串联在制动交流接触器KM2线圈回路中的常闭触点断开,起到互锁保护作用),KM1三相主触点闭合,电动机得电运转。图中速度继电器KS与电动机同轴连接,当电动机的转速大于120r/min时,KS常开触点闭合,为停止时反接制动做准备。(www.daowen.com)

制动时,将停止按钮SB1按到底,交流接触器KM1线圈断电释放,同时KM1常闭触点恢复常闭,为制动回路提供工作准备,KM1三相主触点断开,电动机脱离电源而处于自由停车状态,其运转速度逐渐下降,此时,制动交流接触器KM2线圈得电吸合且自锁,KM2三相主触点闭合,电动机反向串入电阻器R进行反接制动,使电动机转速迅速降了下来,当电动机的转速低于120r/min时,速度继电器KS常开触点断开,切断了制动交流接触器KM2线圈回路电源,KM2线圈断电释放,KM2三相主触点断开,电动机失电脱离反向电源而停止,整个制动过程结束。

电路中,采用电阻器的目的是限制反转起动转矩,从而限制了反转起动电流。该电路简单、实用,制动效果理想。但存在一些缺点,如能耗较大、准确度差等问题。

该电路可应用在要求不频繁的工作场合,且所控制电动机功率要小。

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