⇐ ПредыдущаяСтр 14 из 29Следующая ⇒
Реверсивное управление асинхронным электродвигателем с КЗ ротором, осуществляется контакторами КМ1 и КМ2 реверсивного МП показано на рис. 3.4, а, б.
Цепи 1 управления и цепи 2-4 сигнальных ламп HLR, HLR и HLG питаются от той же сети, что и электродвигатель М. В цепи 1 общими для участков катушки КМ1 1-го контактора и КМ2 2-го контактора является кнопка отключения STB и контакт электротеплового реле КК. В исходном положении горит лампа HLG, указывая на отключенное состояние обоих контакторов (ее цепь замкнута через их размыкающие контакты КМ1:3 и КМ2:4) и электродвигателя М. Для включения электродвигателя М с вращением в одну сторону нажимают кнопку SBC1 и ее контакт ЗВС1:1 в цепи катушки контактора КМ1 замыкается, а контакт SBC1:2 в цепи катушки контактора КМ2 размыкается. При этом замыкается цепь включения контактора КМ1, который срабатывает, включая двигатель М. При срабатывании контактора КМ1 замыкается его вспомогательный контакт КМ1:1, шунтируя контакт SBC1, в результате чего при отпускании этой кнопки контактор КМ1 и двигатель М остаются во включенном состоянии.
Рис. 3.4. Принципиальная схема управления асинхронным двигателем: а — силовые цепи; б — цепи управления
Для включения электродвигателя М с вращением в другую сторону нажимают кнопку SBC2, и ее контакт SBC2:1 в цепи в цепи катушки контактора КМ2 замыкается, а контакт SBC2:2 в цепи катушки контактора КМ1 размыкается. Контактор КМ2 при этом срабатывает, электродвигатель включается и начинает вращаться, но в другую сторону, поскольку чередование фаз подводимых к обмотке, изменяется: к выводам Cl, C2 и СЗ подводятся соответственно фазы А, С, В электрической сети (в первом случае подводились фазы А, В, С) Для отключения электродвигателя нажимают кнопку SBT, разрывая тем самым цепь 1, в которую включены обмотки обеих контакторов. При перегрузке двигатель отключается реле КК, контакт которого входит в цепь 1. При срабатывании контактора КМ1 его вспомогательные контакты КМ1:2 замыкаются, а КМ1:3 размыкаются, лампа HLG,
сигнализирующая об отклюенном состоянии двигателя М, гаснет, лампа LHR1 загорается, указывая что он включен и вращается например «вперед». При срабатывании контактора КМ2,его вспомогательный контакт КМ2:2 замыкается, а КМ2:3 размыкается, лампа HLG гаснет, а лампа HLR2 загорается, указывая, что он включен и вращается в обратном направлении («назад»). Введение в цепь включения контактора КМ1 размыкающего контакта SBC2:2 кнопки включения контактора КМ2 и его вспомогательного контакта КМ2:4, а в цепь включения контактора КМ2 размыкающего контакта SBC1:2 кнопки включения контактора КМ1 обеспечивает электрическую блокировку. Такая блокировка предотвращает одновременное включение обоих контакторов или включения одного из низ при включенном состоянии другого, что может привести к КЗ между фазами В и С сети. Выбор магнитных пускателей
1. Пускатель необходимо выбирать на ток, превышающий номинальный ток двигателя. 2. Важнейшей характеристикой пускателей, как и контакторов, являются коммутации нагрузки. Характеристики режимов коммутации пускателей нагрузки следует использовать при их выборе. 3. При заказе пускателя следует указать его тип, напряжение и ток цепи главных контакторов, число и исполнение вспомогательных контактов, напряжение катушки, климатическое исполнение и категорию размещения . 4. Согласование тепловых реле и двигателя производится выбором номинального тока IHOM. НАГР нагревателя на ток, равный номинальному току двигателя: I ном. нагр. = Iном.дв 5. Применение тепловых реле целесообразно при длительности включения двигателя, превышающей 30 мин. 6. Тепловые реле в большинства случаев не защищают цепь от КЗ и требуют для своей защиты установки предохранителей или защиты с помощью электромагнитных реле или автоматов.
ЛЕКЦИЯ №12
Электромагнитные реле
4.1.1. Назначение и область применения реле. 4.1.2. Классификация реле. 4.1.3. Принцип действия и устройство электромагнитных реле, физические явления в электрических аппаратах. 4.1.4. Основные характеристики и параметры реле. 4.1.5. Требования, предъявляемые к реле. 4.1.6. Согласование тяговых и противодействующих характеристик реле. 4.1.7. Электромагнитные реле тока и напряжения для защиты энергосистем, управления и защиты электропривода. 4.1.8. Выбор максимально-токовых реле.
⇐ Предыдущая9101112131415161718Следующая ⇒ |
Схема подключения реверсивного двигателя через магнитный пускатель — как собрать реверс?
Содержание
- Схема реверсивного пускателя
- Нереверсивное подключение электродвигателя
- Нереверсивный запуск
- Остановка
- Защита двигателя при нереверсивном пуске
- Устройство магнитного пускателя для реверсного пуска
- Как подключается реверсивный пускатель
- Как происходит включение
- Как происходит переключение
- Реверсивное подключение трехфазного двигателя
- Переключение системы при противоположном вращении
- Изменение поворотного движения
- Схема подключения
- Работа цепей управления при вращении двигателя влево
- Работа цепей управления при вращении двигателя вправо
- Силовые цепи
- Защита силовых цепей от короткого замыкания или «защита от дурака»
- Как устроен и для чего нужен пускатель?
- Разница между прямым и реверсивным пускателями
- Вид и функционирование реверсивной схемы на 220 В
- Принцип функционирования
- Вид и функционирование реверсивной схемы на 380 В
- Где еще используются реверсивные пускатели?
- Схема реверсивного подключения электродвигателя
- Принцип работы
- Требуемые компоненты
- Принципиальная схема
- Процесс включения
- Этапы подключения
- К трехфазной сети
- К однофазной сети
- Резюме
- Нереверсивная схема подключения магнитного пускателя
- Рассмотрим работу схемы.
- Запуск.
- Останов.
- Защита от перегрузок.
- Что такое реверсивный пускатель: принципы работы и структурные особенности
- Что такое магнитный пускатель, и какое он имеет предназначение?
- Как устроен магнитный пускатель: все его основные составляющие
- Что такое реверсивный магнитный пускатель и в чем его преимущества?
- Где и когда используются реверсивные магнитные пускатели?
- Чем отличается схема магнитного реверсивного пускателя: правила комплектации
Схема реверсивного пускателя
Для переключения вращения электропривода в прямом и обратном направлении применяется схема реверсивного пускателя. Ниже рассмотрены пусковые и рабочие режимы, защитные мероприятия. Дополнительные рекомендации предотвратят ошибки при монтаже и аварии в процессе эксплуатации.
С помощью этих устройств обеспечивается управление электродвигателем
Нереверсивное подключение электродвигателя
Сначала следует рассмотреть относительно простой вариант, когда электрический двигатель выполняет свои функции с вращением только в одном направлении. Такие решения вполне достаточны для насосных станций, компрессорных установок.
Типовая нереверсивная схема
В этом варианте подключен трехфазный источник питания 220 V последовательно через автомат и магнитный пускатель «КМ». Реле «Р» в нулевой цепи обеспечивает защиту при чрезмерном нагреве силового агрегата. Второй контакт обмотки пускателя подсоединен к одной из фаз «С» через плавкий предохранитель «FU», ограничивающий силу тока. Двумя кнопками устанавливают соответствующие режимы: «Пуск» и «Стоп».
Нереверсивный запуск
Включение автомата – подготовительный этап. Электродвигатель начинает вращение после нажатия кнопки «Пуск». Это действие подключает питание обмоток. Силой магнитной индукции якорь перемещается в нужное положение. Комбинированный контактор пускателя подает напряжение на рабочие обмотки. В этом положении шунт замыкает вспомогательную цепь, что сохраняет питание силового агрегата в рабочем режиме при отжатой кнопке.
Остановка
Для остановки нажимают «Стоп». В этом положении отключается питание катушек пускателя. Пружина перемещает якорь в исходное положение с одновременным размыканием силовых контактов.
Защита двигателя при нереверсивном пуске
При попадании в механический привод посторонних предметов ток в обмотках двигателя увеличивается. Нагрев изгибает биметаллические элементы теплового реле. На определенном уровне повышения температуры цепь нулевого провода разрывается. Контактные группы «КМ» возвращаются в исходное положение. Плавкий предохранитель выполняет свои функции при коротком замыкании между витками катушки индукции магнитного пускателя.
Устройство магнитного пускателя для реверсного пуска
Стандартный пускатель состоит из следующих компонентов:
- сердечник с закрепленной на нем катушкой индукции;
- якорь с механизмом перемещения контактных групп;
- корпус, обеспечивающий целостность конструкции вместе с защитой от внешних воздействий.
При подаче (отключении) тока питания движением якоря замыкаются (отсоединяются) соответствующие контакты силовых цепей. Реверсивные модификации создают из двух обычных пускателей, установленных на одной монтажной панели. Дополнительными проводниками обеспечивается блокировка, препятствующая одновременному включению двух изделий.
Реверсивный пускатель
К сведению. В некоторых моделях блокировка организована с применением специальных механических приспособлений.
В этом варианте используют отдельные клавиши, которые инициируют вращение ротора в прямом и обратном направлении. Первый рабочий режим сопровождается шунтированием контактной группой «КМ1» соответствующей цепи. Если нажать после этого клавишу «Назад», ничего не произойдет.
Для активизации обратного вращения следует сначала остановить двигатель, чтобы исключить поломку. Нажатием «Стоп» (С – на рисунке ниже) отключают питающее напряжение 380 V. После можно подать ток в нужные обмотки через силовые контактные группы «КМ2».
Схема подключения
Как подключается реверсивный пускатель
Такие пускатели применяют в станках и других устройствах, где необходимо попеременное вращение двигателя в разных направлениях. Принцип подключения однофазной сети аналогичен рассматриваемому варианту. В обоих случаях устанавливают плавкие предохранители для предотвращения повреждения цепей сильными токами.
Как происходит включение
На первой стадии основной выключатель «QF» обеспечивает подачу трех фаз на все входные контакты двух пускателей. Разомкнутая цепь управления отключает питание обмоток двигателя.
Как происходит переключение
Нажатием второй клавиши «Пуск-2» подают ток в обмотки для вращения двигателя в обратном направлении. Как видно по схеме, одновременное включение двух устройств невозможно.
Реверсивное подключение трехфазного двигателя
В остановленном положении система управления готова к работе. Однократным нажатием «Пуск-1» подают питание на обмотки для вращения ротора в прямом направлении. Шунт поддерживает целостность электрической цепи после возврата кнопки пружиной в исходное положение.
Переключение системы при противоположном вращении
Первый пускатель отключается, так как электромагнитный привод второго разрывает цепь контактной группы «КМ2» (схема реверс).
Изменение поворотного движения
Изменение режимов через остановку предотвращает быструю подачу напряжения на другие обмотки электродвигателя. Действие с определенной временной задержкой предотвращает механические повреждения, исключает сильные броски напряжения при подключении к источнику нагрузки с индуктивными характеристиками.
Схема подключения
Далее подробно рассмотрена однолинейная схема подключения реверсивного магнитного пускателя.
Силовая часть и цепи управления
После включения силового автомата QF питание поступает на верхнюю группу контактов пускателей. Цепь управления подключается к фазе «А» и нейтральному проводнику, но находится в разомкнутом состоянии, которое поддерживается соответствующим положением элементов: SB2 (3), КМ 1.1. (2.1.).
Токи в исходном состоянии
Работа цепей управления при вращении двигателя влево
Однократное нажатие кнопки «Влево» подает питание на катушку для перемещения якоря и замыкания контактов КМ2. Шунт КМ 1.1. поддерживает целостность электрической цепи в рабочем режиме.
Положение управляющих компонентов при вращении двигателя в прямом направлении
Работа цепей управления при вращении двигателя вправо
Для активации противоположного вращения меняют местами две фазы на обмотках двигателя. Предварительно нажимают «Стоп» (SB1), так как без этой промежуточной операции включить второй реверсивный магнитный пускатель не получится.
Изменения при вращении электродвигателя в обратном направлении
Силовые цепи
На следующих рисунках показано, как именно переключаются обмотки в схеме реверсивного пуска для вращения ротора в одну и другую стороны. Фаза «А» остается на том же месте. Меняются местами «В» и «С».
Подключение двигателя в разных режимах
Защита силовых цепей от короткого замыкания или «защита от дурака»
Если переключение пускателей выполнить без перерыва, две фазы будут одновременно поданы на силовые клеммы КМ1. Короткое замыкание повредит конструкцию. Для предотвращения подобных ситуаций применяют отдельные контактные группы (КМ 2.2. и КМ1.2.), которые устанавливают перед катушками КМ1 и КМ2. При подключении этих устройств, кроме соответствия по нагрузкам, отдельное внимание следует уделить корректному монтажу и защитным мероприятиям.
Следует учитывать особенности решения разных практических задач. Так, асинхронный двигатель подключают через пусковой конденсатор. Обеспечить функциональность пускателя от источника постоянного напряжения можно. Однако в этом случае понадобится ограничить силу тока специальным резистором, чтобы предотвратить повреждение катушки. Придется подобрать оптимальное электрическое сопротивление для сохранения работоспособности привода якоря.
Электродвигатели используются в подавляющем большинстве для приводных механизмов и самостоятельных агрегатов. Когда требуется изменение направления вращения его вала, для пуска применяют реверсивный пускатель, схема подключения которого является объектом изучения профессионалов и простых обывателей.
Как устроен и для чего нужен пускатель?
Как можно логически определить из названия, это устройство предназначено для пуска электродвигателей различных приводных механизмов и техники. Это специфическое оборудование, которое необходимо для коммутации силовых целей с большими нагрузками, как на постоянном, так и на переменном токе. Пускатель обладает более широким функционалом, нежели базовый контактор и кроме обеспечения частых пусков и остановок, может выступать в роли защитного барьера при перегрузках. Кроме этого, реверсивный и нереверсивный пускатели, например, серии ПМЛ, нашел свое применение при организации дистанционных схем управления, пуска насосных, вентиляционных, крановых агрегатов, кондиционеров и т.д.
Любой магнитный пускатель состоит из следующих основных частей:
- Электромагнитная часть. Она состоит из катушки и разъединенных магнитопроводов – неподвижного сердечника и подвижного якоря,
- Блок главных контактов. Они нужны для замыкания/размыкания силовых мощных нагрузок. С учетом параметров пускателя, он может иметь до 5 пар контактов. Одна их половина расположена на траверсе якоря, а другая – на верхней части корпуса,
- Блокирующие контакты. Они используются при коммутации управляющих цепей схемы, например, когда включение/остановка происходит пусковыми кнопками. Происходит блокировка основных контактов, а значит, устраняется необходимость удерживания кнопки управления,
- Возвратный механизм. По сути, это просто пружина, которая при размыкании контактов возвращает якорь в исходное положение, обеспечивая необходимый зазор между парами.
Разница между прямым и реверсивным пускателями
Главное отличие нереверсивного и реверсивного пусковых устройств, состоит в схеме подключения. Также меняется комплектация. Контактор прямого типа является одиночным, тогда как реверсивный – блочным, состоящим из двух прямых, объединенных в одном корпусе. Визуальные отличия этих двух реле можно видеть на сравнении моделей ПМЛ-1100 (слева) и ПМЛ-1500 (справа):
При этом, должно соблюдаться одно крайне важное условие: реверсивное соединение пускателей должно полностью исключать возможность их одновременного срабатывания. Это неизбежно приведет к возникновению явления короткого замыкания.
Схема подключения реверсивного магнитного пускателя электродвигателей делится на два основных вида:
- Подключение к сети с напряжением 220 В,
- Запуск контактора на 380 В.
Далее рассмотрим подробнее каждый из вариантов, опираясь на уже упомянутые модели контакторов ПМЛ серии 1500.
Вид и функционирование реверсивной схемы на 220 В
На этой монтажной схеме можно видеть следующие основные элементы (обозначены цифрами):
- Блокирующие или блок-контакты,
- Катушки магнитных пускателей, рассчитанные на напряжение питания 220 В,
- Контакты тепловой или токовой защиты (релейные элементы),
- Силовые контакты пускателей.
Наши читатели рекомендуют! Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют ‘Экономитель энергии Electricity Saving Box’. Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.
Вид реверсивной схемы на 220 В
Кроме этого, буквенно-числовыми обозначениями выделяются:
- МП-1, МП-2 – магнитные пускатели. Их границы на схеме выделены штриховыми линиями,
- Стоп, Пуск – органы управления (сам блок выделен штриховой линией). Отдельно выделена лишь кнопка Стоп. Пусковые кнопки (прямой ход и реверс) обозначены, как две пары контактов, связанных с пускателями МП-1 и МП-2,
- М – электродвигатель.
Принцип функционирования
Как можно видеть, на силовые контакты пускателей подводятся три разноименные фазы от сети 380 В. На приведенной схеме обозначения нет никакого, но в других случаях можно встретить символы А, В, С или L1, L2, L3. Организовывается блочная связка путем прямой перемычки центральных фаз реле, а также диагональных перемычек боковых фаз (условно 1 фаза МП-1 соединяется с 3 фазой МП-2 и т. д).
После этого провода идут на электродвигатель М. На этом промежутке, в разрыв цепи подключается тепловое реле. Оно осуществляет контроль двух из трех фаз, чтобы при перегрузке отключить питание двигателя.
Блок управления с пусковыми кнопками подключается от одной из центральных фаз в разрыв теплового реле, и нулевого провода (заземления) от катушек пускателей ПМЛ. Защита от одновременного включения пускателей организовывается путем перекрестного соединения контактов кнопок пуска/реверса с блокирующими контактами противоположного контактора.
При включении с блока управления прямого хода, замыкаются контакты на первый пускатель, который запускает двигатель. Одновременно, контакты второго пускателя размыкаются, а на катушку не поступает должное напряжение.
Включение реверса происходит после остановки двигателя кнопкой Стоп с последующим нажатием обратного хода. Таким образом, мы имеем на катушках измененные местами боковые фазы, что приводит к вращению двигателя в обратную сторону. Блокирование первого пускателя происходит по аналогичному принципу.
Вид и функционирование реверсивной схемы на 380 В
Здесь мы имеем, фактически, все те же элементы, что используются для ПМЛ на 220 В, но катушки пускателей рассчитаны на более высокое напряжение (имеют больше витков). Кроме того, отличием от предыдущей схемы является подключение блока управления не через одну, а через две фазы, не используя общий ноль.
Вид реверсивной схемы на 380 В
Где еще используются реверсивные пускатели?
Область применения двойных пусковых реле довольно широка. Она не ограничивается одними только электродвигателями. Необходимость изменения направления вращения или перемещения приводных механизмов может возникнуть также в других случаях.
К примеру, каждый человек имеет дома систему водоснабжения, отопления, где всегда есть место различной запорной арматуре. Для промышленных масштабов, при больших расходах, диаметрах трубопроводов, большой точности контроля расхода, обычными кранами не обойтись. Здесь используются задвижки электрической, а также механической системой управления рабочим органом. Вращение диска или перемещение задвижки происходит в разных направлениях, а значит, применение реверсивных схем пуска обосновано.
Не удаляясь далеко, можно найти реверсивные пускатели типа ПМЛ или другие в подъемной системе лифтов. Движение вверх-вниз происходит за счет изменения направления вращения главного барабана.
Изменение направления вращения двигателя, связанных с ним исполнительных механизмов – довольно востребованная процедура. При этом питание от трехфазной сети происходит через промежуточное коммутирующее реле – реверсивный магнитный пускатель типа ПМЛ 1500 или любой другой.
Схема реверсивного подключения электродвигателя
В домашнем хозяйстве приходится использовать различные приборы, которые помогают облегчить выполнение какой-то задачи. В некоторых случаях под потребности приходится собирать какой-то конкретный инструмент, который стоит довольно дорого или под него просто есть все необходимые компоненты. Часто для этого важно знать, как сделать схему подключения электродвигателя. Заставить его вращаться не так сложно, а изменить направление движения уже сложнее. В статье будет рассказано о том, как выполнить схему реверсивного подключения двигателя.
Принцип работы
Электрический двигатель представляет собой механизм, в котором вращение осуществляется под воздействием электромагнитных волн. В основу положено всего два компонента:
- ротор;
- статор.
Вращается только первый элемента, а импульс на него подается со второго элемента. Чем выше мощность двигателя, тем больше его габариты. Из всего разнообразия различают:
- коллекторные;
- асинхронные.
В двигателях коллекторного типа питание на ротор подается через угольные щетки, которые касаются ламелей коллектора. Такие двигатели еще называют короткозамкнутыми. В асинхронных двигателях схема действия несколько отличается. В этом случае вращение происходит под воздействием двух сил:
- магнитного поля;
- индукции.
Напряжение от источника питания подается на фиксированные обмотки статора. При этом в нем возникают электромагнитные волны. Если напряжение переменное, тогда магнитное поле нестабильно и имеет определенные колебания. Благодаря этим колебаниям и происходит смещение ротора. Между ротором и статором есть небольшой воздушный зазор, благодаря которому и возможно беспрепятственное смещение. Магнитные волны из обмоток статора воздействуют на обмотки ротора, создавая напряжение. Благодаря такому воздействию возникает электродвижущая сила или ЭДС. Она заставляет магнитные волны взаимодействовать в обратном направлении тем, что есть в статоре, поэтому двигатель и называется асинхронным.
Обратите внимание! Чаще всего асинхронные двигатели имеют трехфазное подключение. Благодаря использованию дополнительных компонентов его можно переделать на работу от сети 220 вольт.
Требуемые компоненты
Самостоятельное подключение двигателя для реверсивного вращения не вызовет особых сложностей, если руководствоваться приведенной схемой. Одним из важных компонентов, который облегчит такую задачу является магнитный пускатель или контактор. На самом деле магнитный пускатель и контактор не являются тождественными понятиями. Если говорить просто, то контактор входит в состав магнитного пускателя, но для упрощения в статье оба понятия используются как равнозначные. Магнитные пускатели как раз и применяются для запуска, реверсивного движения и остановки асинхронных двигателей.
Возможно, возникает вопрос о том, почему нельзя использовать обычный рубильник или силовой автомат. В принципе, это допустимо, но не всегда пусковые токи, которые необходимы двигателю для нормального начала функционирования являются безопасными для человека. При включении может возникнуть пробой, который выведет из строя как выключатель, так и навредит оператору. Чтобы свести риски к минимуму, потребуется пускатель. В нем контактная часть отделена от той, с которой взаимодействует оператор. В нем есть отдельный модуль с катушкой, которая создает электромагнитное поле. Для работы катушки может потребоваться напряжение в 12 или больше вольт. При подаче этого напряжения происходит взаимодействие с металлическим сердечником, который втягивается внутрь катушки. К сердечнику закреплена пластина, которая уходит к контактной группе. Они замыкаются и происходит запуск двигателя. Остановка происходит в обратном порядке.
Кроме контактора, потребуется трехкнопочная станция. Одна клавиша выполняет функцию остановки, а две других функции запуска с разницей в направлении вращения. В трехкнопочной станции должно быть два нормально разомкнутых контакта и один нормально замкнутый. Если говорить просто, то нормальным положением контактора называется его нерабочее положение. То есть при воздействии на контакт он либо замыкается, либо размыкается. Если в рабочем состоянии он замкнут, то обозначается как НО, а если разомкнут, то обозначается как НЗ. Контакт НЗ применяется для кнопки остановки.
Принципиальная схема
На иллюстрации выше можно видеть принципиальную схему реверсивного подключения двигателя. Она отличается от обычной только наличием дополнительного модуля. Если говорить точнее, то в схеме задействуется два модуля управления. Один из них заставляет вращаться двигатель вправо, а другой влево. Взаимодействие оператора с модулями происходит посредством кнопок SB2 и SB3. Латинскими буквами A, B, C на схеме обозначены подводящие линии трехфазной сети. Они подходят к общему выключателю, который обозначен QF1. Далее идут два контактора КМ и цифровым обозначением. От контакторов цепь уходит к обмоткам двигателя. Каждый из этих контакторов вынесен отдельно и находится справа, где дополнительно можно рассмотреть их составные компоненты.
Процесс включения
Процесс включения двигателя довольно просто описать, используя все ту же схему. Первым делом происходит задействование общего рубильника QF1. Как только он включается, происходит подача напряжения по трем фазам. Но это напряжение не подается непосредственно на сам двигатель, т. к. еще нет четких указаний, в каком направлении он должен вращаться. Далее проводники проходят через автомат SF1 он выполняет защитную функцию, обесточивая всю систему в случае короткого замыкания. Далее следует кнопка выключения, которая также способна быстро разомкнуть цепь питания. Только после этого напряжение следует к клавишам SB2 и SB3, после воздействия на который, питание проходит к двигателю.
Обратите внимание! На схеме хорошо видно, что два контактора не могут быть задействованы одновременно, поэтому сбоя произойти не может.
Чтобы двигатель получил достаточное усилие для обратного вращения, необходимо переключить силовые фазы, для чего и предназначен пускатель КМ2. Если еще раз обратить внимание на схему, то можно заметить, что пускатель КМ1 имеет прямое подключение фаз к двигателю, а КМ2 обеспечивает некоторое смещение. Все происходит за чет первой фазы, она в этой схеме является ждущей. Как только она размыкается, прекращается подача напряжения на двигатель.
Обратите внимание! В реверсивной схеме подключения двигателя должен присутствовать дополнительный защитный модуль, который будет следить за тем, чтобы двигатель был остановлен перед началом нового цикла.
После полной остановки может быть задействована кнопка SB3. Она активирует второй пускатель. Последний меняет положение фаз, как показано на схеме. При этом дежурная фаза остается неизменной, питание от нее все так же подается на первый контакт двигателя. Изменения происходят во второй и третьей фазе. Благодаря этому обеспечивается реверсивное движение.
Этапы подключения
Подключение двигателя для реверсивного движения отличается в зависимости от того, какая сеть будет выступать питающей 220 или 380. Поэтому есть смысл рассмотреть их отдельно.
К трехфазной сети
Руководствуясь представленной схемой легко составить последовательность, в которой должно производиться подключение электродвигателя. Первым делом устанавливается основной силовой автомат. Его номинальное напряжение и сила тока должны быть рассчитаны на те, которые будет потреблять двигатель. Только в этом случае можно быть уверенным в бесперебойной работе. Перед монтажом автомата для двигателя потребуется обесточить сеть. Следующим устанавливается предохранительный выключатель. После него фазный кабель уходит на разрыв, на кнопку стоп, а уже от нее делается подключение к контакторам. На каждом элементе контактора и кнопочного поста обычно делаются соответствующие обозначения, которые упрощают процесс подключения. Видео о сборке тестовой схемы можно посмотреть ниже.
К однофазной сети
В домашних условиях часто приходится задействовать асинхронный двигатель, но не в каждом хозяйстве есть трехфазная сеть, поэтому важно знать, как подключить двигатель к однофазной сети. Для запуска от одной фазы требуется дополнительный импульс, чтобы его обеспечить подбирается конденсатор требуемой емкости. Если говорить проще, то конденсаторов должно быть два. Один из них является пусковым и подключается параллельно первому. Соединение обмоток двигателя выполняется по схеме «звезда». Если обмотки соединены другим способом и нет возможности его изменить, тогда не получиться выполнить требуемую схему.
Чтобы реверсивная схема функционировала потребуется переключение питания, которое поступает от конденсаторов между полюсами. Понадобится два выключателя и одна не фиксируемая кнопка. Одни из выключателей будет отвечать за подачу напряжения в цепь питания двигателя. Второй выключатель должен иметь три положения. В одном из них он будет выключенным, а в двух других изменять подачу питания от конденсаторов на обмотки. Не фиксируемая кнопка будет дополнительно подключать второй конденсатор на момент запуска двигателя.
Два вывода конденсатора подключаются между собой. К двум другим происходит подключение пусковой кнопки. Средний вывод трехпозиционного переключателя подключается к конденсаторам в том месте, где они объединены между собой. Два других вывода подключаются к клеммам двигателя, на которые приходит питание. Конденсаторы подключаются к выходу обмотки, которая применяется для запуска. Кнопка включения ставится в разрыв фазного провода.
Чтобы привести весь механизм в действие, необходимо подать питание на цепь двигателя основным выключателем. После этого задается направление вращения двигателя трехпозиционным выключателем. Далее нажимается кнопка пуска до момента выхода двигателя на рабочие обороты. Если возникает необходимость изменить направление вращения, тогда потребуется обесточить двигатель и дождаться его полной остановки, переключить трехпозиционный тумблер в противоположное крайнее положение и повторить процесс.
Резюме
Как видно реверсивное подключение требует определенных навыков, но может быть осуществлено без особых сложностей при соблюдении всех рекомендаций. Теперь не будет препятствий в использовании трехфазных агрегатов от однофазной сети, при этом следует понимать, что максимальная мощность будет ограничена, т. к. невозможен выход на полное потребление. На компонентах для подключения лучше не экономить, т. к. это скажется на сроке службы всей схемы. Во время сборки и запуска необходимо придерживаться всех правил безопасности работы с электрическим током.
Здравствуйте подбор и зборка компонены, пожете.
89607053785 перезвоните пожалуйстаАнатолий01.02.2020 в 01:18
Нереверсивная схема подключения магнитного пускателя
В этой статье мы подробно рассмотрим нереверсивную схему подключения магнитного пускателя для управления трехфазным асинхронным электродвигателем.
Также я для Вас записал видео с подробным описанием работы схемы, которое Вы можете просмотреть в конце этой статьи.
Вначале давайте рассмотрим схему подключения магнитного пускателя с катушкой на 220В.
Три фазы питающего напряжения подаются на клеммы асинхронного двигателя через:
— 3-х полюсный автоматический выключатель;
— силовые контакты магнитного пускателя КМ;
— тепловое реле Р.
Обмотка катушки магнитного пускателя подключена с одной стороны к нулевому рабочему проводу N, с другой, через кнопочный пост к одной из фаз, в нашей схеме — к фазе С.
Кнопочный пост содержит 2 кнопки:
1) нормально-разомкнутую кнопку ПУСК;
2) нормально-замкнутую — СТОП.
Нормально-разомкнутый вспомогательный контакт пускателя КМ подключен параллельно кнопке ПУСК.
Для защиты электродвигателя от перегрузок используется тепловое реле Р, которое устанавливается в разрыв питающих фаз. Вспомогательный нормально-замкнутый контакт теплового реле Р включен в цепь обмотки магнитного пускателя.
Рассмотрим работу схемы.
Включаем трехполюсный автоматический выключатель, его контакты замыкаются, питающее напряжение подается к силовым контактам пускателя и в цепь управления. Схема готова к работе.
Запуск.
Для запуска двигателя нажимаем кнопку ПУСК. Цепь питания обмотки магнитного пускателя замыкается, якорь катушки притягивается, замыкая силовые контакты КМ и подавая три питающих фазы на обмотки двигателя. Происходит запуск и двигатель начинает вращаться.
Одновременно с этим замыкается вспомогательный контакт пускателя КМ, шунтируя кнопку ПУСК.
Теперь, отпуская кнопку ПУСК, питание на обмотку пускателя продолжает поступать через его замкнутый вспомогательный контакт КМ. Двигатель запущен и продолжает работать.
Останов.
Чтобы остановить двигатель, нажимаем кнопку СТОП. Цепь питания обмотки пускателя разрывается. Якорь под действием пружины возвращается в исходное состояние, размыкая силовые контакты, обесточивая тем самым обмотки электродвигателя. Он начинает останавливаться.
Одновременно с этим размыкается вспомогательный контакт КМ в цепи питания обмотки пускателя.
После отпускания кнопки СТОП питание на обмотку не подается, поскольку вспомогательный контакт КМ разомкнут. Двигатель выключен и цепь готова к следующему запуску.
Защита от перегрузок.
Предположим, что двигатель запущен. Если по каким-то причинам ток нагрузки двигателя увеличится, биметаллические пластины теплового реле Р под действием повышенного тока начнут изгибаться, и приведут в действие механизм расцепителя. Он разомкнет вспомогательный контакт Р в цепи обмотки магнитного пускателя. Цепь обмотки пускателя разомкнется, силовые и вспомогательный контакты пускателя вернуться в исходное разомкнутое состояние, двигатель остановится.
Если катушка магнитного пускателя рассчитана на 380В, то схема подключения будет, как на рисунке ниже.
В этом случае, обмотка пускателя подключается к любым двум фазам, на схеме к фазам В и С.
Для дополнительной защиты цепи управления магнитным пускателем устанавливают предохранитель FU. В случае, например, межвиткового замыкания в катушке пускателя, плавкая вставка предохранителя перегорит, обесточив цепь управления.
Для большей наглядности я записал видео, в котором поэтапно показан весь процесс работы схемы.
Если видео оказалось для Вас полезным, нажмите НРАВИТЬСЯ при просмотре на YouTube. Подписывайтесь на мой канал, и Вы первым узнаете о выходе новых интересных видео по электрике!
Смотрите самые
Что такое реверсивный пускатель: принципы работы и структурные особенности
Всем нам известна пара слов – «аверс и реверс». Эти лексемы — латинского происхождения. Имеют семантику, противоположную друг другу, означая: «прямой и обратный», «лицевая сторона и оборотная сторона» и так далее. Эти понятия часто используют в нумизматике, но физика и математика не являются в этом плане исключением. Например, существует реверсивный пускатель, который просто незаменим в электромеханике, ему и будет посвящена данная статья. Но прежде чем разбираться, как устроен реверсивный пускатель, стоит понять принципы его работы. Для этого рекомендуем обратить внимание на ключевые понятия, связанные с магнитным пускателем.
Что такое магнитный пускатель, и какое он имеет предназначение?
Стандартный магнитный пускатель – это типичное электромеханическое устройство, которое нацелено на работу с трехфазными электродвигателями. Его целевое назначение – обеспечение непрерывной и безопасной работы двигателя, включая контроль отключения питания агрегата, если будут возникать внештатные или аварийные ситуации.
Используемая схема реверсивного пускателя позволяет успешно его применять для электрокотлов, тэнов, электродвигателей, то есть когда необходимо проявить функционал коммутационного аппарата или осуществить автоматическое подключение или отключение от электрического источника.
Определим основные задачи магнитного пускателя, а они следующие:
- дистанционное управление агрегатами. Например, асинхронным двигателем. Созданная схема реверсивного пускателя с кнопками позволяет менять направление вращения вала.
- контроль нагрузок агрегата. Применятся для разгрузки маломощных контактов. Даже есть возможность подключить магнитный пускатель к домашнему выключателю, подготавливая его к работе с большим количеством лампочек.
Как устроен магнитный пускатель: все его основные составляющие
Стандартный магнитный пускатель состоит из следующих основополагающих элементов:
- внешнего защитного кожуха;
- основного инструмента управления;
- специального контактора;
- тепловогореле.
Конструктивные особенности реверсивного магнитного пускателя простые, но достаточно эффективные и надежные. Все агрегаты усовершенствованы и модифицированы настолько, что их компактность и функциональность переоценить просто нельзя. Они легкие и удобные в применении, особенно те виды оборудования, которые оснащены специальными тепловыми реле, отвечающими за аварийное отключение. С такой защитой работа выполняется бесперебойно и без отклонения от норм, так как просто не может произойти обрыва фаз, и следовательно, аварийная ситуация и долгий простой оборудования практически исключаются.
Имеющаяся в устройстве катушка отвечает за необходимую коммутацию всех силовых контактов и провоцирует замыкание силовой цепи, а когда выполняется отключение питания, то происходит, соответственно, размыкание созданной цепи. Существующая схема подключения реверсивного пускателя включает и блокировочные контакты, которые служат для управления силовыми элементами цепи, не исключая контроль. Причем все имеющиеся в схеме контакты могут находиться в двух состояниях: нормально-разомкнутом и нормально-замкнутом.
Что такое реверсивный магнитный пускатель и в чем его преимущества?
Пришло время более детально обсудить технические особенностии узнать, что же это такое реверсивный пускатель трехфазный. Как уже становится ясно, существует два вида магнитных пускателей. Первый – прямой или нереверсивный. Второй – реверсивный, о котором дальше пойдет в речь в статье.
Обычно стандартные реверсивные пускатели оснащаются двумя магнитными пускателями, собранными в одном корпусе и соединенными между собой. Если присмотреться к схеме, то можно рассмотреть место крепления и соединения на общем основании двух этих магнитных элементов. Ну а теперь о главной особенности реверсивного пускателя – может работать только один из элементов, то если либо первый, либо второй. Такая переменность необходима, чтобы исключить межфазное замыкание.
По принятому режиму работы, да и по схеме реверсивного магнитного пускателя запуск происходит через замкнутые блокировочные контакты, которые обеспечивают попеременное, то есть неодновременное включение реверсивных и нереверсивных режимов. При этом реализуется главенствующая задача реверсивного пускателя – смена направлений вращения того или иного электрического двигателя, иными словами: все взаимосвязано, если изменился порядок чередования фаз, то, соответственно, выполняются преобразования имеющегося у оборудования ротора, меняется направление вращения.
Где и когда используются реверсивные магнитные пускатели?
Сфера применения реверсивных магнитных пускателей расширена. Например, при помощи бесконтактного реверсивного пускателя не обходится работа асинхронных двигателей, которые применяются в различных станках и мощных насосах.
Нередки случаи, что выполняется подключение реверсивного пускателя для расширенных систем вентиляции, для надежности запорной арматуры. Всегда ценится специалистами «беспроблемное оборудование», управлять которым несложно, а эксплуатация длительная и надежная. К современным бонусам относят дистанционное управление – это достаточно выгодная опция, которая может быть обеспечена применением магнитного пускателя. Многие виды надежных электрических замков используют специальные пускатели для управления, а также выполняется внедрение такого незаменимого электромеханического элемента в систему отопления, работу лифтов.
Чем отличается схема магнитного реверсивного пускателя: правила комплектации
Представим, что появилась необходимость разобраться в особенностях устройства, в котором электрический двигатель способен работать в двух направления – прямом и обратном, то есть реверсивном. И если такая особенность очевидна, значит, в схеме агрегата предусмотрено наличиемагнитного реверсивного пускателя. Его использование не такое и простое, необходимо продумать режим работы, чтобы не допустить опасное замыкание фаз.
В схеме обязательно можно найти обозначение дополнительной цепи управления и кнопки запуска реверса. В виду такой продуманности, созданная схема отличается надежностью, так как защищена от короткого замыкания.
А за счет чего проходит реверс? Это легко объяснимо. — За счет переворачивания местами двух имеющихся в системе фаз: когда одна прекращает работу, а другая, наоборот, запускается. Для более надежной защиты, обязательно в схеме продумана блокировка, отвечающая за точную и своевременную остановку одного из пускателей, первого или второго. Все зависит от поставленных задач. Напомним, что в случае срабатывания двух пускателей мгновенно произойдет короткое замыкание на силовых контактах агрегата.
Отметим, что реверсивное движение запускается не мгновенно, так как требуется срабатывание нескольких важных пунктов. Во-первых, обязательно рекомендуется остановить работу двигателя, нажать кнопку «Стоп». Во-вторых, надо обратить внимание на состояние катушки, снять с нее напряжение, иначе процесс реверсивного запуска даст сбой. Если все сделано правильно, то пускатель вернется в исходное положение под действием пружины. Все, агрегат готов к реверсу. Нажимаем кнопку «Пуск», соответственно, подается нужное напряжение на катушку, значит, процесс запущен. С панели управления устройства можно считать информацию замыкании электрической цепи. А это значит, что в систему поступил ток, и он постепенно подается в катушку. Одновременно выполняется блокирование всех не вступивших в работу контактов. Этого требует безопасность.
Отметим, что в случае срабатывания теплового реле, произойдет остановка агрегата во избежание аварийной ситуации.
Таким образом, магнитный пускатель играет важную роль в работе двигателей. Свое место назначения также достойно занимаем и реверсивный пускатель, обеспечивая бесперебойную работу станков, тэнов, лифтов и другого электрического оборудования. Пускатели относятся в надежным и безопасным образцам, особенно если они дополнительно оснащены блокировочными системными механизмами. Они находятся внутри кожуха и не допускают срабатывание одновременно двух катушек, не доводя до замыкания фаз.
Схема подключения реверса трехфазного двигателя
Три наиболее популярные схемы управления асинхронным двигателем
Все электрические принципиальные схемы станков, установок и машин содержат определенный набор типовых блоков и узлов, которые комбинируются между собой определенным образом. В релейно-контакторных схемах главными элементами управления двигателями являются электромагнитные пускатели и реле.
Наиболее часто в качестве привода в станках и установках применяются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Эти двигатели просты в устройстве, обслуживании и ремонте. Они удовлетворяют большинству требований к электроприводу станков. Главными недостатками асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором являются большие пусковые токи (в 5-7 раз больше номинального) и невозможность простыми методами плавно изменять скорость вращения двигателей.
С появлением и активным внедрением в схемы электроустановок преобразователей частоты такие двигатели начали активно вытеснять другие типы двигателей (асинхронные с фазным ротором и двигатели постоянного тока) из электроприводов, где требовалось ограничивать пусковые токи и плавно регулировать скорость вращения в процессе работы.
Одной из преимуществ использования асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором является простота их включения в сеть. Достаточно подать на статор двигателя трехфазное напряжение и двигатель сразу запускается. В самом простом варианте для включения можно использовать трехфазный рубильник или пакетный выключатель. Но эти аппараты при своей простоте и надежности являются аппаратами ручного управления.
В схемах же станков и установок часто должна быть предусмотрена работа того или иного двигателя в автоматическом цикле, обеспечиваться очередность включения нескольких двигателей, автоматическое изменение направления вращения ротора двигателя (реверс) и т. д.
Обеспечить все эти функции с аппаратами ручного управления невозможно, хотя в ряде старых металлорежущих станков тот же реверс и переключение числа пар полюсов для изменения скорости вращения ротора двигателя очень часто выполняется с помощью пакетных переключателей. Рубильники и пакетные выключатели в схемах часто используются как вводные устройства, подающие напряжение на схему станка. Все же операции управления двигателями выполняются электромагнитными пускателями.
Включение двигателя через электромагнитный пускатель обеспечивает кроме всех удобств при управлении еще и нулевую защиту. Что это такое будет рассказано ниже.
Наиболее часто в станках, установках и машинах применяются три электрические схемы:
схема управления нереверсивным двигателем с использованием одного электромагнитного пускателя и двух кнопок “пуск” и “стоп”,
схема управления реверсивным двигателем с использованием двух пускателей (или одного реверсивного пускателя) и трех кнопок.
схема управления реверсивным двигателем с использованием двух пускателей (или одного реверсивного пускателя) и трех кнопок, в двух из которых используются спаренные контакты.
Разберем принцип работы всех этих схем.
1. Схема управления двигателем с помощью магнитного пускателя
Схема показана на рисунке.
При нажатии на кнопку SB2 “Пуск” на катушка пускателя попадает под напряжение 220 В, т.к. она оказывается включенной между фазой С и нулем ( N) . Подвижная часть пускателя притягивается к неподвижной, замыкая при этом свои контакты. Силовые контакты пускателя подают напряжение на двигатель, а блокировочный замыкается параллельно кнопке “Пуск”. Благодаря этому при отпускании кнопки катушка пускателя не теряет питание, т.к. ток в этом случае идет через блокировочный контакт.
Если бы блокировочный контакт не был бы подключен параллельно кнопки (по какой-либо причине отсутствовал), то при отпускании кнопки “Пуск” катушка теряет питание и силовые контакты пускателя размыкаются в цепи двигателя, после чего он отключается. Такой режим работы называют “толчковым”. Применяется он в некоторых установках, например в схемах кран-балок.
Остановка работающего двигателя после запуска в схеме с блокировочным контактом выполняется с помощью кнопки SB1 “Стоп”. При этом, кнопка создает разрыв в цепи, магнитный пускатель теряет питание и своими силовыми контактами отключает двигатель от питающей сети.
В случае исчезновения напряжения по какой-либо причине магнитный пускатель также отключается, т.к. это равносильно нажатию на кнопку “Стоп” и созданию разрыва цепи. Двигатель останавливается и повторный запуск его при наличии напряжения возможен только при нажатии на кнопку SB2 “Пуск”. Таким образом, магнитный пускатель обеспечивает т.н. “нулевую защиту”. Если бы он в цепи отсутствовал и двигатель управлялся рубильником или пакетным выключателем, то при возврате напряжения двигатель запускался бы автоматически, что несет серьезную опасность для обслуживающего персонала. Подробнее смотрите здесь – защита минимального напряжения.
Анимация процессов, протекающих в схеме показана ниже.
2. Схема управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей
Схема работает аналогично предыдущей. Изменение направления вращения (реверс) ротор двигателя меняет при изменении порядка чередования фаз на его статоре. При включении пускателя КМ1 на двигатель приходят фазы – A , B , С, а при включении пускателя KM2 – порядок фаз меняется на С, B , A.
Схема показана на рис. 2.
Включение двигателя на вращение в одну сторону осуществляется кнопкой SB2 и электромагнитным пускателем KM1 . При необходимости смены направления вращения необходимо нажать на кнопку SB1 “Стоп”, двигатель остановится и после этого при нажатии на кнопку SB 3 двигатель начинает вращаться в другую сторону. В этой схеме для смены направления вращения ротора необходимо промежуточное нажатие на кнопку “Стоп”.
Кроме этого, в схеме обязательно использование в цепях каждого из пускателей нормально-закрытых (размыкающих) контактов для обеспечения защиты от одновременного нажатия двух кнопок “Пуск” SB2 – SB 3, что приведет к короткому замыканию в цепях питания двигателя. Дополнительные контакты в цепях пускателей не дают пускателям включится одновременно, т.к. какой-либо из пускателей при нажатии на обе кнопки “Пуск” включиться на секунду раньше и разомкнет свой контакт в цепи другого пускателя.
Необходимость в создании такой блокировки требует использования пускателей с большим количеством контактов или пускателей с контактными приставками, что удорожает и усложняет электрическую схему.
Анимация процессов, протекающих в схеме с двумя пускателями показана ниже.
3. Схема управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей и трех кнопок (две из которых имеют контакты с механической связью)
Схема показана на рисунке.
Отличие этой схемы от предыдущей в том, что в цепи каждого пускателя кроме общей кнопки SB1 “Стоп”включены по 2 контакта кнопок SB2 и SB 3, причем в цепи КМ1 кнопка SB2 имеет нормально-открытый контакт (замыкающий), а SB 3 – нормально-закрытый (размыкающий) контакт, в цепи КМ3 – кнопка SB2 имеет нормально-закрытый контакт (размыкающий), а SB 3 – нормально-открытый. При нажатии каждой из кнопок цепь одного из пускателей замыкается, а цепь другого одновременно при этом размыкается.
Такое использование кнопок позволяет отказаться от использования дополнительных контактов для защиты от одновременного включения двух пускателей (такой режим при этой схеме невозможен) и дает возможность выполнять реверс без промежуточного нажатия на кнопку “Стоп”, что очень удобно. Кнопка “Стоп” нужна для окончательной остановки двигателя.
Приведенные в статье схемы являются упрощенными. В них отсутствуют аппараты защиты (автоматические выключатели, тепловые реле), элементы сигнализации. Такие схемы также часто дополняются различными контактами реле, выключателей, переключателей и датчиков. Также возможно питание катушки электромагнитного пускателя напряжение 380 В. В этом случае он подключается от двух любых фаз, например, от А и B . Возможно использование понижающего трансформатора для понижения напряжения в схеме управления. В этом случае используются электромагнитные пускатели с катушками на напряжение 110, 48, 36 или 24 В.
Реверсивная схема подключения электродвигателя
Направление вращения вала электродвигателя иногда требуется изменить. Для этого необходима реверсивная схема подключения. Ее вид зависит от того, какой у вас мотор: постоянного или переменного тока, 220В или 380В. И совсем по-другому устроен реверс трехфазного двигателя, включенного в однофазную сеть.
Переменная сеть: мотор 380 к сети 380
Для реверсивного подключения трехфазного асинхронного электродвигателя возьмем за основу схему его включения без реверса:
Эта схема позволяет вращаться валу только в одну сторону – вперед. Чтобы заставить его повернуться в другую, нужно поменять местами любые две фазы. Но в электрике принято менять только А и В, несмотря на то, что к такому же результату привели бы смены А на С и В на С. Схематично это будет выглядеть так:
Для подключения дополнительно понадобятся:
- Магнитный пускатель (или контактор) – КМ2;
- Трехкнопочная станция, состоящая из двух нормально замкнутых и одного нормально разомкнутого контактов (добавлена кнопка Пуск2).
Важно! В электрике нормально замкнутый контакт – это состояние кнопочного контакта, у которого есть только два несимметричных состояния. Первое положение (нормальное) – рабочее (замкнуто), а второе – пассивное (разомкнуто). Точно так же формулируется понятие нормально разомкнутого контакта. В первом положении кнопка пассивна, а во втором – активна. Понятно, что такая кнопка будет называться «СТОП», в то время как две другие: «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».
Схема реверсивного подключения мало отличается от простой. Главное ее отличие состоит в электроблокировке. Она необходима для исключения пуска мотора сразу в двух направлениях, что привело бы к поломке. Конструктивно блокировка – это блок с клеммами магнитных пускателей, которые соединены в управляющей цепи.
Для запуска двигателя:
- Включите автоматы АВ1 и АВ2;
- Нажмите кнопку Пуск1 (SB1) для вращения вала по часовой стрелке или Пуск2 (SB2) для вращения в обратную сторону;
- Двигатель работает.
Если нужно сменить направление, то сначала нужно нажать кнопку «СТОП». Затем включить другую пусковую кнопку. Электрическая блокировка не позволяет активировать ее, если мотор не выключен.
Переменная сеть: электродвигатель 220 к сети 220
Реверс электродвигателя 220В возможен только в том случае, если выводы обмоток лежат вне корпуса. На рисунке ниже – схема однофазного включения, когда пусковая и рабочая намотки расположены внутри и выводов наружу не имеют. Если это ваш вариант, вы не сможете изменить направление вращения вала.
В любом другом случае для реверсирования однофазного конденсаторного АД необходимо поменять направление рабочей обмотки. Для этого вам понадобятся:
Схема однофазного агрегата почти ничем не отличается от той, что представлена для трехфазного асинхронного двигателя. Ранее мы перекидывали фазы: А и В. Сейчас при смене направления вместо фазного провода с одной стороны рабочей обмотки будет подключаться нулевой, а с другой – вместо нулевого фазный. И наоборот.
Переменная сеть: 380В к 220В
Для подключения трехфазного асинхронного двигателя к электросети 220В необходимо использовать один или два конденсатора для компенсации отсутствующей фазы: рабочий и пусковой. Направление вращательного движения зависит от того, с чем соединяется третья обмотка.
Чтобы заставить вал вращаться в другую сторону, обмотку №3 необходимо подключить с помощью конденсатора к тумблеру с двумя позициями. Он должен иметь два контакта, соединенных с обмотками №1 и №2. Ниже показана подробная схема.
Такой мотор будет играть роль однофазного, поскольку подключение происходило с помощью одного фазного провода. Чтобы запустить его, необходимо перевести реверсирующий тумблер в нужное положение («вперед» или «назад), затем перевести тумблер «пуск» в положение «включено». На момент запуска необходимо нажать одноименную кнопку – «пуск». Держать ее нужно не более трех секунд. Этого будет достаточно для разгона.
Постоянный электроток: особенности
Двигатели постоянного тока подключаются труднее моторов, питающихся от переменной сети. Потому что для того чтобы соединить обмотки, нужно точно знать, какой марки ваш агрегат. Только потом можно найти подходящую схему.
Но в любом электромоторе постоянного тока есть якорь и намотка возбуждения. От способа их включения их делят на агрегаты:
- с возбуждением независимым,
- с самостоятельным возбуждением (делится еще на три группы: последовательное, параллельное и смешанное подключение).
Электродвигатели постоянного тока с независимым возбуждением (схематично изображены ниже) применяется на производствах. Их намотка никак не связана с якорем, потому что подключается к другому электрическому источнику.
В станках и вентиляторах применяются моторы однофазного питания с параллельным возбуждением. Тут нет надобности во втором источнике.
В электротранспорте применяются агрегаты с последовательным возбуждением.
Если одна намотка параллельна якорю, а другая последовательна, то такой способ подключения – смешанный. Он встречается редко.
Все способы включения электродвигателей постоянного тока могут реверсироваться:
- Если возбуждение последовательное, то направление тока нужно поменять либо в возбуждающей намотке, либо в якоре;
- В любом другом случае рекомендуется менять обмотку только в якоре. Если менять в намотке, то есть опасность, что она оборвется. Это приведет к резкому возрастанию электродвижущей силы, которая приведет к повреждению изоляции.
Реверсирование двигателя постоянного тока с независимым возбуждением выполняется так же.
Имейте в виду, что в розетке ток переменный. Но это не значит, что он переменный во всех электроприборах, оснащенных электродвигателем и включенных в нее. Ток из переменного фазного может стать постоянным, пройдя через выпрямитель. Фазного питания вообще может не быть, если двигатель запитан от батареи.
Реверсивная схема подключения магнитного пускателя
Для того, чтобы запускать электродвигатель в прямом и обратном направлении применяется реверсивная схема управления на магнитном пускателе.
В этой статье подробно рассмотрена пошаговая работа схемы. Схему, в которой двигатель работает только в одном направлении, без реверса, смотрите в статье нереверсивная схема подключения магнитного пускателя.
В заключении этой статьи смотрите видео, демонстрирующее детальную работу схемы реверсного пуска двигателя.
Вначале рассмотрим реверсивную схему подключения с катушкой магнитного пускателя на 220В, а затем работу схемы.
Фазы А,В и С питающего напряжения подводятся к клеммам асинхронного двигателя через:
— 3-х полюсный автоматический выключатель, который защищает всю схему и позволяет отключать питающее напряжение;
— поочередно через три пары силовых контактов магнитных пускателей КМ1 и КМ2;
— тепловое реле Р, которое служит для защиты от перегрузок.
Для того, чтобы изменить направление вращения трехфазного электродвигателя, необходимо поменять местами подключение любых двух фаз!
Для этого в цепь обмотки двигателя включены силовые контакты от двух пускателей, которые подключаются поочередно, меняя чередование фаз. В нашей схеме при вращении вперед последовательность фаз такая — А, В, С. При вращении назад — С, В, А. Т.е. чередование фаз А и С меняется местами.
Катушки магнитных пускателей с одной стороны подключены к нулевому рабочему проводнику N через нормально-замкнутый контакт теплового реле Р, с другой, через кнопочный пост к фазе С.
Кнопочный пост состоит из 3-х кнопок:
1) нормально-разомкнутой кнопки ВПЕРЕД ;
2) нормально-разомкнутой кнопки НАЗАД ;
3) нормально-замкнутой кнопки СТОП .
К кнопке ВПЕРЕД параллельно подключен нормально-разомкнутый вспомогательный контакт пускателя КМ1, и соответственно, к кнопке НАЗАД — нормально-разомкнутый вспомогательный контакт пускателя КМ2.
Также в цепь питания обмотки пускателя КМ1 включен нормально-замкнутый контакт пускателя КМ2, а в цепь обмотки пускателя КМ2, включен нормально-замкнутый контакт пускателя КМ1. Это сделано для блокировки, чтобы предотвратить запуск двигателя назад, когда он вращается вперед, и наоборот. Т.е. запустить двигатель в любую из сторон можно только из положения останова.
Работа схемы
Переводим рычаг трехполюсного автоматического выключателя во включенное положение , его контакты замыкаются, схема готова к работе.
Запуск вперед
Нажимаем кнопку ВПЕРЕД . Цепь питания обмотки магнитного пускателя КМ1 замыкается, якорь катушки втягивается, замыкает силовые контакты КМ1 и вспомогательный нормально-открытый контакт КМ1, который шунтирует кнопку ВПЕРЕД .
Одновременно вспомогательный нормально-замкнутый контакт КМ1 размыкает цепь управления магнитным пускателем КМ2, блокируя тем самым возможность запуска реверса двигателя.
Три питающих фазы в последовательности А,В,С подаются на обмотки двигателя и он начинает вращаться вперед.
Отпускаем кнопку ВПЕРЕД , она возвращается в исходное нормально-разомкнутое состояние. Теперь питание на обмотку пускателя КМ1 подается через замкнутый вспомогательный контакт КМ1. Двигатель запущен и вращается вперед.
Останов двигателя из положения ВПЕРЕД
Для остановки двигателя или для запуска в другую сторону, необходимо сначала нажать кнопку СТОП . Питание цепи управления размыкается. Якорь магнитного пускателя КМ1 под действием пружины возвращается в исходное состояние. Силовые контакты размыкаются, отключая питающее напряжение от электродвигателя. Двигатель останавливается.
Одновременно с этим размыкается вспомогательный контакт КМ1 в цепи питания обмотки пускателя КМ1 и замыкается вспомогательный контакт КМ1 в цепи питания пускателя КМ2.
Отпускаем кнопку СТОП . Она возвращается в исходное, нормально-замкнутое положение. Но поскольку вспомогательный контакт КМ1 разомкнут, питание на обмотку пускателя КМ1 не подается, двигатель остается выключенным и схема готова к следующему запуску.
Реверс двигателя
Чтобы запустить двигатель в обратном направлении, нажимаем кнопку НАЗАД .
Питание подается на обмотку пускателя КМ2. Он срабатывает, замыкая силовые контакты КМ2 в цепи питания двигателя, и вспомогательный контакт КМ2, который шунтирует кнопку НАЗАД . Одновременно с этим, другой вспомогательный контакт КМ2 разрывает цепь питания пускателя КМ1.
На обмотки двигателя подаются три фазы в порядке С,В,А, он начинает вращаться в другую сторону.
Отпускаем кнопку НАЗАД . Она возвращается в исходное положение, но питание на обмотку пускателя КМ2 продолжает поступать через замкнутый вспомогательный контакт КМ2. Двигатель продолжает вращаться в обратном направлении.
Останов двигателя из положения НАЗАД
Для останова повторно нажимаем кнопку СТОП . Цепь питания обмотки пускателя КМ2 размыкается. Якорь возвращается в исходное положение, размыкая силовые контакты КМ2. Двигатель останавливается. Одновременно с этим, вспомогательные контакты КМ2 возвращаются в исходное состояние.
Отпускаем кнопку СТОП , схема готова к следующему пуску.
Защита от перегрузок
Работу теплового реле Р и назначение предохранителя FU я подробно рассмотрел в статье Нереверсивная схема пускателя, поэтому в этой статье описание опускаю. Для пускателей с обмотками, рассчитанными на 380В, схема подключения будет следующая.
Обмотки пускателей подключается к любым двум фазам, на схеме к фазам В и С.
Для большей наглядности я записал видео, в котором поэтапно показан весь процесс работы схемы.
Если видео понравилось, не забывайте нажать НРАВИТЬСЯ при просмотре на YouTube. Подписывайтесь на мой канал, узнайте первым о выходе новых интересных видео по электрике!
Не забудьте посмотреть новые статьи сайта.
Рекомендую также прочитать:
{SOURCE}
Оценка статьи:
Загрузка…
Adblock
detector
Thern Блоки управления электродвигателями — односкоростные реверсивные пускатели |
Обещание соответствия цены
Быстрая доставка
Trustpilot
Поддержка производства в США
Покупайте с уверенностью
Торговая марка: Thern®
Краткий обзор:
- Подвесное управление осуществляется с помощью кнопок мгновенного действия
- Компоненты, признанные UL, IEC или CSA во всем
- Доступны шнуры длиной менее 50 футов
- Реверсивный контактор имеет электрическую и механическую блокировку для обеспечения плавного реверсивного управления
{«master_inherit»:»1″,»ignore_master_inherit_settings»:[],»master_id»:null}
Описание
Обзоры
Характеристики
Спецификация
Средства управления электродвигателями Thern — пускатели односкоростных реверсивных двигателей фазные двигатели — отличный продукт, который нужно иметь в инвентаре вашей мастерской. Односкоростные реверсивные пускатели Thern имеют электрическую и механическую блокировку, что обеспечивает плавное реверсивное управление.
- Компоненты, признанные UL, IEC или CSA во всем
- Стальной корпус класса NEMA 4 (водонепроницаемый) защищает от грязи и воды
- Одобрено для большинства наружных работ
- Подвесной переключатель управления NEMA 4X (водонепроницаемый) на шнуре длиной 50 футов позволяет оператору стоять на расстоянии от лебедки во время работы
- Подвесной пульт управления управляется кнопками мгновенного действия
- Доступны шнуры длиной менее 50 футов
- Реверсивный контактор имеет электрическую и механическую блокировку для обеспечения плавного реверсивного управления
- Реле тепловой перегрузки отключает питание для защиты двигателя от перегрева при ручном сбросе переключателя
- Цепь управления с плавким предохранителем обеспечивает питание подвесного светильника напряжением 115 В, током 2 А для защиты от ударов высоким напряжением
- Схема подключения находится внутри корпуса
- Стальной монтажный кронштейн для крепления блока управления к лебедке
- Доступны взрывозащищенные элементы управления
- Двухлетняя ограниченная гарантия
Модель | Максимальная номинальная мощность двигателя для источника питания |
|
|
|
| Вес (фунты) |
| 115/1/60 | 230/1/60 | 208/3/60 | 230 / 3 / 60 | 460/3/60 |
|
10S2A4 | До 1,5 л. с. |
|
|
|
| 25 |
10С3Б4 |
| До 3 л.с. |
|
|
| 25 |
10S3C4 |
|
| До 3 л.с. |
|
| 25 |
10S7C4 |
|
| До 7,5 л.с. |
|
| 25 |
10S10C4 |
|
| До 10 л. с. |
|
| 28 |
10S20C4 |
|
| До 20 л.с. |
|
| 28 |
10S3D4 |
|
|
| До 3 л.с. |
| 25 |
10S7D4 |
|
|
| До 7,5 л.с. |
| 25 |
10С10Д4 |
|
|
| До 10 л. с. |
| 28 |
10С20Д4 |
|
|
| До 20 л.с. |
| 28 |
10С30Д4 |
|
|
| До 30 л.с. |
| 60 |
10S7E4 |
|
|
|
| До 7,5 л.с. | 25 |
10С15Е4 |
|
|
|
| до 15 л. с.
| 25 |
10С20Е4 |
|
|
|
| До 20 л.с. | 28 |
10С40Е4 |
|
|
|
| До 40 л.с. | 60 |
10S60E4 |
|
|
|
| До 60 л.с. | 60 |
SOT…..Реверс однофазного двигателя???? [Текст] — PLCS.net
PLCS.net — Интерактивные вопросы и ответы > PLCS. net — Интерактивные вопросы и ответы > LIVE PLC Вопросы и ответы > SOT…..Реверсирование однофазного двигателя????
PDA
Просмотр полной версии : SOT…..Реверс однофазного двигателя????
SNK
17 октября 2006 г., 07:52
Привет, ребята,
Я столкнулся со странной проблемой.
У моего соседа в подвале есть мастерская по дереву, и он только что купил однофазный двигатель переменного тока на 120 В типа печи. В то же время он купил барабанный переключатель PowerFist с функцией Forward/Reverse/OFF. На переключателе он обозначен R,S U,V,5,6. Они предоставили ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ схему, как показано ниже.
R S
U V 5 6
Большинство барабанных переключателей, которые я видел, имеют маркировку 1,2,3,4,5,6.
На бумаге все выглядит очень просто, но видел ли кто-нибудь из вышеперечисленных этикеток раньше на стандартном двигателе переменного тока? Страница 3 на
http://www. mckessockconveyors.com/PDF/Hytrol%20Basic%20Introduction%20to%20Conveyors-Electrical%20-%20Cat%20542.pdf
и
http://static.flickr. com/59/187576722_f686c5884a_o.jpg
Для стандартного двигателя вы поменяете местами черный и красный провода (NEMA)
Мне нужно знать, куда идут L1, N, R и B……
Любой там знаете, что означают R, S, U, V и 5,6?
jrwb4gbm
17 октября 2006 г., 08:59
Вам действительно нужно опубликовать изображение, диаграмму или ссылку на барабанный переключатель Powerfist, если вы можете, для лучшего ответа, но вот мое лучшее предположение .
В большинстве случаев:
R будет = L1
S будет = L2
U будет = T1
V будет = T4
5 возможно будет = красный или T5
6 возможно будет = черный или T8
Для проверки используйте омметр что действие переключения — это то, что вам нужно,
, перед включением двигателя. Также двигатель должен работать на выбеге до
останов перед включением в обратном направлении.
ДЕЙСТВУЙТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.
Надеюсь, это немного поможет.
brucchase
17 октября 2006 г., 09:11
ОБЫЧНО, я бы сказал:
R=L1
S=N
U=T1
V=T4 9078 красный
Я не уверен, что у вас 6 вместо 8. С точки зрения непрофессионала, R и S или L1 и L2 — это входное питание.
U и V или T1 и T4 — основная обмотка выводов двигателя, а 5 и 8 — пусковые обмотки.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Кажется, я немного опоздал! Я согласен, разместите ссылку или изображение, чтобы помочь нам проверить то, что мы сказали. Посмотрите на схему двигателя и схему переключения и убедитесь, что вы переключаете пусковые обмотки.
SNK
17 октября 2006 г., 09:56
Спасибо за ответ, ребята. Выключатель находится в доме моих соседей….. Я его сфотографирую.
Веб-сайт PowerFist ужасен… www.powerfist.ca.
БЕСПОЛЕЗНО.
www.powerfist.com (http://www.powerfist.com) приведет вас к чему-то совершенно не по теме . …..
Я проверю это сегодня вечером, если у меня будет время….
rsdoran
17 октября 2006 г., 13:20
Все в значительной степени ответили на этот вопрос, но я тоже добавлю пару центов.
На этой странице показаны стандартные соединения для многих двигателей;
http://www.patchn.com/motor_connections.htm
Как вы можете видеть, однофазный двигатель просто меняет 5 и 8 для вращения, но особенности подключения двигателя зависят от типа используемого двигателя; о котором я не вижу упоминания.
Основная работа барабанного переключателя изображена в вашей ссылке со ссылкой на страницу 3:
http://www.plctalk.net/qanda/uploads/revdrdrawing.jpg
Насколько я знаю, они обычно нумеруются:
1 2
3 4
5 6
, но вы можете использовать показанный рисунок и омметр, чтобы проверить действие и подобрать его в соответствии с вашими потребностями.
У меня такое ощущение, что у вас может быть однофазный двигатель 120 В с одним напряжением и всего 4 проводами, 1, 4, 5 и 8. Если это так, то эта картинка, которую я изменил по вашей ссылке, должна работать.
http://www.plctalk.net/qanda/uploads/rev1ph2v.jpg
Я буду использовать T# для обозначения выводов на двигателе. Как видите, между клеммами 4 и 6 есть перемычка, T5 подключается к клемме 3, T8 — к клемме 2, линия 1 — к клемме 5, L2 (нейтраль) и T4 — к клемме 1. FWD
1–2 L2 и T4 подключаются к T8
3–4 T5 к клемме 4 через перемычку к клемме 6 и L1
5–6 L1 подключается к клемме 6, T1 и T5
L1 подключается к T1 и T5, а L2 подключается к T4 и Т8.
REV
1 2 L2 и t4 теперь питают клеммы 3 и T5
| |
3 5 T8 подключается к клемме 5, которая соединена перемычкой с клеммой 6
4 — 6 L1 питает клемму 6/T1 и T8
L1 питает T1 и T8, а L2 питает T4 и T5.
Надеюсь, это поможет. ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы получить вращение по мере необходимости, вам, возможно, придется поменять местами T5 и T8 на клеммах.
SNK
17 октября 2006 г. , 14:01
Спасибо Рсдоран.
Проблема в том, что у меня нет переключателя, который указан на схеме. У меня есть переключатель, который помечен
R S (входящий)
U V 5 6 Питание двигателя
Я не знаю схемы этого переключателя или значения этих буквенно-цифровых кодов, вот в чем проблема.
Двигатель представляет собой однофазный двигатель STD 120. Не конденсаторный пуск.
rsdoran
17 октября 2006 г., 14:21
Не обращайте внимания на RSUV56, используйте омметр и/или откройте барабанный переключатель, чтобы увидеть, работают ли контакты, как показано на первой картинке выше. Если бы я мог видеть, как он был помечен, может быть, я мог бы объяснить это, но в целом это не так важно, как контакты сделаны через действие переключателя.
Двигатель STD 120 В переменного тока не является полностью описательным. Есть много двигателей, которые могут работать с 120 или 240, а некоторые двигатели с одним напряжением 120 В переменного тока могут иметь 4 или 6 проводов.
Как видите, главное поменять местами выводы двигателя 5 и 8, сохраняя питание на другие провода.
Все вышеперечисленное было предоставлено, чтобы предложить методы определения того, что необходимо для его работы. Я думал, что взял простую задачу и предоставил средства, чтобы сделать ее более простой, но не думаю.
SNK
17 октября 2006 г., 14:31
Сегодня вечером я возьму переключатель, завтра принесу его на работу и протестирую здесь на заводском двигателе.
(двигатель STD, о котором я говорил, представляет собой двигатель 120 В переменного тока, односкоростной, черный, красный, L1 и N). Приобретен в магазине излишков и аналогичен тому, что вы можете увидеть в приложении для вентилятора печи. Дешевый.
Будем очень признательны за любую добавленную вами информацию.
рсдоран
17 октября 2006 г., 14:42
Если это 4-проводной односкоростной двигатель с одним напряжением на 120 В переменного тока, то провода фактически будут L1=1, N=4, черный=5 и красный=8. Стандартное подключение для CCW (против часовой стрелки) L1-1,8 и L2-4,5. CW (по часовой стрелке) L1-1,5 и L2-4,8. L1 — «горячий», L2 — «нейтральный».
darrenj
17 октября 2006, 21:18
в моей прошлой жизни!! (около 12 лет назад) Я также получил барабанный переключатель powerfist, который дал мне фермер для использования на его силосной лебедке. У него были замечательные указания, которые вы опубликовали. не настроен так же, как обычный барабанный переключатель .. (например, тот, что опубликовал Рон). ..как сказал рон открой его или ом его ..
Другое дело, можете ли вы опубликовать информацию с паспортной таблички двигателя.. Я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз видел реверсивный двигатель в печи и не могу.. я видел много двухскоростных двигателей, хотя…
D
SNK
18 октября 2006 г., 09:01
Хорошо, у меня работают и двигатель, и переключатель. Все в тупике.
Я могу включить двигатель, выключить его и снова включить в положении переключателя заднего хода, но он явно вращается в том же направлении, потому что я не перепутал провода.
Двигатель представляет собой двигатель Emerson 120 В переменного тока мощностью 1/2 л.с. Если хотите P/N, могу выложить.
У меня есть R с L1 (1 на двигателе), S с нейтралью (4).
У меня остались только 5 и 6 на выключателе, но любая комбинация этих подключений отключает выключатель, как только выключатель переводится из положения OFF.
Сейчас я проверяю дурацкий переключатель.
Чувак, я ненавижу Powerfist., Как кто-то может продать этот Ши*())!!!!
rsdoran
18 октября 2006 г., 09:32
Расскажите, пожалуйста, как устроены клеммы барабанного переключателя, пример:
Р У
С В
5 6?
Проверьте переключатель и посмотрите, каково его действие. Я видел одно отличие в свой день, обычно это 5-6, которые всегда идут прямо, но я видел, что используется 1-2, например:
FWD
1-2
3-4
5-6
REV
1 — 2
3 4
| |
5 6
Почувствуйте разницу.
Если это реверсивный барабанный переключатель, предназначенный для использования с однофазными двигателями, то он не может быть таким сложным. Мне все равно, кто его производит.
Думаю, я вежливо воздержусь от этого. Это очень простая электрическая проблема, которая занимает около 15 минут (возможно), чтобы подключить или определить, что переключатель не способен делать то, что нужно сделать, но последняя часть, в которой я сомневаюсь, — это ситуация. Никакой информации о коммутаторе не предоставляется, и я сомневаюсь, что какая-либо предоставленная информация была использована каким-либо образом.
Удачи.
СНК
18 октября 2006 г., 09:44
Рсдоран, мне жаль, что вы обиделись.
Это не мое намерение.
Я работаю в группе квалифицированных электриков с многолетним опытом.
Я с трудом надеялся услышать, что кто-то уже использовал эту терминологию, и я вижу, что у Дарренджа была такая же проблема.
Ваш совет работает для ОБЩЕГО переключателя 1-2 3-4 5-6, но этот ДРУГОЙ.
Что я имел ввиду…где схема барабанных переключателей Powerfist.
rsdoran
18 октября 2006, 11:42
Я не знаю, где находится схема этого конкретного устройства, да и вообще это не имеет значения.
Мой совет не имеет ничего общего с номерами 123456, он связан с выяснением того, как замыкаются контакты при использовании выключателя. Я попробую снова.
Если это настоящий реверсивный барабанный переключатель, то он будет иметь 6 точек контакта, как на этом рисунке:
http://www.plctalk.net/qanda/uploads/revdrdrawing.jpg
Кого волнует, как они помечены, не имеет значения. Возьмите мультиметр и посмотрите, нет ли непрерывности в центральном/выключенном положении. Затем перейдите в положение FWD и определите, какие точки имеют непрерывность. Затем перейдите к REV и определите, какие точки имеют непрерывность.
Если это какой-либо реверсивный барабанный переключатель, то один набор контактов должен быть прямым либо в прямом, либо в обратном направлении, как нижняя пара на изображенном примере. Два других набора контактов будут соединяться либо прямо, либо рядом, как показано на рисунке выше.
Нейтраль двигателя напрямую подключается к двигателю и к одной из клемм переключателя.
Следишь за мной? Нейтраль (T4) подключена все время, поэтому теперь все, что вам нужно сделать, это обеспечить L1 (горячий) и поменять местами 5 и 8 между ним и нейтралью, L1 всегда должен подаваться прямо к проводу двигателя L1 или T1. В какой-то момент должна быть использована перемычка, как показано на предыдущем рисунке.
Все, что я просил, это использовать омметр и проверить действие переключателя, если оно отличается от указанного выше, то показать, как и использовать метки этого переключателя.
Я не пытаюсь быть злым, просто пытаюсь помочь, но для этого мне нужно, чтобы вы предоставили некоторую информацию.
В качестве запоздалой мысли я однажды имел дело с реверсивным переключателем, который делал что-то подобное, но точно не помню:
http://www.plctalk. net/qanda/uploads/revdrdrawing2.jpg
SNK
18 октября, 2006, 12:41
Спасибо за помощь Рсдоран.
Я сообщу вам результат.
Автономные копии тестов по главам — базовое управление двигателем
Вопросы
Используя приведенную выше диаграмму, ответьте на вопросы с 1 по 5:
- Какой буквой обозначен компонент, который обычно обеспечивает защиту от перегрузки по току для ответвленной цепи двигателя?
- Какой буквой обозначен компонент, который обычно обеспечивает защиту от перегрузки для ответвленной цепи двигателя?
- При подаче питания от цепи управления, какая буква обозначает компонент, обеспечивающий нормальный пуск и останов?
- Между какими двумя буквами обычно берется питание цепи управления?
- Какие буквы обозначают устройства, мощность которых должна быть указана в лошадиных силах?
- Тепловая перегрузка типа плавления сплава называется:
- Реле с припоем
- Реле приборной панели
- Тепловое реле
- Биметаллическое реле
- Частью ручного пускателя электродвигателя переменного тока, которая определяет ток перегрузки электродвигателя, является:
- Верхний концевой выключатель
- Припой в сборе
- Контакт перегрузки
- Нагревательный элемент
- Если автоматический пуск после сбоя питания представляет угрозу безопасности моторного привода, он должен быть оборудован:
- Расцепитель низкого напряжения
- Мигающий красный свет
- Защита от низкого напряжения
- Предупреждающий знак
- Реле перегрузки, в котором используется полоса из разнородных металлов, называется _______ реле.
- Плавкий сплав
- Термистор
- Бачок для припоя
- Биметаллический
- Ссылаясь на рисунок, предполагая, что предохранитель C перегорел, в какой паре точек показания будут нулевыми, если к ним подключить вольтметр?
- При подключении двигателя только для толчкового режима схема управления будет:
- Используйте удерживающие контакты
- Соединить удерживающие контакты последовательно с кнопкой пуска
- Подключить удерживающие контакты параллельно кнопке пуска
- Не использовать удерживающие контакты
- Реле времени – лучший способ обеспечить заглушку двигателя. Правда или ложь?
- Электрические блокировки в реверсивном магнитном пускателе:
- Управляется реле времени, необходимым для работы схемы
- Параллельно с кнопками прямого и обратного хода
- Нормально замкнутые контакты
- Нормально разомкнутые контакты
- Защита двигателей от перегрузки достигается подключением:
- Термочувствительные элементы последовательно с двигателем
- Реле сброса последовательно с двигателем
- Патронные предохранители последовательно с двигателем
- Набор размыкающих контактов последовательно с двигателем
- С трехпроводной схемой управления, когда питание восстанавливается после ситуации с низким напряжением:
- Оператор должен перезапустить двигатель
- Двигатель будет многофазным
- Двигатель автоматически перезапустится
- Двигатель автоматически перезапустится после временной задержки
Ответы
- Б
- Д
- С
- В и С
- А и С
- А
- Д
- С
- А
- 3 и 6
- Д
- Ложь
- С
- А
- А
Вопросы
- В цепи управления двигателем с несколькими станциями кнопок пуска/пуска кнопки останова будут подключены к ______, а кнопки пуска будут подключены к _______.
- Для устранения неполадок в электрической цепи управления лучше всего использовать следующий чертеж:
- Схема
- Проводка
- Иллюстрированный
- Подставка
- Ниже показана кнопка с двойным контактом. При подключении в качестве пусковой кнопки в цепи управления магнитного пускателя какая пара клемм обычно используется?
- Реле времени – лучший способ обеспечить заглушку двигателя. Правда или ложь?
ответов
- Серия, параллельная
- А
- 3 и 4
- Ложь
Вопросы
- Минимальное количество проводников цепи управления к кнопочной станции остановки/вперед/назад, которая обеспечивает защиту от низкого напряжения для трехфазного реверсивного двигателя:
- 2 провода
- 3 провода
- 4 провода
- 6 проводов
- Какой из следующих типов пускателя двигателя обычно не обеспечивает защиту двигателя от работы?
- Магнитный пускатель
- Кнопочный пускатель
- Тумблер пускателя
- Контроллер барабанного переключателя
- Если схема на чертеже работала нормально и произошла перегрузка, то:
- Загорелись бы оба индикатора
- Загорится зеленый свет, а красный погаснет
- Обе лампочки погаснут
- Загорится красный свет, а зеленый погаснет
- С трехпроводной схемой управления, когда питание восстанавливается после ситуации с низким напряжением:
- Двигатель автоматически перезапустится после временной задержки
- Двигатель автоматически перезапустится
- Оператор должен перезапустить двигатель
- Двигатель будет многофазным
- Тепловая перегрузка типа плавления сплава называется:
- Реле с припоем
- Тепловое реле
- Биметаллическое реле
- Реле приборной панели
- Стартер мощностью 10 л. с., 600 В, если он используется с двигателем на 120 В, скорее всего, будет рассчитан на:
- 2 л.с.
- 3 л.с.
- 10 л.с.
- 2,5 л.с.
- Размыкающий контакт будет разомкнут сразу после обесточивания катушки. Правда или ложь?
- Реле перегрузки, в котором используется полоса из разнородных металлов, называется _______ реле.
- Термистор
- Плавкий сплав
- Бачок для припоя
- Биметаллический
- Для катушки постоянного напряжения не требуется экранирующая катушка. Правда или ложь?
- Защита двигателей от перегрузки достигается подключением:
- Набор размыкающих контактов последовательно с двигателем
- Термочувствительные элементы последовательно с двигателем
- Патронные предохранители последовательно с двигателем
- Реле сброса последовательно с двигателем
- Частью ручного пускателя электродвигателя переменного тока, которая определяет ток перегрузки электродвигателя, является:
- Контакт перегрузки
- Припой в сборе
- Нагревательный элемент
- Верхний концевой выключатель
- Существенное различие между магнитным пускателем двигателя и магнитным контактором заключается в том, что контактор не содержит:
- Затеняющие катушки
- Удерживающие контакты
- Релейная защита от перегрузки
- Контакты, рассчитанные на мощность
- Вращение трехфазного асинхронного двигателя переменного тока можно изменить, поменяв местами:
- Цепь управления
- Блокировка прямого/обратного хода
- Катушки переднего заднего хода
- Любые две линии электропередач
- Если магнитный контактор переменного тока с катушкой 480В был запитан 120В, то скорее всего:
- Реле перегрузки сработает
- Контактор не срабатывает
- Перегорают предохранители цепи управления
- Катушка перегревалась бы при нормальной работе
- На схеме управления пунктирная линия между двумя катушками обычно означает, что эти две катушки:
- Работают вместе
- Механически сблокированы
- Имеют электрическую блокировку
- Иметь общий набор контактов
- При нормальной работе из корпуса магнитного пускателя переменного тока слышен громкий стук. Какова наиболее вероятная причина?
- Сломанная затеняющая катушка
- Обрыв в цепи пломбирования
- Ржавчина на торцах опор
- Силовой контакт не имеет хорошего контакта из-за плохого давления
- Назначение электрической блокировки в трехфазном реверсивном магнитном пускателе двигателя переменного тока:
- Убедитесь, что сначала выбрано прямое направление вращения
- Разрешить одновременное питание обеих катушек
- Предотвращение одновременного включения обеих катушек
- Сохранение цепи катушки после отпускания кнопки останова
- Ниже показана кнопка с двойным контактом. При подключении в качестве пусковой кнопки в цепи управления магнитного пускателя какая пара клемм обычно используется?
- Реле с выдержкой времени включает в себя контакты как с выдержкой времени, так и с мгновенным замыканием. Правда или ложь?
- Вставьте пропущенные слова. Электрические блокировки реверсивного пускателя обычно представляют собой _______ контакты
- НО контакт будет замкнут, пока катушка реле находится под напряжением. Правда или ложь?
- Обозначение N.C.T.O относится к таймеру задержки выключения. Правда или ложь?
- Электрические блокировки в реверсивном магнитном пускателе:
- Нормально замкнутые контакты
- Нормально разомкнутые контакты
- Параллельно с кнопками прямого и обратного хода
- Управляется реле времени, необходимым для работы схемы
.
Ответы
- Д
- С
- Д
- С
- А
- А
- Ложь
- Д
- Правда
- Б
- С
- С
- Д
- Б
- Б
- А
- С
- 3 и 4
- Правда
- Закрыто
- Правда
- Ложь
- А
Вопросы
Используя приведенную выше диаграмму, ответьте на вопросы с 1 по 5:
- Какой буквой обозначен компонент, который обычно обеспечивает защиту от перегрузки по току для ответвленной цепи двигателя?
- Какой буквой обозначен компонент, который обычно обеспечивает защиту от перегрузки для ответвленной цепи двигателя?
- При подаче питания от цепи управления, какая буква обозначает компонент, обеспечивающий нормальный пуск и останов?
- Между какими двумя буквами обычно берется питание цепи управления?
- Какие буквы обозначают устройства, мощность которых должна быть указана в лошадиных силах?
- В цепи управления двигателем с несколькими станциями кнопок пуска/пуска кнопки останова будут подключены к ______, а кнопки пуска будут подключены к _______.
- Для устранения неполадок в электрической цепи управления лучше всего использовать следующий чертеж:
- Схема
- Иллюстрированный
- Проводка
- Подставка
- Чертеж, показывающий взаимное расположение различных компонентов, представляет собой:
- Схема подключения
- Принципиальная схема
- Элементарная схема
- Лестничная схема
- Ссылаясь на следующий рисунок, какое количество проводов требуется там, где это указано?
Ответы
- Б
- Д
- С
- В и С
- А и С
- , параллельная
- А
- А
- 3
Серия
Вопросы
Используя следующую схему, ответьте на вопросы с 1 по 5:
- Какой буквой обозначен компонент, который обычно обеспечивает защиту от перегрузки по току для ответвленной цепи двигателя?
- Какой буквой обозначен компонент, который обычно обеспечивает защиту от перегрузки для ответвленной цепи двигателя?
- При подаче питания от цепи управления, какая буква обозначает компонент, обеспечивающий нормальный пуск и останов?
- Между какими двумя буквами обычно берется питание цепи управления?
- Какие буквы обозначают устройства, мощность которых должна быть указана в лошадиных силах?
- Минимальное количество проводников цепи управления к кнопочной станции остановки/вперед/назад, которая обеспечивает защиту от низкого напряжения для трехфазного реверсивного двигателя:
- 2 провода
- 3 провода
- 4 провода
- 6 проводов
- Толчковый режим — это еще один термин, используемый для:
- Бег
- Заглушка
- Маневровый
- Охота
- Вращение трехфазного асинхронного двигателя переменного тока можно изменить, поменяв местами:
- Цепь управления
- Блокировка прямого/обратного хода
- Катушки переднего заднего хода
- Любые две линии электропередач
- На схеме управления пунктирная линия между двумя катушками обычно означает, что эти две катушки:
- Работают вместе
- Механически сблокированы
- Имеют электрическую блокировку
- Иметь общий набор контактов
- Назначение электрической блокировки в трехфазном реверсивном магнитном пускателе двигателя переменного тока:
- Убедитесь, что сначала выбрано прямое направление вращения
- Разрешить одновременное питание обеих катушек
- Предотвращение одновременного включения обеих катушек
- Поддержание цепи катушки после отпускания кнопки останова
- При подключении двигателя только для толчкового режима схема управления будет:
- Используйте удерживающие контакты
- Соединить удерживающие контакты последовательно с кнопкой пуска
- Подключить удерживающие контакты параллельно кнопке пуска
- Не использовать удерживающие контакты
- Что касается чертежа, наилучшей меткой для кнопки с надписью «Z» будет:
- Стоп
- Джог
- Выполнить
- Сброс
- Что касается чертежа, наилучшей меткой для кнопки «Y» будет:
- Стоп
- Джог
- Выполнить
- Сброс
Используйте следующее изображение, чтобы ответить на вопросы 14 и 15.
- Какое минимальное количество проводников цепи управления требуется в кабелепроводе А?
- 2 провода
- 3 провода
- 4 провода
- 5 проводов
- Какое минимальное количество проводников цепи управления требуется в кабелепроводе B?
- 2 провода
- 3 провода
- 4 провода
- 5 проводов
- Реле времени — лучший способ обеспечить глушение двигателя. Правда или ложь?
- Реле с выдержкой времени включает в себя контакты как с выдержкой времени, так и с мгновенным замыканием. Правда или ложь?
- Размыкающий контакт будет разомкнут сразу после обесточивания катушки. Правда или ложь?
- НО контакт будет замкнут, пока катушка реле находится под напряжением. Правда или ложь?
- Обозначение N.C.T.O относится к таймеру задержки выключения. Правда или ложь?
- Электрические блокировки в реверсивном магнитном пускателе:
- Нормально замкнутые контакты
- Нормально разомкнутые контакты
- Параллельно с кнопками прямого и обратного хода
- Управляется реле времени, необходимым для работы схемы
- Защита двигателей от перегрузки достигается подключением:
- Термочувствительные элементы последовательно с двигателем
- Реле сброса последовательно с двигателем
- Патронные предохранители последовательно с двигателем
- Набор размыкающих контактов последовательно с двигателем
- Бег трусцой относится к:
- Двигатель, не способный развивать постоянный крутящий момент
- Многофазный двигатель
- Двигатель, который периодически запускается и останавливается
- Метод, используемый для остановки двигателя для точного позиционирования
Ответы
- Б
- Д
- С
- В и С
- А и С
- С
- А
- Д
- Б
- С
- Д
- Б
- С
- ?
- С
- Ложь
- Правда
- Ложь
- Правда
- Ложь
- А
- А
- Д
- Чертеж, показывающий взаимное расположение различных компонентов:
- Схема подключения
- Принципиальная схема
- Элементарная схема
- Лестничная схема
- Для обеспечения безопасности при обслуживании выключатель двигателя должен быть заблокирован в положении «ВЫКЛ». После окончания ремонтных работ замок снимается:
- Супервайзер
- Менеджер проекта
- Человек, поставивший замок на
- Ведущая рука
- Что касается безопасности работников, «изоляция» означает:
- Переезд в удаленное место
- Отключить от всех источников энергии
- Выключить электрический выключатель
- Ограждение рабочей площадки
- Ссылаясь на рисунок, предполагая, что предохранитель C перегорел, в какой паре точек показания будут нулевыми, если к ним подключить вольтметр?
- Средства разъединения, которые НЕ предназначены для прерывания протекания тока, это:
- Выключатель двигателя
- Переключатель общего назначения
- Разъединитель
- Автоматический выключатель
- Если схема на чертеже работала нормально и произошла перегрузка, то:
- Загорелись бы оба индикатора
- Загорится зеленый свет, а красный погаснет
- Обе лампочки погаснут
- Загорится красный свет, а зеленый погаснет
- При нормальной работе из корпуса магнитного пускателя переменного тока слышен громкий стук.