比较烧脑的一键启停控制电路图,现在为大家仔细讲解
电机的一键启停控制,即用一个自复式的常开按钮完成电机的启动和停止控制,常开按钮第一次按下,电机启动,松开按钮,电机保持运行,第二次按下,电机停止,松开按钮,电机保持停止状态。
电路图如下:

其二次回路控制原理是通过两个中间继电器在常开按钮两次按下的吸合和释放来控制接触器的运行。
其二次回路可以看成由三条支路组成,分别控制两个中间继电器线圈和一个接触器线圈。
控制过程:
第一次按下按钮:此时KA2和KM都没有吸合,所以串联在KA1线圈回路中的KM常闭触点和串联在KM线圈回路中的KA2常闭触点都处于闭合状态,KA1线圈得电并通过自己的常开触点完成自锁。
同时,串联在接触器线圈回路中的KA1常开触点闭合,接触器线圈得电吸合,并通过自己的常开触点自锁。
松开按钮:KA1线圈失电,退出运行,虽然串联在KM线圈回路中的KA1常开触点恢复断开状态,但是KM的常开触点已完成自锁,KM保持吸合,电机启动并保持运行。
第二次按下按钮:此时因为接触器在吸合状态,所以串联在KA1线圈回路中KM常闭触点断开,而串联在KA2线圈回路中的KM常开触点闭合,所以第二次按下按钮后,KA1线圈回路中断不能吸合,KA2线圈回路接通,KA2得电吸合,并通过自己的常开触点自锁。
同时串联在KM线圈回路中的KA2常闭触点断开,KM线圈失电,KM接触器释放,电机停止运行。
松开按钮:KA2线圈失电并释放,退出运行,此时虽然KM线圈回路中的KA2常闭触点恢复闭合状态,但KA1常开触点在断开状态,接触器线圈无法得电吸合,电机保持停止状态。
在这里有一个不能被忽视的细节,即两个中间继电器为什么要串联彼此的常闭触点进行互锁?
仔细看上图,如果两个中间继电器回路中不串联彼此的常闭触点,按下按钮保持不动,先是KA1得电控制接触器吸合,串联在KA2线圈回路中的接触器常开触点闭合又控制KA2吸合,KA2吸合又控制接触器迅速释放,接触器释放的同时切断KA2线圈回路,KA2释放,关键问题来了:KM释放后会自动接通KA1线圈回路,KA2释放后串联在KM线圈回路中的常闭触点恢复闭合,KA1再次控制接触器吸合并重复上面的动作,这样就会在按下按钮后导致接触器高频率的跳动,对电机和接触器产生损伤,并影响启动的可靠性。
所以在二次回路中将两个中间继电器通过彼此的常闭触点进行互锁,KA1吸合后断开KA2线圈电源回路,即便KM常开触点闭合,KA2也无法吸合,同理,KA2得电吸合时,切断了KA1线圈电源回路,使KM常闭触点在恢复闭合的时候也无法自动接通KA1线圈电源回路。
是不是又绕又烧脑?绕的脑壳痛,慢慢看。
关键词: 启停控制
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