實例分析,PLC控制變頻調速電動機正反轉電路

2020-12-15 電子工程師小李

PLC控制變頻調速電動機正反轉電路如圖6-23所示。

元器件功能

圖中輸入側的按鈕SB1和SB2用於控制變頻器電源的通斷;三位旋鈕開關SA2用於選擇電動機的正、反轉運行或停止;X4用於接收變頻器的跳閘信號。

在PLC輸出側的Y0與接觸器KM的線圈相接,其動作受SB1和SB2的控制;Y1、Y2、Y3、Y4分別與指示燈HL1、HL2、HL3、HL4相接,用來指示變頻器通電、電動機正反轉及變頻器故障等。Y10與變頻器的正轉控制端FWD相接,Y11與變頻器反轉控制端REV相接。

圖6-23

電路工作原理

啟動過程

按下SB1,輸入繼電器X0得到信號並動作,輸出繼電器Y0動作並保持,接觸器KM的線圈得電動作,其主觸頭閉合,變頻器的R、S、T端獲得交流電源。Y0動作後,Y1也動作,指示燈HL1點亮。

正轉控制

將SA2旋至「正轉」位置,X2得到信號並動作,輸出繼電器Y10動作,變頻器的正轉控制端FWD與COM端接通,電動機正轉運行。同時,輸出繼電器Y2也動作,正轉指示燈HL2點亮。

反轉控制

將SA2旋至「反轉」位置,輸入繼電器X3得到信號並動作,輸出繼電器Y11動作,變頻器的反轉控制端 REV 與 COM 端接通,電動機反轉運行。同時,Y3 也動作,反轉指示燈 HL3點亮。當電動機正轉或反轉時,X2或X3的常閉接點斷開,使SB2(即X1)不起作用,防止變頻器在電動機運行的情況下切斷電源。

停機控制

將SA2旋至「中間」位置(圖6-23中未畫出),電動機停機,X2、X3的常閉接點均閉合。這時如果再按下SB2,則X1得到信號,Y0復位,KM線圈斷電並復位,接觸器的主觸頭斷開,變頻器脫離三相交流電源。

如果電動機在運行中因故跳閘,則X4得到信號並動作,在Y0復位、變頻器切斷電源的同時,Y4動作,指示燈HL4點亮,以示系統出現故障。

相關焦點

  • 三相交流電動機正反轉互鎖電路的分析
    三相交流電動機正反轉互鎖電路的分析 作電動機運行的三相異步電機。 為了防止電動機在正轉(反轉)狀態時啟動反轉(正轉)。造成主電路短路的情況發生。在聯接控制電路時要進行硬體互鎖。互鎖電路分為三種,一是按鈕互鎖、二是接觸器互鎖,三是按鈕接觸器複合互鎖。下面分別對三種電路進行分析。 1.按鈕互鎖電路 在電動機正反轉控制電路中通常用的按鈕開關有兩對觸點。一對常閉觸點、一對常開觸點。
  • 開關磁阻電動機調速系統行業發展概況及風險(附報告目錄)
    如按工作電源種類劃可分為直流電機、交流電機;如按結構和工作原理可分為直流電機、異步電動機、同步電動機;如按用途可分為驅動用電動機、控制用電動機;如按運轉速度分為恆速電動機、調速電動機。資料來源:普華有策開關磁阻電動機調速系統是由嵌入式微處理器、大規模數字模擬器件、電力電子功率器件及開關磁阻電動機共同組成的新型調速系統,其性能指標比普通交流變頻調速系統及直流電機調速系統都要好
  • 實例分析,如何設計電氣控制電路
    一個冷庫控制電路設計,要求對壓縮機電動機、冷卻塔電動機、蒸發器電動機、水泵電動機及電磁閥進行控制。需要開啟制冷機組時,必須先打開水泵電動機、蒸發器電動機、冷卻塔電動機;延時一段時間後再啟動壓縮機,再延時一段時間後再開啟電磁閥;停機時,全部同時停止即可。
  • 分析家用電風扇電路的工作原理,介紹幾種調速電路和5線電機接線
    單相電機火線零線可以接反,以上圖為例,改變了火線的位置,即改變了電容兩端所接的線,便實現了電機的正反轉功能。從上圖我們可以看出,我們把萬用表電阻檔,把兩表筆分別放在A點、B點時,AB之間的阻值其實是啟動繞組和運行繞組兩個繞組串一起的結果,所以阻值最大。
  • 220V單相電動機正反轉的接法圖解
    單相電容式電動機有一下幾種情況:一、啟動,運行繞組參數都是一樣單相電動機(如洗衣機電機)二、單電容單相電動機(如小於550W電動機)三、雙電容單相電動機(大於750W電動機)現在我就來具體分享一下具體的單相電動機接觸器控制的正反轉電路圖
  • 實例分析無線電遙控電路的工作原理
    本篇以一款電動汽車模型的遙控電路為例,介紹無線電遙控電路的分析方法。電路控制原理圖3-48所示為無線遙控車模控制電路的電路圖,包括發射和接收兩大部分。發射電路為一微型無線電遙控器。②與門D 1 、D 3 、與非門D 5 、D 6 構成的脈衝形成電路,將解碼電路輸出的控制信號轉換為前進(A)、左轉彎(B)、右轉彎(C)、倒退(D)等控制脈衝。③與門D 2 、D 4 構成的邏輯互鎖控制電路,保證電路不會處於同時執行「前進」和「後退」指令的錯誤狀態。④D觸發器D 7 、D 8 構成的正轉、反轉控制電路,控制驅動電路的工作狀態。
  • 變頻器控制電機,可以調到多大的頻率?
    另外,其機械特性終究沒有直流電動機硬,動態轉矩能力和靜態調速性能都還不盡如人意,且系統性能不高、控制曲線會隨負載的變化而變化,轉矩響應慢、電機轉矩利用率不高,低速時因定子電阻和逆變器死區效應的存在而性能下降,穩定性變差等。因此人們又研究出矢量控制變頻調速。
  • 實例分析,常用建築電氣設備電路圖識讀方法
    盤管是位於風機出口前的一根蛇形彎曲的水管,水管內通入冷(熱)水,是調整室溫的冷(熱)源,在盤管上安裝電磁閥控制水流。對水路系統設置電動調節閥時,在採用調速開關控制風機的同時,還採用與調速開關並裝的溫控器,根據室內溫度變化,對風機盤管回水電動閥進行自控開閉,使室內溫度保持在所需要的範圍內。
  • PLC控制伺服電機應用實例
    、電機的連線及控制       本應用實例選擇的是位置控制模式,脈衝輸入方式有集電極開路方式和差動驅動方式兩種,為了方便的實現同時對兩部電機的控制,採用差動驅動方式。L+一PG—P lM—L+為脈衝輸入迴路,PLC控制該迴路中的發光二極體的亮滅,形成脈衝編碼輸入。L+一NG—NP一1M— L+為電機旋轉方向控制迴路,當該迴路的發光二極體點亮時,電機正轉,否則反轉。由於伺服放大器內部電阻只有100歐,為 了防止電流過大燒壞內部的發光二極體,需要外接電阻R,其阻值的計算如下:
  • 三相電動機的控制電路
    打開APP 三相電動機的控制電路 網絡整理 發表於 2020-01-15 09:47:08   三相電動機的順序控制電路   一臺電動機先啟動,另一臺電動機延時一段時間後啟動,經常要求幾臺電動機按一定順序配合工作,才能滿足工藝的要求。
  • 輕鬆看懂PLC程序 —— 了解PLC控制系統梯形圖的特點和結構分析
    為了防止控制正/反轉的兩個接觸器同時動作,造成三相電源短路,除了在梯形圖中設置與它們對應的輸出繼電器的線圈串聯的動斷觸點組成的軟互鎖電路外,還應在PLC外部設置硬互鎖電路。按主電路的構成情況,利用逆讀溯源法,把梯形圖和指令語句表分解成與主電路的用電器(如電動機)相對應的幾個基本單元,然後一個環節、一個環節地分析,  再利用順讀跟蹤法把各環節串起來。
  • 變頻器怎樣調速?
    變頻調速是三相異步電動機最常用的一種調速方式,主要是運用了變頻調速要比變極對數調速和變轉差率調速都有較高的調速範圍,同時變頻調速在調速的精度方面也很高。下面我與朋友們一起討論一下如何對變頻器進行調速。變頻調速的基本原理變頻調速的基本理論依據是根據n=60f/p,在這個公式中我們只要改變電源的頻率,電動機定子的旋轉磁場轉速就會改變,從而使電動機定子的轉速也跟著變化。這樣就達到了調速的目的。所以我們可以把變頻器看作是一個改變電動機電源頻率的設備。
  • 初學電工之電路原理圖(二)三相異步電動機連續運行控制電路詳解
    日常生活中很多設備需要電動機連續運轉滿足生產的需要,今天我們一起學習三相異步電動機連續運行控制電路。共有四個任務:掌握接觸器連續運行控制電路組成;理解熱繼電器在電路中的工作過程;理解接觸器連續運行控制電路工作原理;掌握自鎖及自鎖觸點的概念;電動機連續運行控制電路有兩種
  • PLC編程:從原理圖到程序的4個經典實例詳解
    本文中將以分析幾個案例的方式拆解程序編程的過程,從控制過程到原理及梯形圖。如果採用其它系列或品牌的PLC,其邏輯結構大同小異。>(1)明確係統控制要求 系統要求用兩個按鈕來控制A、B、C三組噴頭工作(通過控制三組噴頭的泵電動機來實現),三組噴頭排列如下圖所示。
  • 固原變頻調速電機品牌
    固原變頻調速電機品牌電動閥門用單相異步電動機YDT等。這一部分中,有時也選用多年來已習氣運用的世界通用字母代號,例如溝通單相電容電動機,其間代號則YC,其間的;C;則為世界通用電容代號。
  • 鄭州直流變頻控制電源報價
    鄭州直流變頻控制電源報價使用(use)壓電變壓(氣壓變量)器(Tranormer)可使高頻(InductionHeating)功率(指物體在單位時間內所做的功的多少)改換器完成輕、小、薄和高功率密度(單位:g/cm3或kg/m3)。直流穩壓電源能為負載提供穩定直流電源的電子裝置。
  • 變頻水泵、風機你真的知道嗎?
    水泵與風機都是把電能轉化為動能的設備,二者只是結構上的不同,真正起到能量轉換作用的是電機,所以,水泵與風機的變頻實質上是電機的變頻變頻器的種類多種多樣,我們在這裡只了解一下暖通行業常用的變頻器,暖通行業常用變頻電機的主要品牌有:西門子、施耐德、ABB等
  • 電氣工程師不能只會PLC編程,還應該掌握哪些技能?
    常用典型電路 1、 接通斷開電路(啟動與復位電路) * 一般用常開觸點控制啟動,常閉觸點控制復位 2、延時接通電路 3、延時斷開電路
  • 工地攪拌機控制電路原理圖講解
    首先合上斷路器QF1,控制迴路斷路器QF2,為電路工作提供準備條件。1、把原料水泥、砂子和石子按1:2:3的比例配好後,倒入送鬥內,按下SB6 啟動按鈕,經過KM4 的一組輔助常閉觸點(61-62)接通KM3 接觸器線圈(A1-A2)電源。