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自锁和互锁的原理及应用场景分析

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:目的是限制互锁的电器,使其不能同时动作,从而避免危险工况的出现。这样,即使按下相反方向(对方)的复合按钮,另一个接触器也无法通电,这种利用两个复合按钮的常闭触点互相控制的方式,称为机械互锁、机械联锁或按钮互锁。起互锁作用的常闭触点叫互锁触点。图3-2电气互锁原理图图3-3机械互锁原理图若线路中既有电气互锁,又有机械互锁,则称为双重互锁。

自锁和互锁的原理及应用场景分析

1.自锁

控制电路中实现自锁的电气原理图如图3-1所示。

按下启动按钮SB2后,接触器KM线圈通电,接触器KM辅助常开触点KM闭合;当启动按钮SB2松开后,接触器KM的线圈通过其辅助常开触点KM的闭合仍继续保持通电。这种依靠接触器自身辅助常开触点的闭合而使线圈保持通电的控制方式,称为自锁或自保。起到自锁作用的辅助常开触点称为自锁触点。

自锁的作用主要体现在以下两个方面:

(1)欠压保护:当电源电压由于某种原因下降时,电动机的转矩将显著降低,影响电动机正常运行,严重时会引起“堵转”现象,以致损坏电动机。采用接触器自锁控制电路就可避免上述故障,因为当电源电压低于接触器线圈额定电压的85%时,接触器电磁系统所产生的电磁力克服不了弹簧的反作用力,因而释放,主触点打开,自动切断主电路,从而达到欠压保护的作用。

(2)失压保护:电动机启动后,由于外界原因突然断电,但随后又恢复供电,在这种情况下,自锁触点因断电而断开,控制电路不会自行接通,电动机不会自行启动,必须重新发令(按启动按钮)才能重新启动,这样可避免事故的发生,起到失压保护的作用。

2.互锁

利用两个或多个常闭触点去控制对方的线圈回路,保证回路中线圈不会同时通电的功能称为“互锁”。目的是限制互锁的电器,使其不能同时动作,从而避免危险工况的出现。

图3-1 自锁电气原理图(www.xing528.com)

1)电气互锁

如图3-2所示,将自身接触器的辅助常闭触点串入对方接触器线圈回路中,则自身接触器线圈回路通电前先切断对方接触器的线圈回路(辅助常闭触点先断开),然后才接通自身的线圈回路(辅助常开触点后闭合)。这样,即使按下相反方向(对方)的启动按钮,另一个接触器也无法通电,这种利用两个接触器的辅助常闭触点互相控制的方式,称为电气互锁、电气联锁或接触器互锁。起互锁作用的辅助常闭触点叫互锁触点。

2)机械互锁

如图3-3所示,复合按钮有常开触点和常闭触点,将常开触点作为启动按钮,而将常闭触点串接在对方接触器的线圈回路中,这样,任一时刻按下复合按钮,在接通己方接触器线圈回路之前,先使对方接触器线圈回路断电(常闭触点先断开),然后才接通自身所控制的接触器线圈回路(常开触点后闭合)。这样,即使按下相反方向(对方)的复合按钮,另一个接触器也无法通电,这种利用两个复合按钮的常闭触点互相控制的方式,称为机械互锁、机械联锁或按钮互锁。起互锁作用的常闭触点叫互锁触点。

图3-2 电气互锁原理图

图3-3 机械互锁原理图

若线路中既有电气互锁,又有机械互锁,则称为双重互锁。该线路操作方便,安全可靠,得到了广泛应用。

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