『壹』 三個繼電器讓一個電機正轉反轉中間還要有間接時間的連續工作電路圖
以下圖為例,按動SB1,繼電器K吸合自鎖,接觸器KM1吸合,電機順轉,同時,時間繼電器KT1開始延時,一定時間後切斷KM1控制電源,電機失電停止,同時接通KT2開始延時,一定時間後接通KM2吸合,電機逆轉,同時接通KT3開始延時,一定時間後切斷KM2控制電源,電機失電停止,同時接通KT4開始延時,一定時間後,觸點動作將KT1復位端清零復位,KT1重新開始延時,新一輪的運行開始。這樣不斷循環,只有按動SB才能全部停機。
圖中時間繼電器KT1型號:DH48S-1Z(JS48S-1Z),其它時間繼電器型號不限。
『貳』 求電機正反轉復位電路圖(附實物接線圖)
附圖給你恐怕也弄不成,不妨試試。
電路圖:
『叄』 求三相電機自動延時正反轉電路圖!
工作過程;按動啟動按鈕SB2 KM1得電電機正轉。碰到感應開關BQ2後中間繼電器KA2吸合KM1解除自鎖停止同時時間繼電器KT2得電開始延時,到時間後KM2得電電機反轉碰到感應開關後KA1吸合KM2停止KT1延時,到時間後KM1得電電機正轉如此循環,直到按下停止開關!
『肆』 電機正反轉電路圖詳解
電機正反轉電路抄圖:襲
主要電氣元件:按鈕開關3個,接觸器2個,熱過載1個,最好加3個熔斷器為保護3條火線用。
在梯形圖中,將Y0和Y1的常閉觸點分別與對方的線圈串聯,可以保證它們不會同時為ON,因此KM1和KM2的線圈不會同時通電,這種安全措施在繼電器電路中稱為「互鎖」。除此之外,為了方便操作和保證Y0和Y1不會同時為ON,在梯形圖中還設置了「按鈕聯鎖」,即將反轉起動按鈕X1的常閉觸點與控制正轉的Y0的線圈串聯,將正轉起動按鈕X0的常閉觸點與控制反轉的Y1的線圈串聯。設Y0為ON,電動機正轉,這時如果想改為反轉運行,可以不按停止按鈕SB1,直接按反轉起動按鈕SB3,X1變為ON,它的常閉觸點斷開,使Y0線圈「失電」,同時X1的常開觸點接通,使Y1的線圈「得電」,電機由正轉變為反轉。
『伍』 電機正自動反轉電路圖
電機正自動反轉電路圖:
QS:總開關
KM1:正轉接觸器
KM2:反轉接觸器
FR:熱繼電器
M3~:三相非同步電機
PE:電機外殼接地
FU:控制線路熔斷器
SB1:停止按鈕
SB2:反轉啟動按鈕
SB3:正轉啟動按鈕
合上空開,按下SB2,KM2線圈得電,KM2主觸點接通,電機反轉,同時KM2常開輔助觸點接通,這時放鬆SB2,但由於KM2常開輔助觸點接通,所以KM2還是吸合的.這叫自鎖.
按下SB1:由於此時KM2線圈失電,KM2主觸點斷開,電機停止,同時KM2常開輔助觸點也斷開,這時放鬆SB1,但由於KM2常開輔助觸點已斷開,所以KM2不會從新吸合.
按下SB3(正轉)和電機反轉的原理是一樣的.
這里SB2常閉觸點作用是:當按下SB2時,如果再同時按SB3,但KM1還是不會得電,
這叫按鈕互鎖
KM2常閉觸點作用是:當KM2吸合時,KM1不可能得電.這叫接觸器互鎖.
所以這里有兩個互鎖.這叫雙重聯鎖電路.因為正反轉電路中絕不允許兩個接觸器同時吸合,否則會引起主電路短路.(重點)
FR熱繼電器作用.電機啟動後,當主電路中電流太大時(電機過載),FR中的常閉觸點會斷開,從而把控制線路斷開.原理和SB1是一樣的.起保護作用。