来自多个位置的电驱动控制方案

来自多个位置的电驱动控制方案对于连续工艺线,驱动器主要在一个方向(正向)工作并且反转很少见,建议使用包含线路接触器的电路(图 1),通过断路器进行“正向”操作,并且对于“反向”操作——通过 KMR 接触器的启动触点。这种布置减少了在优选方向上启动驱动器的时间。

图中的示意图。图 2 允许从移动物体远程可逆控制电动机。例如,该电路用于控制起重机加热井盖的电机。信号电路及各种信号的接收如图1所示。 3 - 9。

罕见的逆向电机控制原理图

米。 1.后置发动机控制方案,采用罕见的后置«rear»。

通过单一控制巨魔的可逆电机控制电路

米。 2. 通过控制巨魔对电机进行可逆控制的方案。

不可逆驱动状态信号电路

米。 3. 不可逆电驱动器状态信号方案。

在开始暴露于长 (a) 和脉冲 (b) 信号后获得具有时间延迟的信号的方案

米。 4.在开始暴露于长 (a) 和脉冲 (b) 信号后用于接收具有时间延迟的信号的电路:K — 解锁触点,1 — 驱动器控制电路的触点。

在长期 H 信号 (a) 的动作结束后(从尾部)接收信号的方案;脉冲 (b);延时脉冲 (c)

米。 5. 在信号 H long (a)、脉冲 (b)、具有时间延迟的脉冲 (c) 的节拍结束后(从尾部)接收信号的方案。 K——解锁触点,1、2、3——驱动控制电路触点。

启动次级信号H后接收长信号的方案

米。 6、二次H开始后接收长信号的方案。

接收信号H二次动作后延时脉冲信号的方案(KT1为0.2-0.8s;KT2为0.3s;KTZ为0.5s)。 1 - 驱动器控制电路的触点

米。 7、信号H二次作用后接收延时脉冲信号的方案(KT1为0.2-0.8s;KT2为0.3s;KTZ为0.5s)。 1 — 驱动器控制电路的触点。

一种接收特定持续时间信号的方案,与按下按钮的持续时间无关

米。 8. 接收一定持续时间信号的方案,无论按下按钮的持续时间如何: 1 — 接触驱动控制电路。

计数方案用于在计算一定数量的操作或周期后自动影响驱动器。他们可以计算关闭和打开(图 10)、仅关闭(图 11)或仅打开(图 12)。

根据指定方案的计数脉冲由光继电器触点、运动开关或其他设备提供。

在图所示的计数方案中。如图 10 所示,REV850 继电器与电枢的磁性“粘附”一起使用,因此中断该电路的电压供应不会干扰计数。在其他计数电路中,当电压供应中断时,脉冲计数会丢失。

要检查帐户方案的有效性(图 11), 控制按钮… 每次按下 SB0N 按钮时,电路执行一次计数。 SB0F 按钮用于重置计数器。也可以在其他方案中提供这样的按钮。

一个按钮顺序按下在两个不同电路中接收信号的方案

米。 9. 通过连续按下一个按钮在两个不同电路中接收信号的电路: a — 信号的持续时间等于按下按钮的持续时间, b — 信号的持续时间不依赖于按下按钮的持续时间, 1 — 驱动器控制电路的触点。

帐户方案最多两个

米。 10. 帐户方案最多两个。

每个数字的脉冲是限位开关SQ的触点一闭一开; 1 — 驱动器控制电路的触点。

计数图电路中的脉冲。 11、12为SQ触点的短时闭合(断开),该触点的闭合状态应足以使脉冲接触器KNA和一个继电器KB(KL)导通。

带闭合触点 SQ 的数到三电路

米。 11.触点SQ闭合时数到三的方案。

打开SQ联系人时数到三的方案

米。 12.打开SQ联系人时数到三的方案

不可逆双座电机控制方案。 a - 有两个按钮; b - 带按钮和钥匙; c - 有两个键

米饭 13。从两个地方不可逆地控制引擎的方案:a — 有两个按钮,b — 有一个按钮和一个钥匙,c — 有两个钥匙。

从两个位置对电驱动进行单向依赖可逆控制的示意图

米。 14. 两地电驱动的单侧相关可逆控制方案。

计数由KML线路接触器复位; SQ 接触器的闭合时间必须小于 KML 接触器的接通时间。

数稍大的计数方案可类推上述方案,但当计数大于五或八时,或不能接受电压消失时计数丢失的情况,建议使用编号继电器。

从属可逆电机控制电路。 a - 来自两个地方; b - 来自三个地方

米。 15. 依赖可逆发动机控制方案:a — 来自两处,b — 来自三处

可以使用最多 30 个计数的 E-526 型电机步数继电器或最多 75 个脉冲计数的 E 531 型脉冲计数继电器。继电器在交流电下工作,它们的触点分别在 220 V AC 时启用断电和 DC 50 和 30 瓦。

来自多个地方的电动机的控制电路可以是相关的、单向相关的和独立的(图 13)。大多数情况下,相关控制方案(图 15)被用作最简单的方案。根据这些方案,当操作任何控制设备时,将另一个设备的手柄从零移动到操作位置会导致电机停止。

根据从两个(图 14)和三个(图 16)位置进行的单向相关控制方案,可以独立于开关 SA2(SA2 和 SA3)的位置来控制开关 SA1。当 SA1 开关处于零位并且不依赖于 SA3 开关的位置时,SA2 开关的控制是可能的。当 SA1 和 SA2 开关处于零位时,可以控制 SA3 开关。

三位往复电机单向从属控制示意图

图 16. 三位往复电机单向相关控制示意图

从两个位置独立控制可逆电机的示意图

米。 17、发动机两地独立可逆控制方案。

独立三位可逆电机控制原理图

米。 18、发动机三地独立可逆控制方案。

在独立控制方案中(图 17 和 18),当驱动器由任何第一个开关(SA1、SA2 或 SA3)控制时,移动另一个开关的手柄不会影响驱动器的运行。在返回到第一个钥匙手柄的零位后,执行器将停止,而不管第二个钥匙(或其他两个)的手柄位置如何。只有将第二把钥匙(或另外两把钥匙)返回零位后,才能重新开始。

他们经常根据简化方案(图 19)从两个或三个位置使用驱动控制;这意味着仅从一个第一位置(密钥 SA1)进行优先控制。当驱动器由另一个开关(SA2 或 SA3)控制时,将第一个开关的手柄从零位置移开会使控制权转移到该开关。

可逆电驱动的简化控制方案

米。 19. 控制可逆电力驱动的简化方案:a — 从两个地方,b — 从三个地方。

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