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[导读]   图2-6所示为按钮互锁正反转控制电路。   SB2为正转按钮,SB3为反转按钮,SB1为停止按钮。KM1、KM2分别是正反转控制交流接触器,各有4组动合触点,其中一组用于自锁,另外3

  图2-6所示为按钮互正反转控制电路

  SB2为正转按钮,SB3为反转按钮,SB1为停止按钮。KM1、KM2分别是正反转控制交流接触器,各有4组动合触点,其中一组用于自锁,另外3组用于电动机的正反转控制。

  SB2的动合触点控制正转交流接触器KM1的线圈接通电源,动断触点控制KM2的线圈断电;SB3的动合触点控制反转交流接触器KM2的线圈接通电源,动断触点控制KM1的线圈断电。

  该电路的工作原理与接触器互锁正反转控制电路的工作原理基本相同,其控制过程如下。

  

  

  该电路的优点是操作方便,缺点是容易产生电源两相短路故障。例如正转接触器KM1发生主触点熔焊或机械卡阻等故障时,即使接触器线圈失电,主触点也不能分断。若直接按下反转按钮,KM2得电动作,其主触点闭合,则会造成L1、L3两相短路。所以,该线路存在一定的安全隐患,还需要改进。

  控制电路中使用了复合按钮SB2、SB3。在电路中将动断触点接入对方线圈回路中,这样只要按下按钮,就自然切断了对方线圈回路,从而实现互锁。这种互锁是利用按钮这样的纯机械方法来实现的,为了区别于接触器触点的互锁(电气互锁),称其为机械互锁。

  在该电路中,如果KM1、KM2的主触点出现粘连故障,此时按下反转按钮SB3,会发生短路故障。

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