摘要:在生产过程中, 往往要求电 动机能够实现正反两个方向的转 动, 如起重机吊钩的上升与下降, 机床工作台的前进与后退等等。 本文运用PLC 技术,对三相异步 电动机的控制进行了设计,并对 PLC 定时器控制电动机正反转互锁 进行了设计。 【关键词】PLC 三相异步电动机 控制 互锁 1 三相异步电机的正反转PLC控制 在正反两个接触器中互串一个对方的动 断触点,这对动断触点称为互锁触点或连锁触 点。这样当按下正转启动按钮SB2 时,正转 接触器KM1 线圈通电,主触点闭合,电动机 正转,与此同时由于KM1 的动断辅助触点断 开而切断了反转接触器KM2 的线圈电路。因 此,即使按反转启动按钮SB3,也不会使反转 接触器的线圈通电工作。同理,在反转接触器 KM2 动作后,也保证了正转接触器KM1 的线 圈电路不能再工作。 2 PLC控制的工作原理 按下SB2,输入继电器0001 动合触点闭 合,输出继电器0500 线圈接通并自锁,接触 器KM1 主触点,动合辅助触点闭合,电动 机M 通电正转。按下SB1,输入继电器0000 动断触点断开,输出继电器0500 线圈失电, KM1 主触点,动合辅助触点断开,电动机M 断电停止正转。按下SB3,0002 动合触点闭 合,0501 线圈接通并自锁,KM2 主触点, 动合 辅助触点闭合, 电动机M 通电反转。 3 PLC定时器控制电动机正反转互锁的设 计 3.1 PLC定时器控制电动机正反转电路的主接 线图 用PLC 定时器控制的三相异步电动机正 反转互锁的主接线图如图所示。当电动机正转 时,定时器1 计时,开始运行。电动机停止后, 定时器2 计时,开始运行。当电动机反转时, 定时器3 计时,开始运行。电动机停止反转, 定时器T4 开始计时。若干分钟后,电动机又 开始正转。往复循环进行。正转、反转和停止 的时间可根据控制的具体要求进行设定。 3.2 PLC定时器控制三相异步电动机正反转的 梯形图 根据互锁的三相异步电动机正反转控制 电路及I/O 分配表整理后可得到定时器控制的 三相异步电动机正反转的梯形图,如图表所示。 4 结语 通过设计,运用PLC 有效地控制了三相 异步电动机的正反转。三相异步电动机制动和 调速控制设计也可用PLC 技术。使用PLC 控 制三相异步电动机优点众多,比如结构相对简 单,易于编程和控制,稳定性好等等。三相异 步电动机除了使用PLC 技术,将来还会有更 多技术,比如嵌入式系统等。 参考文献 [1] 张桂香. 电气控制与PLC 应用[M]. 北京: 化学工业出版社,2003. [2] 王成福. PLC 在多路温度采集显示系统中 的应用[J]. 电子技术,2003(4). [3] 宋伯生. 可编程控制器、配置、联网[M]. 作者单位 吉林工商学院 吉林省长春市 130062 |