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在异步电动机的正反转操控的主电路中,两台接触器的主触点假如一起闭合,将会形成三相电源相间短路的事端,使熔断器熔断。
梯形图中的软件互锁电路并不***,在电动机改变旋转方向的过程中,或许原来接通的接触器的主触点的电弧还没有熄灭,另一个接触器的主触点现已闭合了,由此形成瞬时的电源相间短路,使熔断器熔断。此外,假如因为主电路电流过大或接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时假如另一接触器的线圈通电,也会形成三相电源短路的事端。为了避免呈现这种情况,应在PLC外部设置由KM2和KM3的辅佐常闭触点组成的硬件互锁电路(见图1),假定KM3的主触点被电弧熔焊,这时它的与KM2线圈串联的辅佐常闭触点处于断开状态,因而KM2的线圈不或许得电。
为了保证在变频器呈现毛病时设备的正常运转,许多设备要求设置工频运转和变频运转两种模式。在工频/变频切换操控的主电路中(见图2),接触器KM2动作时为变频运转,KM3动作时工频电源直接接到电动机。工频电源假如接到变频器的输出端,将会损坏变频器,所以KM2和KM3肯定不能一起动作。应在PLC的输出电路中,设置与图1相同的硬件互锁电路。
上述的硬件互锁电路在一般情况下是牢靠的,可是还有一个缝隙。现场的电气维修人员在检查接触器的动作时,或许用手按接触器的活动部分,使接触器的主触点接通。这一操作与接触器的硬件互锁电路无关,假如由此形成异步电动机正反转操控电路两个接触器的主触点一起接通,顶多使熔断器熔断。
假如这种操作使图2中KM2和KM3的主触点一起接通,将会烧毁变频器的功率模块!当你在检修时按接触器的活动部分时,一定要想一下是否会形成灾难性的后果!