如何用PLC实现互锁电路
如何用PLC实现互锁电路
今天给大家介绍一下PLC的互锁电路画法及步骤讲解
首先是停止按钮SB1对应PLC的I0.1
然后是正转的启动按钮SB2对应为I0.2,其常闭触点为反转的按钮互锁点
同理按钮SB3的常开点为反转的启动按钮,其常闭点位正转的互锁点
Q0.1与Q0.2为接触器KM1与KM2
Q0.1的常开点为正转的自锁点
Q0.1的常闭点为反转的互锁点
接触器KM2与KM1情况相同
按下正转启动按钮SB2,接触器KM1得电吸合运行,并且其常闭点断开与KM2互锁确保反转电机不会得电运行
接触器KM1得电后,其常开点闭合形成自锁,KM1其常闭点断开形成自锁
按下反转按钮SB3,接触器KM2得电运行,KM1失电断开
PLC梯形图程序的自锁、互锁功能
1、具有自锁功能的程序
利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁。
如图1所示的起动、保持和停止程序(简称起保停程序)就是典型的具有自锁功能的梯形图,X1为起动信号和X2为停止信号。
图1a为停止优先程序,即当X1和X2同时接通,则Y1断开。
图1b为起动优先程序,即当X1和X2同时接通,则Y1接通。
起保停程序也可以用置位(SET)和复位(RST)指令来实现。
在实际应用中,起动信号和停止信号可能由多个触点组成的串、并联电路提供。
2、具有互锁功能的程序
利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
三相异步电动机的正反转控制电路即为典型的互锁电路,如图2所示。其中KMl和KM2分别是控制正转运行和反转运行的交流接触器。
如下图:图3所示为采用PLC控制三相异步电动机正反转的外部I/O接线图和梯形图。实现正反转控制功能的梯形图是由两个起保停的梯形图再加上两者之间的互锁触点构成。
应该注意的是虽然在梯形图中已经有了软继电器的互锁触点(X1与X0、Y1与Y0),但在I/O接线图的输出电路中还必须使用KM1、KM2的常闭触点进行硬件互锁。
因为PLC软继电器互锁只相差一个扫描周期,而外部硬件接触器触点的断开时间往往大于一个扫描周期,来不及响应,且触点的断开时间一般较闭合时间长。
例如:Y0虽然断开,可能KM1的触点还未断开,在没有外部硬件互锁的情况下,KM2的触点可能接通,引起主电路短路,因此必须采用软硬件双重互锁。
采用了双重互锁,同时也避免因接触器KM1或KM2的主触点熔焊引起电动机主电路短路。
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