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行车无线遥控器怎么安装,天车无线控制器接法

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一、行车无线遥控器怎么安装

行车无线遥控器接线如图:

 1、1、2号线接电源,也就是黑色和棕色两根线。

2、橙色线是总停输入电源线接电源,红色线是总停输出线,接主接触器线圈。

3、黄绿接上下接触器线圈。

4、蓝紫灰白4根控制线分别接东西南北四个方向的控制线。

二、天车无线控制器接法

行车无线遥控器(F24-8D)接线如图:

5、10、14、18、20#线分别是公用线。

X1、X2是遥控器工作电源线。

3、4#线是主线输入和输出。

6、7、9、8是上升控制线,分一速和二速控制。


1,2号线接电源,也就是黑色和棕色两根线。
橙色接电源,这个电源是和起重机上的接触器工作电压是一样的。红色线接总接触器线圈。黄绿两根线接上下接触器,绿蓝两根线接东西方向接触器,灰白接南北方向接触器。粉色是备用线。

电工技术分享:十个基本控制电路类型、原理、应用

2025-03-15 09:02·电力机械工友圈电工技术提升分享:大白话详细的讲解:十个基本控制电路类型、原理、应用原创成套自学网管理员

基本控制电路类型、原理、应用;学习目录

一、点动控制原理分析

二、自锁电路原理分析

三、两地控制电路原理分析

四、双信号“与”控制电路(也称多条件控制)原理分析

五、按钮互锁电路原理分析

六、利用接触器辅助触点的互锁电路原理分析

七、顺序启动控制电路图原理分析

八、利用行程开关控制的自动循环电路原理分析

九、按时间控制的自动循环电路原理分析

十、终止运行的保护电路原理分析;

一、点动控制原理分析;

点动控制电路的工作原理是通过按下和松开按钮SB直接控制接触器,通过接触器KM控制电动机的启动与停止。原理分析如下:当操作人员按下控制按钮时,按钮的常开触点闭合,形成一个导电通路。这个通路使接触器线圈得电,产生磁场,进而使接触器的主触点闭合,从而接通设备的主电路,电动机开始工作。当操作人员松开控制按钮时,按钮的常开触点断开,切断导电通路。接触器线圈失电,磁场消失,主触点也随之断开,设备的主电路被切断,电动机停止工作。

点动控制电路主要应用于起重吊装、机床自动化、包装输送、测试实验、农业机械、建筑工程、日常生活设备及安全系统等多个领域。此种控制方法多用于起吊设备的“上”、“下”“前”、“后”、“左”、“右”及机床的“步进”、“步退”等控制。

二、自锁电路原理分析;

自锁控制电路的工作原理是利用接触器自身的常开辅助触点,在启动按钮松开后保持电路通电状态。以下从启动、自锁、停止三步骤分析工作原理:

当按下启动按钮时,电流通过启动按钮的常开点流向接触器线圈,使接触器动作。接触器动作后,其主触点闭合,将电动机或其他负载设备接入电源,同时辅助常开触点也闭合,形成自锁回路。当启动按钮松开后,虽然启动按钮的常开点断开,但由于辅助常开触点已经闭合,电流仍然可以通过自锁回路继续流向接触器线圈,保持接触器得电状态,从而保持主触点的闭合,使设备持续运行。要停止设备运行,需要按下停止按钮,停止按钮的常闭触点会断开,切断通往接触器线圈的电流,使接触器失电,主触点和辅助常开触点断开,设备停止工作。如下图:

自锁控制电路中还包括一些保护元件,如熔断器和热继电器,用于保护电路和电动机免受短路、过载等故障的损害。这里不做单独讲解;自锁控制电路主要应用于工业自动化生产线、电动机控制、照明系统、家庭电器控制以及安全系统等需要长期工作的环境,区别点动电路对电路的调整状态,自锁电路更多的是用于长期保持、固定的工作状态;

三、两地控制电路原理分析;

两地控制电路的原理是在两个不同的地点通过特定的电路设计和元件配置,实现对同一设备的启动和停止控制。通俗的说一个设备需要有两个或两个以上的地点控制启动、停止时,采用多地点控方法。

这里简要的分析下原理:当任意一个地点的启动按钮被按下时,电流通过启动按钮流向交流接触器的线圈,使接触器得电并动作,其主触点和辅助常开触点闭合,电动机或其他负载设备开始工作。同时,辅助常开触点的闭合形成了自锁回路,确保设备持续运行。当任意一个地点的停止按钮被按下时,其常闭触点断开,切断通往接触器线圈的电流,接触器失电并复位,主触点和辅助常开触点断开,设备停止工作。如下图中:按下控制按钮SB2或SB2任意一个都可用以启动,按下控制按钮SB1或SB21任意一个都可停止。通过接线可以将这些按钮安装在不同地方,从而达到多地点控制要求。

两地控制电路主要应用于工业自动化生产线、大型机床设备、起重机和升降设备、照明系统、安全系统以及家庭电器控制等以安全控制、便捷使用的要求为主的场合;

四、双信号“与”控制电路(也称多条件控制)原理分析;多信号控制电路是一种需要两个或两个以上的操作信号同时或按一定顺序动作才能实现控制的电路;原理上分析就是:当对所控制的设备需要特定的操作任务时,设计要求一个操作地点不能完成启动或停止,必须两个以上操作才可以实现的电路称为多信号控制电路,如下图:启动时必须将控制按钮SB2,和SB4,同时接通接触器KM线圈才能通电。停止时必须将控制按钮SB1,和SB3,常闭接点都断开才能停止。单独操作任何一个按钮都不会使接触器得电动作。SB3、SB4,也可以利用其他电器元件的触点。


五、按钮互锁电路原理分析;

按钮互锁是一种电气控制机制,通过将两个控制按钮的常闭和常开接点相互联锁,实现接通一个电路同时断开另一个电路的控制目的。按钮互锁是将两个控制按钮的常闭和常开接点相互联锁,这里分析下图,当启动KM2时,按下控制按钮SB1,SB1的常闭接点先断开KM2线路,常开接点后闭合才接通KM1线路,从而达到接通一个电路,而断开另一个电路的控制目的,有效地防止操作人员的误操作。

六、利用接触器辅助触点的互锁电路原理分析


接触器互锁是一种电气控制安全措施,用于确保两个或多个接触器不会同时吸合,防止电路短路损坏。其原理是通过电气连接,使得当一个接触器得电吸合时,通过其常闭辅助触点断开另一个接触器的控制回路,从而实现相互制约。结合下图,详细分析:

接触器互锁是将两台接触器的辅助常闭触点与线圈相互联锁,当接触器KM1在吸合状态时,辅助常闭触点随之断开,由于常闭触点接于KM2线路,使KM2不能得电;如图6-14所示,从而达到只允许一台接触器工作的目的,这种控制方法能有效地防止接触器KM1和KM2同时吸合。区别于按钮互锁通常用于需要人工操作且存在误操作风险的场合,接触器互锁更适用于电气层面上的互锁需求,不依赖于操作人员的动作;


七、顺序启动控制电路图原理分析;

顺序控制电路是一种电气控制方法,用于确保多个设备或组件按预定顺序启动和停止。按照确定的操作顺序,假设五个自锁回路,按照从一到五,顺序启动,在一个设备启动之后,另一个设备才能启动的一种控制方法。根据下图分析,接触器KM2要先启动是不行的,因为SB1常开触点和接触器KM1的辅助常开触点是断开状态,只有当KM1吸合实现自保之后,SB4按钮才起作用,使KM2通电吸合;逻辑就是KM1运行后,KM2才能运行;

顺序控制电路主要应用于工业生产、交通运输、建筑工程及家用电器等以顺序逻辑控制为主的场合:比如:洗衣机依据顺序控制,自动完成“供水→清洗→漂洗→脱水→干燥”的整个流程;

八、利用行程开关控制的自动循环电路原理分析;


行程开关控制自动循环电路的核心是利用行程开关检测机械位置,通过控制回路实现电动机的自动循环运动。这里结合下面的示意图,分析工作原理:利用行程开关控制的自动盾环电路,是工业上常用的一种电路,根据下图,当机械运行到限位开关SQ1,时,SQ1的常闭触当接触器KM1吸合时,电动机正车点断开KM1线圈回路,常开触点妾通KM2线圈回路,KM接触器吸合动作,电动机反转。到达限位开关SQ2,SQ2动作常闭断开KM2,常开接通KM1,电动机又正转,重复上述的动作。原理分析时一定要把自锁电路原理结合进来,其实就是自锁点上和互锁点上并联、串联行程开关构成的电路而已;


九、按时间控制的自动循环电路原理分析;

按时间控制的自动循环电路原理主要是利用时间继电器控制接触器,接触器控制负载,实现负载的周期性自动切换。该电路通常包含一个或多个时间继电器,用于设定每个工作状态的时间长度,以及相应的控制逻辑,确保电路能够在设定的时间点上准确地切换工作状态。电路的主要组成部分包括电源、时间继电器、接触器和控制回路。这里以下图原理图为例分析其工作原理;利用时间继电器控制的循环电路。当接通SA后,KM和KT1同时得电吸合,KT1开始延时,达到整定值后KT1的延时闭合接点接通,KA和KT2得电吸合,KA辅助常开触点闭合(实现自保),此时KT2开始延时,同时KA的常闭触点将KM和KT,断开,电机停止。当KT2达到整定值后,KT2的延时断开,触点断开,KA失电,其常开触点断开,常闭触点闭合,KM和KT又得电,电动机运行,进入循环过程;

终止运行的保护电路工作原理相对简单但非常有效。当设备或系统的某个关键参数(如温度、压力、电流等)达到预设的极限值时,传感器会发出信号。这个信号通常是一个电信号,它会被传递给一个继电器或逻辑控制器。继电器或逻辑控制器根据接收到的信号来判断是否需要切断电源或控制信号。如果需要,它们会通过操作接触器或其他执行元件来切断电路,从而终止设备的运行。

这里以上图为例,分析终止运行的保护电路工作原理:终止运行的保护电路是利用各种辅助继电器的常闭接点,例如图中(压力、液面、温度)传感器串联在停止按钮电路中,当运行设备达到运行极限时,辅助继电器动作,接点断开,接触器KM断电,设备停止运行。


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起重机无线遥控电路图
发布人:yinhuanxian97 发布时间:2025-04-07