很简单,这个不同于程序和逻辑推理,传统的继电器嘛,自然有它独到的优势,你要充分利用到继电器的惯性!懒得画图,文字表达一下
1 假设控制电源DC24,假设继电器控制线圈两端A1 A2,假设6个中间继电器C1---C6 6个启动按钮S1---S6 停止按钮T
2 将-24从从C1的A1端依次连到C6的A1端
3 将+24从停止按钮常闭接点X1 从X2出来串联C1的常闭点依次串联到C6的常闭点然后再串联到S1---S6的常开点X1,就象一条线上穿了13个蚂蚱一样
4 再从S1---S6的常开点X2引出6根线依次到C1---C6的A2 ,各自的A2再接一线到C1---C6的常开点11,再从C1-C6的常开点12出来6根线汇总到停止按钮的X2
OK 成功了 ,你要问S1按下后C1的常闭点要先断开,那么控制电也就中断了,C1那还能闭合啊?那么请允许我告诉你,S1按下后C1的常闭是要先断开的,但是C1因为线圈启动的机械惯性足以使其常开点达到闭合状态,只要达到瞬间的闭合,那自保持电路就接手开始工作了,C1---C6控制原理相同,也完全达到互锁的控制要求,且C1---C6只要有一常开和常闭触点参与控制回路即可,节省了成本也达到了要求。
有时候按PLC程序推理继电器图是行不通的,实践中有捷径!虽然在一部分人眼里看起来是难登大雅之堂的理论,但也同样能实现控制要求,尤其是降低成本,一个PLC的价格是远比6个中间继电器的成本高的!
大家使劲拍砖。
用6个继电器完全可以达到目的,而且保证动作可靠,每个继电器最多使用2个常闭触点,我不会上图只能说一下了。起动桉钮(常开)为S1--S6、继电器线圈为C1--C6,电源+先串接停止接钮,然后分成二路,在图上一路从左到右水平走向、另一路从上到下垂直走向,
第一路水平走向:(在停止按钮下端开始)串接S1按钮、C1线圈、C2常闭触点、C3常闭触点、C4常闭触点、C5常闭触点、C6常闭触点、电源负极。在S1按钮上并联C1常开触点,在垂直线路上串接C1常闭触点。
第二路水平走向:(在C1常闭触点下端开始)串接S2按钮、C2线圈、线圈尾端接到第一路水平走向的C2、C3常闭触点之间,在S2按钮上并联C2常开触点,在垂直线路上串接C2常闭触点。
第三路水平走向:(在C2常闭触点下端开始)串接S3按钮、C3线圈、线圈尾端接到第一路水平走向的C3、C4常闭触点之间,在S3按钮上并联C3常开触点,在垂直线路上串接C3常闭触点。
第四路水平走向:(在C3常闭触点下端开始)串接S4按钮、C4线圈,线圈尾端接到第一路水平走向的C4、C5常闭触点之间,在S4按钮上并联C4常开触点,在垂直线路上串接C4常闭触点。
第五路水平走向:(在C4常闭触点下端开始)串接S5按钮、C5线圈、线圈尾端接到第一路水平走向的C5、C6常闭触点之间,在S5按钮上并联C5常开触点,在垂直线路上串接C5常闭触点。
第六路水平走向:(在C5常闭触点下端开始)串接S6按钮、C6线圈、负极,在S6按钮上并联C6常开触点