电气控制技术第二章课件.ppt
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- 电气控制 技术 第二 课件
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1、 由于生产机械的种类繁多,所要求的电气控制线路也是千变万化、多种多样的。但无论是比较简单的,还是很复杂的电气控制线路,都是由一些基本环节组合而成。本章着重阐明组成这些电气控制线路的基本规律和典型线路环节。这样,再结合具体的生产工艺要求,就不难掌握电气控制线路的分析和设计方法。电气控制系统中用国家规定的统一符号、文字和图形的形式来表示各电器元件及其相互连接关系,这就是电气控制系统的电路图。电气原理图 电气安装图 根据电气设备的工作原理绘制而成,它具有结构简单、层次分明;便于研究和分析电路的工作原理等优点。按照电器实际位置和实际接线线路,用给定的符号画出来的,这种电路图用于电气设备的安装和维修。l
2、1元件、器件和设备的图形符号和文字符号应符合 国家规范。l2主电路和辅助电路分开。l3用平行线绘制,少交叉,并尽可能按照动作顺序先后排列。l4原理图中各电气元件和部件在控制线路中的位置,应根据便于阅读的原则安排。l触点为非激励状态,即电器没有通电和没有外力作用时触点的状态;l接触器和电磁式继电器等系指线圈不加电压时的触点状态;l按钮、行程开关等指未被压合时触点状态,也就是动合触点开启、动断触点闭合的状态。6为安装和维护方便,各接线端子应编号,规则见GB4026电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则。一般主电路用字母加数字来表示接线端子;辅助电路用数字编号,以单双数区分电源极性(以
3、每一回路中电压降为最大的元件为界,如以接触器的线圈为界)。图2-1a为三相交流电动机的起停控制电路原理图 FU2FRKM L3L2L1FU1QKFRKM SB1 KM SB22453L11L21L31L12L22L32L33L23L131UVWM3图2-1a三相交流电动机的起停控制电路电原理图 返回钢 管 BVR3 1mm钢 管 BVR3 1mm聚氯乙烯软管聚氯乙烯软管钢管BVR3 1mm图2-1b三相交流电动机的起停控制电路安装接线图 小结:通过分析,可看出图2-2所示电路,只有在按下按钮SB时电动机M才能通电起动运行,故称为点动控制电路。按钮SB和接触器KM的这种组合称为点动控制环节。2、
4、起保停控制环节 图2-1 SB1KMKM=1M 起动SB2KMKM=0M 停止 接触器KM的辅助动合触点称为自锁触点 l1短路保护 熔断器FU1 l2过载保护 热继电器FR l3欠压保护和失压保护 自锁触点 实现 FU2FRKM L3L2L1FU1QKFRKM SB1 KM SB22453L11L21L31L12L22L32L33L23L131UVWM3返回结束返回一、联锁控制规律(一)、互斥联锁电动机正反转 图2-3SB1KM1KM1=1M 正转 SB3KM1KM1=0M 停止 SB2KM2KM2=1M 反转 L L1 1、L L3 3 线路短线路短路路KMKM1 1KMKM2 2SBSB2
5、 2SBSB3 3SBSB1 1KMKM1 1FRFRKMKM2 2KMKM1 1KMKM2 2互斥联锁互斥联锁SB1KM1KM1=1M 正转正转 =0 (互锁互锁)SB2 KM2 不会通电不会通电 机械互锁机械互锁电器互锁电器互锁(二)、顺序联锁1.起动联锁2.停止联锁 M1先起动,M2后起动,将KM1常开触头串入KM2线圈回路中。M2先停止,M1后停止,将KM2常开触头并在M1停止按钮旁。S SB B2 2K KM M1 1S SB B1 1S SB B3 3S SB B4 4K KM M2 2K KM M1 1K KM M2 2K KM M2 2K KM M2 2K KM M1 1S S
6、B B1 1S SB B2 2K KM M1 1S SB B4 4S SB B3 3K KM M1 1K KM M2 2(三)、长动与点动联锁 长动与点动联锁是既能正常起保停控制,又能进行点动控制。方法二:加中间继电器(方法二:加中间继电器(KAKA)长动与点动的区别就在于有无自锁触点的作用。例如:甲、乙两地同时控制一台电机。例如:甲、乙两地同时控制一台电机。方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。(四四)、多地点控制、多地点控制甲地甲地乙地乙地KMSB1甲甲SB2甲甲KMSB3乙乙SB4乙乙KMSB1甲甲SB2甲甲KMSB3乙乙SB4乙乙KMSB1甲甲SB
7、2甲甲KMSB3乙乙SB4乙乙SB4乙乙l电器互锁规律:欲使两接触器不能同时工作,只需将两接触器的常闭触点互相串入对方的线圈电路中即可。l顺序控制规律:要求甲接触器得电后,乙接触器方可得电,只需将甲的常开触点串在乙的线圈电路中;要求乙接触器失电后,甲接触器方可失电,只需将乙的常开触点并在甲的停车按钮上。l实现多地控制的原则:控制按钮的常开触点并联,常闭触点串联。联锁控制的关键是正确地选择联锁触点。控制过程的变化参量很多,通过测量元件反应参量的变化,并将这一变化参量反馈回来作用与控制装置,实现自动控制,这就是参量控制规律。控制装置控制对象命令信号变化参量机械运动 常用的变化参量有行程、时间、速度
8、、电流等 利用行程开关(极限开关)实现限位控制。SB1KM1KM1=1M右移,至右终端位置,SQ2KM1M,停止。利用时间继电器实现由降压起动至全压运行的切换,即用时间继电器的延时来控制降压起动时间。KM2KM1FRL3L2L1FUQKKM1KM1KM2KTSB2SB1KM2FRRKTKM2M3SB1KM1KTtKM1=1MKTt=1KM2KM2=102KM M全压运行KM1KM1=0切除RKTKTt=0串电阻R起动 图2-10所示为单向运行电动机反接制动控制电路。利用速度继电器实现对反接制动的控制。图2-11所示为绕线电动机转子回路串电阻起动控制电路。利用电流继电器实现对电阻逐段切除的控制,
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