第二章电气控制基本线路
电气控制技术二
第三节 电器(diànqì)控制线路的基本规律
实现方法(fāngfǎ):对调交流电动机的任意两相电源相序。
一、正反转(fǎn zhuǎn)的控制线路:
a接触器互锁正/反转控制电路
b按钮和接触1、接触器互锁正/反转控制电路 工作过程:(1)SB1↓—→ KM1+ —→KM1自锁( )→ 正转(2)SB3↓—→ 停(3)SB2↓—→ KM2+ —→ KM2自锁( )→ 反转(4)SB3↓—→ 停 问题:KMl、KM2同时闭合,造成相间短路。 电气互锁:利用接触器(继电器)的常闭触点串接在对方线圈回路中而形成的相互制约(zhìyuē)的控制。 (工作可靠) 结论:在控制中,凡具有相反动作的均需电气互锁。2、按钮和接触器双重互锁控制电路 工作过程:(1) SB1↓—→ KM1+ —→ 正转(2) SB2↓—→KM1— KM2+ —→ 反转(3) SB1↓—→KM2— KM1+ —→ 正转
第二十四页,共53页。
起动方式:1、直接起动(全压起动):将额定电压直接加在定子(dìngzǐ)绕组上使电动机起动。 优点:起动设备简单、起动转矩较大、起动时间短 缺点:起动电流大(额定电流的5~7倍)。过大的起动电流将会造成线路的电压下降,影响到电动机的起动转矩,严重时,会导致电动机本身无法起动。 直接起动,只能用于电源容量较电动机容量大得多的情况。 电动机直接起动的判断:
电气接线图:表明所有电器元件、电器设备联接方式,为电气控制设备的安装和检修调试提供必要的资料。 绘制原则: 1、接线图中,各电器元件的相对位置与实际安装的相对位置一致,且所有部件都画在一个按实际尺寸(chǐ cun)以统一比例绘制的虚线框中。
第五页,共53页。
电气控制与PLC应用-电气控制实训教案
电气控制与PLC应用-电气控制实训教案第一章:电气控制基础1.1 电气控制概述了解电气控制的基本概念、分类和应用领域。
掌握电气控制系统的组成和功能。
1.2 常用低压电器熟悉常用的开关、接触器、继电器、保护器等低压电器的结构和原理。
学习电器符号和功能,并能够识别和应用。
第二章:电气控制线路设计2.1 控制电路的基本设计原则掌握控制电路设计的基本原则和方法。
学习如何选择合适的控制电器和保护元件。
2.2 常用控制电路学习常用的控制电路图和原理,如启动、停止、正反转、调速等。
分析实际电路图,并进行解读和应用。
第三章:PLC基础3.1 PLC概述了解PLC的定义、功能和工作原理。
掌握PLC的组成部分和各部分的作用。
3.2 PLC编程软件的使用学习PLC编程软件的安装和界面操作。
熟悉编程软件的功能和编程的基本操作。
第四章:PLC编程技术4.1 PLC编程语言学习PLC编程的基本语言,如指令表、逻辑功能图、功能块图等。
掌握不同编程语言的特点和应用场景。
4.2 常用PLC指令学习常用的PLC指令及其功能和使用方法。
掌握指令的编程和应用技巧。
第五章:电气控制与PLC应用实例5.1 电动机控制实例分析电动机控制系统的需求,设计电气控制电路。
利用PLC实现电动机的控制,并进行编程和调试。
5.2 自动化生产线实例了解自动化生产线的组成和工作原理。
学习如何利用PLC实现生产线的控制和自动化。
第六章:常用PLC品牌及选型6.1 常用PLC品牌介绍熟悉国内外常见的PLC品牌,如西门子、三菱、欧姆龙等。
了解各品牌PLC的特点、性能和应用领域。
6.2 PLC选型原则掌握PLC选型的原则和步骤。
学习如何根据实际应用需求选择合适的PLC型号。
第七章:PLC系统设计与调试7.1 PLC系统设计学习PLC系统设计的一般流程和方法。
掌握PLC系统硬件选型、软件编程、参数设置等环节。
7.2 PLC系统调试与维护学习PLC系统的调试方法和技巧。
第二章 电器控制线路的基本原则和基本环节
(或电抗器)起动、自耦变压器减
压起动、星-三角形减压起动、延 边三角形起动等。
(一)定子绕组串电阻起动控制
如图2-9
(二)星-三角形减压起动
(三)自耦变压器减压起动控制
三、三相绕线转子电动机的起动控制 绕线转子电动机用于要求起 动转矩较大的场合 起动的方法:在转子电路中 串接电阻和在转子电路中串接频 敏变阻器两种方法。 1、转子绕组串接起动电阻控制 电阻被短接的方式:三相电 阻不平衡短接法(用凸轮控制器) 和三相电阻平衡短接法(用接触 器)。
2、控制线路的设计
(1)设计主电路
(2)确定控制电路的基本部分
(3)设计控制电路的特殊部分 • 刀架的自动循环控制 • 无进给切削的实现
• 快速停车的实现
二、逻辑设计法 逻辑设计法是把电器控制线路中的接触器、继电器等电器 元件线圈的通电和断电、 触头的闭合和断开看成是逻辑变量,
线圈的通电状态和触头的闭合状态设定为“1” 态; 线圈的断
电气原理图、安装接线图和电器布置图三种。
一、电器控制线路常用的图形、文字符号(P41表2-1)
主电路标号和控制电路标号
二、电气原理图
1、绘制电气原理图应遵循的原则
① 电器控制线路根据电路通过的电流大小可分为主电路和控 制电路。主电路包括从电源到电动机的电路,是强电流通过的 部分,用粗线条画在原理图的左边;控制电路是通过弱电流的 电路,一般由按钮、电器元件的线圈、接触器的辅助触头、继 电器的触点等组成,用细线是画在原理图的右边。如图2-1 ② 电气原理图中,所有电器元件的图形、文字符号必须采用 国家规定的统一标准。 ③ 采用电器元件展开图的画法。同一电器元件的各部件可以 不画在一起,但需用同一文字符号标出。
电气控制线路的基本规律
SB2 SA
KM
控制电路
第二章 电气控制电路基本环节
(3)连续与点动混合控制
✓开关切换 点动控制:SA断开 连续控制:SA闭合
L1 L2 L3
Q
FU1
KM FR
M 3~
主电路
FU2 FR
SB1 KM
SB2 SA
KM
控制电路
第二章 电气控制电路基本环节
(3)连续与点动混合控制
✓按钮切换
第二章 电气控制电路基本环节
5.线路连接点、交叉点的绘制
在电路图中,对于需要测试和拆接的外 部引线的端子,采用“空心圆”表示;有直接 电联系的导线联接点,用“实心圆”表示;无 直接电联系的导线交叉点不画黑圆点,但在电 气图中应尽量避免线条的交叉。
第二章 电气控制电路基本环节
6.原理图的绘制要求
原理图的绘制要层次分明,各电器元件 及触头的安排要合理,既要做到所用元件、触 头最少,耗能最少,又要保证电路运行可靠, 节省连接导线以及安装、维修方便。
自锁触点
热继电器 常闭触点
第二章 电气控制电路基本环节
工作原理
第二章 电气控制电路基本环节
(3)连续与点动混合控制
✓开关切换 ✓按钮切换 ✓利用中间继电器
第二章 电气控制电路基本环节
(3)连续与点动混合控制
✓开关切换 点动控制:SA断开
L1 L2 L3
Q
FU1
KM FR
M 3~
主电路
FU2 FR
第二章 电气控制线路的基本规律
2-1 电气控制线路的绘制原则 2-2 电气控制线路中的基本环节 2-3 三相异步电动机的起动控制 2-4 三相异步电动机的制动控制 2-5 电气控制线路中的保护环节
第二章 电气控制系统的基本控制电路
电气控制及PLC应用
第一节 电气控制系统图的基本知识
一、图形符号和文字符号
图形符号
符号要素 一般符号 限定符号
通常用于图样或其它文件,用以表示一 个设备或概念的图形、标记或字符。
基本文字符号 文字符号 辅助文字符号
用于电气技术领域中技术文件的编制, 表示电气设备、装置和元件的名称、 功能、状态和特征。
下面以图2-1所示的电气原理图为例介绍电气原 理图的绘制原则、方法及注意事项。
2019年5月26日9时7分
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目录
第2章 电气控制系统的基本控制电路
电气控制及PLC应用
三相笼型异步电动机正反转电气原理图
2019年5月26日9时7分
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第2章 电气控制系统的基本控制电路
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目录
第2章 电气控制系统的基本控制电路
电气控制及PLC应用
第一节 电气控制系统图的基本知识
电气控制线路: 电气控制线路的作用:实现对电力拖动系统的启动、正
反转、制动、调速和保护,满足 生产工艺要求,实现生产过程自 动化。
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第2章 电气控制系统的基本控制电路
将图分成若干图区,上方为该区电路的用途和作用,下 方为图区号。在继电器、接触器线圈下方列有触点表以 说明线圈和触点的从属关系。
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第2章 电气控制系统的基本控制电路
电气控制及PLC应用
二、绘制、识读电气控制系统图的原则
1.电气原理图 主电路接点表示:
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目录
第2章 电气控制系统的基本控制电路
现代电气控制及PLC应用技术(第三版)复习材料
小结
一、本章主要内容为低压电器的基本知识; 二、熟悉主要低压电器的结构、掌握它们的 工作原理; 三、主要低压电器: 接触器、中间继电器、热继电器、低压断 路器、行程开关等; 四、掌握主要低压电器的电气符号。
第二章、电气控制线路基础
2.1 电气控制线路图的图形、符号及绘制原则 一、常用电气图的种类 1. 系统图 用规定的图形符号概略地表示系统或子系 统的基本组成、相互关系及其主要特征的简图。 以框图作为主要表现形式。 2. 电路图 用规定的图形及文字符号,按在电路中 的工作顺序排列,详细表示系统及其设备的全部 基本组成和连接关系,而不考虑其实际位置的图。 供详细了解系统组成、结构,研究分析电路控制 原理及其工作过程。又称电气原理图。
1.2 接触器
一、接触器的定义、结构及工作原理
接触器的定义:是利用电磁吸力频繁的远 距离地接通或分断电动机电路或其他负载 主电路的电磁式自动控制电器。 接触器的结构: 1.电磁机构 2.主触点和辅助触点 3.灭弧装置 4.支架和底座
1.2 接触器
二、接触器触点的类型: • 主触点、辅助触点 • 主触点的作用:用来接通或分断电动机电 路或其他负载主电路。 • 辅助触点的作用:在控制电路中起联动作 用,控制其它电器工作。
2.2
基本电气控制线路
综述 1.设备设施 可为人们提供各种产品、必需品或各种
方便的机械装臵。
2.设备的构成 机、电、气(液)及其组合。
间接控制、灵活性 最好、易于自动化
3.设备工作状态
直接控制、灵活性 为满足用户要求、产品工艺等,设 稍强于机控、 直接控制、灵活性差、
备所具备的运行功能:启动、调速、延时、制动等等。 4.控制实现的方法 或是它们的组合。 机械方法、液压方法、电力方法
电气控制-第二章(1)
在反接制动控制电路中,选择速度作为控制 参量,采用速度继电器实现及时切断反向 制动电源的控制。这种控制过程中选择速 度(转速)作为控制参量进行控制的方式称为 按速度原则的控制方式。
在绕线转于异步电动机的控制电路中,选择 电流作为控制参量,采用电流继电器实现 电动机起动过程中逐段短接起动电阻的控 制。这种控制过程中选择电流作为控制参 量进行控制的方式称为按电流原则的控制 方式。
对接触器,上述表示法中各栏的含义如下所示: 对继电器,上述表示法中各栏的含义如下所示:
2.2 三相笼型异步电动机的基本控制线路
2. 2. 1 全压启动控制线路
(1)短路保护 (2)过载保护 (3)欠压和失压 保护
一、组成电气控制电路的基本规律
对上述的基本控制电路分析和讨论后,我 们可以总结一下组成电气控制电路的基本 规律,使我们对电气控制电路的认识有质 的飞跃。按联锁控制和按控制过程的变化 参量进行控制是组成电气控制电路的基本 规律。
当电动机正常运行时,电源电压过分地降 低将引起一些电器释放,造成控制电路工作 不正常,甚至产生事故;电网电压过低,如 果电动机负载不变,则会造成电动机电流增 大,引起电动机发热,严重时甚至烧坏电动 机。此外,电源电压过低还会引起电动机转 速下降,甚至停转。因此,在电源电压降到 允许值以下时,需要采用保护措施,及时切 断电源,这就是欠电压保护,通常采用欠电 压继电器,或零电压继电器来实现。
过电流往往是由于不正确的起动和过 大的负载引起的,一般比短路电流要小, 在电动机运行中产生过电流比发生短路的 可能性更大,尤其是在频繁正、反转起动 的重复短时工作制电动机中更是如此。直 流电动机和绕线转子异步电动机控制电路 中,过电流继电器也起着短路保护的作用, 一般过电流的动作值为起动电流的1.2倍。
电气控制线路的基本规律
图区编号表示图面 划分的各个区域,一 般写在图的下部(1, 2,3等);
(三)符号位置的索引
电气原理图中用符号位置索引来表示接触器和继电器线圈 与触点的位置,索引表位于电气原理图中相应的线圈的下 方,给出触头的文字称号,并在其下面注明相应触头的索 引代号,接触器和继电器及其相应的从属关系图如下:
控制电路是通过弱电流的电路,一般由按钮、电器元件的 线圈、接触器的辅助触点、继电器的触点等组成,用细线 条画在原理图的右面。
辅助回路:其他如信号、保护、测量、照明等也是小电流 的线路。
(1)主电路标号由文字符号和数字组成。文字符号用以标明 主电路中元件或线路的主要特征,数字标号用以区别电路不 同线段
V
UMW ~3
三相鼠笼异步电机全压起动的工作原理
××× QF
主要用于低压配电电路不 频繁通断控制,在电路发 生短路、过载、欠压和漏 电等故障时能分断故障电 路。
V
UMW ~3
三相鼠笼异步电机全压起动的工作原理
QS
用来频繁接通或断开电动机或其他 设备的主电路,每小时可开闭好几 百次。
KM
V UMW
~3
三相鼠笼异步电机全压起动的工作原理
QS 当接触器的常开触点(KM) 闭合电机接通电源开始转动; 当接触器的常开触点(KM) 断开,电机停止运行。
KM
V UMW
~3
三相鼠笼异步电机直接启动控制
电器元件的布置原则: 1. 体积大和较重的电器元件应装在元件安装板的下方,发
热元件应装在上方 2. 强弱电分开,弱电应屏蔽 3. 需经常维护、检修、调整的元件的安装位置不宜过高或
过低 4. 布置应整齐、美观、对称 5. 元件之间应留有一定间距
第2章电气控制线路基础abc
第二十八页,共89页。
•第2章 电器控制线路基础
改用下图可省去KM1常开触头,使线路(xiànlù)简化。工作过 程如下:
•29
2024/10/3
第二十九页,共89页。
•第2章 电器控制线路基础
在图(c)中两电机(diànjī)工作顺序:M1起动后M2才 能起动,M2停车后M1才能停车
•30
2024/10/3
•6
2024/10/3
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•第2章 电器控制线路基础
•2.1.3 电气原理图绘制规则(guīzé)举例
•7
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第七页,共89页。
•第2章 电器控制线路基础
•8
2024/10/3
第八页,共89页。
•第2章 电器控制线路基础
•9
2024/10/3 •图 M7120平面磨床轴坐标(zuòbiāo)图示法电气原理图 第九页,共89页。
FR
SB1
SB2
SB3 KM2 KM1
KM1 SB3
KM1 KM2
SB2 KM2
电气 互锁
机械
•26
2024/10/3
互锁
第二十六页,共89页。
•第2章 电器控制线路基础
2.2.4 多地点控制 (kòngzhì)线路
• 控制原则:起动(常开)按钮应并联连接,即逻辑“或”的关系;停 车(tíng chē)(常闭)按钮应串联连接,即逻辑“与非”的关系。
第十七页,共89页。
•第2章 电器控制线路基础
•2.2.3 三相异步电动机的正反转(fǎn zhuǎn)控制
线反路转(fǎn zhuǎn)的实现:改变相序,任意两 相线对调。可由两个接触器来实现。
第2章 电气图及电气控制基本控制电路
原始状态
电源
KM△
KM△
KM△ 电源 电源
起动时定子绕组 一部分接成星形, 一部分接成三角形 起动结束后 换成三角形联结法 投入全电压
原始状态
二. 正﹑反转控制电路
• 正﹑反转控制电路
• 正﹑反转自动循环电路
1.鼠笼式电机的正反转控制(1)
~
SB1
SBF KMF
一.电气图形符号与文字符号
电气工程图中的文字符号,可分为基本文字符号和辅助 文字符号。基本文字符号有单字母符号和双字母符号。
单字母符号表示电气设备、装置和元器件的大类,双字
母符号由一个表示大类的单字母与另一表示器件特性的字母 组成。 例如:K为继电器类元件这一大类,KT为时间继电器, KM表示继电器类元件中的接触器。
对刀调整和电动葫芦
异步机的直接起动----连续运行控制(长动)
热继电器触 头
停车 按钮
起动 按钮
主电路
热继电器 的热元件
自锁
控制电路
异步机的直接起动----连续运行控制
自锁(自保): 依靠接触器自身辅助常开触头 而使线圈保持通电的控制方式 自锁触头: 起自锁作用的辅助常开触头 工作原理:
按下按钮(SB1),线圈(KM)通电,
第二章 电气图及电气控制 基本控制电路
• • • • • • 电气图的基本知识 电气图纸规范 三相异步电动机基本控制电路 双速电动机高低速控制电路 液压系统的电气控制 控制电路的其他基本环节
第一节 电器图的基本知识
电气图:用电气图形符号绘制的图(“简图”或“略 图”)。 电气控制系统图:
电气设备及电气元件按照一定的控制要求连接的工程图。 表示电气控制系统图的方法: 电气原理图(电路图) 电气接线图 电器元件布置图
电气控制与PLC(王永华编)
第二章电气控制线路基础2.1 电气控制线路图形、文字符号及绘制原则:P37~43 2.2 三相笼式异步电动机的基本控制线路一.全压启动控制线路1.原理2.保护:短路、过载、欠压和失压保护。
3.自锁二.点动控制线路三.多点控制线路四.正反转控制线路互锁五.顺序控制线路六.自动循环控制线路限位开关:SQ1、SQ2 限位保护:SQ3、SQ42.3 三相笼型异步电动机降压启动控制线路较大容量的笼型异步电动机(大于10KW)直接启动时,电流为其标称额定电流的4~5倍,会对电网产生巨大冲击,所以一般都采用降压启动(启动时降压,运行时全压)。
一.Y-△降压启动启动时为Y正常运行时为△二.自耦变压器降压启动三.软启动:P51~562.4 三相异步电动机制动控制线路制动控制方法分:机械制动:用机械装臵强迫电动机迅速停车电气制动:给电动机加一个与原来旋转方向相反的制动转矩,迫使电动机迅速下降。
一.反接制动控制1.单向运行反接制动2.可逆运行反接制动二.能耗制动控制1.电动机单向运行能耗制动2.电动机可逆运行能耗制动2.5 三相笼型异步电动机调速控制一.调速方法p s f s n n o )1(60)1(1-=-=三种:变极对数p 的变极调速、变转差率s 的降压调速和变电动机供电电源频率f 1的变频调速。
二.变极调速控制线路 变极电动机一般有双速、三速、四速之分,双速电动机装有一套绕组,而三速、四速则为两套绕组。
三.变极调速:控制最复杂,性能最好。
P63~67 2.6 电气控制线路的简单设计法一.简单设计法介绍:68~71二.设计举例2.7 典型生产机械电气控制线路分析一.电气控制线路分析的内容与要求1.内容:电气说明书、电气控制原理图2.分析方法:主电路→控制电路→总体检查二.常用机床电气控制1.C650卧式车床电气控制线路分析①机床的主要结构和运动形式②电气控制线路分析:P762.M7475型平面磨床电气控制线路例:一台4级带送机,由4台笼型电动机拖动,要求按以下设计控制电路。
《电气控制与PLC应用(第四版)》课后习题解答
《电气控制与PLC应用》习题解答第一章常用低压电器1-1 从外部结构特征上如何区分直流电磁机构与交流电磁机构?怎么区分电压线圈与电流线圈?答:从外部结构特征上,直流电磁机构铁心与衔铁由整块钢或钢片叠制而成,铁心端面无短路环,直流电磁线圈为无骨架、高而薄的瘦高型。
交流电磁机构铁心与衔铁用硅钢片叠制而成,铁心端面上必有短路环,交流电磁线圈设有骨架,做成短而厚的矮胖型。
电压线圈匝数多,线径较细,电流线圈导线粗,匝数少。
1-2 三相交流电磁铁有无短路环,为什么?答:三相交流电磁铁无短路环。
三相交流电磁铁电磁线圈加的是三相对称电压,流过三相对称电流,磁路中通过的是三相对称磁通,由于其相位互差120º,所产生的电磁吸力零值错开,其合成电磁吸力大于反力,故衔铁被吸牢而不会产生抖动和撞击,故无需再设短路环。
1-3 交流电磁线圈误接入对应直流电源,直流电磁线圈误接入对应交流电源,将发生什么问题,为什么?答:交流电磁线圈误接入对应直流电源,此时线圈不存在感抗,只存在电阻,相当于短路状态,产生大的短路电流,立即将线圈烧毁。
直流电磁线圈误接入对应交流电源,由于阻抗存在,使线圈电流过小,电磁吸力过小;衔铁吸合不上,时间一长,铁心因磁滞、涡流损耗而发热,致使线圈烧毁。
1-4 交流、直流接触器是以什么定义的?交流接触器的额定参数中为何要规定操作频率?答:接触器是按主触头控制的电流性质来定义为是交流还是直流接触器。
对于交流接触器,其衔铁尚未动作时的电流为吸合后的额定电流的5~6倍,甚至高达10~15倍,如果交流接触器频繁工作,将因线圈电流过大而烧坏线圈,故要规定操作频率,并作为其额定参数之一。
1-6 交流接触器与直流接触器有哪些不同?答:1)直流接触器额定电压有:110、220、440、660V,交流接触器额定电压有:127、220、380、500、660V。
2)直流接触器额定电流有40、80、100、150、250、400及600A;交流接触器额定电流有10、20、40、60、100、150、250、400及600A。
电气控制的基本线路
电气控制的基本线路1. 介绍电气控制是现代工业中常见的控制方式之一。
它通过电气线路来控制电气设备的开关、速度、方向等参数,实现对设备的精确控制。
本文将介绍电气控制中常见的基本线路和其工作原理。
2. 基本元件电气控制线路中常用的基本元件有开关、继电器、接触器、按钮等。
下面将对这些基本元件进行简要介绍。
2.1 开关开关是电气控制线路中最基本的元件之一。
它能够打开或关闭电路,控制电流的通断。
开关通常由导电材料制成,分为单极、双极和多极开关。
2.2 继电器继电器是一种电控制电器,它通过小电流控制大电流的通断。
继电器通常由线圈和触点组成。
当线圈通电时,会产生磁场,吸引触点闭合或断开,从而控制电路的通断。
2.3 接触器接触器类似于继电器,也是一种电控制电器。
接触器通常用于控制较大功率的电气设备,如电动机。
它与继电器不同的是,接触器通常具有较高的额定电流和耐受能力。
2.4 按钮按钮用于控制电气设备的启动、停止或切换操作。
按钮通常有开关按钮和复位按钮两种类型。
开关按钮用于设备的启动和停止,而复位按钮用于恢复到初始状态。
电气控制中常用的基本线路有串联线路、并联线路、混合线路和反馈线路。
下面将详细介绍这些基本线路及其工作原理。
3.1 串联线路串联线路是最简单的电气控制线路之一,它将多个控制元件按照顺序连接在一起,电流依次流过每个控制元件。
当串联线路中的任意一个控制元件打开或关闭时,都会影响整个线路的通断情况。
3.2 并联线路并联线路是多个控制元件同时与电源相连,它们之间的连接点则与控制元件的输出端相连。
并联线路中的每个控制元件都可以独立地控制电路的通断情况。
混合线路是串联线路和并联线路的组合。
在混合线路中,串联线路和并联线路交替出现。
通过合理的设计,可以实现复杂的电气控制功能。
3.4 反馈线路反馈线路是一种特殊的电气控制线路,它通过将一部分输出信号反馈到输入端,实现对电气设备的精确控制。
反馈线路常用于需要精确测量和控制的系统中。
第2章电气控制线路
2.1.2 电气原理图
2. 图上元器件位置表示法
•
在绘制和阅读、使用电路时,往往需要确定元器件、连线等的图 形符号在图上的位置。例如:
当继电器、接触器在图上采用分开表示法(线圈与触头分开)绘 制时,需要采用图或表格表明各部分在图上的位置;
较长的连接线采用中断画法,或者连接线的另一端需要画到另一 张图上去时,除了要在中断处标记中断标记外,还需标注另一端在 图上的位置; 在供使用、维修的技术文件(如说明书)中,有时需要对某一元 件或器件作注释和说明,为了找到图中相应的元器件的图形符号, 也需要注明这些符号在图上的位置; 在更改电路设计时,也需要表明被更改部分在图上的位置。
2.1.4 电气安装接线图•绘制来自则 1、按电器元件的实际位置和实
际接线绘制 2、根据电器元件布置最合理、连 接导线最经济等原则来安排。
2.1.4 电气安装接线图
• 绘制安装接线图应遵循以下原则:
1、 各电器元件按规定的图形、文字符号绘制,同一电 器元件各部件必须画在一起。各电器元件的位置,应与 实际安装位置一致。 2、不在同一控制柜或配电屏上的电器元件的电气连接 必须通过端子板进行。各电器元件的文字符号及端子板 的编号应与原理图一致,并按原理图的接线进行连接。 3、走向相同的多根导线可用单线表示。
⑶ 既能点动又能连动控制:
SB2为长动,SB3点动
SA闭合为长动,SA 断开为点动
QS
SB2为长动,SB3点动
长动与点动控制
2.2
电气控制的基本环节及规律
图2.8 短路保护
图2.9 欠压、过流保护
2.2
电气控制的基本环节及规律
2.2.6 多地联锁控制 有些电气设备,如大型机床、起重运输机等,为了操作 方便,常要求能在多个地点对同一台电动机实现控制(如要求 即可在现场控制运转状态,又可在控制室或其他远程场合控 制运转状态)。这种控制方法叫做多地控制。 图2.14所示为3地联锁控制线路。把一个启动按钮和一个 停止按钮组成一组,并把3组启动、停止按钮分别放置3地, 即能实现3地点控制。图2.14中SB11、SB12,SB21、SB22 ,SB31、SB32构成3组,分别放在控制室,操作间及现场。 (a)图实现3地点动控制,(b)图实现3地连续运转控制。
第二章 电气控制线路的基本控制
图2-5 (a)顺序起动顺序停止控制线路
(b)简化电路
三,多地点控制线路
多地点控制必须在每个地点有 一组按钮,所有各组按钮的 连接原则必须是:常开启动 按钮要并联,常闭停止按钮 应串联.
S B -T1
KM
S B -Q 3
S B -Q 2
S B -Q 1
SB -T2
S B -T3
KM
四,步进控制线路
图2-14 采用频敏变阻器的起动控制线路*
采用频敏变阻器的启动控制线路,可实现手动和自动两种控制.
第四节 三相异步电动机制动控制
三相异步电动机的制动方法分为两类:机械 制动和电气制动.
一,电磁抱闸制动和电磁离合器制动 1,电磁抱闸制动
电磁抱间制动是靠电磁制动闸紧紧抱住与电动机同轴的制动 轮来制动的.电磁抱闸制动方式的制动力矩大,制动迅速, 停车准确,缺点是制动越快冲击振动越大. 电磁抱闸制动有断电电 磁抱闸制动和通电电磁 抱间制动. 断电电磁抱闸制动在电 磁铁线圈一旦断电或未 接通时电动机都处于抱 闸制动状态.
第二章 电气控制线路的基 本控制规律
电气控制就是指通过电气自动控制方式来控制生产过程. 电气控制线路是把各种有触点的接触器,继电器以及按钮, 行程开关等电气元件,用导线按一定方式连接起来组成的 控制线路. 电气按制线路能够实现对电动机或其他执行电器的启停,正 反转,调速和制动等运行方式的控制,以实现生产过程自 动化,满足生产工艺的要求.因此,电气控制通常称为继 电接触器控制. 继电接触器控制的优点是电路图较直观形象,装置结构简单, 价格便宜,抗干扰能力强,因此被广泛应用于各类牛产设 备及控制系统中.它可以方便地实现简单和复杂的,集中 和远距离生产过程的自动控制.
sbt1sbq1sbq2sbq3kmsbt2sbt3km四步进控制线路在一些简易的顺序控制装置中加工顺序按照一定的程序依次转换依靠步进控制线路完成sbsb2ka4ka2ka1ka1q1sq1ka1ka2ka2q2ka3sq2ka2ka3ka3q3ka4ka3ka4ka4sq3图27顺序控制3个程序的步进控制线路第三节第三节三相交流电动机的启动控制三相交流电动机的启动控制一鼠笼式异步电动机全压启动控制在变压器容量允许的情况下鼠笼式异步电动机应该尽可能采用全压直接启动即启动时将电动机的定子绕组直接接在交流电源上电机在额定电压下直接启动
机床电气控制技术及PLC课后题答案 (2)
第二章电器控制线路的基本控制环节2.1分析图2.43中各控制电路按正常操作时会出现什么现象?若不能正常工作加以改进。
2.2路。
2.3 试画出某机床主电动机控制线路图。
要求:⑴可正反转;⑵可正向点动;⑶两处起停。
答:要求电路图如下所示2.4 如图2.44所示,要求按下起动按钮后能依次完成下列动作: (1) 运动部件A 从1到2; (2) 接着B 从3到4; (3) 接着A 从2回到1; (4) 接着B 从4回到3;12344321DCBATNS AD 1F FA BM 1M S Q S Q S Q S Q12342.5 要求三台电动机M1、M2、M3按下列顺序起动:M1起动后,M2才能起动;M2起动KM2后,M3才能起动。
停止时按逆序停止,试画出控制线路。
2.6什么叫降压起动?常用的降压起动方法有哪几种?答:(1)降压起动即:在起动时减小加在电动机定子绕组上的电压,以减小起动电流;而起动后再将电压恢复到额定值,电动机进入正常工作状态。
(2)三相笼型异步电动机降压启动的方法有:定子绕组串电阻(电抗)启动、Y—△降压启动、延边三角形降压启动、自耦变压器降压启动。
2.7 电动机在什么情况下应采用降压起动?定子绕组为Y形接法的三相异步电动机能否用Y—△降压起动?为什么?答:当电源容量小于180KV,电动机容量在小于7KV的情况下通常采用降压启动。
Y—△降压启动不适合定子为Y形接法的三相异步电动机,在启动后电机会仍然处于低压运行。
2.8 找出图2.45所示的Y—△降压起动控制线路中的错误,并画出正确的电路。
2.9 试分析图2.20所示的电路中,当KT延时时间太短及延时闭合与延时打开的触点接反后,电路将出现什么现象?答:(1)当KT延时时间太短电动机未完全启动之前就工作(2)延时闭合与延时打开的触点如果接反,则电路一旦通电,KM2线圈即可得电,电动机不经过星形启动就工作三角形正常运行状态。
2.10 找出图2.46 —△降压起动控制线路中的错误,并画出正确的电路。
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第二章
3.电源线的画法 4.原理图中电气元件的画法
电器元件的布置应注意以下几方面:
1)体积大和较重的电 器元件应安装在电器安 装板的下方,而发热元 件应安装在电器安装板 的上面。
2)强电、弱电应分开, 弱电应屏蔽,防止外界干扰。
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3)需要经常维护、 检修、调整的电器元 件安装位置不宜过高 或过低。
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第二章
第一节 电气控制系统图
2.1.1电气图常用的图形符号、文字符号
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第二章
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第二章
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4)各电气元件上凡是需接线的部件端子都应绘出, 并予以编号,各接线端子的编号必须与电气原理图 上的导线编号相一致。
5)绘制安装接线图时,走向相同的相邻导线可以 绘成一股线。
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例:电气安装接线图
第二章
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CW6132型车床电气互连图
第二章
第二章 电气线路的基本控制环节
第一节 电气控制系统图 第二节 电气控制电路基本控制规律 第三节 三相笼型异步电动机的起动控制 第四节 三相绕线式异步电动机的起动控制 第五节 三相笼型异步电动机的制动控制 第六节 三相笼型异步电动机的调速控制 第七节 直流电动机的电气控制 第八节 电气控制系统常用的保护环节
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例:CW6132型普通车床电气原理图
第二章
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CW6132型普通车床电气原理图
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第二章
(一)绘制电气原理图的原则:
1.图中所有的元器件都应采用国家统一规定的图形 符号和文字符号。
2.电气原理图的组成 电气原理图由主电路和辅助电 路组成。
第二章
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第二章
第一节 电气控制系统图
图2.1与.2常安电用装气的接控电线制气图系控。制统系图统图有电气原理图、电器布置
1 电气电气原原理理图图是用来表示电路各电气元件中导电部
件的联接关系和工作原理的图。分主回路、控制回路、 信号回路。
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第二章
8.原理图的绘制要层次分明,各电器元件及 触头的安排要合理,既要做到所用元件、触头 最少,耗能最少,又要保证电路运行可靠,节 省连接导线以及安装、维修方便。
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第二章
(二)关于电气原理图图面区域的划分 为了便于确定原理图的内容和组成部分在图中的 位置,常在图纸上分区。竖边方面用大写拉丁字母编 号,横边用阿拉伯数字编号。
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(三)继电器、接触器触头位置的索引
第二章
电气原理图中,在继电器、接触器线圈的下 方注有该继电器、接触器相应触点所在图中位置 的索引代号,索引代号用图面区域号表示。
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第二章
2.电器布置图
电器元件布置图是用来表明电气原理图中各元器 件的实际安装位置,可视电气控制系统复杂程度采取 集中绘制或单独绘制。
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CW6132型车床电气设备安装布置图
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例:CW6132型车床控制盘电器布置图
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CW6132型车床控制盘电器布置图
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第二章
3. 安装接线图
安装接线图主要用于电器的安装接线、线路检查、 线路维修和故障处理,通常接线图与电气原理图和元 件布置图一起使用。
电气接线图的绘制原则是:
1)各电气元件 均按实际安装位置 绘出,元件所占图 面按实际尺寸以统 一比例绘制。
2)一个元件中所 有的带电部件均画 在一起,并用点划 线框起来,即采用 集中表示法。
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3)各电气元件的图形符号和文字符号必须与电气 原理图一致,并符合国家标准。
同一元器件的各个部件可以不画在一起。 例如,接触器、继电器的线圈和触点可以不画在 一起。
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5.电气原理图中电气触头的画法
图中元件、器件和设备的可动部分,都按没有 通电和没有外力作用时的开闭状态画出。
例如,继电器、接触器的触点,按吸引线圈不 通电状态画;主令控制器、万能转换开关按手柄处 于零位时的状态画;按钮、行程开关的触点按不受 外力作用时的状态画等。
5)电器元件布置 不宜过密,应留有一 定间距。如用走线槽, 应加大各排电器间距, 以利布线和维修。
第二章
4)电器元件的布置 应考虑整齐、美观、 对称。外形尺寸与 结构类似的电器安 装在一起,以利安 装和配线。
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第二章
例:CW6132型车床电气设备安装布置图
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第二章
第二节 电气控制电路基本控制规律
电机全压启动控制
KI
Is IN
143电 电动 源机 总额 k容 Vk定 W A量 功率
由继电器接触器所组成的电气控制电路,基本控制 规律单向控制、正反转控制、自动往复、多地联锁控制、 顺序控制的控制等。
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பைடு நூலகம்
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第二章
6.原理图的布局
各个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。其布局顺序应该是从上到下, 从左到右。
7.线路连接点、交叉点的绘制
有直接联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表 示;无直接联系的交叉导线连接点不画黑圆点。
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