点动控制和长动控制
点动长动控制电路的分析接线与调试(二)
连接控制元件
将控制元件(如继电器、接触器等)按照控制 电路图进行连接,确保连接正确可靠。
检查控制电路
检查控制电路的接线是否正确,确保控制电路能够正常工作。
保护电路接线
确定保护电路的输入输出
01
根据保护电路图,确定保护电路的输入输出端子,并按照保护
电路图进行连接。
连接保护元件
02
将保护元件(如热继电器、熔断器等)按照保护电路图进行连
模块化设计
将电路模块化,便于维修和替换,降低维护成本,提高生产效率。
节能环保
研究更高效的能源利用方式,降低电路运行过程中的能耗和排放, 符合绿色环保理念。
未来发展趋势与市场前景
广泛应用
随着工业自动化水平的提高,点 动长动控制电路将在更多领域得 到应用,如机械制造、化工生产、 食品加工等。
技术升级
随着新材料、新工艺、新技术的 出现,点动长动控制电路的性能 将得到进一步提升,满足更高标 准的工业控制需求。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ灯光控制
利用点动长动控制电路可以实现灯光的智能控制,如自动开关、调光等,提高 照明质量和节能效果。
智能家居
在智能家居系统中,点动长动控制电路可以用于家电设备的控制与调节,如空 调、电视等,提供便捷、舒适和节能的家居环境。
05 点动长动控制电路的发展 趋势与展望
技术创新与改进方向
智能化控制
利用人工智能和机器学习技术,实现点动长动控制电路的自我学 习和优化,提高控制精度和稳定性。
点动长动控制电路的分析、接线与 调试(二)
目 录
• 点动长动控制电路的基本原理 • 点动长动控制电路的接线方式 • 点动长动控制电路的调试方法 • 点动长动控制电路的应用实例 • 点动长动控制电路的发展趋势与展望
应用PLC实现点动、长动控制系统的设计概要
三、应用实施
1 点动控制 1)工作过程和控制要求 电动机的点动控制要求如下:按下点动按钮SB,电动机运转;松开点 动按钮SB,电动机停止。
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应用PLC实现点动、长动控制系统的设计
控制要求如下: (1)电动机M启动。 按下启动按钮SB→PLC做“启动”运算→电动机M启动。 (2)电动机M停止。 松开启动按钮SB→PLC做“停止”运算→电动机M停止。 2)I/O分配图与接线图 点动控制电路输入/输出端口分配表如表2-2所示。
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应用PLC实现点动、长动控制系统的设计
PLC控制的电动机长动控制电路接线如图2-17所示。 3)梯形图 实现PLC控制时,启动按钮SB2接I0.0,停止按钮SB1接I0. 1,PLC的输出Q0.0接交流接触器KM。对应的梯形图如图2-1 8所示。按动启动按钮SB2,I0.0闭合,Q0.0得电,Q0.0的 常开触点闭合,形成自锁。按动停止按钮SB1,I0.1断开,Q0. 0失电,Q0.0常开触点断开。返回 Nhomakorabea 2-17
长动控制电路接线图
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图 2-18
长动控制程序梯形图
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图 2-19
带过载保护 FR的点动控制
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表 2-4
I/O分配表
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图 2-20
点动过载保护控制电路接线图
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图 2-21
梯形图和语句表
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图 2-22
点动与连续控制电路
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表 2-5
I/O分配表
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表 2-6
四、操作技能考评
第二节 三相异步电动机的点动、长动电气控制
2. 工作原理
(1)合上电源开关QS,按下起动按钮 SB2,交流接触器 KM的线圈得电,其动 合主触点闭合,电动机M通电起动旋转。 同时与起动按钮 SB2并联的自锁触点KM 也闭合。
(2)松开起动按钮SB2后,SB2复位 断开,接触器KM的线圈通过其自锁触点 继续保持得电,从而保证电动机M能连续 长时间的运转。
(2)松开点动按钮SB,点动按钮SB在反 力弹簧的作用下复位断开,接触器KM的线
圈失电,点动控制电路的动合主触点断开, 图4-4
电动机M断电停止转动。
电动机点动控制电路
二、电动机的长动控制
如果要求电动机在起动后能连续地运行,这时采 用点动控制电路就不合理了,因为操作人员的手始 终不能离开点动按钮,否则,电动机立即断电停转。 为克服这种现象,我们采用了另一种具有自锁环节 的控制电路,即电动机的长动控制电路 。最基本 的电动机长动控制电路如图4-5所示。
第四章 机床电气控制基本环节
第二节 三相异步电动机的点动、长动 电气控制
第二节 三相异步电动机的点动、 长动电气控制
【教学目标】 1.了解三相异步电动机点动、长动控制的意义; 2. 掌握三相异步电动机点动、长动控制电路的画 法和控制原理; 3. 掌握“自锁”的概念; 4. 学会分析不同形式的实现三相异步电动机点动 与长动控制的电路; 5. 能初步判断电气控制原理图的正误并改正错误。
图4-7 具有过载保护的控制电路
第二节 三相异步电动机的点动、 长动电气控制
【课堂练习】
教材“复习思考题”4-3。
第二节 三相异步电动机的点动、 长动电气控制
【课堂小结】
1. “自锁”的概念; 2. 点动与长动电路的根本区别:
电路中是否有“自锁”环节 。
三相异步电动机的点动与长动控制实验
系统化需要一个漫长个过程。
系统化就是程序化,咱们现在的系统是一个教练一个系统,每个人的教学方法都不一样,所以这样很难形成一个系统,咱们可以每个分院驻点一个公司自己培养的主教练,三相异步电动机的点动与长动控制一、实验目的1、了解按钮、中间继电器、接触器的结构、工作原理及使用方法。
2、熟悉电气控制实验装置的结构及元器件分布。
3、掌握三相异步电动机点动与长动控制的工作原理和接线方法。
4、掌握电气控制线路的故障分析及排除方法。
二、实验仪器电气控制实验装置 1台电动机 Y801-4 0.55kw 1 台;万用表 1只电工工具及导线三、实验线路与原理图(a)为用按钮实现长动与点动的控制电路,点动按钮SB3的常闭触点作为连接触点串联在接触器KM 的自锁触点电路中。
当长动时按下起动按钮SB2,接触器KM 得电自锁;当点动工作时按下按钮SB3,其常开触点闭合,接触器KM 得电。
但SB3的常闭触点KM 的自锁电路切断,手一离开按钮,接触器KM 失电,从而实现了点动控制。
若接触器外的释放时间大于按钮恢复时间,则点动结束SB3常闭触点复位时,接触器KM 的常开触尚未断开,使接触器自锁电路继续通电,线路就无法实现点动控制。
这种现象称为“触点竞争”。
在实际应用中应保证接触器KM释放时间大于按钮恢复时间,从而实现可靠的点动控制。
图(b)为用开关SA实现长动与点动转换的控制电路。
当转换开关SA闭合,按下按钮SB2,接触器KM得电并自锁,从而实现了长动;当转换开关SA 断开时,由于接触器KM的自锁电路被切断,所以这时按下按钮SB2是点动控制。
这种方法避免了(b)图中“触点竞争”现象,但在操作上不太方便。
图(c)为用中间继电器实现长动与点动的控制电路。
长动控制时按下按钮SB2,中间继电器KA得电并自锁。
点动工作时按下按钮SB3,由于不能自锁从而可靠地实现点动工作。
这种方法克服了(a)图和(b)图的缺点,但因为多用了一个继电器KA,所以成本增加。
三相异步电动机点动、长动控制电路连接的实训总结
三相异步电动机点动、长动控制电路连接的实训总结下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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既能点动又能长动的控制电路工作原理
既能点动又能长动的控制电路工作原理好嘞,咱们今天聊聊一个挺有趣的东西——既能点动又能长动的控制电路。
很多小伙伴可能觉得这名词听起来有点高深,其实没那么复杂,就像喝水一样简单。
想象一下,你手里有个开关,这个开关就像你打开电视遥控器的那个按钮,轻轻一按,电视就亮了。
不过,这个开关可不止是亮和灭那么简单,它还能控制电路里的各种“小伙伴”,让它们一起嗨起来,听起来是不是很酷?让我们来谈谈点动。
点动,顾名思义,就是轻轻一按,电路就开始工作。
这个就像你跟朋友打招呼,轻轻一招手,朋友就知道你来了。
这种控制电路通常有一个开关,你可以随时随地按一下,电路就开始转动,简直是方便得不要不要的。
像家里的灯,晚上回家一按开关,灯光瞬间亮起,整个房间都暖和了,真是让人心里一阵舒畅。
而长动呢,就是让这个电路持续工作,就像你在马路上骑自行车,不用一直踩脚踏板,轻轻一推就能保持前进。
长动控制电路里有个定时器或者继电器,能够让电路在你按下开关后,持续一段时间。
比如说你在厨房做饭,想让电饭煲自己慢慢煮饭,你只需要按一下开关,它就会自动工作,等到饭做好了,自己关掉,真是懒人福音啊!生活中,很多电器都是这样工作的,简直让我们省心又省力。
那这种控制电路是怎么工作的呢?其实也没什么神秘的。
电流就像水流,开关就像水龙头,打开水龙头,水流出来,电流通了,电器开始工作;关上水龙头,水流停止,电流也不动了。
点动的时候,电流像个小火箭,瞬间冲出去;而长动的时候,电流就变成了长河,稳稳地流淌。
这个切换过程,就像你切换心情一样简单,有时候想要欢快,有时候又想要平静,都是你的选择。
对于很多电器,尤其是那些日常必备的家电,这种控制电路的应用简直是太常见了。
像冰箱、洗衣机、空调,这些东西都需要这样的电路来保证它们正常运作。
你想象一下,如果冰箱没有这个控制电路,那冰淇淋可就没救了!所以说,这种电路在我们的生活中真是无处不在,犹如空气般重要。
再来说说控制电路的安全性,毕竟在电气设备中,安全可是一件大事。
点动与长动
在生产制造单位,经常要求机械具有点动和长动的功能,以保证调试和生产的正常进行。
长动控制(亦称连续控制)是指按下按钮后,电动机通电起动运转,松开按钮后,电动机仍继续运行,只有按下停止按钮,电动机才失电直至停转。
长动与点动主要区别在于松开起动按钮后,电动机能否继续保持得电运转的状态。
如果所设计的控制线路能满足松开起动按钮后,电动机仍然保持运转,即完成了长动控制,否则就是点动控制。
自锁就是长动,自锁电路除去接触器的自锁常开触点的就是单一的点动控制电路。
2.1.5三相异步电动机点动-长动控制原理.
JRl6和JR20系列热继电器均为带断相保护的热继电器,具有差动式 断相保护机构。选择时主要根据电动机定子绕组的连接方式来确定热继 电器的型号,在三相异步电动机电路中,对Y连接的电动机可选用两相或 三相结构的热继电器,一般采用两相结构,即在两相主电路中串接热元 件。但对于定子绕组为△连接的电动机必须采用带断相保护的热继电器。
《机床电气控制系统运行与维护》
若对图2-57作相应的改进,如图2-60所示。在主电路中 串接入热继电器的热元件,同时将热继电器的动断触点串联 到控制回路中,当电动机长时间过载后,热元件感测到后, 随着发热增多,位移增大,热继电器动作,其动断触点可使
KM线圈回路断开,KM主触点断开,电动机停转,从而达到
《机床电气控制系统运行与维护》
比较上述三种线路如下: (a)图比较简单,它是以开关的打开与闭合来区别点动与长动。由于启动都 是用同一按钮SB2控制的,所以如果疏忽了开关操作,就会混淆长动与点动的作用。 (b)图虽然将点动与长动按钮分开了,但当接触器铁芯因剩磁而发生缓慢释 放时,就会有点动变长动的危险。例如,在释放SB3时,它的常闭触点应该是在 KM自锁触点断开后才闭合,如果接触器发生缓慢释放,自锁触点还未断开,SB3 的常闭触点却已闭合,接触器就不再失电而变成长动控制了,在某种极限状态下, 这是十分危险的。所以,这种线路虽然简单但不可靠。 (c)图多用了一个按钮和一个中间继电器,从经济性来看是差了一些,然而 其可靠性却大大提高了,是值得考虑的控制线路。
点动长动控制电路的分析接线与调试(二)
热继电器
用于电动机的过载保护。
~
双金属片 常闭触头
发热元件
杠杆
工作原理
结构原理图
发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金
属片被加热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其
向上弯曲,常闭触点断开。
中间继电器的选用原则:
1)线圈电源形式和电压等级应与控制电路 一致。
2)按控制电路的要求选择触点的类型(常 开或常闭)和数量。 3)继电器的触点额定电压应大于或等于被 控制电路的电压。
4)继电器的触点电流应大于或等于被控制 电路的额定电流。
二、低压断路器(自动空气开关)
它常作为不频繁接通和断开电路的总 电源开关或部分电路的电源开关,当发生 过载、短路或欠压故障时能自动切断电路, 有效地保护串接在它后面的电器设备。
任务二 点动/长动控制电路的分析、接线与调试
(1)塑料外壳式断路器 塑料外壳式断路器由手柄、操作机构、脱扣 装置、灭弧装置及触点系统等组成,它的全部安装于塑料外壳内, 组成一体。
一、继电器
1、继电器是一种根据电量参数(电压、电 流)或非电变量(时间、温度、压力等) 变化而自动接通或断开的控制电路,以完 成控制或保护任务的电器元件。
1、继电器的分类 2、继电器与接触器的区别
3、热继电器
用于电动机的过载保护。
(a) 外形
(b) 结构
热继电器外形与结构
任务二 点动/长动控制电路的分析、接线与调试
任务二 点动/长动控制电路的分析、接线与调试
目的与要求: 1.认知并会选用热继电器、中间继电器及断路 器,正确理解长动控制电路原理。 2.正确分析点动/长动控制电路,并能说出其控 制原理。 3.能根据电路图正确安装与调试点动/长动控制 电路。
点动与长动控制电路工作原理
点动与长动控制电路工作原理点动和长动控制电路是工业控制系统中经常使用的两种控制方法。
它们被广泛应用于各种机器、设备和系统,以实现高效、准确和可靠的控制。
点动控制电路是一种简单的控制方法,主要用于控制启动和停止机器或设备。
它可以在需要时进行快速、短暂的控制,以及在必要时进行手动控制。
点动控制电路通常包括一个主要开关、一组控制按钮和一个继电器。
当控制按钮被按下时,电路将主要开关连接到继电器,然后继电器将电源连接到机器,从而使机器启动。
当按钮释放时,继电器断开电源,从而停止机器。
长动控制电路是一种更为复杂的控制方法,可以实现机器或设备的连续控制。
它可以调整机器的速度、方向和运行时间,以满足不同的需求。
长动控制电路通常由一个主控制器、一组传感器、一个反馈回路和一组继电器组成。
主控制器负责处理输入信号、计算机器或设备的控制参数,并控制继电器运行以实现机器或设备的控制。
在长动控制电路中,传感器用于检测机器或设备的状态,例如位置、速度和温度。
它们将这些信息传递回主控制器,以帮助主控制器做出正确的控制决策。
反馈回路在控制过程中也起着重要的作用,它可以对机器或设备的状态进行反馈,以便主控制器对控制参数进行调整。
继电器是点动控制电路和长动控制电路的关键组件。
它们负责将电路连接到电源,以使机器或设备启动,并在需要时将电路断开,以停止机器或设备。
总的来说,点动和长动控制电路是工业控制系统中非常重要的控制方法。
它们可以帮助工业生产变得更加高效、准确和可靠,提高产品质量和生产效率。
在未来,随着工业自动化技术的不断发展,点动和长动控制电路还将发挥更加重要的作用。
点动与长动控制电路
电梯在运行过程中需要实现瞬时启动、平稳运行和准确停 止。通过点动与长动结合控制电路,可以实现电梯的平稳 启动、加速、匀速、减速和停止。
自动化生产线控制
在自动化生产线中,需要实现各工位的瞬时启动、连续运 转和精确停止。通过点动与长动结合控制电路,可以实现 生产线的自动化控制和高效运行。
控制电路保护与安全
人身安全保护措施
采用安全电压
对于人体可能接触到的电路部分,应 采用安全电压,以降低触电风险。
安装防护罩和警示标识
对于可能对人体造全。
采用隔离措施
对于高压电路和危险区域,应采用隔 离措施,如设置隔离栅、隔离带等, 防止人员误入危险区域。
配备安全用具
自动化生产线
在自动化生产线中,各个工位需要按照特定的顺序进行工作。点动控制 可以用于控制各个工位的启动和停止,实现生产线的自动化运行。
长动控制电路
03
长动控制原理
01
02
03
自锁原理
通过接触器自身的辅助触 点实现自锁,保持持续通 电状态。
停止控制
通过按下停止按钮,切断 自锁电路,使电动机停止 运转。
度和频率等是否正常。
功能测试
按照设计要求,对电路的 各项功能进行测试,如点 动、长动、正反转等。
常见故障现象及原因
元器件损坏
电阻、电容、二极管等元器件 因过压、过流或老化等原因损
坏。
接触不良
插头、插座、开关等接触不良 ,导致电路无法正常工作。
电源问题
电源电压不稳定、电源线路短 路或开路等电源问题。
为工作人员配备绝缘手套、绝缘鞋等 安全用具,确保在操作时能够降低触 电风险。
控制电路调试与故障
06
排除
电动机点动和长动控制电路原理
电动机点动和长动控制电路原理电动机点动和长动控制电路的原理,听起来好像很复杂,但其实道理就像做菜,掌握了基本的调料和火候,想怎么做就怎么做。
先说说电动机,大家都知道,电动机就像是我们生活中的小帮手,洗衣机、风扇、冰箱,处处都能见到它的身影。
它的工作原理简单来说就是电流通过电动机的绕组,产生磁场,从而推动转子转动。
嘿,这不就是一场电和磁的舞蹈嘛,真是妙不可言。
点动和长动又是什么呢?就像开车一样,点动就是轻轻一踩油门,车子怦怦地往前窜。
而长动呢,就是一踩到底,车子一路飞驰,风驰电掣。
不过,电动机的控制可不止这么简单。
点动控制,通常用于那些需要短时间启动的设备,比如电梯的开关、起重机等。
想象一下,你在电梯里,按了个按钮,电动机就乖乖地转起来,带你去想去的楼层,真是神奇。
而长动控制就更为复杂些,像是在开车的过程中需要一直保持速度,不然可就要出乱子了。
长动控制电路通常用于那些需要持续运行的设备,比如电风扇、空调等。
你想啊,空调要持续运行才能给你送来清凉,不能一会儿热一会儿冷,那可把人急死。
长动控制就是要让电动机一直保持在一个稳定的工作状态,不受外界干扰。
说到控制电路,这就像是电动机的“大脑”。
它根据输入的信号来控制电动机的转动,就好比你在开车时,脑子里不停计算着路线和速度。
点动控制电路一般是由按钮、继电器和电动机组成的。
按下按钮,电流流过继电器,电动机就开始转动。
松开按钮,电动机立马停下,简直就像是在玩开关,瞬间切换。
长动控制电路就相对复杂多了,除了按钮和继电器,可能还要加入时间继电器、限位开关等。
想象一下,电风扇不停地转,突然间,限位开关就像一个老司机一样,告诉电动机停下来。
这个过程就像是为电动机安排了一场精彩的演出,每个环节都得恰到好处,才能完美收官。
电动机的控制电路就像是家庭里的调味品,不同的组合能调出不同的味道。
点动控制就像是偶尔的咸鲜,而长动控制则是让你每天都能尝到的香甜。
控制电路的设计,既要考虑到实用性,也要考虑到安全性。
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静触片
SB
常闭触点
动断触点
SB
常开触点
动合触点
SB 联动触点
精品课件
二、接触器
1.功能:用来接通或切断电动机或其他负载的主 电路的一种控制电器。
精品课件
2. 接触器的工作原理
衔铁
主触点
辅助触点
线圈通电 衔铁被吸合
触点闭合 或断开
吸引 线圈
静铁心常Biblioteka 触点具有灭弧能力精品课件
接通或断开 常闭 被控制电路
精品课件
知识点三、单向自锁运行控制
一、连续动作控制原理
3~ 停止按钮
起动按钮
动
在控制 合
回路中 主 串联停 触 止按钮 点
静 铁 心
动铁心
在启动按钮 旁并联一个 接触器的辅 助常开触点
自锁
怎样停止?
M
3 ~ 自锁电路:依靠接触器自身辅助
触点精品课保件 持线圈通电的电路。
3~ 停止按钮
动 合 主 触 点
精品课件
普通机床基本电气控制电路
继电接触器控制是通过开关、按钮、继电器、接触器
等电器触点的接通或断开实现的各种控制。
点动控制 单向自锁运行控制 正反转控制
多地控制和顺序控制
精品课件
知识点一:常用的控制电器
一、按钮 二、接触器 三、断路器(空气开关) 四、热继电器
精品课件
一、按钮
精品课件
一、按钮
动触片
弹 簧
断路器 = 刀开关 + 熔断器 器 + 欠电压继电器 精品课件
i + 热继电
四、热继电器
发热元件
i
双金属片
扣板
常闭触点
继电器 是一种根据特定形式的输入信号而动作的自动 控制电器。其触点通常接在辅助电路中。
精品课件
四、热继电器
功能:过载保护。
断开
i
发热元件 KH (串联在主电路中)精品课件
常闭触点 KH
(串联在控制电路中)
四、热继电器
热继电器的实物图片
精品课件
知识点二:点动控制电路
一、什么是点动控制?
点动控制:按下按钮,电动机就得电启动;
停止。
松开按钮,电动机就失电
适用场合:适合于短时间的启动操作,在生产设 备调整工作状态时应用。
精品课件
知识点二:点动控制电路
二、点动控制原理
3~
起动按钮
动 合 主 触 点
起动按钮
静 铁 心 动铁心
M
自锁解除
3~
精品课件
~~
QS FU
主 电 路
FR
M 33~~
控制电路
FR
SB1
SB2
长动电路功能
KM
控制电机长时
间连续工作
KM
KM
工作原理
先闭合开关QS 接通电源。
按SB2→KM线圈得电 →KM主触头闭合→M运转 →KM辅助触头闭合 — 自锁
按SB1→KM线圈失电 →KM主触头恢复→M停转 →KM辅助触头恢复—失去自锁
主电路
静 铁 心
动铁心
点动!
M
连续运行怎么办?
3~
控制电路
精品课件
知识点二:点动控制电路
~~
主Q 电 FU 路
KM
FR SB1
控制 电路
KM
点动电路功能 控制电机在很短时 间内工作。
工作原理
FR
M 33~~
先闭合开关Q,接通电源。
按SB1→KM线圈得电 →KM主触头闭合→M运转 松SB1→KM线圈失电 →KM主触头恢复→M停转
触点
自然状态
~
通电状态
精品课件
3. 接触器的图形符号和文字符号
KM
KM
常开触点
主触点
KM
常闭触点
KM
线圈
常开触点
KM
辅助触点
常闭触点
KM
精品课件
三、断路器(空气开关)
1. 断路器的工作原理 3~
i
精品课件
三、断路器(空气开关)
1. 断路器的工作原理 3~
i
精品课件
三、断路器(空气开关)
1. 断路器的工作原理 3~