基本电气原理图详解

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电气元件作用及结构图形符号详解

电气元件作用及结构图形符号详解
输出额定电压/电流 耐压强度 参见17页 表1-6 固态继电器外形结极
• •
– 1.2端施加US时,3.4端接通。 – 1.2端无US时,3.4端开关截止。
1.5 熔断器
用途:用于低压电路的短路保护。 1.5.1 保护持性及参数
1、 极成:外壳+熔体(芯) 。 材料:低熔点、铝锡合金、铜等金属 2 、保护(熔断)特性:图1.5.1 熔体成流超过IfN,熔断。 熔断时间不熔体电流成反比。 熔体电流小于等于IfN时,丌会熔断、可以长期工作。 3、 分类:插入式、螺旋式、管式(无填料封闭管式、填料封
1.4.2 电流、电压继电器
1、结极:电磁机极+触点 2、定义:依据线圈的电流或电压(输入)大小而输出触点 动作的电器。 3、分类:过流(压):过流后时触点动作。 欠流(压):欠流后时触点复位。 4、常用型号:电流JL14 、JT3等例 电压DJ—100 5、符号:图1.4.2 常用电压、电流继电器及互感器

主令控制器
• 结极特点:凸轮非调整式主令控制器,是一种 采用机械传动杠杆手动操作方式的多档位、多 控制回路的控制电器。 用途:主要用于起重设备的磁力控
• • • • 结极特征:大电流的多挡住、多触头手动操作的开关电 器。触头的结极示意见图1.6.6,由插式触头、手柄、 转轰、凸轮、灭弧罩、定位机极的组成。 用途:用于起重机绕线式异步电动机的起动、调速、制 动控制。 型号:KT14、KT15系列 主要参数:触点的额定电流(25A、60A或32A、 63A) 符号:(万能、主令SA,凸轮QM)参见图1.6.7
①迅速拉长电弧 ②冷却和去游离法
1.1 电磁式低压电器
• 灭弧方法:
①机械灭弧法:利用弹性力、迅速拉长电弧 ②缝灭弧法:分割电弧,并有冷却作用。如:纵缝陶土 灭弧罩 ③ 栅片灭弧法:金属栅片分割电弧 见图1.1.3 ④磁吹灭弧法:电磁吸力的作用下迅速拉长电弧使用于 熄灭直流电弧。

电气原理图详解

电气原理图详解

图1-47 通电延时型时间继电器的电路符号
2.断电延时型时间继电器
图1-48 断电延时型时间继电器的电路符号
5.空气阻尼式时间继电器
主要技术数据为:
(1)供电电压:交流(24V、36V、110V、220V、380V); (2)延时规格:0.4~60s、0.4~180s。
6.选用
(1)根据系统的延时范围和精度选择时间继电器 的类型和系列。
(1)启动
不断重复上述过程,工作台就在限定的行程内作自动往返运动
(2)停止
1.8 Y-△形降压启动控制电路
1.8.1 时间继电器 1.通电延时 型时间继电 器
图1-46 时间继电器 1—线圈 2—反力弹簧 3—衔铁 4—铁芯 5—弹簧片 6—瞬时触点 7—杠杆 8—延时触点 9—调节螺钉 10—推杆 11—空气室 12—宝塔形弹簧
(1)正转控制
(2)反转控制
(3)停止控制 按下SB3,整个控制电路失电,主触点分断,电动机M断电停转。
1.7 位置控制和自动往返控制电路
图1-39 设备运动工作台的左、右限位行程开关
1.7.1 行程开关 1.外形、结构和电路符号
图1-40 行程开关外形、结构与电路符号
1.位置控制电路
1.7.2 位置控制电路
(2)根据控制电路的要求选择时间继电器的延时 方式(通电延时型或断电延时型)。
(3)时间继电器电磁线圈的电压应与控制电路电 压等级相同。
1.8.2 Y-△形降压启动控制电路
图1-50
图1-50 Y-△形降压启动控制电路原理图
电路工作原理
合上电源开关QF。
停止时,按下SB2即可实现。
2.1 电气原理图图形符号和文字符号 电气控制系统图:指根据国家电气制图标准,用 规定的电气符号、图线来表示系统中各电气设备、 装置、元器件的连接关系的电气工程图。 电气控制系统图包括: 1、电气原理图 2、电器元件布置图 3、电气安装接线图 电气原理图:表示电流从电源到负载的传送情况 和各电气元件的动作原理及相互关系,而不考虑 各电器元件实际安装的位置和实际连线情况。

电气控制原理图PPT课件

电气控制原理图PPT课件

三、电动机的基本控制-电路保护环节
三、电动机的基本控制-电路保护环节
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三、电动机的基本控制-电路保护环节
二、控制电气原理图的绘制规则
5)规定所有电器的触点均表示正常位置,即各种电器在线圈没有 通电或机械尚未动作时的位置。 6)为了查线方便。在原理图中两条以上导线的电气连接处要打一 圆点,且每个接点要标—个编号,编号的原则是:靠近左边电源 线的用单数标注,靠近右边电源线的用双数标注。 7)对具有循环运动的机构,应给出工作循环图。
控制电路
SB3:点动 SB2:连续运行
三、电动机的基本控制-电路保护环节
Q FU
..
KM
FR
SB1 SB2
FR KM
KM M 3~
三、电动机的基本控制-电路保护环节
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三、电动机的基本控制-电路保护环节
三、电动机的基本控制-正、反转控制电路
AB C
简 单 的 正 反 转 KM1 控 制
SB1
SB2
QS
FU
KM1
SB3
KM2 KM2
操作过程:
FR
按下SB2
电机正转
KM1
FR
KM2
按下SB1
M
停车
按下SB3
电机反转
3~

自锁、互锁、等电气基本控制回路ppt课件

自锁、互锁、等电气基本控制回路ppt课件

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。
12/30/2023
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例:电气安装接线图
12/30/2023
图2-4 CW6132型车床电气互连图
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第二节 电气控制电路基本控制规律
由继电器接触器所组成的电气控制电路,基本控制规 律有自锁与互锁的控制、点动与连续运转的控制、多地 联锁控制、顺序控制与自动循环的控制等。
一、自锁与互锁的控制
自锁与互锁的控制统称为电气的联锁控制,在电气 控制电路中应用十分广泛,是最基本的控制。
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三相笼型异步电动机全压起动单向运转控制电路
图2-5 为三相笼型异步电动机全压起动单向运转控制电路
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图2-18 电动机单向运行时间原则能耗制动控制电路
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四、电动机可逆运行能耗制动控制
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图2-19 速度原则控制电动机可逆运行能耗制动电路
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五、无变压器单管能耗制动控制
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图2-20 电动机无变压器单管能耗制动电路
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例:CW6132型车床控制盘电器布置图
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常用结构构造电气原理图(简介经典)

常用结构构造电气原理图(简介经典)
0.51.1.1.51.59.14.1-13 3×bh4 3×4 4×hb5 4×hb5 5×hb6 5×hb6 6×hbbh7 6×hb8 8×hb8 8×hb7 7×hb矩形箍筋复合方式芯柱XZ配筋构造bhh/3, 250≥≥≥≥b/3, 250D≥≥D/3, 250≥≥D/3, 250沿竖向相邻两道箍筋的平面位置交错放置沿竖向相邻两道箍筋的平面位置交错放置沿竖向相邻两道箍筋的平面位置交错放置芯柱配置的纵筋与箍筋详设计标注注:纵筋的连接及根部锚固同框架柱,往上直通至芯柱柱顶标高。注:矩形复合箍筋的基本复合方式可为:1、沿复合箍周边,箍筋局部重叠不宜多于两层。以复合箍筋最外围的封闭箍筋为基准,柱内的横向箍筋紧挨其设置在下(或在上),柱内的纵向箍筋紧挨其设置在上(或在下)。2、柱内复合箍可全部采用拉筋,拉筋须同时钩住纵向钢筋和外围封闭箍筋。3、为使箍筋外围局部重叠不多于两层,当拉筋设在旁边时,可沿竖向将相邻两道箍筋按其各自平面位置交错放置(见本页图示)。芯柱XZ配筋构造 矩形箍筋复合形式图集号03G101-146页审 核校 对设 计lEl400≥laE(l ) a≥剪力墙身竖向钢筋构造图集号03G101-1页审 核校 对设 计48拉筋规格、w>700剪力墙四排配筋水平、竖向钢筋均匀分布,拉筋需与各排分布筋绑扎拉筋规格、间距详设计w400< ≤700wbl 、l 2llE、l 、l 和 取值见第33、34页。aaElaE(l ) a墙柱或墙身剪力墙j竖向钢筋顶部构造laE(l ) a墙柱或墙身屋面板或楼板剪力墙三排配筋水平、竖向钢筋均匀分布,拉筋需与各排分布筋绑扎拉筋规格、间距详设计w≤400wb剪力墙双排配筋间距详设计aE1.5l(1.5l )a墙柱或墙身楼板aE1.5l(1.5l )a墙柱或墙身楼板≥6c墙柱或墙身楼板剪力墙变截面处竖向钢筋构造≥0.3基础顶面楼板顶面一、二级抗震

电气控制原理图

电气控制原理图
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Q
SB
FU
KM
KR
M
n
3~
吸合后自锁
电气控制原理图
停止
停止时,按 下停止按钮 SB2,则交流 接触器断电, 使衔铁释放触 头将常开触点 断开,电动机 停转。
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SB1
Mn 3~
电气控制原理图
短路保护
当电路出现短
路时,线路电流
突然变大,熔断
器烧断而切断线
路电源,电动机
FU
就可以实现对电动机 KM 的点动控制。按下起
动按钮电动机就转动,
一松手就停止。点动
控制在生产中也是常
M
见的。
3~
SB1
FR
KM SB2
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电气控制原理图
2.正反转控制线路
在生产上往往要求运
A BC
动部件向正反两个方向
运动。也就是让电动机
Q
做正反转运动。我们在
学习电动机的工作原理
时已经知道,只要将接 KMF
KM1 FR1
FU
FU
KM1
KM1
KM2
FR1
FR2
M
M
3~
3~
主电路
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KM1
SB3
SB4
KM2
KM2 FR2
控制电路
电气控制原理图
这样实现顺序 控制可不可以?
不可以 !
两电机各自要有独立
KM1
的电源;这样接,主触头
(KM1)的负荷过重。
KM2
FR
M 3~
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FR M
主电路
KMR
到电源的任意两根联线

电气线路原理图说明

电气线路原理图说明

电气线路原理图说明天津地铁车辆电气线路原理图图号为DKZ12A-00-00-000DY,共计45张,具体见附图19-1至附图19-46,此处对其逐一说明:19.1 高压电源电路(附图19-1)本列车由两个完全相同的单元组成,每个单元包括一辆拖车一辆动车。

单元内两节车间由高压母线及接地回流线相连。

拖车前导转向架设有两个受流器,动车每个转向架设有两个受流器;动车设有避雷器;每车的车间电源与受流器并联。

拖车中,DC750V高压电经受流器、辅助熔断器箱及辅助隔离开关向SIV供电;动车中,DC750V高压电经受流器、主熔断器箱、主隔离开关及高速断路器向VVVF 供电;在车速大于5公里且网压正常的情况下,BHB母线断路器闭合,三台受流器并联向负载供电。

19.2 M车主电路(附图19-2)本车牵引采用调压调频三相异步电机形式,架控模式即每个逆变器单元控制同一台转向架上的两台电机。

主要包括:主隔离开关及熔断器箱、高速断路器、滤波电抗器、制动电阻、VVVF 逆变器、牵引电机、接地回流装置等。

VVVF逆变器电路包括:线路接触器、预充电电路、制动斩波电路、逆变模块、测量电路、放电电路等,具体请参见三菱公司的相关资料。

19.3 SIV主电路(附图19-3)静止逆变器SIV的主要作用是:将DC750V直流电逆变为三相四线制AC380V交流电经变压器箱输出,功率为145KV A.SIV逆变器电路包括:线路接触器、半导体器件充电电路、逆变模块、测量电路、放电电路、滤波电路、变压隔离电路及故障蓄电池供电电路等,具体请参见三菱公司的相关资料。

19.4 SIV控制电路(附图19-4)SIV逆变器在DC750V高压电供电及控制电源上电后即开始工作。

若要停止其工作,一是断掉控制电源;二是闭合司控钥匙后,按STOP(SIV)按钮,停止SIV工作。

内部控制包括:放电控制、线路接触器控制、触发控制、故障检测故障蓄电池启动等。

扩展供电电路:当某个SIV故障,该设备通过423线输出信号控制扩展供电箱的RFK,进而实现扩展供电。

QBZ-80开关原理图详解

QBZ-80开关原理图详解

QBZ-80、120、225开关原理与维修教程图一 QBZ-80、120、225内部结构图图二 QBZ-80、120、225原理图上面两张图就是QBZ-80、120、225开关得内部结构与电气原理图。

也就就是实物与原理图得对照。

其中得核心部件,就就是真空接触器。

它起到接通与断开主回路得作用。

开关内部得大部分元件,都就是为了控制真空接触器触点得接通与断开而工作得。

现在,我们由简至繁得来分析这个电路。

图三大家瞧一下上面两个电路。

左边得就是一个真空接触器控制一个电动机,右边就是一个开关控制一盏灯。

原理都就是一样:右边得电路中,开关闭合,灯亮。

断开,灯灭。

左边得电路中,接触器KM得触点闭合,电动机得电旋转。

接触器断开,电动机断电停止旋转。

我们都知道,右边电灯电路中得开关,就是通过手动来控制。

那么左边得真空接触器就是如何工作得哪?再瞧下图:图四图五真空接触器结构图图四得那个白方框,她代表得就是真空接触器得线圈。

线圈实质上就就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁力,使真空接触器上得衔铁动作,从而带动真空管内得触点动作(如图五)。

现在,问题又指向了如何给电磁铁线圈通电。

图六图七 QBZ-80开关按钮结构图图六就是一个最简答得让真空接触器吸合得原理图,只要按下按钮SB1,真空接触器就会吸合。

但就是QBZ-80开关里用得按钮不像家里控制灯得开关一样。

QBZ-80开关里得按钮您按下去得时候,按钮上得接通,只要您一松手,按钮就又断开了(如图七)。

那如何才能让接触器长时间吸合哪?图八原理图八很好得解决了这个问题。

对比发现,图八比图七多了一对触点KM。

这对触点就就是图五中得辅助触点,当按下按钮SB1时,线圈得电,衔铁在带动真空管内触点闭合得同时,也带动了辅助触点中得常开点KM闭合。

这就是,即使您松开了按钮,由于辅助触点闭合了,为吸合线圈提供了通路,线圈也会维持吸合。

这时,电流流过得途径如图九中箭头所示。

图九图八中得原理图很好得解决了按钮松开后,吸合线圈断电得问题。

电气原理图讲解

电气原理图讲解

电气原理图讲解电气原理图是电气工程中非常重要的一部分,它是用来表达电气设备、电路和系统的结构和工作原理的图形化工具。

通过电气原理图,工程师可以清晰地了解电气设备之间的连接关系,以及电流、电压等参数的传递和变化情况。

因此,对于电气工程人员来说,掌握电气原理图的绘制和解读是至关重要的。

首先,我们来看一下电气原理图的基本组成部分。

电气原理图通常包括电源、开关、电阻、电容、电感、传感器、执行器等元件,以及它们之间的连接线和连接关系。

其中,电源代表电路的电源供应,开关用于控制电路的通断,电阻用于限制电流,电容用于储存电荷,电感用于储存能量,传感器用于感知外部信号,执行器用于执行控制指令。

这些元件通过连接线连接在一起,形成一个完整的电路系统。

在电气原理图中,元件和连接线的符号是非常重要的。

不同的元件有着不同的符号表示,这些符号通常是国际上通用的,因此掌握这些符号的含义对于正确理解电气原理图至关重要。

此外,连接线的样式和标记也是需要注意的地方,它们可以帮助我们清晰地理解元件之间的连接关系。

除了元件和连接线的符号外,电气原理图中还包括了一些特殊的标记和注释。

比如,箭头表示电流的流向,波浪线表示交流电,直线表示直流电,数字和字母用于标记元件的参数和型号,文字说明用于解释电路的工作原理等。

这些标记和注释可以帮助我们更深入地理解电气原理图所表达的内容。

在理解电气原理图的基本组成部分和符号含义之后,我们需要学会如何绘制和解读电气原理图。

绘制电气原理图需要遵循一定的规范和标准,比如元件的排列顺序、连接线的走向、标记的位置等。

而解读电气原理图则需要结合电路的实际工作原理和参数,进行逐步分析和推导。

只有掌握了这些绘制和解读的技巧,我们才能真正理解电气原理图所表达的信息。

总之,电气原理图是电气工程中不可或缺的一部分,它是工程师们交流和理解电路工作原理的重要工具。

通过学习和掌握电气原理图的绘制和解读技巧,我们可以更好地理解和设计电气系统,提高工作效率,确保工程质量。

1低压电气基本原理ppt课件

1低压电气基本原理ppt课件
按触头控制电路的不同可将其分为主触头和辅助触头。主 触头用于接通或断开主电路,允许通过较大的电流;辅助触头 用于接通或断开控制电路,只能通过较小的电流。
第1章 低压电器的基本原理
3. 电弧的产生
在自然环境中断开电路时,如果被断开电路的电流(电压) 超过某一数值(根据触头材料的不同,其值约在0.25~1 A, 12~20 V),则触头间隙中就会产生电弧。电弧实际上是触头 在断开时,触头间气体在强电场作用下产生的放电现象。所谓气 体放电,就是触头间隙中的气体被游离而产生大量的电子和离 子,在强电场作用下,大量的带电粒子作定向运动,于是绝缘 气体就变成了导体。电流通过这个游离区时所消耗的电能转换 为热能和光能,发出光和热的效应,产生高温及强光,使触头 烧损,并使电路切断时间延长,甚至不能断开,造成严重事故。
第1章 低压电器的基本原理
(3) 有载通断开关。有载通断是相对于无载通断而言的, 其开关电器需接通和分断一定的负载电流(具体负载电流的数 据因负载类型而异)。
电磁机构由吸引线圈(励磁线圈)和磁路两部分组成。磁路包 括铁心、衔铁和空气隙。当吸引线圈通入电流后,产生磁场,磁 通经铁心、衔铁和工作气隙形成闭合回路,产生电磁吸力,将衔 铁吸向铁心。与此同时,衔铁还要受到反作用弹簧的拉力,只有 当电磁吸力大于弹簧拉力时,衔铁才可靠地被铁心吸住。
其结构型式按铁心型式分有单E型、螺管型等;按动作方式 分有直动式、转动式等,见图1-1。
第1章 低压电器的基本原理
1.2.1 开关电器的通断工作类型及相关参数 1.主开关的形式 在开关装置中,一般有下列开关:隔离.空载通断,有载通断,电
动机通断和断路用开关. (1) 隔离用开关。隔离指开关电器具有将电器设备和电源
“隔开〞的功能,在对电器设备的带电部分进行维修时以确保 人员和设备的安全。

《基本电气控制线路》PPT课件

《基本电气控制线路》PPT课件
按按sbsb22kmkm11通电通电kmkm11主触点闭合主触点闭合电机运转电机运转常开闭合常开闭合常闭断开常闭断开kmkm断电断电ktkt通电通电常开闭合常开闭合kmkm11接通电机电源接通电机电源kmkm22接通直流电源制动开始接通直流电源制动开始ktkt控制切断直流电源时间控制切断直流电源时间断电延断电延时断开时断开断电延时断电延时继电器继电器sbfrkmktktkm202162353kmkm接通电机电源接通电机电源kmkm22接通直流电源制动开始接通直流电源制动开始ktkt控制切断直流电源时间控制切断直流电源时间frkmktktkm断电延断电延时断开时断开制动时
接触器 主触点
FR
热继电器 发热元件
2021/4/24
开关 控制电路
..
启动按钮 SB1 SB2
KM
M
停止按钮
3~ (b)原理图
热继电器 动断触点
FR KM
接触器 线圈
接触器 辅助触点
8
电动机的保护电机长动教学.swf
保险丝 短路保护 QS
一、直接启动
热继电器 动断触点
FU
控制电路
主 电
KM
..

2021/4/24
49
2 能耗制动控制电路
2021/4/24
50
2. 按时间原则控制的能耗制动
2021/4/24
51
2. 鼠笼式电动机能耗制动控制线路
Q
FU1 . ..
KM1 . .
.
FR
断电延时
FU2 继电器
SB1 SB2 KM1
FR M 3~
KM2 直流电源
断电延时断开
KT KM1 KT KM1 KM2
2. 既能长期工作又能点动的控制电路

电气原理图和电气接线图

电气原理图和电气接线图
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在对主回路识读中,要掌握本工程 的电源供给情况。电源在送往用电设备 中要经过哪些控制元件,这些控制元件 各有什么作用,它们在控制用电设备时是 怎样动作的。识读辅助回路,应掌握该 回路的基本组成,各元件之间的相互联 系以及各元件的动作情况,从而理解辅 助回路对主回路的控制原理,以便懂得 整个电路工作程序及原理。
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用按钮和接触器控制电动机单向运转接线图
8
• 识读电气原理图和电气接线图 1.识图的基本要求
1)结合电工基本原理识图:要看懂电路图的 结构、动作程序和基本工作原理,必须首先懂 得电工原理的有关知识。
2)结合电气元件的结构和工作原理识图:电 路图中相关的电气元件,如各种继电器、接触 器、控制开关等,必须首先懂得这些元件的基 本结构、性能、动作原理、元件间的相互制约 关系及其在整个电路中的地位和作用等。
过载
21
器件
继电器
接触器
马达启动器
延时继电器
电磁阀
22
开关位置
常开(NO) 注:可动触点置于接触点的下 方而不碰到它(打开)
常开,已合上(NOHC) 注: 可动触点仍在接触点的下方 但已合上
常闭 注:可动触点在所有接触点上 方而全都接触着(合上) 常闭,已打开 注:可动触点在接触点上方但 不接触(打开)
13
安装接线图是根据电气原理图绘制的,看安 装接线图时若能对照电气原理图,则效果更好。 但在读图中应注意分清回路标号。安装时,凡 是标有相同符号的导线系等电位导线,可以连 接在一起。因此,识读安装接线图时,应注意 配电盘及其他整机的内外线路往往经过端子板 连接。盘(机)内线头编号与端子板接线柱编 号对应,外电路上的线头只需按编号对应就位 即可。在识读这种电路图时,弄清了盘内外电 路走向,就可以搞清端子板上的接线情况。

电气原理图详解(格式整齐)

电气原理图详解(格式整齐)

元件的导电部件和接线端子,但并不按照电器元件的实际布置位置来
绘制,也不反映电器元件的实际大小。
下面以图2-1所示的某机床的电气原理图为例,来说明电气原理图 的规定画法和应注意的事项
优质材料
2
绘制电气原理图时应遵循的原则
电气原理图一般分主电路和辅助电路(控制电路)两部分。 主电路是电气控制线路中大电流通过的部分,包括从电源到电机之间相连
优质材料
12
电气控制原理图
空气开关
熔丝
交流接触器 热继电器 交流电机
优质材料
13
电气控制原理图
空气开关
熔丝
交流接触器 热继电器 交流电机
优质材料
14
电气控制原理图
空气开关
熔丝
交流接触器 热继电器 交流电机
优质材料
15
电气控制原理图
空气开关
熔丝
交流接触器 热继电器 交流电机
优质材料
16
电气控制原理图
优质材料
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自动开关(断路器)
主触点接线
主触点接线
优质材料
54
交流接触器
• 电磁式的接触器是利用电磁吸力 的作用使主触点闭合或断开电动机 电路或负载电路的控制电器。用它 可以实现频繁的远距离操作,它具 有比工作电流大数倍的接通相分断 能力。接触器最主要的用途还是控 制电动机的启动、正反转、制动和 调速等。因此,它是电力拖动控制 系统中员重要的也是最常用的控制 电器。
优质材料
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电气原理图中电器元件的布局
电气原理图中电器元件的布局,应根据便于阅读原则安排。主电路安排在图面左侧 或上方,辅助电路安排在图面右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布

典型电动门电气控制原理图介绍

典型电动门电气控制原理图介绍
典型电气控制原理图介绍
SMC系列电动装置电气控制原理是多种形式的,它可以向用户提供常用的基本控制原理,也可按用户的特殊要求进行接线或提供某些特殊功能。本章将以几种典型电控原理具体介绍SMC系列电气控制原理的基本情况。
9.1基本型电控原理(1)
(图42)所示为基本型电控原理(1),由图中可见其行程控制机构只使用了两对常闭和两对常开触点,通常的4R-2C触点数已足够。其中的常闭触点SL4、SL8用于行程位置控制,与之同步动作的SL2、SL6则用于行程位置指示。本电控原理采用了常闭大触点转矩开关,其触点SL0、SLC分别与SL4、SL8串联用于转矩控制或保护。转矩指示灯H1、H2为XD0型220V。本电控原理提供普通电位器RP1做为开度电信号反馈元件。(其稳压系统视具体情况提供)电动装置电器腔有空间加热器RP1、RP2,产品无现场按钮。
本章小节
根据给出的典型的电控原理,本章介绍了SMC系列电动装置的基本控制型式。通过本章内容,可使读者了解SMC系列产品控制的概况,为产品选型中的电气控制选型打下基础。
本整体型电控原理的行程控制、转矩控制触点与(图42)相同,其转矩开关为常闭大触点,当然也可以根据用户的需要采用(图43)所示的转矩触点型式,即多触点转矩开关。
9.3带现场按钮灯盒型控制原理(1)
(图44)所示为一种带现场按钮及指示灯的电控原理。它与(图42)所示基本原理的主要不同是增加了行程控制按钮SBO、SBC及指示灯HW2、HR2、HG2,上述增加部分均在电动装置上。在位于控制室的控制器上,增设了现场/远控转换开关QC2。
(图44)所用的行程控制机构与转矩开关触点数与(图42)完全相同,如果将转矩开关换成(图43)型式,即增加转矩控制的常开触点也是可行的。
9.5整体基本型电控原理

QBZ-80开关原理图详解

QBZ-80开关原理图详解

QBZ-80、120、225开关原理与维修教程图一QBZ-80、120、225内部结构图图二QBZ-80、120、225原理图上面两张图是QBZ-80、120、225开关的内部结构和电气原理图。

也就是实物与原理图的对照。

其中的核心部件,就是真空接触器。

它起到接通与断开主回路的作用。

开关内部的大部分元件,都是为了控制真空接触器触点的接通与断开而工作的。

现在,我们由简至繁的来分析这个电路。

图三大家看一下上面两个电路。

左边的是一个真空接触器控制一个电动机,右边是一个开关控制一盏灯。

原理都是一样:右边的电路中,开关闭合,灯亮。

断开,灯灭。

左边的电路中,接触器KM的触点闭合,电动机得电旋转。

接触器断开,电动机断电停止旋转。

我们都知道,右边电灯电路中的开关,是通过手动来控制。

那么左边的真空接触器是如何工作的哪?再看下图:图四图五真空接触器结构图图四的那个白方框,他代表的是真空接触器的线圈。

线圈实质上就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁力,使真空接触器上的衔铁动作,从而带动真空管内的触点动作(如图五)。

现在,问题又指向了如何给电磁铁线圈通电。

图六图七QBZ-80开关按钮结构图图六是一个最简答的让真空接触器吸合的原理图,只要按下按钮SB1,真空接触器就会吸合。

但是QBZ-80开关里用的按钮不像家里控制灯的开关一样。

QBZ-80开关里的按钮你按下去的时候,按钮上的接通,只要你一松手,按钮就又断开了(如图七)。

那如何才能让接触器长时间吸合哪?图八原理图八很好的解决了这个问题。

对比发现,图八比图七多了一对触点KM。

这对触点就是图五中的辅助触点,当按下按钮SB1时,线圈得电,衔铁在带动真空管内触点闭合的同时,也带动了辅助触点中的常开点KM闭合。

这是,即使你松开了按钮,由于辅助触点闭合了,为吸合线圈提供了通路,线圈也会维持吸合。

这时,电流流过的途径如图九中箭头所示。

图九图八中的原理图很好的解决了按钮松开后,吸合线圈断电的问题。

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热继电器
• 电磁式低压电器中感测 元件接受的是电压或电流信 号,但许多低压电器其感测 元件的信号是发热、温度、 转速、压力等各种形式的非 电量信号。这些不同形式的 信号和感泅元件就组成了不 同于电磁式的电器元件;如 热继电器、温度继电器、速 度继电器、按钮、行程开关
热继电器
熔断器
• 熔断器担负的主要任务是为电线电缆作过载 与短路保护,不论短路电流值有多高,它都 能切断。其次,也适宜用作设备和电器的保 护
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熔丝
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基本电路
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中间继电器

主触点接线
控制线圈接线
电磁继电器主要包括电流继电器、 电压继电器相中间继电器。选用时 主要依据继电器所保护或所控制对 象对继电器提出的要求,如触头的 数量、种类,返回系数,控制电路 的电压、电流、负载性质等。出于 继电器触头容量较小,所以经常将 被头并联使用。有时为增加触头的 分断能力,也有把触头串联起来使 用的。 .
电气控制原理图
电气控制原理图
空气开关 熔丝
按钮开关
交流接触器
热继电器
交流电机
电气控制原理图
空气开关 熔丝
交流接触器
热继电器
交流电机
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交流接触器
热继电器
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电气控制原理图
空气开关 熔丝
交流接触器
热继电器
交流电机
电气控制原理图
空气开关
熔丝
交流接触器
热继电器
交流电机
电磁阀
行程开关
• 行程开关的功能是相应于移动机械的位置产生电信 号。设备使用于任何气候条件。 •超程柱塞 •滚子柱塞 •滚子杠杆 •带角度滚子杠杆 •滚子曲柄 •超程柱塞M18×1 •滚子柱塞M18×1
接近开关及微动开关
• 行程开关的功能是相应于移动机械的位置产生电信 号。设备使用于任何气候条件。
控制线圈
主触点接线
控制线圈接线
时间继电器
•SIRIUS 3RP1时间继电器
• 在自动控制系统中,需要有瞬时动作的继电 器。也需要延时动作的继电器。时间继电器 就是利用某种原理实现触头延时动作的自动 电器,经常用于按时间原则进行控制的场合。 其种类主要有电磁阻尼式、空气阻尼式、晶 体管式和电动机式。
接近开关 微动开关
主令开关

控制按钮是一种接通或分断小电流电路的主令电器,其 结构简单.应用广泛。触头允许通过的电流较小.一般不超 过5A,主要用在低压控制电路中.手动发出控制信号。 ‘ • 控制按钮由按钮帽,复位弹簧,桥式动、静触头和外壳 等组成。一般为复合式.即同时具有常开、常闭触头。按下 时常闭触头先断开,然后常干)f触头闭合。去掉外力后在复恢 弹簧的作用下,常开触头断开,常闭秒久头复位。
绘制电气原理图时应遵循的原则
电气原理图一般分主电路和辅助电路(控制电路)两部分。 主电路是电气控制线路中大电流通过的部分,包括从电源到电机之间相连 的电器元件;一般由组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热 元件和电动机等组成。 辅助电路是控制线路中除主电路以外的电路,其流过的电流比较小和辅助 电路包括控制电路、照明电路、信号电路和保护电路。其中控制电路是由 按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点 等组成。 电气原理图中所有电器元件都应采用国家标准中统一规定的图形符号和文 字符号表示。
中间继电器

主触点接线
控制线圈接线
电磁继电器主要包括电流继电器、 电压继电器相中间继电器。选用时 主要依据继电器所保护或所控制对 象对继电器提出的要求,如触头的 数量、种类,返回系数,控制电路 的电压、电流、负载性质等。出于 继电器触头容量较小,所以经常将 被头并联使用。有时为增加触头的 分断能力,也有把触头串联起来使 用的。 .
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继电器
• 电磁式继电器的结构组成和 工作原理与电磁式的接触相 似,它也是由电磁机构和触 点系统两个主要部分组成。 电磁机构由线圈、铁心、衔 铁组成。触点系统由于其触 点都接在控制电路中,且电 流小,故不装设灭弧装置。 它的触点一般为桥式触点, 有常开和常闭两种形式。另 外,为了实现继电器动作参 数的改变,继电器一般还具 有改变释放弹簧松紧和改变 衔铁开后气隙大小的装置。
图面区域的划分
图纸上方的1、2、3…等数字是图区的编号,它是为了便于检索电气线路, 方便阅读分析从而避免遗漏设置的。图区编号也可设置在图的下方。 图区编号下方的的文字表明它对应的下方元件或电路的功能,使读者能清 楚地知道某个元件或某部分电路的功能,以利于理解全部电路的工作原理。
符号位置的索引
热继电器(过载保护)
交流接触器
三相异步交流电机
主电路的组成`
空气开关(断路器)
熔丝(短路保护)
热继电器(过载保护)
交流接触器
三相异步交流电机
断路器、 热继电器 交流接触器
交流电源
控制电器的分类
1 2 3 4 5
主控器件 保护器件 控制器件 发信器件 信号器件 热继电器 溶丝 交流接触器 空气开关
自动开关(断路器)
主触点接线
主触点接线
交流接触器

电磁式的接触器是利用电磁吸力 的作用使主触点闭合或断开电动机 电路或负载电路的控制电器。用它 可以实现频繁的远距离操作,它具 有比工作电流大数倍的接通相分断 能力。接触器最主要的用途还是控 制电动机的启动、正反转、制动和 调速等。因此,它是电力拖动控制 系统中员重要的也是最常用的控制 电器。 • 接触器按其主触点控制的电路中的 电流分为直流接触器和交流接触器。
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主令开关
4
2
行程开关 5 压力继电器 接近开关开关 6
6
辅助器件
中间继电器 继电器 3 变压器 指示灯
自动开关(断路器)
自动开关又称自动空气断路器。当电路 发生严重过载、短路以及失压等故障时能自 动切断电路,有效地保护串接在其后的电气 设备.在正常条件下,也可用于不频繁地接 通和断开电路及控制电动机,因此自动开关 是低压线路中常用的具有齐备保护功能的控 制电器。由于自动开关具有可以操作、动作 值可调、分断能力较高,以及动作后一般不 需要更换牢部件等优点.因此得到了广泛应 用
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基本电路
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基本电路
基本电路
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基本电路
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基本电路
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基本电路
基本电路
基本电路
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基本电路
基本电路
基本电路
基本电路
主电路的组成`
空气开关(断路器)
熔丝(短路保护)
电气控制原理图
空气开关
熔丝
交流接触器
热继电器
交流电机
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空气开关
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空气开关
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交流接触器
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电气控制原理图
空气开关
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交流接触器
热继电器
交流电机
电气控制原理图
空气开关
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电气控制原理图
空气开关
接触器和继电器构造
接触器和继电器构造
交流接触器
主触点接线
控制线圈接线
继电器
• 继电器是一种根据某种物理量的变化,使其自身的执行机构动作的电器。 它既可以用来改变控制线路的工作状态,按照预先设计的控制程序完成预 定的控制任务;也可以根据电路状态、参数的改变对电路实现某种保护。 继电器一般由3个基本部分组成:检测机构、中间机构和执行机构。 检测机构的作用是接受外界输入信号并将信号传递给中间机构;中间机 构对信号的变化进行判断、物理量转换、放大等;当输入信号变化到一定 值时,执行机构(一般是触头)动作,从而使其所控制的电路状态发生变化, 接通或断开某部分电路,达到控制或保护的目的。 继电器种类很多,按输入信号可分为:电压继电器、电流继电器、功率 继电器、速度继电器,压力继电器、温度继电器等;按工作原理可分为: 电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器、热继电 器等;按用途可分为控制与保护继电器;按输出形式可分为有触点和无触 点继电器。
电气原理图中电器元件的布局
电气原理图中电器元件的布局,应根据便于阅读原则安排。主电路安排在图面左侧 或上方,辅助电路安排在图面右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布 置,尽可能按动作顺序从上到下,从左到右排列。 电气原理图中,当同一电器元件的不同部件(如线圈、触点)分散在不同位置时, 为了表示是同一元件,要在电器元件的不同部件处标注统一的文字符号。对于同类 器件,要在其文字符号后加数字序号来区别。如两个接触器,可用KMI、KMZ文字 符号区别。 电气原理图中,所有电器的可动部分均按没有通电或没有外力作用时的状态画出。 对于继电器、接触器的触点,按其线圈不通电时的状态画出,控制器按手柄处于零 位时的状态画出;对于按钮、行程开关等触点按未受外力作用时的状态画出。 电气原理图中,应尽量减少线条和避免线条交叉。各导线之间有电联系时,在导线 交点处画实心圆点。根据图面布置需要,可以将图形符号旋转绘制,一般逆时针方 向旋转90o,但文字符号不可倒置。
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