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变频空调电气控制设计学士学位论文

变频空调电气控制设计学士学位论文

变频空调电气控制设计目录绪论 (3)1.1 实训背景来源及其探究意义 (3)1.2 空调器控制技术发展概况 (4)1.2.1 在空调器控制技术发展概况 (4)1.2.2 变频空调器的产生与发展 (6)1.2.3 模糊控制技术的发展及研究动态 (7)1.3 用主要设计内容 (8)第 2 章方案论证 (9)2.1 空调器电控系统总设计方案 (9)2.2 空调器压缩机控制方案 (9)2.2.1 变频调速的基本方式 (11)2.2.2 宽脉调控控制策略 (12)2.2.3 实现手段 (13)2.3 温度控制方案选择 (14)2.4 本章小结 (15)第 3 章变频空调器电控系统设计 (16)3.1 电控系统总体结构 (16)3.2 室内机组设计 (17)3.2.1 红外遥控器信号的接受 (17)3.2.2 风门步进电机的控制 (18)3.2.3 室内风扇电机的调速控制 (18)3.3 室外机组设计 (20)3.3.1 室外风扇电机控制电路 (20)3.3.2 电流检测电路 (21)3.3.3 辅助电源设计 (22)3.3.4 变频电路的设计与控制 (23)3.3.5 室外机软件的编制 (23)3.4 温度检测电路 (24)3.5 变频电路设计 (25)3.6 本章小结 (26)第 4 章模糊控制器的设计 (27)4.1 模糊控制的基本原理 (27)4.2 变量模糊化 (27)4.3 模糊控制规则的确定 (32)4.3.1 模糊温度控制器的反模糊化 (32)4.3.2 模糊控制器的软件框图 (33)4.4 基于模糊推理的自调器PID控制器 (34)4.5 PID控制器参数自整定原则 (34)4.6 模糊控制器的仿真 (36)4.7 本章小结 (37)结论 (38)致谢 (39)参考资料 (41)绪论1.1 实训背景来源及其探究意义空调是空气调节器的简称, 它的作用是通过空调器对室内空气进行处理, 使它的温度、湿度、气流速度和洁净度达到所需的要求, 为人们提供舒适生活条件和为生产工艺提供一定的环境条件服务。

电气自动化技术专业优秀毕业论文范本基于智能控制算法的电力系统能源管理研究

电气自动化技术专业优秀毕业论文范本基于智能控制算法的电力系统能源管理研究

电气自动化技术专业优秀毕业论文范本基于智能控制算法的电力系统能源管理研究电力系统能源管理是电气自动化技术中的重要研究方向。

在当前能源紧缺的背景下,如何高效地管理和利用电力系统的能源对于提高能源利用效率、实现可持续发展具有重要意义。

本文将基于智能控制算法,研究电力系统能源管理,为电气自动化专业的毕业论文提供范本。

一、引言电力系统能源管理是指通过合理利用和调配电力系统中的能源,以达到提高能源利用效率、降低能源消耗的目的。

随着电力系统规模的逐渐增大和复杂性的提高,传统的电力系统能源管理方法已经不能满足需求,因此需要引入智能控制算法来优化电力系统能源管理。

二、智能控制算法在电力系统能源管理中的应用1. 智能优化算法智能优化算法是指通过模拟自然界的优化原理和过程,寻找问题最优解的一类算法。

在电力系统能源管理中,可以使用智能优化算法来优化能源调度和能源分配,从而提高电力系统的能源利用效率。

2. 智能监测算法智能监测算法是指利用传感器等技术手段对电力设备进行实时监测和数据采集,并通过算法对监测数据进行处理和分析,提供对电力系统能源管理的实时监测和预警功能。

通过智能监测算法,可以及时发现电力系统中存在的能源浪费和异常情况,从而采取相应的措施进行调整和优化。

三、基于智能控制算法的电力系统能源管理的优势1. 提高能源利用效率智能控制算法可以通过优化能源调度和能源分配,达到最大程度地提高能源利用效率,减少能源浪费的情况发生。

2. 降低能源消耗智能控制算法可以根据实时数据和预测模型对电力系统进行智能调控,合理分配能源资源,降低不必要的能源消耗。

3. 提高电力系统的稳定性智能控制算法可以在电力系统发生异常情况时,通过智能监测和预警功能及时采取措施,保证电力系统的稳定运行,避免能源供应中断和电力设备的损坏。

四、智能控制算法在电力系统能源管理中的应用案例以某电力公司为例,采用智能控制算法对电力系统进行能源管理。

通过建立能源管理平台和智能监测系统,实现对电力系统中各个环节的实时监控和数据采集,并通过智能优化算法对能源调度进行优化,最终实现了能源利用效率的提高和能源消耗的降低。

电气工程自动化技术论文(10篇)

电气工程自动化技术论文(10篇)

电气工程自动化技术论文(10篇)第一篇1电气工程及自动化技术的应用1.1应用1)电气工程与自动化技术的发展。

无论电气工程与自动化技术如何发展变化,其最终都是为了满足生产的需要,推动国民经济和社会的发展进步。

过去的工业生产依靠人工劳动,受到多种因素的影响,人工生产这种方式工作效率较慢,很容易出现敷衍了事的现象,容易发生安全事故。

后来出现了机械设备,虽然机械设备在一定程度上提高了工作效率,但是需要人员操作,现在大多数企业是24小时工作制,轮流倒班,工作人员要承担巨大的工作任务,企业不得不为增加员工人数而提高劳动力成本。

机器自行运转的设想应运而生,自动化技术就是在这样的背景下产生的。

2)在工业控制中的应用。

工业生产中最常使用的生产技术是电气工程与自动化技术,主要应用在控制领域。

在机器上安装感应器、继电器、电子元器件,工作人员在控制平台上编写软件程序,系统按照步骤执行命令,执行命令的过程就是机器自行生产的过程。

电气工程使用的机器不会受到人员自身素质的约束,能够保证工作效率,达到计划产量,精度准确。

但由于多种原因,目前完全意义上的自动化还没有实现,没有得到大范围的普及。

机械设备的不完善,经常需要人员看管监督机器运行状况,发生故障的时候,需要维护人员进行维修,维修工作费时费力,影响生产工作效率,维修人员和技术水平不尽相同,都会影响其在工业控制中的应用。

3)在电力系统中的应用。

变电站是催生电力,传输发送电力的设备,电力工程与自动化广泛应用在电力行业,恰如其分能够在变电站中大有作为。

它节约了变电站运营中的资金、劳动力,保证了电力设备的安全可靠、稳定运行,利用自动化技术在监控保护上为电力设备保驾护航。

电力系统实现了智能控制,减少了电力系统的操作复杂性,这应归功于电气工程与自动化技术二者有机结合。

运用这二者对电力系统设备状态监控,对现场进行布控监督,保证设备运行当中的安全性。

1.2加强电气工程及自动化技术的应用对策1)提高电气自动化系统集成化程度。

PLC对电气自动化控制的应用论文优秀5篇

PLC对电气自动化控制的应用论文优秀5篇

PLC对电气自动化控制的应用论文优秀5篇plc是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。

这次小编为您整理了5篇《PLC对电气自动化控制的应用论文》,在大家参考的同时,也可以分享一下小编给您的好友哦。

PLC对电气自动化控制的应用论文篇一1、PLC实践应用主要优点在PLC系统应用实践中,我们对其主要技术应用内容进行了技术分析,发现这一技术在实践应用中具有以下的优点。

一是自动控制过程反应较快。

在PLC系统应用实践中我们发现,技术人员使用了新型的自动化管理辅助继电器完成控制工作。

较之传统的机械式继电器,这种继电控制技术在应用中使用了内部逻辑关系进行控制处理。

所以在实际控制过程中,其控制的节点变位时间几乎为零,极大的提高了自动控制的反应速度。

二是控制过程的可靠性高。

在PLC系统控制技术应用实践中我们发现,这一控制系统在实际技术应用中具有良好的抗干扰能力。

特别是在使用情况较为复杂的工业生产环境中,PLC系统的较之传统控制系统而言,其抗干扰高特点保证了生产系统控制可靠性的提高。

三是控制操作方法简单。

在PLC系统控制实际过程中,控制指令是通过较为简单控制过程完成的。

这些较为直观地操作方式,即使是初学者也可以较快的掌握。

这种操作简单地特点,对于控制管理的开展具有极大的实际作用。

2、PLC系统控制主要应用探析2.1完成对电气系统的顺序整体控制在实际的电气系统控制过程中,利用控制技术完成系统工作顺序控制,是控制系统的重要内容。

这一技术控制系统在实际控制过程中可很好的提高控制系统的工作质量与效率。

在PLC控制系统实践应用中,我们发现这一控制系统在顺序控制管理中具有良好的工作方式,所以在实践应用中,可以很好地代替传统的继电控制系统,完成工业生产的电气控制工作。

在实际应用中,我们对PLC控制系统的顺序开关模式进行了实践考察,发现其主要功能包括了以下内容。

一是在当前的PLC控制系统实际应用中,顺序控制系统不仅可以完成单独控制过程,还可以利用信息模块与通信总线连接的方式实现整体系统,乃至生产车间的整体控制。

电气自动化大专毕业论文(优秀8篇)

电气自动化大专毕业论文(优秀8篇)

电气自动化大专毕业论文(优秀8篇)电气工程自动化的论文篇一一、人工智能控制器的好处对于不一样的人工智能控制,必须采用不一样的措施来分析。

然而部分人工智能控制器,比如:遗传算法、神经、模糊与模糊神经全部为一类不是线性的函数近似器。

使用以上区分的方法有益做整体的分析,而且能够有利于为控制方案做整体性的研究。

上面提到的人工智能函数近似器拥有普通的函数近似器而没有的好处。

第一,大部分情形下,准确地知道控制物体的动态方程是相当繁杂的,所以控制器规划现实控制物体的模板的时候,常常能够出现许多无法预料的原因,比如参数改变和非线性时等,这些往往不能够掌控。

但是人工智能控制器规划时能够无需控制物体的模板。

按照降下的时间与回复的时间不一样,人工智能控制器经过一定的调节能够加强本身的功能。

比如从降下的时间角度分析,模糊逻辑控制器优于PID控制器的四倍;从升起的时间角度分析,模糊逻辑控制器优于PID控制器的两倍。

和传统的控制器比较,人工智能控制器拥有容易调整的特点。

虽然没有专业人员的实时引导,人工智能控制器也可以采用回复数据以实施规划。

还能够经过使用语言和有关信息等形式实施规划。

人工智能控制拥有非常大的同一性,键入以前没有见过的数据便可以出现非常高的数值,能够减少驱动器给其造成的不良反应。

针对一些控制物体,即使现在未使用人工智能控制器也能够有非常好的影响,然而针对别的控制物体,并不确定是否有类似的非常好的影响,所以对于规划需要根据实际问题制定具体的解决方案。

对于模糊化与反模糊化,假如使用适应模糊神经控制器与隶属函数,可以准确地实施定期核实。

对于完成此成果的多种方案里面,唯有经过体系工艺的应用才可以获得固定的数值,加上简便的拓扑组构,可以达到非常快的自学程度。

二、人工智能于电气自动化里的应用三、结语人工智能机理为分析、研制怎样拓展、仿照人的智能的机理。

人工智能技术是兴起的计算机科学其中的一部分,它诠释了智能的本质,且于这个基础之上加工出一类和人类智能具有相似表现的智能机器。

PLC技术中电气工程自动化控制运用毕业论文

PLC技术中电气工程自动化控制运用毕业论文

PLC技术中电气工程自动化控制运用毕业论文摘要:随着信息化技术的高速发展,PLC技术在电气工程机自动化控制之中应用的愈加广泛,并起到了十分重要的影响。

可以说将PLC技术应用于电气工程及其自动化控制之中,能够促进电气工程及其自动化控制更加稳定迅速的发展。

本文阐述了PLC技术的相关内容,并着重阐述了PLC技术在电气工程及其自动化控制中的具体应用。

关键词:PLC技术;电气工程;自动化;控制;运用;探析PLC技术在电气工程及其自动化控制之中被广泛的应用。

PLC的接口性能良好、干扰性强,将其应用于电气工程及其自动化控制中能够取得非常好的效果。

同时作为电气工程项目自动化系统中的处理器,PLC技术能够提高电气工程及其自动化控制的稳定性,加快整个系统的运行处理速度。

本文就是对PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用进行探究。

1PLC技术的概述1.1PLC技术的构成1.2PLC技术的应用原理在电气工程及其自动化控制中运用PLC技术,能够对控制机电系统进行有效的管理,提高自动控制的工作质量,在最大程度上将PLC技术的优势发挥出来,使采集的数据更加真实有效。

同时技术人员可以通过扫描的方式进行相关的工作,提高工作人员的工作效率和系统的运行效率,尤其是在采集样本数据和输入工作这一方面,在采集和结束之后可以自动完成信息储存工作,让工作更加简捷化。

1.3PLC模拟量通用换算公式Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl其中:Ov:换算结果,Iv:换算对象,Osh:换算结果的高限,Osl:换算结果的低限,Ish:换算对象的高限,Isl:换算对象的低限。

2PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用2.1在编制程序中,PLC技术的具体应用在编制程序中应用PLC技术,有利于提高顺序控制器的应用效率。

例如一些发电厂在进行清洁工作时,通常会将自动化控制系统与PLC技术想联合,以此来进行工作。

这样不仅能够提高工作效率,控制成本,还能够避免很多不必要的问题发生。

(完整版)电气系统及自动化技术PLC控制红绿灯设计毕业论文

(完整版)电气系统及自动化技术PLC控制红绿灯设计毕业论文
1.3 PLC的特点
可编程序控制器是一种以微机处理器为核心的工业通用自动控制装置,其实质是一种工业控制用的专用计算机。国内外现有的机械手系统,它们的控制形式大都采用可编程序控制器控制,特别是在智能化要求程度高容量大的现代化工业机械手系统中应用更为普遍。其主要原因是因为PLC具有以下优点:
(1)灵活、通用
当前PLC已经成为电气自动控制系统中应用最广泛的核心装置,在工业自动控制领域占有十分重要的地位。可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入输出控制各种类型的机械或生产过程。
1968年美国通用汽车公司提出取代继电器控制装置的要求;
②现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,作用PLC通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。
(5)功能模块
如计数、定位等功能模块
(6)通信模块
PLC的软件系统是指PLC所使用的各种程序的集合,通常可分为系统程序和用户程序两大部分。系统程序是每一个PLC成品必须包括的部分,由PLC厂家提供,用于控制PLC本身的运行,系统程序固化在EPROM中。用户程序是由用户根据控制需要而编写的程序。硬件系统和软件系统组成了一个完整的PLC系统,他们是相辅相成,缺一不可的。
20世纪70年代中末期,可编程逻辑控制器进入实用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。
20世纪80年代初,可编程逻辑控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升。这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。

电气工程及其自动化专业优秀毕业论文范本基于智能电网的电力系统优化控制研究

电气工程及其自动化专业优秀毕业论文范本基于智能电网的电力系统优化控制研究

电气工程及其自动化专业优秀毕业论文范本基于智能电网的电力系统优化控制研究在智能电网的背景下,电力系统的优化控制成为了电气工程及其自动化专业的研究热点之一。

本文将以电力系统的优化控制为主题,探讨基于智能电网的电力系统优化控制研究。

一、引言随着社会的进步和技术的发展,电力系统作为现代社会工业化的基础设施,正承担着越来越重要的角色。

然而,随着电力需求的不断增长,传统的电力系统已经面临着诸多问题,如供电不稳定、电能质量下降等。

因此,在智能电网的框架下,对电力系统实施优化控制具有重要的理论意义和实际应用价值。

二、智能电网及其应用1.定义:智能电网是一种基于先进电子通信技术、自动化控制技术和信息技术等手段的现代电网系统。

2.优势:智能电网能够实现电力系统的集成化、可靠性的提高、能量效率的提升等优势。

3.应用:智能电网在电力系统的调度优化、设备监测与故障诊断、负荷管理等方面都具有广泛的应用前景。

三、电力系统的优化控制1.定义:电力系统的优化控制是指通过运用优化算法和控制策略,使电力系统的运行状态达到最佳状态。

2.内容:电力系统的优化控制包括负荷优化控制、发电机优化控制、电网配置优化控制等多个方面。

3.方法:电力系统的优化控制主要采用最优化算法、遗传算法等智能算法,结合电力系统的特点进行系统的分析和优化。

四、基于智能电网的电力系统优化控制研究1.智能电网环境下的电力系统建模:通过对电力系统进行建模,可以对系统进行仿真和分析,为优化控制的研究提供基础。

2.电力系统的负荷优化控制:通过对负荷进行合理的调度和管理,优化电力系统的负荷分配,提高电力供应的效率和质量。

3.电力系统的发电机优化控制:通过对发电机的运行状态进行监测和控制,实现电力系统的能源优化利用,提高电网的稳定性和可靠性。

4.电力系统的电网配置优化控制:通过对电网配置进行优化,实现电力系统的高效运行和能源分配。

五、结论基于智能电网的电力系统优化控制是电气工程及其自动化专业的重要研究方向。

电气自动化毕业论文精选全文

电气自动化毕业论文精选全文

可编辑修改精选全文完整版电气自动化毕业论文年来随着自动化的发展,电气自动化被广泛应用。

电气自动化的程度相对较高,但电气自动化控制设备的可靠性是电气自动化存在的最主要问题,如何加强电气自动化控制设备的可靠性成为人们开始关注的焦点。

下面是店铺为大家整理的电气自动化毕业论文,供大家参考。

电气自动化毕业论文范文一:论电力工程中的电气自动化一、电力工程中电气自动化的发展现状1.1电气自动化技术应用于火力发电系统电气自动化技术应用于火力发电系统,使用非常广泛。

首先,能够完善电力企业中火力发电系统的机电一体化运作指标。

其次,能够在一些火电设备发生安全性问题之前提醒和预测设备的安全障碍。

若是能在发生安全性故障之前发现或者提醒进行有效处理,就会避免一些安全事故和经济上的损失。

另外,能够有效建立通用网络结构,能够完善电气工程中电气设备自动化运作,能够监测电力企业内部的人员管理和设备管理,在一定程度上实现了控制、管理和计算机控制的三种有效系统的数据快速传输和管理自动化。

1.2信息技术对电气自动化的影响力目前,信息技术已经在现代社会广泛使用,它是计算机技术和网络通讯技术为一体的科学技术,人类可以通过信息技术进行开发和资源利用,来解决处理、传感和存储等相关信息技术的系统问题。

在电子技术中主要是通过通讯和计算机控制来获取信息,进行开发和利用。

现代的信息技术是在光、微电子等电力应用上加以完善的,适用于社会各大信息领域,特别在电气自动化技术模块受到很大的影响力,在一定程度上起着决定性作用,影响到电气自动化技术的发展。

另外,软件结构和通讯方式也是关键性影响因素,不仅表现在传感器和执行器,还包括控制器和仪表,使用较为广泛,此外的互联网技术和多媒体技术在电气自动化领域的发展十分可观。

信息技术在发展过程中为电气自动化提供了科学、有效的信息,加快技术创新的步伐。

电气自动化在电脑客户端和以太网领域取得了更大的发展,如今已经进入互联网的时代。

电气自动化论文精选范文(篇)精选全文

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可编辑修改精选全文完整版电气自动化论文精选范文电气自动化论文精选范文。

电气自动化论文范文一:电气自动化与电气工程论文1电气自动化设计理念1.1远程监控式理念远程监控系统是一项高技术、高难度的新技术,是指利用电脑终端对其他各个地方的设备进行集中控制的技术。

在电气工程中运用这项技术,可以大幅度减少电缆使用量,节省安装支出和材料使用的成本,还可以实现系统之间的组态灵活性和可靠性,获取更高效益。

但监控式对传输信号强度依赖性较高,电气工程的通讯量通常较大,加之现场通讯速度较低,在信号较差时远程监控式便会受到较大的限制。

因此,远程监控式设计理念更适合于系统控制范围较小的情况,在全自动化电气工程控制系统中并不适用。

1.2集中监控式设计理念所谓集中化即指将所有的系统运行项目控制在一个系统中集中管理、运行,这种设计理念操作简单、对控制站的要求较低、在系统运行与维护方面较为简洁。

单一分散的监控不管是在处理器安装方面还是在电缆铺设连接方面,都十分繁琐,而且大量的单一电缆搅合在一起,处理器增多就会影响处理速度,使处理速度大为降低,这将导致投资成本增加,除此以外,系统的安全可靠性能也会受到影响。

集中监控式设计理念在电气工程中的实际应用,不仅可以减少投资成本支出,还可以进行统一管理、方便快捷,促进电气工程的高效有序运行,满足工作新要求,因此,集中监控式设计理念在电气工程中应用较为广泛。

1.3现场总线监控式设计理念现场总线监控式技术在当前的电气工程中应用最为广泛,究其原因不外乎其高效性的特征。

这项技术具有实践性特点,是在大量应用实践经验基础上不断发展起来的,不同间隔采取不同的技术措施是这项技术能够广泛应用的重要原因。

在具体的操作实践中,主要的工作方式是现场安装,同时不断优化电缆连接技术,以能够有效降低电气工程中设备的投入成本。

在优化电缆连接技术、降低设备成本的同时,还要尽量减少设备的隔离和端子柜的使用量,不仅可以降低成本,提高电气工程的安全性、可靠性和有效运行,还可以增加运营效益。

电气自动化相关论文【优秀6篇】

电气自动化相关论文【优秀6篇】

电气自动化相关论文【优秀6篇】在平平淡淡的日常中,大家都跟论文打过交道吧,论文是讨论某种问题或研究某种问题的文章。

那么你知道一篇好的论文该怎么写吗?读书破万卷下笔如有神,以下内容是小编为您带来的6篇《电气自动化相关论文》,希望能为您的思路提供一些参考。

电气自动化论文篇一1无功补偿为了满足电力网和负荷端的电压水平,保证电网的顺利运行,无功补偿技术应运而生,被广泛应用于高压电网和低压电网中,对维系电网的稳定性有重要的意义。

利用无功补偿技术,会在一定程度上降低电力网中的损耗,从而减少电能运输过程中的损耗,提高电能的使用效率;利用无功补偿技术,能有效提升电网中供电设备的容量,有效控制配电系统的电压损耗。

为了保证无功补偿技术的运行效果,在电力网和负荷端应该设置电容器、调相机等相应的无功电源。

在电力系统中,无功功率最多的电气设备当属异步电动机和变压器等电感性负荷,它们占80%。

在实际操作中,供电企业可以采用静态或动态无功补偿方式,以保证各项设备的正常运行。

2电力无功补偿的关键技术在电气自动化工程中,电力无功补偿的电力负荷功率因数是重要的技术指标。

在电力系统中,功率因数越大越好,功率因素越大,无功功率的传输就会大大减少,从而减少有功功率的损耗。

因此,在电气自动化工程中,应该适当提高电力负荷的功率因数,有效改善电压质量。

另外,并联电容器补偿无功功率也是电力无功补偿的重要关键技术。

用电容器的无功补偿能够有效降低电网线损,为用户提供优质的电压。

其中,在电容器投入和切除的过程中,无功补偿电压会发生变化。

3具体应用3.1设计真空断路器在电气自动化中,利用无功补偿设计能够有效节约成本,被广泛应用于实际工作中。

借助于无功补偿技术,将固定滤波器与合闸管调节电抗器有机结合起来,从而形成新的无功补偿装置。

在实际使用过程中,有效保证了滤波器的电流平衡,最大限度地满足电气自动化系统的功率因数需求,在短时间内实现对系统的无功补偿,从而在降低能耗方面发挥重要的作用。

电气自动化毕业论文篇

电气自动化毕业论文篇

电气自动化毕业论文篇一、内容概述本文《电气自动化毕业论文篇》旨在深入探讨电气自动化领域的最新发展和技术实践。

文章首先对电气自动化技术的背景、发展历程及其重要性进行概述,为后续的研究分析提供理论基础。

接着本文将重点分析电气自动化技术在不同领域的应用,包括工业控制、智能家居、能源管理等方面,展示电气自动化的广泛应用和实际效果。

文章将详细介绍电气自动化技术的核心原理和技术要点,包括PLC(可编程逻辑控制器)的应用、自动化控制系统的设计、传感器与执行器的配合等关键技术。

同时本文还将探讨电气自动化技术的发展趋势和未来挑战,包括人工智能、大数据等新技术在电气自动化领域的应用前景,以及面对市场竞争和技术更新的挑战,电气自动化技术应如何应对和适应。

此外文章还将结合实际案例,对电气自动化的实际应用进行分析和讨论,从实践中总结经验和教训,为电气自动化技术的进一步推广和应用提供有益的参考。

文章将总结研究成果和观点,对电气自动化技术的发展前景进行展望,并提出自己的见解和建议。

整篇文章旨在通过深入研究和分析,为电气自动化领域的发展提供有价值的参考和指导。

1. 阐述电气自动化技术的重要性及其在各个领域的应用在当今信息化、智能化的时代背景下,电气自动化技术已成为推动工业进步的重要驱动力之一。

电气自动化技术的广泛应用,不仅极大地提高了生产效率,降低了生产成本,同时也为企业带来了更高的经济效益和社会效益。

其重要性主要体现在以下几个方面:提高生产效率:电气自动化技术的应用,可以大幅度提高生产过程的自动化程度,减少人工操作,从而提高生产效率。

降低生产成本:通过电气自动化技术的应用,企业可以实现能源的有效利用,减少浪费降低生产成本。

提升生产质量:电气自动化技术可以通过精确的控制和检测,保证产品质量,满足客户的需求。

促进技术创新:电气自动化技术是许多高新技术的基础,如智能制造、物联网、大数据等,其发展和应用推动了技术的创新。

电气自动化技术的应用范围广泛,几乎渗透到所有与电气相关的领域。

电气工程自动化技术论文(10篇)精选全文

电气工程自动化技术论文(10篇)精选全文

可编辑修改精选全文完整版电气工程自动化技术论文(10篇)第一篇1电气工程及自动化技术的应用1.1应用1)电气工程与自动化技术的发展。

无论电气工程与自动化技术如何发展变化,其最终都是为了满足生产的需要,推动国民经济和社会的发展进步。

过去的工业生产依靠人工劳动,受到多种因素的影响,人工生产这种方式工作效率较慢,很容易出现敷衍了事的现象,容易发生安全事故。

后来出现了机械设备,虽然机械设备在一定程度上提高了工作效率,但是需要人员操作,现在大多数企业是24小时工作制,轮流倒班,工作人员要承担巨大的工作任务,企业不得不为增加员工人数而提高劳动力成本。

机器自行运转的设想应运而生,自动化技术就是在这样的背景下产生的。

2)在工业控制中的应用。

工业生产中最常使用的生产技术是电气工程与自动化技术,主要应用在控制领域。

在机器上安装感应器、继电器、电子元器件,工作人员在控制平台上编写软件程序,系统按照步骤执行命令,执行命令的过程就是机器自行生产的过程。

电气工程使用的机器不会受到人员自身素质的约束,能够保证工作效率,达到计划产量,精度准确。

但由于多种原因,目前完全意义上的自动化还没有实现,没有得到大范围的普及。

机械设备的不完善,经常需要人员看管监督机器运行状况,发生故障的时候,需要维护人员进行维修,维修工作费时费力,影响生产工作效率,维修人员和技术水平不尽相同,都会影响其在工业控制中的应用。

3)在电力系统中的应用。

变电站是催生电力,传输发送电力的设备,电力工程与自动化广泛应用在电力行业,恰如其分能够在变电站中大有作为。

它节约了变电站运营中的资金、劳动力,保证了电力设备的安全可靠、稳定运行,利用自动化技术在监控保护上为电力设备保驾护航。

电力系统实现了智能控制,减少了电力系统的操作复杂性,这应归功于电气工程与自动化技术二者有机结合。

运用这二者对电力系统设备状态监控,对现场进行布控监督,保证设备运行当中的安全性。

1.2加强电气工程及自动化技术的应用对策1)提高电气自动化系统集成化程度。

电气工程与智能控制毕业论文文献综述

电气工程与智能控制毕业论文文献综述

电气工程与智能控制毕业论文文献综述引言电气工程与智能控制是现代科技领域中一个重要的研究方向。

随着科技的不断发展,电气工程和智能控制在各个领域得到广泛应用。

本文将对电气工程与智能控制的相关文献进行综述,从理论研究到应用实践,从传统方法到智能化技术,全面了解该领域的最新进展。

一、电气工程的发展历程电气工程作为一门学科,始于19世纪末的电力革命。

自那时起,电气工程经历了一个漫长的发展历程。

其中包括电力系统、电机与传动系统、电器与电子系统等诸多分支领域的研究。

文献中对电气工程的发展历程进行了详细的回顾,总结了各个时期的重要研究成果和创新思想。

二、传统方法在电气工程中的应用传统方法在电气工程中占据着重要地位。

例如,功率电子技术在电力系统中的应用,嵌入式系统在电机控制中的应用等。

这些方法经过长期的实践验证,为电气工程领域的发展做出了重要贡献。

文献综述了一些传统方法在电气工程中的应用案例,并对其优缺点进行了分析。

三、智能控制技术在电气工程中的应用随着人工智能技术的快速发展,智能控制技术在电气工程中的应用越来越广泛。

例如,深度学习在电力系统负荷预测中的应用,遗传算法在电机控制中的优化设计等。

文献中对智能控制技术在电气工程中的应用进行了梳理,探讨了其在提高系统性能、节能减排等方面的优势。

四、电气工程与智能控制的交叉研究电气工程与智能控制的交叉研究是当前热点领域之一。

这种交叉研究不仅可以提高电气系统的性能,还可以推动智能控制技术的发展。

例如,基于人工智能的电力系统自动化、智能电网等。

文献中对电气工程与智能控制的交叉研究进行了综述,分析了其应用前景和挑战。

五、电气工程与智能控制的未来发展方向电气工程与智能控制在未来仍有许多需要探索和研究的方向。

例如,对电力系统进行智能化改造,提高系统的可靠性和智能管理能力;开发新型的电机驱动控制方法,提高系统的运行效率和可调控性等。

文献中对电气工程与智能控制的未来发展方向进行了展望,并提出了一些建议和思考。

电气自动化控制系统应用论文

电气自动化控制系统应用论文

电气自动化控制系统的应用研究【摘要】电气自动化控制系统领域中,以计算机为基础,便于集成和灵活控制的系统正在被广泛的应用。

本文简单介绍电气自动化控制系统功能,结合例子阐述电气自动化控制系统的应用,并且分析其未来的发展趋势。

【关键词】电气自动化;控制系统;应用;1 电气自动化控制系统的功能以单元机组运行及电气控制特点为依据将发电机——变压器组与厂用电源等电气系统控制划入ecs监控。

它的主要功能是:1.1 lps系统与直流系统的监视。

1.2 控制及操作发电机——变压器组出口220kv/500kv断路器和隔离开关。

1.3 厂高变保护、发电机——变压器组保护、励磁变压器保护。

1.4 220kv/500kv开关的手动同期并网和自动同期并网。

1.5 控制和操作柴油发电机组及保安电源。

1.6 控制和操作高压启、备变压器。

1.7 低压厂用电源的操作、监视和低压备自投装置控制。

1.8 高压厂用电源的操作、监视和厂用电压快切装置状态的投退及手动启动。

1.9 发电机励磁系统。

主要包括增磁、减磁操作,启励、灭磁操作,控制方式切换,电力系统稳定器的投退等。

2 电气自动化控制对象的特点及要求电气自动化控制量相比热工控制量,在运行过程和控制要求中有许多不同。

电气主要特点是:2.1 相对热机设备来说,电气自动化控制系统控制的信息采集对象较少、数量较小、操作频率低,但是要求快速和准确。

2.2 电气设备的保护自动装置需要较高的可靠性,动作速度快。

而且需要较高的对抗干扰性。

2.3 电气自动化控制系统以顺序控制和数据采集系统为主,相对联锁保护多。

所以机组电气系统归入dcs控制,需要控制系统具备较高可靠性。

除了实现正常的起停与运行操作,更重要的是能够做到实时检测和显示运行状态异常及事故状态下的状态及数据,而且提供相对应的操作指导以及应急处理的措施方法,以保证电气自动化控制系统能够自动控制在安全合理状态下进行运转工作。

3 电气自动化控制系统的应用以电力系统为例,电气自动化控制系统的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:3.1 计算机处理系统和数据采集。

电气控制PLC技术教学实践论文

电气控制PLC技术教学实践论文

浅谈电气控制与PLC技术的教学实践【摘要】文章介绍了电气控制与plc技术的教学实践。

强调在有限的学时内,以理论课程教学为主,突出实践教学环节,运用多种适合的教学方法,加强师资队伍建设,强化学生实际操作训练,提高学生综合素质,实现教学实践的良好效果。

【关键词】电气控制 plc技术教学实践可以把“电气控制与plc技术”看做是“工厂电气控制”和“可编程控制器(plc)”两门课组合而成,该课程是高校电气工程类及机电一体化类专业的一门重要专业课程,它具有很强的实践性和综合性,既讲理论,又重实践与运用,对不少学生的就业有着重要的影响,因此,这门课程的教学实践值得探究。

一、整合课程教学内容,突出技术能力培养《电气控制与plc技术》是《电气控制技术》与《plc技术》的整合。

课程教学内容的整合是实践教学模式改革的核心,我们坚持从技术应用能力和综合素质培养的角度出发,实现“知识本位”向“应用能力本位”的转变。

精简、整合理论教学内容,强化实践能力训练。

本课程需解决的技术能力是:电气控制技术应用能力、plc基本原理与应用技术、sfc编程能力、功能指令应用能力、系统设计与维护能力。

按这些应用能力,重新构建了实践教学内容体系,提高实践教学比重到60%。

因此,在课程内容教学安排上,注重相关课程(如电机及拖动、单片机控制技术、传感器与测试技术系统等)在本课程中的融会贯通,采用循序渐进的方式,分析现代设备的结构、电气控制原理、电气控制主回路及控制回路、局部电路及整体分析、原理设计及工艺设计,从实验到实训,由易到难,逐步建立起现代设备电气控制原理分析和故障诊断的方法。

二、多种教学方法并举,有效增强教学效果(一)启发型教学模式教学手段应灵活多样,课堂教学和开放教学相结合,鼓励学生自主学习,培养个性化。

应当把“启发式教学”作为指导思想,力争做到“三个结合”(即理论讲授与实践教学相结合,教师讲授与师生讨论相结合,课内教学与课外研究相结合)。

2023年电气自动化论文电气自动化论文3000字(四篇)

2023年电气自动化论文电气自动化论文3000字(四篇)

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。

写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

电气自动化论文电气自动化论文3000字篇一1.1发电效率明显提升而原有传统的火力发电设备多数都需要较多的人员进行实际操作及控制,工作效率低,而将电气自动化技术应用于火力发电,可以使火力发电实现自动化控制,提高发电效率及电能产昌,更好满足社会需求。

1.2发电成本显著降低用于火力发电的原材料通常都是煤炭及石油等可燃原料,原有的火力发电技术存在诸多问题,使得原材料的燃烧率不高,不能够充分燃烧而释放出全部的能量,这使得发电效果平平,投入了较多的原料却没有得到预期的电量,也就增加了发电成本。

而将电气自动化技术应用到火力发电中,就可以对各种燃烧方法进行自动化控制,从而实现燃料的充分燃烧,使得燃料的浪费率大为降低,也就相应的节约了发电成本。

1.3资源得到最优化配置在火力发电的过程中,所需要的是所有的资源是否能够全面合理的得以有效的利用,其结果对于电厂的发电效率有着直接的影响,过去较为滞后的发电技术,对于电力设备和原材料以及工作人员都没有进行更好更全面的加以利用,人员和原材料的浪费,设备发生了故障没有得到及时的发现和维护,对于火力发电在一定程度上都造成了损失。

然而,自从电气自动化技术实现之后,对于设备运行中出现的障碍,能够得以有效的及早发现,在操作模式方面可以实现人机操作,时期资源在使用的过程中,能够将其最大的可利用价值给予充分发挥。

2火力发电系统应用电气自动化技术的可行性和必要性电气自动化技术自诞生以来,在各行各业中都取得了十分骄人的应用成绩,其在数据采集及管理、运行控制等多个方面都取得了不错的效果。

在火力发电系统中运用了电气自动化技术在对交流电进行采样、测量和监控的同时,还可以在新型计算机技术的协助下与工业输电之间的电网进行创新性和性能性革新。

电气控制设计论文(5篇)

电气控制设计论文(5篇)

电气控制设计论文(5篇)电气掌握设计论文(5篇)电气掌握设计论文范文第1篇1.能够画出典型掌握线路的原理图如三相异步电动机的单向运行掌握;正反转掌握(含接触器联锁的正反转掌握、按钮联锁的正反转掌握、双重联锁的正反转掌握);星三角降压起动掌握(含手动掌握的星三角降压起动掌握、自动掌握的星三角降压起动掌握);双速电动机掌握(含手动掌握的双速电动机掌握、自动掌握的双速电动机掌握)等。

同学通过理论学习以后,应具有相应的画图力量;然后通过到实训室学习,不仅可以强化同学的画图及动手安装接线的力量,还可以为后面的课程设计打下基础。

2.正确安装典型掌握线路通过分析电气原理图后,进行安装接线;同学要能够把原理图中电气元件符号,与实物上的各对应部分联系起来,正确接线;先接主电路,在接主电路时,要留意电源的进线是上进下出;接掌握电路时,依据编号,依次完成接线;在接按钮盒时,要留意,进盒的线要通过接线端子引入。

对每个元件在所接线路中的作用,同学肯定要清晰。

3.调试同学安装接线完成后,先通过静态检测,对所接线路有一个初步的推断,即是否存在短路或断路状况,静态值是否合理;然后是进行通电测试,通过通电试验,可以直观看到各元器件的动作,及电动机运行状况是否正常。

这一过程,让同学看到每个元件的动作状况,以及所接线路完成的掌握功能。

二、学习简洁掌握线路的设计1.首先依据所设计掌握线路的要求,对所需要用到的电气元器件写出材料清单(元器件的名称、数量、型号)。

2.依据所设计线路的要求,通过自己在理论学习和实习学习中把握的学问,考虑如何设计。

3.通过分组完成或自己完成,画出能够实现设计要求的电气原理图,分析工作原理,请带实习的老师审核图纸,提出建议,方可照图安装接线。

4.在我们设计线路时,还要考虑一个重要的因素,就是要依据现有的元器件条件,完成我们的设计课题。

由于,每个设计线路的功能,可以通过许多种掌握方式来完成。

三、设计实例(三相异步电动机单向运行掌握,扩展为两地掌握的两台电动机手动顺起,手动逆停掌握线路,具有短路、过载、欠压及失压爱护) 1.元件清单三相空气开关1个、主熔断器3个、控熔断器2个、沟通接触器2个、热继电器2个、三联按钮2个。

电气工程及其自动化控制专业毕业论文

电气工程及其自动化控制专业毕业论文

随着我国社会经济飞速发展,对电气工程及其自动化专业涉及到的内容范围较广,电气工程及其自动化专业不仅讲究理论知识,还将学生的操作能力视为重点。

下面是为大家整理的,供大家参考。

范文一:谈电气工程的自动化控制摘要:随着我国经济的迅猛发展和技术的突飞猛进,社会对电力的需求日益增大,同时我国的电网建设水平不断发展,并取得了长足进步。

在这个过程中,怎样提高配电网的自动化水平越来越成为人们关注的焦点。

本文对自动化技术在电气工程中的运用进行讨论分析,以供参考。

关键词:电气工程自动化控制运用中图分类号:F407文献标识码:A前言现阶段随着电网建设和改造的顺利进行,提高配电网自动化水平的呼声越来越高。

这一时期自动化装置的特点是以模拟电路和布线逻辑为主进行设计,其应用减轻了变电站值班员的劳动强度,提高了电力安全运行程度,而电网调度自动化系统在电力系统的安全经济运行中已经起着不可或缺的作用。

一、我国自动化技术的发展概况早在上世纪60年代,我国便已经提出自动化技术概念,初期主要面向变电站展开研究,在10年内先后开发出了一系列控制装置,主要功能在于信号采集与保护,直到80年代,可视化计算机检测系统正式投产,我国电气工程自动化技术翻开了新的篇章。

90年代我国开始应用高性能工作站以及相关软件技术,电站信息处理能力快速提高,并开始涉猎互联网技术,让供电监控以及电力调度自动化迈上了新的台阶,电力产品趋于开放化及网络化,各种智能自动技术持续更新,用更少的电力电缆换来了更优质的电力供应服务,配电设备占地面积不断缩小,节约了空间成本和建设投入,但设备工作效率与集成功能却有了质的飞跃,配电自动化技术带来了灵活的配置选择,提高设备之间的兼容性并降低了维修维护难度,配电可靠性大大增加。

我国近几年开始将嵌入式产品应用到电气工程,比如嵌入式操作系统、嵌入式微处理器、嵌入式以太网等,为电力系统配备了更多高科技产品,推动了电力系统测量与控制以及继电保护的自动化进程,数据采集与传输等通信设备一再更新,相关硬件及应用程序朝结构简化的方向发展,信息处理能力更高,速度更快,功耗与损耗持续降低。

电机与电气控制技术课程教学方法论文

电机与电气控制技术课程教学方法论文

电机与电气控制技术课程教学方法论文电机与电气控制技术课程教学方法论文摘要:本文对机电设备维修与管理专业《电机与电气控制技术》课程的教学方法进行了相关设计与探索。

结合授课的实际情况,从教学目标、教学手段、教学内容、实训环节、考核形式等方面提出了一些建议及改革思路。

关键词:电机;电气;教学方法;改革《电机与电气控制技术》是高职教育机电设备维修与管理专业一门非常重要的专业基础课。

一方面,它在专业课程体系中起到承上启下的作用,为后续传感器应用、微机控制技术与应用、可编程控制器应用技术等课程的学习提供必要的理论及实践知识支撑;另一方面,作为维修电工上岗证和维修电工操作工证书的关联课程,它要求学生学习并掌握相关就业岗位的操作技能。

《电机与电气控制技术》课程的理论性和实践性都比较强,而现阶段的课程教学过程还存在着诸多有待解决的问题。

因此,如何提高教学质量是每个任课教师都重点关注的事情。

下面笔者将对电机与电气控制技术课程的教学改革进行一些初步的探讨。

1明确学习目标对电机与电气控制技术的应用可分成3个层次。

(1)初级应达到的目标:了解磁路的基本知识;熟悉各种操作及基本测量工具(三表)的使用方法;掌握变压器及常用低压电器的选择及使用方法;掌握日常照明电路及插座的安装方法;掌握电动机继电-接触器基本控制环节及基本保护环节的动作原理和实施方法;能完成电动机基本控制线路的接线及调试、常见故障的分析及排除,具备初级电工上岗及操作资格。

(2)中级应达到的目标:在初级目标基础上,熟悉电信号常用测量仪器——示波器的使用方法,掌握测量数据的读取及处理方法;能完成OTL功放电路的安装、焊接、调试及性能分析;能根据要求完成电动机减压启动、顺序控制、多地控制等控制线路的设计、选材、安装、调试及故障排除;掌握常见设备控制线路的.工作原理,具有一定的线路设计与绘制能力,能协助工程师进行现场安装与调试。

(3)高级应达到的目标:能熟练选择和使用各种常用低压电器;具有快速掌握新型号低压电器的能力;具备较强的控制线路设计能力;能根据需要对工控现场改造或完成一个中等复杂项目的设计。

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学科:电气控制技术班级:姓名:学号:指导老师:联系方式:电气控制技术在生产实践中的应用(Application of electrical control technology in the production practice.)摘要:电气控制技术是以各类电动机为动力的传动装置与系统为对象,以实现生产过程自动化的控制技术。

电气控制系统是其中的主干部分,在国民经济各行业中的许多部门得到广泛应用,是实现工业生产自动化的重要技术手段。

电气控制系统主要有两大部分:继电器接触器控制系统和可编程控制器 PLC。

Abstract:electric control technology is all kinds of motor for powertransmission device and system as the object in order to achieve production processautomation control technology. The electrical control system is one of the main part innational economic sectors widely applied in many departments the production ofindustrial automation is an important technical method. The electrical control systemhas two main parts relays - contactor controlling system and PLC programmablecontroller.关键词:继电器接触器 PLC 控制系统控制引言这学期我们开设了电气控制技术这门课,俗话说“机电不分家”,我们机械制造及其自动化专业知识与电气控制技术是密不可分的。

在我们以后的工作之中将电气控制方面的知识应用到实践中是十分必要的。

电气控制技术是以各类电动机为动力的传动装置与系统为对象,以实现生产过程自动化的控制技术。

电气控制系统是其中的主干部分,在国民经济各行业中的许多部门得到广泛应用,是实现工业生产自动化的重要技术手段。

随着科学技术的不断发展、生产工艺的不断改进,特别是计算机技术的应用,新型控制策略的出现,不断改变着电气控制技术的面貌。

在控制方法上,从手动控制发展到自动控制;在控制功能上,从简单控制发展到智能化控制;在操作上,从笨重发展到信息化处理;在控制原理上,从单一的有触头硬接线继电器逻辑控制系统发展到以微处理器或微计算机为中心的网络化自动控制系统。

现代电气控制技术综合应用了计算机技术、微电子技术、检测技术、自动控制技术、智能技术、通信技术、网络技术等先进的科学技术成果。

作为生产机械动力的电机拖动,经历了漫长的发展过程。

20 世纪初,电动机直接取代蒸汽机。

开始是成组拖动,用一台电动机通过中间机构(天轴)实现能量分配与传递,拖动多台生产机械。

这种拖动方式电气控制线路简单,但机构复杂,能量损耗大,生产灵活性也差,不适应现代化生产的需要。

20 世纪 20 年代,出现了单电机拖动,即由一台电动机拖动一台生产机械。

单电机拖动相对成组拖动,机械设备结构简单,传动效率提高,灵活性增大,这种拖动方式在一些机床中至今仍在使用。

随着生产发展及自动化程度的提高,又出现了多台电动机分别拖动各运动机构的多电机拖动方式,进一步简化了机械结构,提高了传动效率,而且使机械的各运动部分能够选择最合理的运动速度,缩短了工时,也便于分别控制。

继电器—接触器控制系统至今仍是许多生产机械设备广泛采用的基本电气控制形式,也是学习更先进电气控制系统的基础。

它主要由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,由于其控制方式是断续的,故称为断续控制系统。

它具有控制简单、方便实用、价格低廉、易于维护、抗干扰能力强等优点。

但由于其接线方式固定,灵活性差,难以适应复杂和程序可变的控制对象的需要,且工作频率低,触点易损坏,可靠性差。

以软件手段实现各种控制功能、以微处理器为核心的可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC),是 20 世纪 60 年代诞生并开始发展起来的一种新型工业控制装置。

它具有通用性强、可靠性高、能适应恶劣的工业环境,指令系统简单、编程简便易学、易于掌握,体积小、维修工作少、现场连接安装方便等一系列优点,正逐步取代传统的继电器控制系统,广泛应用于冶金、采矿、建材、机械制造、石油、化工、汽车、电力、造纸、纺织、装卸、环保等各个行业的控制中。

在自动化领域,可编程控制器与 CAD/CAM、工业机器人并称为加工业自动化的三大支柱,其应用日益广泛。

可编程控制器技术是以硬接线的继电器—接触器控制为基础,逐步发展为既有逻辑控制、计时、计数,又有运算、数据处理、模拟量调节、联网通信等功能的控制装置。

它可通过数字量或者模拟量的输入、输出满足各种类型机械控制的需要。

可编程控制器及有关外部设备,均按既易于与工业控制系统联成一个整体,又易于扩充其功能的原则设计。

可编程控制器已成为生产机械设备中开关量控制的主要电气控制装置。

正文一、继电器接触器控制系统1、在继电器接触器控制系统中,低压电器是主要元件。

根据外界施加的信号或要求,低压电器自动或手动地接通和断开电路,从而断续或连续地改变电路参数或状态,来实现对电路或非电对象的切换、控制、检测、保护、变换以及调节。

几种常用的低压电器有接触器、继电器、熔断器和主令器等。

(1)接触器是一种用来频繁地接通和断开交、直流负荷电流的电磁式自动切换电器,主要用于控制电动机、电焊机、电容器组等设备,具有低压释放的保护功能,适用于频繁操作和远距离控制。

交流接触器主要由电磁机构、触点系统、灭弧装置和其他辅助部件四大部分组成。

其工作原理是:当吸引线圈通电后,电磁系统即把电能转变为机械能,所产生的电磁力克服释放弹簧与触头弹簧的反力使铁心吸合,并带动触头支架使动、静触头接触闭合。

当吸引线圈断电或电压显著下降时,由于电磁吸力消失或过小,衔铁在弹簧反力作用下返回原位,同时带动触头脱离静触头,将电路切断。

(2)继电器是一种根据某种输入信号的变化来接通或断开控制电路,实现自动控制和保护的电器。

继电器的种类很多,有电磁式继电器、时间继电器、热继电器、速度继电器等。

继电器的工作方式是当输入量变化到某一定值时,继电器的触头即动作,接通或断开控制电路。

其输入量可以是电压、电流等电气量,也可以是温度、时间、速度、压力等非电气量。

继电器的特点是适用于小电流电路,能应用多种信号控制。

由于继电器种类繁多,其具体结构不一定相同,但其工作原理基本类似,这里就不再赘述。

(3)熔断器是当通过它的电流超过规定值达一定时间后,以它本身产生的热量使熔体熔化,从而分断电路的电器。

熔断器分为瓷插式熔断器和螺旋式熔断器(4)主令电器主要用于闭合、断开控制电路,以发布命令或信号,达到对电力拖动系统的控制或实现程序控制。

像按钮、行程开关、接近开关和光电开关都属于主令电器。

2、笼式异步电动机的起动方法(1)直接启动控制电路直接启动即启动时把电动机直接接入电网,加上额定电压,一般来说,电动机的容量不大于直接供电变压器容量的 20%∽30%时,都可以直接启动。

1)点动控制合上开关 S,三相电源被引入控制电路,但电动机还不能起动。

按下按钮 SB,接触器 KM 线圈通电,衔铁吸合,常开主触点接通,电动机定子接入三相电源起动运转。

松开按钮SB,接触器 KM 线圈断电,衔铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而停转。

2)直接起动控制起动过程:按下起动按钮 SB1,接触器 KM 线圈通电,与 SB1 并联的 KM 的辅助常开触点闭合,以保证松开按钮 SBl 后 KM 线圈持续通电,串联在电动机回路中的 KM 的主触点持续闭合,电动机连续运转,从而实现连续运转控制。

停止过程:按下停止按钮 SB2,接触器 KM 线圈断电,与 SB1 并联的 KM 的辅助常开触点断开,以保证松开按钮 SB2 后 KM线圈持续失电,串联在电动机回路中的 KM主触点持续断开,电动机停转。

与SB1 并联的 KM 的辅助常开触点的这种作用称为自锁。

图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。

→起短路保护的是串接在主电路中的熔断器 FU。

一旦电路发生短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。

→起过载保护的是热继电器 FR。

当过载时,热继电器的发热元件发热,将其常闭触点断开,使接触器 KM 线圈断电,串联在电动机回路中的 KM 的主触点断开,电动机停转。

同时 KM 辅助触点也断开,解除自锁。

故障排除后若要重新起动,需按下 FR 的复位按钮,使 FR 的常闭触点复位(闭合)即可。

→起零压(或欠压)保护的是接触器 KM 本身。

当电源暂时断电或电压严重下降时,接触器 KM 线圈的电磁吸力不足,衔铁自行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转,同时解除自锁。

(2)正反转控制1)简单的正反转控制正向起动过程:按下起动按钮SB1,接触器 KM1 线圈通电,与SB1并联的 KM1 的辅助常开触点闭合,以保证 KM1 线圈持续通电,串联在电动机回路中的 KM1 的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。

停止过程:按下停止按钮 SB3,接触器 KM1线圈断电,与SB1 并联的 KM1 的辅助触点断开,以保证KM1 线圈持续失电,串联在电动机回路中的 KM1 的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。

反向起动过程:按下起动按钮 SB2,与接触器 KM2 线圈通电, SB2 并联的 KM2的辅助常开触点闭合,以保证线圈持续通电,串联在电动机回路中的 KM2 的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。

缺点: KM1 和 KM2 线圈不能同时通电,因此不能同时按下 SB1 和 SB2,也不能在电动机正转时按下反转起动按钮,或在电动机反转时按下正转起动按钮。

如果操作错误,将引起主回路电源短路。

2)带电气互锁的正反转控制电路将接触器 KM1 的辅助常闭触点串入 KM2圈回路中,从而保证在 KM1 线圈通电时 KM2线圈回路总是断开的;将接触器 KM2 的辅助常闭触点串入 KM1 的线圈回路中,从而保证在KM2 线圈通电时 KM1 线圈回路总是断开的。

这样接触器的辅助常闭触点 KM1 和 KM2 保证了两个接触器线圈不能同时通电,这种控制方式称为互锁或者联锁,这两个辅助常开触点称为互锁或者联锁触点。

缺点:电路在具体操作时,若电动机处于正转状态要反转时必须先按停止按钮SB3,使互锁触点 KM1 闭合后按下反转起动按钮 SB2 才能使电动机反转;若电动机处于反转状态要正转时必须先按停止按钮 SB3,使互锁触点 KM2 闭合后按下正转起动按钮 SB1 才能使电动机正转。

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