现代电气控制技术
现代电气控制技术复习资料
29为什么电动机要设零电压和欠电压保护?
(1) 零压保护,通过接触器KM的自锁触点来实现。当电源电压消失(如停电),或者电源电压严重下降,使接触器KM由于铁心吸力消失或减小而释放,这时电动机停转并失去自锁。而电源电压又重新恢复时,要求电动机及其拖动的电动机构不能自行起动,以确保操作人员和设备的安全。由于电网停电后自锁触点KM的自锁已消除,所以不重新按起动按钮电动机就不能起动。(防止设备断电,通电自起动)
35主运动时主轴通过卡盘或顶尖带动工件作旋转运动,它消耗绝大部分能量。进给运动是溜板带动刀架的纵向和横向的直线运动,它消耗的能量很小。
31电流型保护包括:短路保护FU、过电流保护KI、过载保护FR、欠电流保护、断相保护。
32利用逻辑代数来分析、设计线路。用这种方法设计的线路比较合理,特别适合完成较复杂的生产工艺所要求的控制线路。
33车床主要由机身、主轴变速箱、尾架、进给箱、丝杠、光杠、刀架及溜板箱等组成。
34车床在加工过程中主要有两种运动:主运动和进给运动。
电压继电器作用:起到过压和欠压保护作用
电流继电器作用:起到过载和短路保护作用
电压继电器的线圈与负载并联,触点接在电压保护的跳闸线圈中
电流继电器的线圈与负载串联,触点接于过流保护的跳闸线圈中
19行程开关又称限位开关,是一种根据生产机械运动的行程位置而动作的小电流开关电器。它由三部分组成:操作头、触头系统和外壳。操作头是感测部分,它接受机械结构发出的动作信号,并将此信号传递到触头系统。触头系统是开关的执行部分,它将操作头传来的机械信号,通过本身的转换动作,变换为电信号,输出到有关控制回路,使之能按需要作出必要的反应。
继电器的释放值与吸合值的比称为继电器的返回系数,释放弹簧拧紧,吸合电流电压与释放电流电压同时增大,返回系数增大,放松时,返回系数减小。
现代控制技术在电气工程系统中的应用研究
现代控制技术在电气工程系统中的应用研究1. 引言1.1 现代控制技术在电气工程系统中的重要性现代控制技术作为电气工程系统中的关键技术,发挥着至关重要的作用。
随着科技的不断发展,电气工程系统的复杂性和要求也在不断提高,传统的控制方法已无法满足现代电气系统的需求。
现代控制技术的应用愈发凸显其重要性。
现代控制技术能够提高电气系统的性能和稳定性。
通过引入先进的控制算法和技术,可以实现对电气系统的准确控制,精确调节系统参数,提高系统的响应速度和稳定性,确保系统在各种复杂环境下可靠运行。
现代控制技术能够降低系统的能耗和成本。
通过优化控制算法和策略,可以有效减少系统的能量消耗,降低系统运行成本,提高系统的能效性,实现节能减排的目标。
现代控制技术还可以提升电气系统的智能化水平。
结合人工智能和机器学习等技术,可以实现电气系统的智能化控制和自适应调节,提高系统的自主性和智能化程度,为系统的运行和维护提供更加便捷的解决方案。
现代控制技术在电气工程系统中的重要性不言而喻。
它不仅可以提高系统的性能和稳定性,降低系统的能耗和成本,还能够提升系统的智能化水平,为电气工程系统的发展注入新的活力和动力。
深入研究和应用现代控制技术对于提升电气工程系统的整体水平具有重要意义和价值。
1.2 研究背景及意义电气工程系统作为现代工业中不可或缺的一部分,其稳定性、效率和质量直接关系到整个生产系统的运行。
随着科学技术的不断发展,现代控制技术在电气工程系统中的应用越来越广泛,为提高系统的控制性能和稳定性提供了强有力的支持。
研究背景及意义是指现代控制技术在电气工程系统中的应用研究,旨在探索控制技术在电气工程系统中的实际应用效果和发展趋势,在实践中促进系统的智能化、自动化和高效化,提高生产效率和产品质量,降低成本和资源浪费,推动电气工程系统的升级和发展。
研究背景及意义的重要性在于通过对现代控制技术的深入研究和应用探索,提高电气工程系统的设计、运行和维护水平,满足不断变化的生产需求和市场竞争压力,推动电气工程行业的可持续发展。
《现代电气控制技术》期末复习资料
第1章常用低压电器【填空题】1.电器一般具有两个基本组成部分:感测部分(电磁机构)和执行部分(触头)。
2.电弧熄灭方法:降低电场强度和电弧温度。
3.接触器:用来频繁接通和切断电动机或其它负载主电路的一种自动切换电器。
具有远距离操作功能和失(欠)压保护功能;但没有低压断路器所具有的过载和短路保护功能。
4.接触器按其主触头通过的电流种类,分为直流接触器和交流接触器。
5.接触器符号:6.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。
由承受机构、中间机构和执行机构三部分构成。
7.继电器返回系数,是继电器重要参数,吸合时间和释放时间。
8.继电器的主要特点是具有跳跃式的输入-输出特性。
9.继电器符号:10.中间继电器:用来放大信号,增加控制电路中控制信号的数量,以及作为信号传递、连锁、转换及隔离用。
11.中间继电器符号:12.时间继电器:在敏感元件获得信号后,执行元件要延迟一段时间才动作的电器。
13.时间继电器符号:通电延时(b,d,e),断电延时(c,f,g)14.速度继电器也称反接制动继电器,用在异步电动机的反接制动控制。
15.速度继电器符号:16.热继电器:利用电流的热效应原理来工作的保护电器,用作三相异步电动机的过载保护。
(双金属片)17.热继电器符号:18.行程开关:又称限位开关,根据生产机械运动的行程位置发出命令以控制其运动方向或行程长短的小电流开关电器。
19.行程开关触点符号:20.低压熔断器:利用熔体的熔化作用而切断电路的、最初级的保护电器,适用于交流低压配电系统或直流系统,作为线路的过负载及系统的短路保护用。
21.低压断路器:按结构形式分为万能式和塑料外壳式两类。
用于电路过载、短路和失压保护。
【简答题】1.12 时间继电器和中间继电器在电路中各起什么作用?时间继电器:分为通电延时:接收输入信号延时一定的时间,输出信号才发生变化,当输入信号消失时,输出瞬时复原;断电延时:接收输入信号时,瞬时产生相应的输出信号,当信号消失后,延迟一点过时间,输出复原。
现代电气控制技术课程总结
现代电气控制技术课程总结介绍现代电气控制技术是电气工程领域的重要学科,它研究和应用电子技术、计算机技术和自动控制技术等,以实现电气设备的智能化控制和安全运行。
本文将对现代电气控制技术课程进行总结,包括课程内容、学习方法和应用前景等方面。
课程内容现代电气控制技术课程包括以下内容:1. 电磁学基础•电磁场理论•电场与磁场的耦合•波动方程和电磁波的传播2. 控制理论基础•控制系统的基本概念•信号与系统•系统模型和传递函数3. 传感器与执行器•传感器的原理和分类•电压、电流和温度传感器•电动机的结构和工作原理•直流电机和交流电机4. 基于微处理器的控制系统•微处理器的基本原理和结构•嵌入式系统设计•控制算法和程序设计5. 工业自动化系统•资源配置和过程控制•自动化系统的层次结构•工业网络和现场总线6. 先进控制技术•PID控制器•模糊控制和神经网络•自适应控制和优化控制学习方法为了更好地学习现代电气控制技术课程,可以采用以下学习方法:1.阅读教材和参考书籍:通过系统地学习教材和参考书籍,掌握基本概念和理论知识。
2.实验和仿真:通过实验和仿真软件,加深对控制系统的理解,掌握实际操作和故障排除的技能。
3.课堂讨论和案例分析:参与课堂讨论,与同学们一起分析实际案例,提高问题解决和系统设计的能力。
4.参加相关活动和竞赛:参加电子设计竞赛和工程实践活动,锻炼动手能力和团队协作精神。
5.学习电气工程相关知识:了解电气工程的基础知识,如电路理论、电机原理等,以便更好地理解和应用现代电气控制技术。
应用前景现代电气控制技术在工业自动化、能源管理、智能交通和智能家居等领域有着广泛的应用前景。
1.工业自动化:现代电气控制技术可以实现生产线的自动化控制和优化,提高生产效率和产品质量。
2.能源管理:通过应用现代电气控制技术,可以实现对能源的高效利用和监测,降低能源消耗和环境污染。
3.智能交通:现代电气控制技术可以用于交通信号灯的控制、车辆自动驾驶和交通流量管理等方面,提高交通效率和安全性。
现代电气控制及PLC应用技术
现代电气控制及 PLC 应用技术摘要:电气工程技术人员将电气自动化充分的融入到工程运行中,实现电气控制目的。
现代的电气控制技术的发展同PLC应用技术有很大的关系,这种技术能够通过数据指令编辑和存储,从而完成电气设备的控制。
PLC应用技术使用的行业主要是在工业,能够有效地提升电气设备的整体运行效率和性能,保障电气企业的经济发展。
本文从现代电气控制技术的发展情况和PLC应用技术的特点,综合进行研究,从未促进电气行业的健康稳定发展。
关键词:电气控制;技术发展;PLC;工业引言我国电气行业的健康稳定发展,需要电气控制技术和PLC应用技术支持。
电气工程师是我国重要工程,其能够促进社会发展。
PLC应用技术又叫可编程逻辑控制器,在电气工程中能够发挥出计算机的部分作用,一直都是一种重要技术。
现代电气工程的发展,需要电气企业高效科学利用各种技术来促进其经济发展。
利用现代电器控制技术和PLC技术,能够促进电气系统的发展和保障其稳定运行。
一、现代电气控制及PLC应用技术概述1.1现代电气控制技术现代电气控制技术在使用的主要依靠智能控制技术和PID技术来支持电气设备的控制,智能控制技术能够将电气设备集中进行控制管理,对设备运行进行实时动态监控,随时了解电气设备的运行状态。
智能控制技术的使用将是电气控制的现代主要特点之一,同时也是国家重点关注的技术。
电气设备的引进和管理资金都比较高,设备在运行的时候如果出现故障问题,会严重影响到电气经济发展[1]。
因此使用智能控制技术能够对电气设备运行存在的安全隐患进行科学全面的排除,提前解决存在的问题,保持设备高效运行。
同时现代电气控制技术中的智能控制技术能够对电气系统的整体运行灵敏度进行把控,提高设备的自我故障诊断能力。
而PID技术的应用,主要是将现代控制技术的系统运行数据进行分析和测量,从而提高判断的精准度。
设备实际运行的时候数据一直都在变化,因此需要对电气系统的整体运行状态反映情况随时掌握,PID技术能够实现精准化的灵活控制数据,在较短的时间就完成电气系统的数据分析和控制,及时响应数据变化。
现代控制技术在电气工程中的应用解析
现代控制技术在电气工程中的应用解析现代控制技术是一种应用符号化数学对被控对象进行描述、分析、控制的技术,它是通过对物理模型进行数学化抽象,并通过各种控制策略和控制算法实现对实际控制系统的精准控制。
在电气工程领域,现代控制技术已被广泛应用于自动化、工业控制、航空航天、电力系统、轨道交通等领域。
在电气工程中,现代控制技术的应用包括但不限于以下几个方面:1. 自动化系统控制自动化控制是应用控制技术实现工业自动化的主要手段。
现代控制技术通过对被控对象进行精准数学建模,并通过控制算法实现对自动化系统的高效控制。
在工业自动化中,现代控制技术可以应用于各种自动化控制领域,如自动化生产设备、流水线生产、车间自动化等。
自动化控制系统的集成化和优化调度,大大提高了生产效率和产品质量,降低了人工成本,增强了企业的竞争力。
2. 电力系统控制现代电力系统已经逐步向智能电网转型,控制技术的进步也使得电力系统控制更加精细化和高效化。
现代控制技术可以应用于电力系统中的各个环节,如发电、输电、配电、用电等。
通过集中控制和标准化管理,可以使得电力系统的可靠性和维护性大幅度提高,并且能够更好地实现对于电力质量、电能效率和安全稳定性等方面的需求。
3. 轨道交通控制现代控制技术在轨道交通系统中的应用,使得系统控制和运行更加安全、稳定和舒适。
控制技术可以应用于轨道交通系统的列车控制、信号控制、车站控制和线路调度等方面。
尤其是在高速铁路建设中,现代控制技术可以实现隧道通风、车辆操纵、列车交会等关键环节的快速响应,提升了高速铁路系统的安全性和运行效率。
4. 航空航天控制现代航空航天控制技术是实现自动驾驶、导引、遥测等系统的关键技术之一。
在航空航天控制中,现代控制技术可以应用于飞行控制、导航系统、卫星控制等重要领域。
现代控制技术可以极大地提高航天器和飞机的航行安全性和准确性,在空间站、探测器、卫星等空中设备的长期运行中,更是发挥着重要作用。
总之,现代控制技术在电气工程中的应用已经日趋广泛,无论是在自动化控制、电力系统控制、轨道交通控制还是航空航天控制等领域,其重要性都不可替代。
现代电气控制技术课程标准
现代电气控制技术课程标准一、课程名称:现代电气控制技术二、对象:电气自动化、数控技术、机电一体化、机械制造等机电类专业三、课时:144课时四、学分:8五、课程目标可编程控制器PLC(Programmable Logic Controller)是采用微机技术的通用工业自动化装置。
它以可靠性高、能适应恶劣环境、使用方便等优点,迅速占领了工业自动化控制领域,成为与机器人、CAD/CAM并称的工业自动化三大支柱。
现代电气控制技术将传统的继电器控制技术、PLC技术、传感器技术、变频器技术集于一体的课程,该课程的设置是为了满足现代工业设备控制的要求。
本课程的培训是通过设置一个个项目并让学生来完成这些项目来达到培训目的。
通过这些项目的练习,学生可将传统的继电器和可编程控制器的使用结合起来,并真正能应用到具体的设备案例中。
同时也将变频器的功能以及如何更好的在设备中用变频器来进行调速积累一些经验。
六、设计思路现代电气控制技术是一门理论性较深实践性较强的专业课程,课程教学的总体思路是采用模块化的项目课程教学法,大部分课程应该在可编程控制器实训室、机电控制实训室进行,通过理论讲解、计算机仿真与实际操作一体化的综合训练方式,使学员能够在较短的时间内达到现代电气控制技术课程的目标。
七、内容纲要项目一:PLC应用基础(课时:16)模块1:PLC概述、三菱PLC及仿真软件(2课时)(1)工作任务介绍PLC的定义、外部结构、分类、特点、应用领域及发展趋势,三菱PLC 及仿真软件简介。
(2)相关实践知识电器常识、接线、PLC。
(3)相关理论知识电路、电子的基础知识。
(4)拓展型理论知识PLC联网、存储器容量。
模块2:PLC的结构与原理(2课时)(1)工作任务PLC的结构;输入接口电路;输出接口电路;PLC的工作原理;编程软件。
(2)相关实践知识PLC、线路连接、按钮开关、负载、计算机、编程软件。
(3)相关理论知识电路、光电耦合、晶体管、可控硅、周期扫描、梯形图、抗干扰。
现代电气控制与PLC应用技术
现代电气控制与PLC应用技术引言现代电气控制与PLC(可编程逻辑控制器)应用技术是工业自动化领域的重要组成部分。
电气控制通常涉及到各种电气设备的控制,如电机、开关和传感器等,而PLC是一种以可编程的方式来控制这些设备的特殊计算机。
本文将介绍现代电气控制与PLC应用技术的基本原理和具体应用场景。
电气控制基础电气控制是通过电气信号来控制电气设备。
它通常涉及到电气元件、开关设备、传感器和控制装置等。
在电气控制中,信号的传输和转换起着关键作用。
常见的电气信号类型包括模拟信号和数字信号。
模拟信号是连续变化的信号,而数字信号则是离散的信号。
控制装置通过对输入信号进行处理,产生相应的输出信号来控制设备的工作。
PLC基础知识PLC是一种特殊的计算机,用于控制各种电气设备。
它通常由CPU、I/O模块和编程装置等组成。
PLC通过读取输入信号,执行用户编写的程序,并根据程序的逻辑,产生相应的输出信号来控制设备的工作。
PLC具有可编程性、灵活性、可靠性和扩展性等优势,广泛应用于各个领域的自动化控制系统中。
PLC编程语言PLC编程语言是用来编写PLC程序的工具。
常见的PLC编程语言包括梯形图(Ladder Diagram)、指令表(Instruction List)、功能块图(Function Block Diagram)和结构化文本(Structured Text)等。
不同的语言适用于不同的应用场景,例如梯形图适用于逻辑控制,而结构化文本适用于复杂的算法控制。
掌握PLC 编程语言是使用PLC进行应用开发的关键。
PLC应用场景PLC应用广泛,涵盖了各个工业领域。
以下列举几个常见的应用场景:1. 工业自动化工业自动化是PLC应用的主要领域之一。
PLC可以用来控制各种生产设备,如机械臂、输送带和注塑机等。
通过编写相应的控制程序,PLC可以实现自动化的生产流程,提高生产效率和产品质量。
2. 环境监测PLC在环境监测中也有广泛的应用。
现代电气控制技术简答题
1.低电压器通常指工作在交,直流电压1200V以下的电路中起切换,通断,控制,保护,检测和调节作用的电气设备。
2.按所控制的对象,电器可分为低压配电电器和低压控制电器两大类3.从结构上看,电器一般由感测部分和执行部分两个基本部分组成4.电磁机构由吸引线圈和磁路两部分组成5.按衔铁的运动方式电磁机构可分为衔铁绕棱角转动衔铁绕轴转动衔铁直线运动三大类6.熔断器是一种利用熔体的熔化作用而切断电路的最初级的保护电路7.低压断路器又称作自动空气断路器;主要由触头系统.操作系统.保护元件三大部分组成8.异步电动机停车制动的方式有机械制动和电气制动两大类9.常用的电气制动方式有能耗制动和反接制动两种10.电气控制设备设计一般分为3个阶段初步设计,技术设计和产品设计11.电气控制线路的设计主要有一般设计法和逻辑设计法12.电子时间继电器可分为晶体管式和数字式时间继电器13.FEND功能指令作用在主程序结束,输出刷新发生在输出映像寄存器送到输出锁存器或执行完用户程序14.可编程控制器的扫描周期由执行用户程序时间、系统管理操作时间等因素15.可编程控制器有9个中断源,其优先级按中断产生的先后和中断指针号的高低排列16.OUT指令不能用于输入继电器17.按直流电源的性质变频器可分为电压型和电流型两种18.按控制方式分变频器可分V/F控制变频器,转差频率控制和矢量控制3大类19数控机一般由控制介质,数控介质,伺服介质,机床本体及检测装置5个部分20计算机数控系统一般由程序、输入输出设备、计算机数控装置、可编程控制器、主轴驱动和伺服驱动21 可靠性指系统在规定条件下,在规定时间内,完成规定功能的能力22简述电磁机构中灭弧产生的机理及常用的一些灭弧措施?答:当断路器或接触器触电切断电路时,如电路中电压超过10~12V和电流超过80~100mA,在拉开的两个触点间的撞击电离、热电子发射和热游离使得呈现大量向阳极飞驰的电子流,出现强烈火花,即“电弧”灭弧的措施1磁吹式灭弧装置-直流2 灭弧栅-交流3灭弧罩-交流和直流灭弧4多断电灭弧23接触器的作用是什么?根据结构特征,如何区分交,直流接触器?答:接触器是用来频繁接通和切断电动机或其他负载主电路的一种自动切换电路根据结构特征,一般来说,直流接触器为单极或双级;交流接触器大多为三极24按物理性质继电器有哪些主要分类?它们各有什么用途?什么是继电特性?答:电压继电器,电流继电器,功率继电器,时间继电器,温度继电器,速度继电器等电压继电器的用途:对电路进行过电压或欠电压的保护电流继电器的用途:对电路进行过电流或欠电流的保护功率继电器的用途:对电路的功率进行控制时间继电器的用途:使执行元件延迟一段时间动作继电器的主要特点:是具有跳跃性的输入-输出特性再把书上的11页答上25什么是继电器的返回系数?将释放弹簧放松或拧紧一些,对电流(或电压)继电器的吸合电流(或电压)与释放电流(或电压)有何影响?答:k=x1/x2 ,k称为继电器的返回系数,x2称为继电器的吸合值,x1称为继电器的释放值当拧紧时,x2和x1同时增大,K也随之增大,放松时,k减小26试阐述速度继电器的工作原理?答:速度继电器的转子的轴与被控电机的轴相连,而定子空套在转子上。
现代电气控制技术教学设计
现代电气控制技术教学设计介绍现代电气控制技术是现代电气工程技术中的重要分支,与控制理论、计算机技术、信号处理等多个领域紧密相关。
对于电气专业的学生来说,学习现代电气控制技术是必不可少的环节之一。
本文旨在介绍如何设计一门效果优异的现代电气控制技术教学课程,使学生能够在对电气控制有全面的了解,并能够应用到实际工程中。
教学目标现代电气控制技术作为电气工程技术中的重要分支,其教学目标应该具备以下几个方面: - 掌握传统电气控制技术的基础知识,包括继电器、接触器和触点等开关控制设备; - 了解现代电气控制技术的技术基础,包括PLC、DCS、计算机、网络等技术; - 掌握现代电气控制技术的应用,包括传感器、控制电路、运动控制系统、智能控制等; - 了解现代电气控制技术的未来发展方向,以及研究方向。
教学内容现代电气控制技术的教学内容,需要分为传统电气控制和现代电气控制两个部分。
传统电气控制传统电气控制技术涵盖了一些基础知识,是现代电气控制技术的基础。
学生需要了解以下内容: - 电气控制技术的起源和发展历程; - 电气控制元器件的种类、功能以及常见的控制电路设计; - 电气控制技术的应用领域,包括交通、机械制造、天然气、电力等; - 电气控制技术的发展趋势和未来发展方向。
现代电气控制现代电气控制技术是新兴的技术方向,在教学中需要更加注重其实践应用。
学生需要了解以下内容: - 现代电气控制技术的基础理论,例如PLC、DCS等; - 电气控制系统的设计和优化,包括运动控制系统、自动化控制系统等; - 给定工程问题后,使用现代电气控制技术进行系统设计和实现。
教学方法现代电气控制技术的教学方法应该兼顾理论学习和实践操作。
以下是推荐的教学方法: - 实验室操作:为学生提供电气控制产品的实际设计和实现机会; - 控制系统仿真:通过数值仿真软件,模拟控制系统实现过程; - 课堂讨论:通过讨论和答疑的方式,加深学生对理论知识的理解并巩固掌握; - 研究性学习:引导学生开展小组研究,探索现代电气控制技术的未来发展方向。
《现代电气控制技术与plc》课程设计指导书
《现代电气控制技术与PLC》课程设计一、设计课题见附录。
也可自行选择题目,但要求输入输出点数各超过10个,且经过指导老师同意。
二、设计目的课程设计的主要目的是通过某一生产设备的电气控制装置的设计实践,了解一般电气控制系统设计过程、设计要求、应完成的工作内容和具体设计方法。
通过设计也有助于复习、巩固以往所学的知识,达到灵活应用的目的。
电气设计必须满足生产设备和生产工艺的要求,因此,设计之前必须了解设备的用途、结构、操作要求和工艺过程,在此过程中培养从事设计工作的整体观念。
课程设计应强调能力培养为主,在独立完成设计任务的同时,还要注意其他几方面能力的培养与提高,如独立工作能力与创造力;综合运用专业及基础知识的能力,解决实际工程技术问题的能力;查阅图书资料、产品手册和各种工具书的能力;工程绘图的能力;书写技术报告和编制技术资料的能力。
三、设计要求在课程设计中,学生是主体,应充分发挥他们的主动性和创造性。
教师的主导作用是引导其掌握完成设计内容的方法。
为保证顺利完成设计任务还应做到以下几点:1) 在接受设计任务后,应根据设计要求和应完成的设计内容进度计划,确定各阶段应完成的工作量,妥善安排时间。
2) 在方案确定过程中应主动提出问题,以取得指导老师的帮助,同时要广泛讨论,依据充分。
在具体设计过程中要多思考,尤其是主要参数,要经过计算论证。
3) 所有电气图样的绘制必须符合国家有关规定的标准,包括线条、图型符号、项目代号、回路标号、技术要求、标题栏、元器件明细表以及图样的折叠和装订。
4) 说明书要求文字通顺、简练,字迹端正、整洁。
5) 应在规定的时间内完成所有的设计任务。
6) 如果条件允许,应对自己的设计线路进行试验论证,考虑进一步改进的可能性。
四、设计任务课程设计要求是以设计任务书的形式表达,设计任务书应包括以下内容:1) 设备的名称、用途、基本结构、动作原理以及工艺过程的简要介绍。
2) 拖动方式、运动部件的动作顺序、各动作要求和控制要求。
现代电气控制技术教学反思
现代电气控制技术教学反思前言现代电气控制技术是电气工程领域中的一个重要分支,具有重要的现实意义和广泛的应用前景。
由于控制技术的不断进步和电气设备的不断智能化,电气控制技术的教学也需要不断地适应新的发展趋势和技术变革。
在这个过程中,我们需要认真思考电气控制技术教学中存在的问题和不足,不断进行改革创新,以满足现代社会对电气控制技术人才的需求。
现代电气控制技术教学的主要问题教材和教学方法的过时现在的电气控制技术教材大多主要以传统的电气控制技术为主,很少涉及现代化技术。
同时,传统的授课方式过于死板,只注重理论知识的灌输和练习,缺乏与实践相结合的教学方法。
这种教学方式占用了大量的课堂时间,却不能够很好地培养学生的实际操作能力和创新意识。
实践教学的缺乏电气控制技术是一门实践性很强的学科,但是在传统的教学模式下,实践教学是比较薄弱的。
学生往往只能在少数的实验课上进行简单的实践操作,而这些实验操作也只是机械式地按照实验指导书进行,缺乏创新性和思考性。
随着现代电气控制技术的发展,实际操作非常重要,这就要求教学中要有更多的实际案例和实践操作,让学生在实际操作中逐步掌握现代电气控制技术。
课程设置的无机性传统的电气控制技术课程设置比较僵化,缺乏变化和创新。
无论是课程安排还是内容设置,都显得有些死板。
这使得学生很难真正理解和掌握课程内容,也难以培养学生的创新能力和实践能力。
另外,由于电气控制技术的变化很快,课程设置也需要及时进行调整和更新,以适应现代化的电气控制技术。
改进现代电气控制技术教学的措施更新教材和教学方法针对教材和教学方法的过时问题,我们应该尽快更新电气控制技术的教材和教学方法,注重引入新的理论和实践成果,并且加强教师的实践能力,以更好地培养学生的实践能力和创新能力。
其中,包括在课程设计和课堂教学中注重理论与实践相结合,强化学生的实践操作能力,引导学生运用所学知识解决现实问题。
加强实践教学实践教学是电气控制技术的重要组成部分,我们应该加强学生的实践能力,引导学生通过实践掌握理论知识。
现代电气控制及PLC应用技术
水电工程Һ㊀现代电气控制及PLC应用技术施毅龙摘㊀要:文章针对现代电气控制以及PLC技术的应用进行研究分析,包括现代电气控制技术㊁PLC技术的实现途径,以及其具体的应用模块,为推动现代技术发展提供支持㊂关键词:现代技术;电气控制;PLC技术;应用一㊁引言PLC技术是一种新的技术形式,在提升企业竞争实力方面有着突出作用㊂随着当前竞争形式更加激烈,如果想要在未来的发展中处于优势地位,则需要不断地进行技术形式创新,PLC技术是电气控制方面的重要应用的技术手段之一,对于企业发展有着重要影响,PLC技术是以各种电气技术为基础,融合自动化控制技术㊁计算机互联网技术以及现代通信技术等,通过各种技术手段的综合应用,对于促进我国现代化工业建设,提升机械制造水平有着重要的作用㊂二㊁现代电气控制及PLC技术(一)现代电气控制技术随着科技发展,现代电气控制技术的形式逐渐多样化,同时在社会生产的各个领域有着广泛应用,智能控制技术是通过对电气控制系统进行集中的数据化控制,确保电气系统运行的安全性,通过智能化的形式进行数据的集中化管理,可以实现设备数控管理的精准化,避免因为人为失误而引发的数据错误,在应用电气智能控制技术的过程中,在基本的功能前提下进行处理,从而确保电气设备具有更好的系统适应性,智能控制体系,能够在系统运行中保持灵活状况,从而降低运行故障发生的可能性,确保企业获得更高的经济收益㊂电气系统的控制技术能够确保产品的生产线具有更高的灵活性,能够切实提升产品的品质,确保系统运行的安全稳定性㊂而系统中的非线性控制技术具有突出的应用优越性,相较于线性控制形式,控制的精准度更高,可以确保电机系统能够安全稳定运行,是当前电气控制系统应用的主流技术形式㊂(二)PLC控制技术PLC(programmablelogiccontroller)可编程逻辑控制器,是一种以新的技术理论知识为基础的电子控制系统,系统内部包含着集中编程单元,系统中储存数据指令,运作过程中按照逻辑顺序依次执行程序系统命令,在完成操作之后,根据模拟计算进行机器生产运作的控制,PLC主要适用的单位为工业运作环境,在其周围进行设备的安置,符合工业控制系统对于组件的要求,从而构成一种控制体系的闭环,发挥其拓展功能的价值㊂当前PLC已经逐步规模化生产,在不同的控制现场投入应用,其具有较强的数字运算能力,能够辅助完成逻辑处理环节,同时可以数控领域发挥功能㊂当前PLC技术持续完善发展,形成了更加丰富的控制体系单元,包括的组成部分有位置控制㊁温度控制系统等,随着PLC通信能力的持续强化以及人机界面技术的发展,各种具有综合功能的控制系统将会应运而生㊂三㊁PLC在电气控制中的应用(一)PLC系统设计电气工程系统的控制效果受到多方面因素的影响,为了确保最优化系统功能,在进行系统设计时,不断进行PLC技术的拓展,确保系统的稳定状态,切实提升生产的综合品质,确保电力产品具有高水平的技术含量㊂PLC系统设计前首先明确对象特点,了解控制需求,做好现场工作环境的勘察,进行物料资源的搜集,设计人员与技术人员之间进行密切沟通,协商探究电气工程系统的最佳控制方案,如果存在问题在共同配合下制订解决方案,在进行自动系统的设计控制过程中,充分考虑其应用价值,确保系统具有较强的可靠性㊂(二)PLC集中控制PLC是一种中央控制结构集成,能够对电气配备组件统一管控,为了确保综合自动化的效果,将电气设备工作理论以及PLC控制理论作为基础,根据电气设备集中控制的基本属性,来进行系统体系化的管控㊂综合控制体系在电气工程中的应用,具有较大的优势,分属设备的功能综合,可以优化PLC控制效果,确保控制效果的同时,对电气工程系统升级,提高工作效率㊂(三)开关量逻辑控制作为PLC系统最基础的功能单位,开关量逻辑控制系统具有较强的综合运算能力,能够进行各项指令的逻辑运算,通过对比分析不同控制指令,继电器之间通过串联㊁并联多元的形式实现逻辑控制,常见的控制系统类型主要是在开关处进行集中管控,而未能建立统一系统,控制体系固定化,不利于灵活控制,PLC系统便于后续的维修管理,PLC控制程序包括若干模块,在检测信号单元时,根据模块信号,建立中间变量,通过测点的数据转化,来读取PLC系统信号信息,这种呈现形式可读性更高,则更有利于后续的维护,开关量逻辑控制系统是电气工程设备的集中管控的重要单元㊂(四)模拟量控制PLC控制系统中包括大量的智能模拟量输入㊁输出部分,不同模块能够进行信息的集中收集运行,在进行模块信息的转换之后向中央数据处理系统发送,在完成集中处理转换后,通过数模单位进行被控制装置的管控,由专业技术水平较高的人员进行模拟量控制,从而正确应对各种可能存在的问题㊂四㊁结语当前随着科技进步,电子控制技术在多领域有着广泛的应用,自动化技术形式不断革新,在促进社会生产发展方面有着突出的贡献㊂电气工程的自动化控制是一种时代发展趋势,现代电气控制的复杂性更高,通过先进的控制技术能够提高生产效率,有利于企业竞争实力的提升㊂参考文献:[1]王荣.虚拟仿真技术在现代电气控制教学中的应用[J].装备维修技术,2020(1):126.[2]李晓宇.现代电气控制技术及PLC应用技术研究[J].黑龙江科学,2019,10(24):102-103.作者简介:施毅龙,广西柳钢环保股份有限公司㊂181。
《现代电气控制》课程标准
《现代电气控制》课程标准一、课程性质与目标现代电气控制是一门综合性较强的技术课程,旨在培养学生掌握电气控制的基本理论和实践技能。
通过本课程的学习,学生应能够掌握电气控制的基本原理、控制方式、常用器件和应用方法,并能够运用所学知识解决实际工程问题。
课程目标包括:1. 掌握电气控制的基本原理、控制方式、常用器件和应用方法;2. 能够运用所学知识解决实际工程问题;3. 培养学生的动手能力和实践技能;4. 培养学生的创新思维和团队合作精神;5. 提高学生的综合素质和职业素养。
二、教学内容与要求教学内容应包括以下方面:1. 电气控制原理:介绍电气控制的基本原理和基本概念,包括电源、线路、电机等;2. 控制方式:介绍继电器、接触器、变频器等常用控制方式,以及PLC、DCS等新型控制方式;3. 常用器件:介绍各种常用电气器件的性能和应用,如开关、接触器、继电器、传感器等;4. 系统设计:介绍电气控制系统设计的基本原则和方法,包括系统分析、方案设计、元器件选择等;5. 安装调试:介绍电气控制系统安装和调试的方法和技巧,以及安全注意事项;6. 故障诊断:介绍常见电气故障的原因和解决方法。
在教学内容方面,应注重理论与实践相结合,强调学生动手能力和实践技能的培养。
同时,应注重培养学生的创新思维和团队合作精神,提高学生的综合素质和职业素养。
三、教学方法与手段为了提高教学效果,应采用多种教学方法和手段,包括但不限于以下方面:1. 多媒体教学:利用图片、视频、动画等多媒体手段,形象生动地展示电气控制的基本原理和常用器件;2. 案例教学:通过实际案例的分析和解决,加深学生对电气控制的理解和应用能力;3. 实验教学:组织学生进行实验操作,培养学生的动手能力和实践技能;4. 校企合作:加强与企业的合作,让学生了解实际工程问题,提高解决实际问题的能力。
四、考核方式与评价标准本课程的考核方式应包括以下方面:出勤率、作业完成情况、实验操作和报告、期末考试等。
现代电气控制及PLC应用技术
现代电气控制及PLC应用技术摘要:随着社会的发展速度加快,生产制造行业也在同步发展运营,其生产工艺水平在逐年提升,对其控制水平要求也较为严格。
不论是之前的手动控制、自动控制还是物联网下的智能控制,PLC的贡献都是很大的,尤其是在电气行业,现今的电气控制和PLC技术的相互融合更使得电气行业发展更加稳定。
关键词:电气控制;PLC;应用技术PLC是人们所理解的计算机编程的逻辑控制器,是以计算机为基础的出现在工业化生产过程中的控制装置,比传统的电气控制系统更加的便捷,维修更加方便,编程更加简单,可靠性及抗干扰能力更加强。
电气的控制系统相当于空开中的开关一样,分项管理不同的控制分路,适用于高压电气设备,主要的功能就是确保电气设备能够安全顺利使用,编程的特殊点在于有监视,控制,测量,保护等系统,保护其受到损坏及时维修。
1、PLC的工作结构及其原理PLC在操作系统中的工况可以分为三个步骤:1.1输入采样阶段所有的数据都需要通过PLC 的扫描进行,并在此执行扫描过程中,将数据按照一定顺序编排好,并运用PLC单元格映像储备程序将扫描好的数据进行储存,这是PLC初期系统进行的信息筛查,PLC进行采样系统完毕后,就会进行数据编程操作,将采样数据输入程序并开始执行,定期进行刷新和输出。
输入数据额输入数据的状态在执行过程中都会发生改变,不过I/O的映像单元数据并不能发生任何改变,在运行之间,两者是有一定时间差距的。
不过如果要对时间间隔进行保证,就必须要对其控制输入信号。
1.2程序执行阶段此阶段主要是PLC执行一个扫描后期发生的操作和运行程序,在这个扫描后期程序的启动过程中,程序开始和启动都是按照固定额路线和顺序对程序进行计算,其中用户在使用该扫描程序中的触电扫描结构自上而下,从左至右的启动开始对程序执行和运算,操作数据都需要经过相应的逻辑运算输入后计算出来,根据操作和运算的结果,逻辑路径为线圈中 i / o 映像中的状态和存储区内的状态都会被对应地进行一次相应的刷新。
简述电气控制技术应用现状及其发展趋势
简述电气控制技术应用现状及其发展趋势电气控制技术是现代工业中不可或缺的一项技术,它在各个领域的应用越来越广泛。
本文将从应用现状和发展趋势两个方面进行阐述。
一、电气控制技术应用现状1. 工业自动化:在工业生产中,电气控制技术被广泛应用于自动化生产线、机器人控制、自动化仓储设备等方面。
通过电气控制技术,可以实现生产过程的高效、精确和可靠控制,提高生产效率和产品质量。
2. 建筑智能化:电气控制技术在建筑智能化方面的应用也日益增多。
通过智能化的电气控制系统,可以实现对建筑的照明、空调、安防等设备进行集中控制和管理,提高能源利用效率,提升居住和工作环境的舒适性。
3. 交通运输:电气控制技术在交通运输领域的应用主要体现在交通信号控制、智能交通系统、电动车辆等方面。
通过电气控制技术,可以实现交通流量的精确控制和优化,提高交通运输的效率和安全性。
4. 能源管理:电气控制技术在能源管理中的应用主要包括电力系统的监控与控制、能源消耗的监测与分析等方面。
通过电气控制技术,可以实现对能源系统的智能化管理,提高能源利用效率,降低能源消耗和排放。
二、电气控制技术发展趋势1. 智能化:随着信息技术的快速发展,电气控制技术也呈现出智能化的趋势。
未来的电气控制系统将更加注重人机交互、自主决策和学习能力,实现更加智能化的控制和管理。
2. 网络化:随着物联网技术的兴起,电气控制技术将趋向于网络化。
通过将各个设备和系统互联互通,实现远程监控和控制,提高系统的灵活性和可靠性。
3. 高效节能:随着能源问题的日益突出,电气控制技术的发展也将更加注重节能效果。
通过优化控制算法、改进设备结构等手段,实现能源的高效利用和低能耗。
4. 安全可靠:电气控制技术在安全和可靠性方面的要求也越来越高。
未来的电气控制系统将更加注重故障检测和容错能力,提高系统的安全性和可靠性。
5. 系统集成化:随着技术的不断进步,电气控制系统将趋向于集成化。
不同的控制系统将通过标准化接口进行互联互通,实现系统之间的无缝对接和协同工作。
现代电气控制与PLC技术 要点
1、电磁式低压电器的基本结构:触头、灭弧装置、电磁机构。
触头:一切有触点电器的执行部件,用来接通或断开被控制的电路。
灭弧装置:熄灭电弧。
电磁机构:是电磁式低压电器的感测部件,作用是将电磁能量转换成机械能量,带动触头动作使之闭合或断开,从而实现电路的接通或分断。
2、灭弧方法:多断点灭弧、磁吹式灭弧、灭弧栅、灭弧罩。
3、接触器:是用来接通或分断电动机主回路或其他负载电路的控制电器,用它可以实现频繁的远距离自动控制。
4、接触器的结构:电磁机构、主触点和灭弧系统、辅助触点、反力装置、支架和底座。
工作原理:当交流接触器线圈通电后,在铁心中产生磁通,由此在衔铁气隙处产生吸力,使衔铁产生闭合动作,主触点在衔铁的带动下闭合,于是接通了主电路。
同时衔铁还带动辅助触点动作,是原来断开的辅助触点闭合,而原来闭合的辅助触点断开。
当线圈断电或电压显著降低时,吸力消失或减弱,衔铁在弹簧的作用下打开,主副触点恢复到原来的状态。
5、低压断路器:是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。
构成:触头、灭弧装置、各种脱扣器。
6、电气控制系统图包括:电气原理图、电器元件布置图、电气安装接线图。
7、电气原理图:是根据电路的工作原理用规定的图形符号,采用简明、清晰、易懂的原则并采用电器元件展开形式绘制的图形称为电气原理图。
特点: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。
8、电气原理图:是根据电路的工作原理用规定的图形符号,采用简明、清晰、易懂的原则并采用电器元件展开形式绘制的图形称为电气原理图。
9、特点: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。
10、电气原理图:是根据电路的工作原理用规定的图形符号,采用简明、清晰、易懂的原则并采用电器元件展开形式绘制的图形称为电气原理图。
特点: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。
电气原理图的绘制原则:①电气原理图一般分主电路和辅助电路。
现代电气控制技术习题答案
1.低电压器往常指工作在交,直流电压 1200V 以下的电路中起切换,通断,控制,保护,检测与调理作用的电气设施。
2.按所控制的对象, 电器可分为低压配电电器与低压控制电器两大类3.从构造上瞧, 电器一般由感测部分与履行部分两个基本部分构成4.电磁机构由吸引线圈与磁路两部分构成5.按衔铁的运动方式电磁机构可分为衔铁绕棱角转动衔铁绕轴转动衔铁直线运动三大类6.熔断器就是一种利用熔体的融化作用而切断电路的最先级的保护电路7.低压断路器又称作自动空气断路器; 主要由触头系统、操作系统、保护元件三大多数构成8.异步电动机泊车制动的方式有机械制动与电气制动两大类9.常用的电气制动方式有能耗制动与反接制动两种10.电气控制设施设计一般分为 3 个阶段初步设计, 技术设计与产品设计11.电气控制线路的设计主要有一般设计法与逻辑设计法12.电子时间继电器可分为晶体管式与数字式时间继电器13.FEND 功能指令作用在主程序结束, 输出刷新发生在输出映像存放器送到输出锁存器或履行完用户程序14.可编程控制器的扫描周期由履行用户程序时间、系统管理操作时间等要素15.可编程控制器有 9 此中止源, 其优先级按中止产生的先后与中止指针号的高低摆列16.OUT 指令不可以用于输入继电器17.按直流电源的性质变频器可分为电压型与电流型两种18.按控制方式分变频器可分 V/F 控制变频器, 转差频次控制与矢量控制3 大类19数控机一般由控制介质, 数控介质, 伺服介质, 机床本体及检测装置 5 个部分20计算机数控系一致般由程序、输入输出设施、计算机数控装置、可编程控制器、主轴驱动与伺服驱动21靠谱性指系统在规定条件下, 在规准时间内, 达成规定功能的能力22简述电磁机构中灭弧产生的机理及常用的一些灭弧措施?答: 当断路器或接触器触电切断电路时, 如电路中电压超出 10~12V 与电流超出 80~100mA, 在拉开的两个触点间的撞击电离、热电子发射与热游离使得体现大批朝阳极飞奔的电子流,出现激烈火花, 即“电弧”灭弧的举措 1磁吹式灭弧装置-直流 2 灭弧栅-沟通 3灭弧罩-沟通与直流灭弧 4 多断电灭弧23接触器的作用就是什么?依据构造特色, 如何划分交, 直流接触器?答: 接触器就是用来屡次接通与切断电动机或其她负载主电路的一种自动切换电路依据构造特色, 一般来说,直流接触器为单极或双级; 沟通接触器大多为三极24按物理性质继电器有哪些主要分类?它们各有什么用途?什么就是继电特征?答: 电压继电器, 电流继电器, 功率继电器, 时间继电器,温度继电器, 速度继电器等电压继电器的用途: 对电路进行过电压或欠电压的保护电流继电器的用途: 对电路进行过电流或欠电流的保护功率继电器的用途: 对电路的功率进行控制时间继电器的用途: 使履行元件延缓一段时间动作继电器的主要特色: 就是拥有跳跃性的输入-输出特征再把书上的 11 页答上25什么就是继电器的返回系数?将开释弹簧放松或拧紧一些, 对电流(或电压) 继电器的吸合电流(或电压)与开释电流(或电压)有何影响?答 k=x1/x2 ,k 称为继电器的返回系数 ,x2称为继电器的吸合值 ,x1称为继电器的开释值当拧紧时,x2与x1同时增大,K 也随之增大 , 放松时 ,k 减小26试论述速度继电器的工作原理?答: 速度继电器的转子的轴与被控电机的轴相连, 而定子空套在转子上。
现代电气控制技术(郑萍主编 )
图1.7 指形触点的接触过程
图1.8 触点的位置示意图
• (2)电弧的产生与灭弧装置 • 所谓气体放电,就是气体中有大量的带电粒子作定 向运动。 • 常用的灭弧装置有如下几种。 • 1)磁吹式灭弧装置
图1.9 磁吹式灭弧装置 1—铁心;2—绝缘管;3—吹弧线圈; 4—导磁颊片;5—灭弧罩;6—熄弧角
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2.3异步电动机的基本电气控制电路 2.4电气控制线路的逻辑代数分析方法 第3章继电-接触器电气控制线路设计 3.1电气控制设计的基本内容、设计程序和一般原则 3.2电力拖动方案的确定、电动机的选择 3.3电气控制方案的确定及控制方式的选择 3.4电气设计的一般原则 3.5电气保护类型及实现方法 3.6电气控制系统的一般设计方法 3.7电气控制线路的逻辑设计方法 3.8常用电器元件的选择
• ①应尽可能采用优选形式; • ②在满足需要的前提下,应尽量采用最简单的形式; • ③在同一图号的图中使用同一种形式。
表2-1
• 2.1.2 电气控制原理图的绘制原则 • 2.1.3 图面区域的划分 • 2.1.4 符号位置的索引
表2.1(续表)
图2.1 CM6132普通车床电气控制线路原理图
• (1)CJ20系列交流接触器
图1.13 CJ20系列交流接触器外形
• (2)EB,EH系列交流接触器
图1.14 EH,EB系列接触器外形
• 1.3.3 直流接触器
• 直流接触器(Direct Current Contactor)是一种通用性 很强的电器产品,除用于频繁控制电动机外,还 用于各种直流电磁系统中。
图1.24 JLXK行程开关结构
图1.25 行程开关触点符号
• 1.4.5 速度继电器
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• (5)电寿命和机械寿命
• 电寿命是指接触器的主触点在额定负载条件下, 所允许的极限操作次数。机械寿命是指接触器在 不需修理的条件下,所能承器符号
• 1.3.2 交流接触器
• 交流接触器(Alternating Current Contactor)一般有3 对主触头,两对动合(常开)辅助触头,两对动 断常闭辅助触头。
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7.5变频器的内部结构和主要功能 7.6变频器的应用 第8章数控机床 8.1概述 8.2计算机数控(CNC)系统 8.3数控机床的伺服系统 8.4数控机床的发展趋势 8.5以数控机床为基础的生产自动化系统的发展 第9章现场总线 9.1网络与通信基础
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• (1)CJ20系列交流接触器
图1.13 CJ20系列交流接触器外形
• (2)EB,EH系列交流接触器
图1.14 EH,EB系列接触器外形
• 1.3.3 直流接触器
• 直流接触器(Direct Current Contactor)是一种通用性 很强的电器产品,除用于频繁控制电动机外,还 用于各种直流电磁系统中。
图1.32 HR3系列熔断器式刀开关
• 1.5.3 低压断路器
• 低压断路器(Automatic Circuit Breaker)按结构形式 分为万能式和塑料外壳式两类。 • 低压断路器又称作自动空气断路器,简称自动空 气开关或自动开关。
图1.33 断路器原理图
图1.34 DZ20系列断路器外形图
• ①应尽可能采用优选形式; • ②在满足需要的前提下,应尽量采用最简单的形式; • ③在同一图号的图中使用同一种形式。
表2-1 表2.1(续表) • 2.1.2 电气控制原理图的绘制原则 • 2.1.3 图面区域的划分 • 2.1.4 符号位置的索引
图2.1 CM6132普通车床电气控制线路原理图
• 2.2 基本电气控制方法
• 2.2.1 异步电动机简单的起、停、保护电气 控制线路 • 2.2.2 多地点控制
图2.2
简单的起、停、保护电气控制线路
图2.3 电动机的多地点控制
• 2.2.3 连续工作(长动)与点动控制
图2.4 长动与点动控制电路
• 2.2.4 异步电动机的正、反转电路
图1.24 JLXK行程开关结构
图1.25 行程开关触点符号
• 1.4.5 速度继电器
• 速度继电器主要用于异步电动机的反接制动控制, 亦称反接制动继电器。 • 常用的速度继电器有YJ1型和JFZ0。
图1.26 速度继电器原理示意图 1—转轴;2—转子;3—定子;4—绕组; 5—摆锤;6、7—静触头;8、9—簧片
图1.37 ABG12-2.8N/3开关通断图表
第2章 基本电气控制线路 及其逻辑表示
• 2.1 电气控制线路的绘制及国家标准
• 2.1.1 常用电气图形及文字符号的国家标准
• 绘制电气原理图应按《GB4728—85》、 《GB7159—87》、《GB6988—86》等规定的标准 绘制。当标准中给出几种形式时,选择符号应遵循 以下原则:
• 根据磁路定律
图1.2 直流电磁机构
图1.3 交流电磁机构
的吸力特性
的吸力特性
图1.4 吸力特性和反力特性
1—直流接触器吸力特性;2—交流 接触器吸力特性;3—反力特性
图1.5 加短路环后的磁通和电磁吸力图
• 1.2.2 执行机构 • (1)触点
• 触点用来接通或断开被控制的电路。
图1.6 触点的3种接触形式
• 熔断器(Fuse)是一种利用熔体的熔化作用而切断电 路的、最初级的保护电器,适用于交流低压配电系 统或直流系统,作为线路的过负载及系统的短路保 护用。
图1.30 熔断器安秒特性
图1.31 RL1型熔断器结构
• 1.5.2 低压隔离器
• 低压隔离器是指在断开位置能符合规定的隔离功 能要求的低压机械开关电器,而隔离开关的含义 是在断开位置能满足隔离器隔离要求的开关。
图2.5 按钮控制的异步电动机正反转电路
• 2.2.5 顺序控制
• 2.3 异步电动机的基本电气控制电路
• 2.3.1 起动控制电路 • (1)直接起动控制电路 • (2)Y-△降压起动控制电路
图1.7 指形触点的接触过程
图1.8 触点的位置示意图
• (2)电弧的产生与灭弧装置 • 所谓气体放电,就是气体中有大量的带电粒子作定 向运动。 • 常用的灭弧装置有如下几种。 • 1)磁吹式灭弧装置
图1.9 磁吹式灭弧装置 1—铁心;2—绝缘管;3—吹弧线圈; 4—导磁颊片;5—灭弧罩;6—熄弧角
• • • • • • • • • • •
2.3异步电动机的基本电气控制电路 2.4电气控制线路的逻辑代数分析方法 第3章继电-接触器电气控制线路设计 3.1电气控制设计的基本内容、设计程序和一般原则 3.2电力拖动方案的确定、电动机的选择 3.3电气控制方案的确定及控制方式的选择 3.4电气设计的一般原则 3.5电气保护类型及实现方法 3.6电气控制系统的一般设计方法 3.7电气控制线路的逻辑设计方法 3.8常用电器元件的选择
现代电气控制技术
• 郑 萍 主 编
• 重庆大学出版社
目 录
• • • • • • • • • 第1章常用低压电器 1.1电器的作用与分类 1.2低压电器的电磁机构及执行机构 1.3接触器 1.4继电器 1.5其他常用电器 第2章基本电气控制线路及其逻辑表示 2.1电气控制线路的绘制及国家标准 2.2基本电气控制方法
• 1.5.4 主令电器
• 主令电器(Master Switch)是电气控制系统中用于发 送控制指令的非自动切换的小电流开关电器。
• (1)控制按钮 • (2)万能转换开关
图1.35 按钮
• 万能转换开关(Control Switch)是一种多挡式、控 制多回路的主令电器。
图1.36
ABG10型万能转换开关组装图
• • • • • • • • • •
6.3FX2可编程控制器逻辑指令系统及其编程方法 6.4步进顺控指令STL 6.5功能指令 6.6PLC控制系统设计与应用 6.7可编程控制器的其他功能与应用 第7章电气调速系统与变频器 7.1电气调速概述 7.2变频调速的原理与调速方式 7.3变频器的基本构成及其分类 7.4变频器的控制方式和特点
• 交流接触器:5A,10A,20A,40A,60A,100A, 150A,250A,400A,600A。
• (3)线圈的额定电压
• 通常用的电压等级为: • 直流线圈:24V,48V,110V,220V,440V。 • 交流线圈:36V,127V,220V,380V。
• (4)额定操作频率
• 额定操作频率指每小时接通次数。
• 1.1 电器的作用与分类
• 电器就是广义的电气设备。在工业意义上,电器是 指能根据特定的信号和要求,自动或手动地接通或 断开电路,断续或连续地改变电路参数,实现对电 路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和 调节用的电气设备。
• ①按电压等级分:高压电器(High-voltage Apparatus)、低压电器(Low-voltage Apparatus); • ②按所控制的对象分:低压配电电器(Distributing Apparatus)、低压控制电器(Control Apparatus)。 • ③按使用系统分:电力系统用电器、电力拖动及自动 控制系统用电器、自动化通信系统用电器; • ④按工作职能分:手动操作电器、自动控制电器(自 动切换电器、自动控制电器、自动保护电器)、其他 电器(稳压与调压电器、起动与调速电器、检测与变 换电器、牵引与传动电器); • ⑤按电器组合分:单个电器、成套电器与自动化装置;
• (1)CZo系列直流接触器
• 分为两种结构: • 额定电流为150A及以下的接触器是立体布置整体 式结构,具有沿棱角转动的拍合式电磁系统,如 图1.15所示。
图1.15 CZo直流接触器外形图
• 额定电流为250A及以上的接触器是平面布 置整体结构。
• 1.4 继电器
• 1.4.1 继电器的特性及主要参数
• • • • • • • • •
1)按衔铁的运动方式分类 ①衔铁绕棱角转动 ②衔铁绕轴转动 ③衔铁直线运动 2)按磁系统形状分类 3)按线圈的连接方式分类 4)按吸引线圈电流的种类分类 (2)吸力特性与反力特性 电磁机构的吸力F可近似地按下式求得
图1.1 常用电磁机构的形式
1—铁心;2—线圈;3—衔铁
• ⑥按有无触点分:有触点电器、无触点电器、混合 式电器; • ⑦按使用场合分:一般工业用电器、特殊工矿用电 器、农用电器、家用电器、其他场合(如航空、船 舶、热带、高原)用电器。
• 1.2 低压电器的电磁机构及执行机构
• 1.2.1 电磁机构 • (1)电磁机构的分类
• 电磁机构是各种自动化电磁式电器的主要组成部分 之一,它将电磁能转换成机械能,带动触点使之闭 合或断开。
图1.21 时间继电器符号
• 1.4.4 行程开关
• 行程开关(Travel Switch)又称限位开关,是一种根 据生产机械运动的行程位置而动作的小电流开关 电器。
图1.22 JW系列微动开关
• (1)JW系列基本型微动开关 • (2)LX19K型行程开关 • (3)JLXK1系列行程开关
图1.23 LX19K行程开关结构示意图
9.2现场总线概述 9.3几种有影响的现场总线 9.4DeviceNet 9.5现场总线低压电器产品及其控制系统 9.6现场总线的标准问题 第10章电气控制系统的可靠性 10.1可靠性的基本概念 10.2可靠性特征与可靠性模型 10.3可靠性设计
第1章 常用低压电器
• 低压电器(Low-voltage Apparatus)通常指工作在 交、直流电压1 200 V以下的电路中起通断、控制、 保护和调节作用的电气设备。