电气控制电路基础
对于电气控制技术的认识
对于电气控制技术的认识电气控制技术是指利用电气信号来控制机械、设备或系统的运行状态的一种技术。
在现代工业生产中,电气控制技术已经成为不可或缺的一部分,它可以提高生产效率、降低成本、提高产品质量等方面发挥重要作用。
下面将从以下几个方面对电气控制技术进行详细介绍。
一、电气控制技术的基础1.1 电路基础在学习电气控制技术之前,需要先了解一些基本的电路知识。
例如,直流电路和交流电路的特点、欧姆定律、基本元件(如电阻、电容、电感)等等。
只有对这些基础知识有了深刻的理解,才能更好地理解和应用于实际工作中。
1.2 控制原理在掌握了基本的电路知识之后,需要学习一些控制原理。
例如,自动化控制系统中常用的反馈控制原理、比例积分微分(PID)控制算法等等。
这些原理是实现自动化控制必不可少的组成部分。
二、常见的电气元件及其应用2.1 继电器继电器是一种常见的电气元件,它可以将小电流转换成大电流,从而控制大功率设备的开关。
在自动化控制系统中,继电器常用于实现逻辑控制、定时控制、步进控制等功能。
2.2 开关开关是一种常见的电气元件,它可以用来控制电路的通断。
在自动化控制系统中,开关通常被用来实现手动操作或紧急停机等功能。
2.3 传感器传感器是一种能够将物理量转换成电信号的装置。
在自动化控制系统中,传感器可以用来检测温度、压力、光强度等物理量,并将其转换成电信号送入计算机或PLC进行处理。
三、自动化控制系统3.1 PLCPLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化领域的计算机。
它具有高速、高精度、可靠性强等特点,并且可以通过编程实现各种复杂的逻辑和运算。
在自动化生产线上,PLC通常被用来实现各种复杂的逻辑和运算。
3.2 SCADASCADA(监视、控制和数据采集系统)是一种用于监视和控制工业生产过程的软件系统。
它可以实时监测生产过程中各种物理量,并将其转换成图形化界面供操作人员进行监视和控制。
四、电气控制技术在实际应用中的应用4.1 机械加工行业在机械加工行业中,电气控制技术被广泛应用。
电气控制基础课程总结
电气控制基础课程总结
电气控制基础课程涉及电气控制系统的基本原理、电路图的绘制、电气元件的使用和安装、以及控制回路的设计与分析。
以下是对电气控制基础课程的总结:
1. 基本电路理论:课程通常从基本的电路理论开始,包括欧姆定律、基尔霍夫定律和电阻、电压、电流之间的关系。
学习者需要了解电气元件如电阻、电容和电感的特性,并能够根据电路图分析电路中的电流和电压。
2. 电气元件和设备:学习者将熟悉不同类型的电气元件,如继电器、开关、传感器以及其它控制装置。
理解这些元件的工作原理和用途对于设计和维护电气控制系统至关重要。
3. 电路图的绘制:课程会重点介绍电气控制系统的图示法,如电气原理图和接线图。
学习者将学会如何将现实世界中的电气控制系统转换为图形化表示,并学习如何根据电路图进行故障排除和维护。
4. 控制回路的设计:学习者将学习如何设计和分析电气控制回路,
包括开关按钮、传感器、继电器和电动机之间的逻辑关系。
这包括学习如何使用逻辑门和定时器等元件构建复杂的控制系统。
5. 安全和规范:电气控制基础课程还会教授与电气安全相关的知识和规范。
学习者将了解电路的保护措施、接地系统的建立和维护,以及符合安全标准和法规的工作要求。
总体而言,电气控制基础课程为学习者奠定了电气控制系统设计和维护的基础知识。
通过掌握课程中的理论和技能,学习者将能够理解和操作各种电气控制系统,从简单的开关电路到复杂的自动化系统。
这些基础知识对于电气工程师、自动化工程师和电气技术人员等职业非常重要。
基本电气控制电路培训课件
基本电气控制电路培训课件1. 课程介绍本课程将介绍基本电气控制电路的原理和应用。
学员将通过本课程,了解电气控制电路的基本概念、元件以及常见的电气控制电路设计和故障排除方法。
2. 电气控制电路概述2.1 什么是电气控制电路电气控制电路是一种通过电气信号对机械设备进行控制的系统。
它通过使用开关、继电器、传感器等元件以及相应的电路设计,实现对机械设备的启动、停止、调速等操作。
2.2 电气控制电路的基本组成电气控制电路主要由以下几个基本组成部分构成: - 电源:为电气控制电路提供所需的能量。
- 输入元件:通过感知和接收外部信号,向电气控制电路提供输入信号。
- 输出元件:根据电气控制电路的输出信号,将电路的输出信号转换为机械或其他形式的工作。
- 控制设备:包括开关、继电器等设备,用于实现对电路的开关、保护和调节等功能。
- 连接线路:用于连接电气控制电路各个部分的导线。
2.3 电气控制电路的分类根据控制电路的工作方式和特点,可以将电气控制电路分为以下几类: - 直接控制电路:通过直接接通或断开电路来控制设备的启停。
-简单控制电路:通过集成电路或逻辑门电路等实现简单的控制功能。
- 自动控制电路:通过传感器和反馈机制实现对机械设备自动控制。
- 程序控制电路:通过预先设定的程序实现对设备的自动控制。
- 联锁控制电路:通过多个设备之间的相互关联,实现对复杂系统的控制和保护。
3. 电气控制电路元件3.1 开关元件开关元件是电气控制电路中常用的元件,用于控制电路的闭合和断开。
常见的开关元件有按钮开关、刀叉开关、继电器等。
3.1.1 按钮开关按钮开关是一种常用的手动开关元件,包括常开按钮和常闭按钮。
常开按钮在按下时将电路接通,常闭按钮在按下时将电路断开。
3.1.2 刀叉开关刀叉开关是一种常用的手动开关元件,通过刀片的接通和断开来控制电路的闭合和断开。
刀叉开关分为单刀单掷、单刀双掷和双刀双掷等不同型号。
3.1.3 继电器继电器是一种电磁开关元件,通过电磁激励的方式实现对电路的控制。
第1章 电气控制基础知识
(二)继电器的种类及其特点 1、电磁式继电器:结构与接触器类似。 、电磁式继电器:结构与接触器类似。 结构一样, 结构一样,动作灵 电流继电器——线圈匝数少、导线粗 线圈匝数少、 电流继电器 线圈匝数少 接点容量小, 敏、接点容量小,且 电压继电器——线圈匝数多、导线细 线圈匝数多、 电压继电器 线圈匝数多 一个接点。 只有 一个接点。 中间继电器——接点容量大且数量多。起中间放大和转换小继电器 中间继电器 接点容量大且数量多。 接点容量大且数量多 接点数量和容量的作用。 接点数量和容量的作用。 2、磁电式继电器:结构与电流表类似。灵敏度高,能反映信号的 、磁电式继电器:结构与电流表类似。灵敏度高, 极性,接点容量小,常用于微弱信号的检测。 极性,接点容量小,常用于微弱信号的检测。 3、时间继电器:指继电器通电(或断电)到其触点动作有一些延 、时间继电器:指继电器通电(或断电) 不是同步! 时,不是同步! 电磁式(铜套阻尼式) 靠铜套延时, 电磁式(铜套阻尼式)——靠铜套延时,仅有断电延时,延时误差 靠铜套延时 仅有断电延时, 仅延时几秒。 大,仅延时几秒。 空气阻尼式——靠气囊延时,延时误差大,可延时几秒到几分。 靠气囊延时, 空气阻尼式 靠气囊延时 延时误差大,可延时几秒到几分。 电动机式——靠齿轮变速延时,体积大、价格高,延时准确,可延 靠齿轮变速延时, 电动机式 靠齿轮变速延时 体积大、价格高,延时准确, 时几秒到几个小时。 时几秒到几个小时。 半导体式——靠电容充、放电延时,体积小、价格低,延时准确, 靠电容充、 半导体式 靠电容充 放电延时,体积小、价格低,延时准确, 可延时几秒到几小时。 可延时几秒到几小时。
第一章 电气控制基础知识
本章主要学习常用低压电器的结构、 本章主要学习常用低压电器的结构、 工作原理和电器控制线路的组成,为后面 工作原理和电器控制线路的组成 为后面 学习PLC打下一些理论基础。 打下一些理论基础。 学习 打下一些理论基础
电控基础入门知识点总结
电控基础入门知识点总结电控(Electric Control)是指通过电气信号来控制设备或系统运行的技术。
电控系统可以控制各种电动机、照明系统、加热系统、通风系统、空调系统以及其他各类电气设备,是现代工业、建筑和家庭自动化中不可或缺的一部分。
本文将介绍电控基础知识,包括电路基础、传感器、执行器、控制器和常见的电控系统。
一、电路基础1. 电流、电压和电阻电流是电荷在电路中流动的速度,单位安培(A);电压是电压源在电路中推动电荷流动的能力,单位伏特(V);电阻是电路中阻碍电流流动的能力,单位欧姆(Ω)。
Ohm's Law (欧姆定律)指出电流、电压和电阻之间的关系,即电压等于电流乘以电阻。
2. 串联电路和并联电路在串联电路中,电流只有一条路径可走,而电压会分配到每个元件上。
在并联电路中,电流可以有多条路径可走,而电压在每个元件上是相同的。
理解电路的串联和并联特性对于设计和分析电控系统是非常重要的。
3. 直流电路和交流电路直流电路中电流方向不变,而在交流电路中电流方向会不断地改变。
交流电路可以通过变压器改变电压的大小,而直流电路需要使用直流变换器来实现。
二、传感器1. 温度传感器温度传感器可以用来检测环境温度,并将温度信号转化为电信号输出。
常见的温度传感器包括热电偶(Thermocouple)、电阻温度探头(RTD)和半导体传感器。
温度传感器在加热系统、空调系统和工艺控制中有着广泛的应用。
2. 湿度传感器湿度传感器可以用来检测环境湿度,并将湿度信号转化为电信号输出。
常见的湿度传感器包括电容式传感器和阻性传感器。
湿度传感器在空调系统、农业和食品加工中有着重要的作用。
3. 光电传感器光电传感器可以用来检测物体的距离、颜色和亮度。
常见的光电传感器包括光电开关、光电对射传感器和光电传感器阵列。
光电传感器在自动化制造和机器人技术中起着关键的作用。
4. 接近传感器接近传感器可以用来检测物体的接近或远离,并将信号转化为电信号输出。
电气控制电路设计基础和CA
高效性
CA软件能够快速进行电路 设计和分析,缩短设计周 期。
精确性
通过模拟和优化,能够精 确预测电路性能,减少实 验次数和成本。
可扩展性
CA软件支持多种设计工具 和库,方便进行复杂电路 设计和分析。
CA在电气控制电路设计中的实现方法
选择合适的CA软件
根据设计需求选择适合的CA软 件,如AutoCAD、Eagle等。
未来电气控制电路设计将与信息技术、通 信技术、物联网等领域深度融合,形成更 广泛的交叉应用和创新。
CA在电气控制电路设计中的挑战与机遇
挑战
随着技术的不断发展,电气控制电路设计越来越复杂,对CA的要求也越来越高,需要克服技术难度大、成本高、 人才短缺等挑战。
机遇
CA在电气控制电路设计中具有广泛的应用前景,能够提高设计效率、降低成本、优化性能,为产业发展带来巨 大的机遇。同时,CA技术的发展也将推动相关产业的创新和发展。
电路仿真与分析
利用CA软件进行电路性能仿真 和分析,确保电路设计的正确 性。
电路原理图设计
使用CA软件进行电路原理图设 计和绘制。
优化与改进
根据仿真结果对电路进行优化 和改进,提高电路性能和可靠
性。
03 电气控制电路设计实例
电机控制电路设计
电机启动控制电路
通过控制接触器或继电器,实现对电机启动 和停止的控制。
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常用电气元件的符号
如开关用“S”,接触器用“KM”,继电器用“K”,传感器用 “SEN”等。
电路设计与分析方法
电路设计
根据实际需求,选择合适的电气元件,按照一定的逻辑关系进行 连接,实现所需的功能。
电路分析
电气基础知识PPT236页
2、停止过程
3、电机保护 短路保护,过载保护 失电压保护
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• 3.2 电机正、反转控制线路图
3.2.1 由倒顺开关构成的电机正 反转控制线路图 工作原理
1、正转运行
2、反转运行
倒顺开关通常有6个接线柱,
其中L1、L2、L3分别与三相电
源相连,D1、D2、D3端则分别
启动电流只有三角形启动时
的1/3左右,启动电流特性比 较好,结构简单,经济。
缺点:星形启动时电机转
矩也对应下降三角形启动时
的1/3,转矩特性较差。 工作原理
1、主回路
2202、1/9二/15 次控制回路
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• 3.6 电机星-三角启动控制线路图
3.6.1 星-三角启动控制线路图
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电源进线:通常采用水平线画法或垂直线 画法,三相交流电源的相序L1、L2、L3由上到下 或自左向右依次排列画出,中性线N或保护接地 PE画在相线的下面或最右边。
主回路:每个受电的动力装置及其保护器 件组成的回路。通常是垂直画出的,主回路可采 用单线表示,也可使用多线表示。
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7
• 2.2 电气控制电路的特点
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防护等级:IP□□
第一位
0
无防护
1
防直径>50mm的固体
2
防直径>12mm的固体
3
防直径>2.5mm的固体
4
防直径>1mm的固体
5
防尘
6
尘密
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第二位
0
无防护
1
防滴,垂直滴水无影响
电气控制线路基础习题
第二章电气控制线路基础习题2-1 问答题2-1-1 电气系统图主要有哪些?各有什么作用?2-1-2 在电气原理图中,QS、FU、KM 、KA、KT、KS、FR、SB 各代表什么电器元件?2-1-3 什么叫自锁、互锁?如何实现?2-1-4 在正、反转控制线路中,为什么要采用双重互锁?2-1-5 三相笼型异步电动机常用的降压起动方法有几种?2-1-6 鼠笼异步电动机降压启动的目的是什么?重载时宜采用降压起动吗?2-1-7 三相笼型异步电动机常用的制动方法有几种?2-1-8 什么是反接制动?什么是能耗制动?各有什么特点及适应什么场合?2-1-9 在接触器正反转控制线路中,若正反向接触器同时得电,会发生什么现象?2-1-10 既然三相异步电动机主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?可否二者中任意选择。
2-1-11.试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处,并说明如果采用PLC 控制,还需要中间继电器吗,为什么?2-1-12.什么叫降压起动?常用的降压起动方法有哪几种?2-1-13 叙述按时间原则进行能耗制动的控制电路的工作原理。
2-1-14 在电动机可逆运行的控制电路中,为什么必须采用互连锁控制?有的控制电路已采用了机械互连锁,为什么还采用电气互连锁?2-1-15 什么是失电压、欠电压保护?采用什么元件实现失电压、欠电压保护?1-2-16 电动、长动在控制电路上的区别是什么?2-1-27 什么叫直接启动?直接启动有何优缺点?在什么条件下可允许交流异步电动机直接启动?2-1-28 软启动器的特点是什么?2-1-29 软启动器的启动和停车方式一般有哪些?与其他启动方式相比有什么优点?2-1-30 变频器有哪两种控制方式?请简要说明?2-1-31 变频主要有哪几部分组成?给用户提供的主要的外接接口是什么?2-1-32 通过书中图2-27 理解变频器的控制原理,掌握其使用方法?2-2 分析、设计题2-2-1 设计可从两地对一台电动机实现连续运行和点动控制的电路。
电气控制基础试题及答案
电气控制基础试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电气控制系统中,用于实现自动控制的元件是()。
A. 继电器B. 接触器C. 按钮D. 限位开关答案:A2. 电磁式继电器的主要组成部分不包括()。
A. 电磁铁B. 触点C. 线圈D. 电阻答案:D3. 在电气控制电路中,熔断器的作用是()。
A. 过载保护B. 短路保护C. 隔离电源D. 以上都是答案:D4. 交流接触器的线圈通电后,其触点的状态是()。
A. 常开B. 常闭C. 保持原状态D. 不确定5. 电气控制线路中,用于实现电路自锁的元件是()。
A. 按钮B. 接触器C. 继电器D. 限位开关答案:B6. 电气控制线路中,用于实现电路互锁的元件是()。
A. 按钮B. 接触器C. 继电器D. 限位开关答案:C7. 电气控制线路中,用于实现电路延时控制的元件是()。
A. 按钮B. 接触器C. 时间继电器D. 限位开关答案:C8. 电气控制线路中,用于实现电路顺序控制的元件是()。
A. 按钮B. 接触器C. 继电器D. 限位开关答案:B9. 电气控制线路中,用于实现电路急停控制的元件是()。
B. 接触器C. 继电器D. 限位开关答案:A10. 电气控制线路中,用于实现电路过载保护的元件是()。
A. 按钮B. 接触器C. 继电器D. 熔断器答案:D二、填空题(每空1分,共20分)1. 电气控制系统中,用于实现自动控制的元件是继电器,其主要组成部分包括电磁铁、触点和线圈。
2. 交流接触器的线圈通电后,触点状态变为常开,从而实现电路的自动控制。
3. 熔断器在电气控制线路中的作用是过载保护和短路保护,同时也可以用于隔离电源。
4. 电气控制线路中,接触器可以实现电路的自锁,即在电路闭合后,即使控制按钮释放,电路仍然保持闭合状态。
5. 电气控制线路中,继电器可以实现电路的互锁,即两个或多个电路不能同时工作。
6. 时间继电器在电气控制线路中用于实现电路的延时控制,即在电路闭合后,经过一定时间后电路才会断开。
电气控制详细电路基础知识-PPT课件
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。
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中间继电器
主触点接线ຫໍສະໝຸດ •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。 .
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
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
符号位置的索引用图号、负次和图区编号的组合索引法,索引代号的组成如下: 图号是指当某设备的电气原理图按功能多册装订时,每册的编号,一般用数字表示。 当某一元件相关的各符号元素出现在不同图号的图纸上,而当每个图号仅有一页图
电气控制电路基础
2.1.2 电气原理图的绘制原则
电气原理图的布局 主电路绘制在图纸的左侧或上侧,辅助电路绘制在
图纸右侧或下侧。布局遵守从左到右、从上到下的顺序 排列,可水平布置,也可垂直布置。 文字符号的标注
同一个元件的不同部分,如接触器的线圈和触点, 可以绘制在原理图中的不同位置,但必须使用同一个文 字符号表示。对于多个同类电器,釆用文字符号加序号 表示,如QA1、QA2等。
下面以辅助绕组串入电容的单相电动机为例,如图3-24所示。 辅助绕组WA与电容C串联后同主绕组WM并联,再接入电源。
电动机接通电源时,因辅助绕组电路为容性(电容量应足够 大),故电流iA超前电源电压一定角度,而主绕组电路为感性,故 电流iM滞后电源电压一个角度。
只要电容器选择适当,就能使iM滞后iA90º。
2.1.2 电气原理图的绘制原则
图幅区域的划分 图纸上方的数字1、2、3…等数字是图区的编号,
便于检索、阅读分析;图区编号下方的文字表明它对应 的下方元件或电路的功能。
2.1.2 电气原理图的绘制原则
符号位置的索引 当一个控制系统的电气原理图有多页图纸时,索
引非常有用。 接触器、继电器的线圈、触点的索引方法
2.1 电器的基本知识
什么是电气控制线路? 用导线将电机、电器、仪表等元器件按一定的要求
连接起来,并实现某种特定控制要求的电路。
什么是电气控制系统图? 为了表达生产机械电气控制系统的结构、原理等设
计意图,便于电气系统的安装、调试、使用和维修,将 电气控制系统中各电器元件及其连接线路用一定的图形 表达出来,这就是电气控制系统图。
电气原理图一般分主电路和辅助电路两部分。 主电路是电气控制线路中大电流通过的部分,包括
从电源到电动机之间相连的电器元件;一般由自动开关、 熔断器、接触器主触点、热继电器的发热元件和电动机 等组成。
电气控制技术知识点
电气控制技术知识点电气控制技术是指利用电气设备进行控制和调节的技术领域。
在电气控制技术中,有许多重要的知识点需要掌握和了解。
1. 电气线路:电气线路是电气控制中的基础,包括电源、导线、开关、插座等。
掌握合理布线和线路的连接方法是电气控制技术的基本要求。
2. 电气元件:电气控制中常用的元件包括继电器、开关、感应器、断路器等。
了解不同电气元件的特性和应用场景,可以帮助设计和维护电气控制系统。
3. 电路图:电路图是电气控制设计中常用的工具。
掌握电路图的绘制方法和符号,能够清晰描述电气控制系统的连接和功能。
4. 逻辑控制:逻辑控制是电气控制技术中的关键概念。
熟悉逻辑控制的原理和方法,能够合理设计电气控制系统的逻辑结构,实现各种复杂的控制功能。
5. PLC编程:PLC(可编程逻辑控制器)是电气控制中常用的控制设备,掌握PLC编程语言和方法,可以实现各种自动化控制任务。
6. 传感器技术:传感器是电气控制中用于感知和采集外部实时信息的装置。
了解不同类型的传感器,能够精确获取各种物理量,并应用于电气控制系统中。
7. 可编程控制器:可编程控制器是电气控制中常用的控制装置,具有多种通信接口和扩展功能。
了解可编程控制器的原理和配置,能够灵活应用于各种电气控制场合。
8. 电气安全:电气控制技术涉及到电力系统,掌握电气安全知识,如绝缘、接地、过载保护等,能够确保电气设备和人员的安全。
9. 自动化控制:自动化控制是电气控制技术的重要应用领域。
了解自动化控制系统的整体架构和工作原理,能够设计和调试各种自动化控制系统。
10. 故障排除与维护:电气控制系统在长时间运行中可能出现各种故障,掌握故障排除和维护技能,能够及时恢复正常运行状态,确保电气控制系统的稳定性和可靠性。
电气控制线路基础培训教材(PPT课件)
3)图中各电器元件均应用国标规定的图形符号和 文字符号
✓ 同一电器的各部件(如继电器的线圈和触点)可 以画在不同的位置,但必须采用相同的文字符号 表示。为了区分同一电器的各触点或同一类型的 各电器,可以用辅助符号或数字序号加以区别。
上。 ➢ 全部控制线路分为主回路、控制回路和辅助回
路。
主回路: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QS,FU, FR的热元 件(QF),KM主触点和电动机组成。
控制回路:接触器和继电器线圈等小电流线路; 辅助回路:其他如信号、保护、测量等小电流线路。
2.1.1 看懂继电器-接触器原理图 2
• 电气图:表达设备的电气控制系统的组成、分析
控制系统工作原理以及安装、调试、检修控制系 统。
• 常用的电气图:电气原理图、电器元件布置图、
电气安装接线图。
1.电气原理图 电气原理图是表达所有电器元件的导电部件和接
线端子之间的相互关系。
L1 L2 L3
QF FU
SB1
电动机正反向运行控制电路
KM1
2.1.1 看懂继电器-接触器原理图3
4)线路图中的所有触点都按其“正常”位置画出
所谓正常位置是指各电器在没有通电或受外力作用时的 状态。例如接触器线圈未通电,主令控制器手柄在零位, 按钮未按下时的情况等。
5)尽可能减少线条和避免线条交叉
各导线之间有电的联系时,在导线的交点处画一个实心 圆点。根据图面布置的需要,可以将图形符号旋转90度, 但文字符号不可倒置。
继电器控制系统与PLC控制系统
电气控制电子教案
电气控制电子教案第一章:电气控制基础1.1 电气控制概述介绍电气控制的基本概念、分类和应用领域讲解电气控制系统的组成和功能1.2 常用低压电器介绍低压电器的分类和功能讲解开关、接触器、继电器、保护器等低压电器的原理和应用1.3 电气控制系统的设计原则讲解电气控制系统设计的基本原则和方法介绍电气控制系统的性能指标和优化方法第二章:常用电气控制电路2.1 简单电气控制电路讲解开关、接触器、继电器等基本控制电路的设计和应用2.2 电动机控制电路讲解电动机的启动、停止、反转、调速等控制电路的设计和应用2.3 典型机械设备电气控制电路分析典型机械设备的电气控制系统,如机床、电梯等第三章:可编程控制器(PLC)3.1 PLC概述介绍PLC的基本概念、原理和应用领域讲解PLC的组成和功能3.2 PLC编程软件的使用讲解PLC编程软件的选择和安装介绍PLC编程软件的基本操作和功能3.3 PLC程序设计方法讲解PLC程序设计的基本方法和步骤介绍PLC程序的设计技巧和注意事项第四章:电气控制系统的安装与调试4.1 电气控制系统的安装讲解电气控制系统安装的基本要求和步骤介绍电气设备安装的注意事项和常见问题4.2 电气控制系统的调试讲解电气控制系统调试的基本方法和步骤介绍调试过程中常见问题的解决方法和技巧4.3 电气控制系统的维护与保养讲解电气控制系统维护保养的基本要求和内容介绍电气设备维护保养的注意事项和常见问题第五章:电气控制系统的应用案例5.1 电气控制系统在机床中的应用分析机床电气控制系统的组成和功能讲解机床电气控制系统的设计和应用案例5.2 电气控制系统在电梯中的应用分析电梯电气控制系统的组成和功能讲解电梯电气控制系统的设计和应用案例5.3 电气控制系统在其他领域的应用介绍电气控制系统在其他领域的应用案例,如自动化生产线、等第六章:电气控制系统的故障诊断与维修6.1 电气控制系统的故障诊断讲解电气控制系统故障诊断的基本方法和步骤介绍故障诊断中的常用检测工具和设备6.2 电气控制系统的常见故障分析分析电气控制系统常见故障的原因和特点讲解故障排除的方法和技巧6.3 电气控制系统的维修与保养讲解电气控制系统维修保养的基本方法和步骤介绍维修保养中的注意事项和常见问题第七章:电气控制系统的设计与仿真7.1 电气控制系统设计的一般流程讲解电气控制系统设计的基本流程和方法介绍设计过程中需要考虑的因素和注意事项7.2 电气控制系统的仿真技术讲解电气控制系统仿真的基本原理和方法介绍仿真工具的选择和使用方法7.3 电气控制系统设计仿真实例给出电气控制系统设计的仿真实例,让学生通过仿真软件进行实践操作第八章:电气控制系统与PLC的应用案例8.1 PLC在电气控制系统中的应用案例分析PLC在电气控制系统中的应用案例,如自动化生产线、等8.2 PLC与电气控制系统的集成应用讲解PLC与电气控制系统集成应用的基本原理和方法介绍集成应用中的注意事项和常见问题8.3 PLC与电气控制系统的创新应用介绍PLC与电气控制系统的创新应用案例,如智能家居、物联网等第九章:电气控制系统的安全与保护9.1 电气控制系统安全概述讲解电气控制系统安全的基本概念和重要性介绍电气控制系统安全的相关标准和规定9.2 电气控制系统的保护措施讲解电气控制系统保护的基本方法和措施介绍保护装置的选择和使用方法9.3 电气控制系统的安全操作与维护讲解电气控制系统安全操作和维护的基本要求和注意事项介绍操作过程中常见问题的解决方法和技巧第十章:电气控制系统的发展趋势与新技术10.1 电气控制系统的发展趋势分析电气控制系统的发展趋势和未来应用领域介绍电气控制系统发展中的新技术和新概念10.2 电气控制系统的新技术应用讲解电气控制系统新技术的应用案例和实际效果介绍新技术应用中的注意事项和前景展望第十章:电气控制系统的故障分析与维修10.1 电气控制系统的故障类型及诊断方法介绍电气控制系统常见故障的类型及特点讲解故障诊断的基本方法和步骤10.2 故障分析与维修实例分析实际案例中电气控制系统的故障原因及处理方法介绍故障分析与维修的技巧和注意事项第十一周:电气控制系统的优化与节能11.1 电气控制系统的优化方法讲解电气控制系统优化的目的和意义介绍优化设计的基本方法和步骤11.2 电气控制系统的节能技术讲解电气控制系统节能的原理和方法介绍节能设备的选择和应用第十二周:电气控制系统的保护与监控12.1 电气控制系统的保护措施介绍电气控制系统保护的基本原理和方法讲解保护装置的选择和应用12.2 电气控制系统的监控技术讲解电气控制系统监控的意义和作用介绍监控设备的选择和应用第十三周:电气控制系统的应用案例分析13.1 电气控制系统在工业生产中的应用案例分析电气控制系统在工业生产中的具体应用实例讲解应用案例的实施方法和步骤13.2 电气控制系统在其他领域中的应用案例分析电气控制系统在其他领域的应用实例讲解应用案例的实施方法和步骤第十四周:电气控制系统的创新发展趋势14.1 电气控制系统新技术的发展趋势介绍电气控制系统新技术的研究内容和方向讲解新技术的发展前景和应用领域14.2 电气控制系统与智能制造的关系讲解电气控制系统在智能制造领域的重要性和作用介绍智能制造的发展趋势和应用领域第十五周:电气控制系统的安全与保护15.1 电气控制系统安全的重要性讲解电气控制系统安全的基本概念和意义介绍安全保护的基本措施和方法15.2 电气控制系统的保护装置及应用讲解保护装置的类型和功能介绍保护装置的选择和应用方法重点和难点解析本教案涵盖了电气控制基础知识、常用低压电器、电气控制系统的设计原则、常用电气控制电路、可编程控制器(PLC)、电气控制系统的安装与调试、电气控制系统的应用案例、电气控制系统的故障诊断与维修、电气控制系统的设计与仿真、电气控制系统与PLC的应用案例、电气控制系统的安全与保护、电气控制系统的发展趋势与新技术、电气控制系统的故障分析与维修、电气控制系统的优化与节能、电气控制系统的保护与监控、电气控制系统的应用案例分析、电气控制系统的创新发展趋势、电气控制系统的安全与保护等主题。
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。
电气控制电路设计-PPT课件
修改后的控制电路
控制电路设计时应注意的问题 :
尽量减少连接导线 。设计控制电路时,应考虑电器元件的实际位 置,尽可能地减少配线时的连接导线,如图a是不合理的。
电器连接图
按钮一般是装在操作台上,而接触器则是装在电器柜内,这样接线就 需要由电器柜二次引出连接线到操作台上,所以一般都将起动按钮和停 止按钮直接连接,就可以减少一次引出线,如图b所示。
2.控制方案确定: 控制方式与拖动需要相适应:以经济效益为标准。控制逻辑简单、 加工程序基本固定,采用继电器接点控制方式较为合理;经常改变加 工程序或控制逻辑复杂,采用可编程序控制器较为合理。 控制方式与通用化程度相适应:加工一种或几种零件的专用设备, 通用化程度低,可以有较高的自动化程度,宜采用固定的控制电路; 单件、小批量且可加工形状复杂零件的通用设备,采用数字程序控制 或可编程序控制器控制,可以根据不同加工对象设定不同的加工程序, 有较好的通用性和灵活性。 控制方式应最大限度满足工艺要求:自动循环、半自动循环、手动 调整、紧急快退、保护性联锁、信号指示和故障诊断等功能。 控制电路的电源应可靠:简单控制电路可直接用电网电源;电路较 复杂的控制装置,可将电网电压隔离降压,以降低故障率;自动化程 度较高的生产设备,可采用直流电源,有助于节省安装空间,便于同 无触点元件连接,元件动作平稳,操作维修也较安全。
第一节 电气控制电路设计基础
电气控制系统设计的基本内容:
拟定电气设计任务书 确定电气传动控制方案,选择电动机 设计电气控制原理图 选择电气元件,制定明细表 设计操作台、电气柜及非标准电气元件 设计电气设备布置总图、电气安装图以及电气接线图 编写电气说明书和使用操作说明书
控制电路草图
联锁与保护环节设计: 用限位开关SQ1的常闭触点控制滑台慢速进给到位时的停车;用限位开关 SQ2的常闭触点控制滑台快速返回至原位时的自动停车。接触器KMl与 KM2之间应互相联锁,三台电动机均应用热继电器作过载保护。
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KM自锁触点,是指与SB2并联的 常开辅助触点,其作用是当按钮 SB2闭合后又断开,KM的通电状态 保持不变,称为通电状态的自我锁 定。
停止按钮SB1,用于切断KM线圈 电流并打开自锁电路,使主回路的 电动机M定子绕组断电停止工作。
L1 L2 L3
QS
FU 1 KM
3~
0.125kW
U 12
KM
1440r/min 2900r/min
13 X 1
1
1
2
3
Q2
HL
EL
PE
4
54Biblioteka ab图1.2 区位图号含义及触点位置表示含义
电气控制电路基础
图区、触点位置索引
区位图号含义及触点位置表示含义
5
电气控制电路基础
1.1.2电气元件布置图
电器设备和元器件的布置应注意以下几 个方面:
压降低,以限制启动电流。启动
结束后再将电阻短接,使电动机
KM 1
在额定电压下正常运行。 R
• 主电路:
KM1实现串电阻启动 KM2实现全压运行
FR
PE M
3~
1
2
3
FU 1 KM2
KM 1
电动机控制 减压控制
FR
SB1
SB 2
KM2 KM1
KM2
KT
KM 1 KT KM 2
1 5 5 6X 2 7 4
f (KM ) SB1 • (SB2 KM )
SB1 SB2 KM
KM a
KA1 KA1 KA KA2 KA3 KA
KM
8
b
电气控制电路基础
1.3三相异步电动机的启动控制
三相笼型异步电动机由于结构简单、价格便宜、坚固耐用 等一系列优点获得了广泛的应用。它的控制线路大都由继电器、 接触器、按钮等有触点电器组成。
电气控制与PLC
电气控制电路基础
图样是工程界交流的语言
电气图:根据国家电气制图标准GB4728规定的图形符号、 文字符号以及规定的画法,用工程图的形式,将电气设备及 电气元件按照一定的控制要求连接,表达设备电气控制系统 的组成结构、工作原理及安装、调试、维修等技术要求等。
分类: 电路图(电气原理图)(设计、分析用) 电气元件布置图 电气接线图
异步电动机的启动有两个特点:
1、启动电流大
一般笼型异步电动机启动电流约为额定电流的4~7倍。
2、启动转矩小
对电动机启动的主要要求
(1)有足够大的启动转矩
(2)在满足启动转矩要求的前提下,启动电流越小越好。
直接启动
不同类型与容量的异步电动机可采取
减压启动
9
电气控制电路基础
1.3.2三相异步电动机的全压启动(电源直保护接启主起电、动动停机 控制电路)
FU 5
TC 50VA
380V
0.75mm 2
QF 2.5mm 2 FU 1 KM
1.5mm 2 FU 2 2A
0.75mm 2 SB 1 SB 2
6.3V
FU 4 2A FU 3 2A
FR U 1 V1 W1
U V W 21 21 21 Q1
U 2 V2 W2
KM FR
PE
M 1 PE
M2
3~
4kW
电设备的电路,是强电流通过的部分。
➢控制电路:由各种电器的线圈、常开、常闭触
KM
点等组合构成的控制逻辑电路,是
弱电流通过的部分。
➢信号、照明电路
SB1
➢保护电路
SB1
FR
KM
M3
电气控制电路基础
绘制电气原理图的基本规则
主电路
控制电路
辅助电路
380V 50HZ
L1
U U 12
L2
V
V 12
L3
W
W 12
(1)体积大和较重的电器设备、元 器件应安装在电器安装板的下方,而发 热元器件应安装在上方。
(2)强电、弱电应分开,弱电要加 以屏蔽防止外界干扰。
(3)需要经常维护、检修、调整的 电气元件安装位置不宜过高或过低。
(4)电气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 器应安装在一起,以利安装和配线。
(5)布置图根据设备的复杂程度可 集中绘制在一张图纸上,控制柜、操作 台的电气元件布置图也可以分别绘出。
6
电气控制电路基础
1.2 电路的逻辑关系
电气控制系统的状态可分为工作状态和非工作状态,因
此,可以利用逻辑函数描述系统组成和工作过程。
系统的逻辑函数描述:器件描述、电路描述
1. 器件描述
a)触点表达
1
25
1
2
4 5 6 173 8
电气控制电路基础
Y—△ 降压启动
低速运行(三角形接线): KM1闭合,KM2 、KM3 断开 高速运行(双星形接线): KM2 、KM3 闭合,KM1断开
L1 L2 L3
QS FU 1
KM1
KM 2
FR
PE M
注意:定子绕组极数改变后,其相序
3~
方向和原来相序相反。因此在变极时,
动作状态 不动作状态
常开触点 KM、KA、SQ
1
0
常闭触点 KM、KA、SQ
0
1
b)线圈
通电
断电
KM、KA
1
0
7
电气控制电路基础
1. 电路描述
触点连接逻辑函数描述: 并联状态----逻辑加(“或”) 串联状态----逻辑乘(“与”) 电路逻辑函数描述: 每个耗能元件,均有自己的逻辑 函数表达式 举例:
1、开关控制直接启动
• 电路保护措施: FU——短路保护
• 优点:
U 380V V W
控制方法简单、经济、实用。
• 缺点:
SA
操作不方便、不安全,无过载、零压等保 护措施,不能实现远距离控制和自动控制
• 适用于不频繁启动的小容量电动机,如小型
PE
台钻、砂轮机、冷却泵等。
M
满足下列关系则可直接启动:
3~
I ST I N 0.75 SS 4PN
1
2 10
电气控制电路基础
2、接触器控制直接启动
主电路: 三相电源经QS、FU2、KM的主触点 ,FR的热元件到电动机三相定子绕 组。
控制电路: 用两个控制按钮,控制接触器KM线 图的通、断电,从而控制电动机( M)启动和停止。
启停过程: 合上QS,按动启动按钮SB2—
主电路中必须保证电动机任意两个出 KM3
FR PE M
3~
FU 2
FR
SB 1
SB 2
KM
KM
11
自锁---依靠接触器自身辅助触头而使其线圈保持通电。
电气控制电路基础
1.3.3三相异步电动机的降压启动
定子串电阻降压启动控制电路
电动机运行
• 原理:
L1 380V
U
电动机在启动时在三相定子绕LL组23 中
V W
串接电阻,使电动机定子绕组电QS FU
2
电气控制电路基础
1.1电气控制系统
1.1.1电气原理图
根据电气控制系统的工作原理,将电气控制系统中各电气元件及其
连接关系用电气元件展开的形式绘制出来,不按电气元件实际布置和形状
大小来绘制,用于分析研究系统的组成和工作原理。 L1 L2
电气原理图包括:
L3
➢主电路:设备的驱动电路,包括从电源到用
FU