典型电气控制系统

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3.2 CA 6140车床的电气控制线路
切削液泵电动机在主轴电动机启动后才可接通,当主轴电动 机停止时,切削液泵电动机应立即停止。M3为刀架快速移 动电动机,它由中间继电器KA2控制。
热继电器FR1和FR2分别作主轴电动机M1和切削液泵电动 机M2的过载保护。由于刀架快速移动电动机M3是短期工作, 所以未设过载保护。
因为考虑到进入车床前的电源处已装有熔断器,所以主轴电 动机没有加熔断器作短路保护。熔断器FU1是对切削液泵电 动机和刀架快速移动电动机及控制电路等作短路保护用的。
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3.2 CA 6140车床的电气控制线路
2.控制电路分析 控制电路的电源由控制变压器TC将380 V交流电降为110V
3.1 概述
二、电气图的识图方法和步骤
1.识图方法 在掌握电工知识的基础上,准确、迅速地识别电气图。如三
相异步电动机正反转控制是利用开关或接触器的切换来调换 电动机电源相序,进行电动机旋转方向改变的。 结合常见的基本电路,如电动机的启动、制动、正反转控制 电路、短路保护电路、顺序控制电路、行程控制电路等,在 识图时迅速地分清主次环节,抓往主要矛盾,从而看懂较复 杂的电路图。
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3.3 铣床的电气控制线路
其外缘凸起部分卡在与从动齿轮2固定在一起的套筒3内,因 而可以随从动齿轮转动,并在主动轴转动时它可以不转当线 圈8通电后产生磁场,将摩擦片吸向铁芯9时,衔铁4也被吸 住,紧紧压住各摩擦片。于是,依靠主动摩擦片与从动摩擦 片之间的摩擦力,使从动齿轮随主动轴转动,实现力矩的传 递。当电磁离合器线圈电压达到额定值的85%~105%时, 离合器就能可靠地工作。当线圈断电时,装在内、外摩擦片 之间的圈状弹簧使衔铁和摩擦片复原,离合器便失去传递力 矩的作用。
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3.3 铣床的电气控制线路
由于它便于远距离控制,控制能量小,动作迅速、可靠,结 构简单,因而广泛应用于机床的自动控制。
铣床上采用的是摩擦片式电磁离合器。摩擦片式电磁离合器 按摩擦片的数量可分为单片式与多片式两种。机床上普遍采 用多片式电磁离合器,其结构如图3 -4所示。在主动轴1的 花键轴端,装有主动摩擦片6,它可以沿轴向自由移动。但 因是花键连接,故将随主动轴一起转动。从动摩擦片5与主 动摩擦片交替叠装,
主轴旋转运动是由一台7. 5 kw笼型异步电动机进行拖动, 电动机的动力通过V形带的传动,由主轴箱传到主轴。变换 主轴箱外的手柄位置,可进行主轴的调速。主轴一般只要求 单向旋转,只有在加工螺纹时才需要用反转来退刀。
CA6140型车床的正反转不是用改变电源相序的方法来实现 的,而是用操作手柄通过摩擦离合器来改变主轴旋转方向的。
、工作原理及机械设备对电气控制系统的要求。 了解各按钮、开关、操作手柄等器件的位置和作用;了解它们
之间的关系;
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3.1 概述
了解机床液压系统与电气控制系统的关系,便于了解机、液 、电三者之间的相互联系。
整体阅读电气控制线路,了解各台电动机或各控制电路或支 路的作用。为了识图方便,一般系统电路图的顶部分成若干 个功能区,是按各电路功能分的;电路图的底部分成若干个图 区,是按各控制电路或支路的排列顺序分的。
当电源开关QS1合上后,信号灯HL亮,表示车床已开始工 作。从图中可以看出,当电动机出现故障使其外壳带电或控 制变压器TC的一次绕组和二次绕组发生短路时,可通过公共 端XB接地,保证操作员的人身安全。
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3.3 铣床的电气控制线路
铣削是一种高效率的加工方式,它可用来加工各种表面,如 平面、阶台面、斜面、各种沟槽、成形面等。在金属切削机 床中,铣床在数量上仅次于车床,占第二位。铣床按结构形 式和加工性能不同分为立式、卧式、龙门、仿形及各种专用 铣床。这里以X62W型万能铣床为例对铣床电气控制进行分 析。
热继电器FR1和FR2的动断触点均串联在控制电路中,所以 ,只要其中一个电动机过载,其动断触点断开,使控制电路 断电,两台电动机都停止。
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3.2 CA 6140车床的电气控制线路
3.照明和信号电路 照明灯EL由控制变压器TC二次侧电压24 V供电,通断由开
关SA控制。熔断器FU4作短路保护。 信号灯HL由二次侧电压6V供电,熔断器FU3作短路保护。
一、主要结构和运动形式
车床主要由床身、主轴箱、进给箱、溜板箱、滑板与刀架、 尾座、丝杠和光杠等部件组成,图3-1所示为CA 6140型 卧式车床外形图。
CA6140型车床的主运动是主轴旋转,也就是工件的旋转运 动;进给运动是溜板箱带动刀具做直线运动;辅助运动是刀具 快速直线运动。
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3.2 CA 6140车床的电气控制线路
一、铣床主要结构和运动形式
铣床主要由底座、床身、主轴、悬梁、刀杆支架、工作台、 回转盘、十字手柄、升降台等部分组成。图3 -3所示为 X62W型万能铣床的结构示意图。
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3.3 铣床的电气控制线路
铣床的主运动是铣刀的旋转运动,进给运动是工件相对于铣 刀的运动。中小型铣床一般均采用三相笼型异步电动机拖动; 由于主轴的旋转运动和进给运动之间没有内在联系的要求, 分别用一台电动机拖动;为了适应顺铣和逆铣两种铣削方式的 需要,主轴电动机应能正转和反转;为防止刀具和机床的损坏, 要求主轴转动后,才允许有进给运动,进给运动停止后,主 轴旋转才能停止或同时停止;为了缩短停车时间,主轴停车时 采用电磁离合器制动。
第3章 典型电气控制系统
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
概述 CA 6140车床的电气控制线路 铣床的电气控制线路 摇臂钻床的电气控制线路 机床电气维修方法
3.1 概述
本章概述 电气控制系统在机械设备中起着中枢神经的作用,由于生产
机械设备的工作方式、工艺要求各不相同,因此电气控制系 统也显现出不同的特点。 教学目标 1.掌握CA 6140车床的电气控制线路 2.熟悉铣床的电气控制线路。 3.了解摇臂钻床的电气控制线路。 4.掌握机床电气维修方法。
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3.3 铣床的电气控制线路
二、电磁离合器
电磁离合器又称电磁联轴器.它是利用表面摩擦和电磁感应原 理,在两个做相对旋转运动的物体间传递转矩的执行电器。
由于它便于远距离控制,控制能量小,动作迅速、可靠,结 构简单,因而广泛应用于机床的自动控制。
铣床上采用的是摩擦片式电磁离合器。摩擦片式电磁离合器 按摩擦片的数量可分为单片式与多片式两种。机床上普遍采 用多片式电磁离合器,其结构如图3 -4所示。在主动轴1的 花键轴端,装有主动摩擦片6,它可以沿轴向自由移动。但 因是花键连接,故将随主动轴一起转动。
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3.3 铣床的电气控制线路
三、电气原理图分析
图3-5所示为X62W型万能铣床的电气控制线路原理图。 1.主电路分析 在主电路中,断路器Q为电源总开关,FU1为总电源的短路
保护。在铣床中共有三台电动机,M1为主轴电动机,用来 拖动主轴带动铣刀进行铣削加工,即主运动;M2为进给电动 机,拖动升降台和工作台做上下、前后、左右三个相互垂直 方向上的进给运动; M3为冷却泵电动机,供给切削液。
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3.2 CA 6140车床的电气控制线路
切削液泵电动机控制。支路9为其控制线路,当主轴电动机 启动后,合上Q52(也可先合上),线圈KA1得电,其触点 KA1闭合,切削液泵电动机启动。由于主轴电动机停止时, 切削液泵电动机应立即停止,所以当按下SB1时,线圈KM 1断电,其动合触点KM 1由原来闭合状态转为断开状态,切 断电路,使线圈KA1断电,其动合触点KA1断开,切削液泵 电动机停止。
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3.1 概述
一、电气控制系统分析注意事项
分析机床电气控制线路的主要技术资料及分析机床电气控制 线路的技术资料主要有以下几项。
1.设备说明书 设备说明书通常由机械部分、液压及气动部分和电气部分组
成。通过阅读设备说明书可以了解设备的构造,主要技术性 能,机械、液压及气动部分的工作原理;了解电气的传动方式 ,包括电动机和执行电器的数目、型号、安装位置、用途及 控制要求等;
在分析完整个电气控制线路后,要对其进行整理,并要总结 出各类电气控制的特点和规律。
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3.2 CA 6140车床的电气控制线路
车床是机械加工中应用最广泛的一种机床,它可用来车削工 件的内圆、外圆、端面、螺纹和螺杆等,还可钻孔、铰孔和 滚花等。下面以CA 6140型卧式车床为例来进行分析。
电压供电,并由熔断器FU2作短路保护。 控制原理如下: 先合上电源开关QS1 主轴电动机控制。支路6为其控制线路,按SB2,使线圈
KM1得电自锁,KM 1主触点闭合,主轴电动机启动,同时 ,支路9中的动合触点KM 1也闭合,为切削液泵电动机得电 启动做准备。按停止按钮SB1,使线圈KM 1断电,主触点 KM 1断开,使主轴电动机停止。
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3.1 概述
3.电气设备安装图 在调试和检修中可通过安装图方便地找到各种电器元件及测
试点,进行必要的调试、检测和维护保养。 4.电气设备接线图 阅读分析接线图,可以了解系统的组成和分布情况,各部分
间的连接方式,主要电气部件的布置,安装要求,导线和穿 线管的规格型号等。
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3.1 概述
了解设备的使用方法,各操作手柄、开关、旋钮、指示装置 的布置以及在控制线路中的作用等;了解各种电器与机械、液 压部分的关系及在各种控制中的作用。
2.电气控制原理图 分析电气控制原理图是分析控制线路的主要内容。电气原理
图由主电路、控制电路、辅助电路、保护与联锁环节以及特 殊控制电路等组成。在分析电气原理图时,注意与阅读其他 技术资料相结合,注意分析控制线路的主要参数和技术指标 ,以便在调试或检修中合理地使用仪表。
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Hale Waihona Puke Baidu
3.2 CA 6140车床的电气控制线路
刀架快速移动电动机控制。支路8为其控制线路,控制按钮 SB3安装在进给操作手柄的顶端,将操作手柄扳到所需的方 向,按下SB3使线圈KA2得电,其动合触点闭合,电动机启 动。操作手柄复位,则松开SB3,线圈KA2失电,动合触点 断开,电动机停止。
化整为零分析电气控制线路。首先要仔细看一遍电气图,弄 清电路的性质是交流电路还是直流电路;然后从主电路入手, 根据各元器件的组合判断电动机的工作状况,如电动机的启 停、正反转、制动等。
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3.1 概述
分析完主电路后,再分析控制电路。要按动作顺序对每条小 回路或每个图区逐一分析研究,然后再整个分析各条回路或 各图区间的联系。在分析中,要特别注意各环节之间的联系 和制约关系,以及与机械、液压部件的动作关系。最后是对 照明、信号等辅助电路的分析。
CA 6140型车床的进给运动消耗的功率很小,所以也由主 轴电动机拖动,主轴电动机传来的动力,经过主轴箱,再由 光杠或丝杠带动溜板箱,使溜板箱带动刀架沿床身做纵横向 进给运动。
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3.2 CA 6140车床的电气控制线路
二、电气原理图分析
图3-2所示为CA6140型车床的电气控制线路原理图。 1.主电路分析 电源由开关QS1引入。该开关为转换开关,不宜直接接通或
断开负载。主电路有三台电动机。M1为主轴电动机,它拖 动车床的主运动和进给运动,它的运转和停止由接触器KM1 控制,由于电动机的容量不大,故可采用直接启动。M2为 切削液泵电动机,它的作用是不断地向工件和刀具输送切削 液,以降低它们在切削过程中产生的高温,它由中间继电器 KA1控制。
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3.1 概述
结合有关图样说明,了解电路的具体情况,抓往看图的重点 ,达到顺利识图的目的。
结合绘制电气图必须遵循一些规则、标准和要求,这些规则 和要求是为了加强图样的规范性、通用性和示意性所提出的 。利用这些绘图的知识能够准确地识图。
2.识图步骤 了解机械设备的主要结构、运动方式、加工工艺、技术性能
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