飞机电气电路设备控制装置

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2)极化继电器
非极化继电器
摇臂式继电器是没有极性的 不能反映输入信号电压的方向或极性
极化继电器
一是能反映输入信号的极性 二是能具有很高的灵敏度
反流割断器
接在发电机输出电路反流线 圈
反映发电机与电网差值的差动 线圈W1
在电源系统中的应用
电网与发电机之间的电流流向 反流割断器
当某台发电机故障时,端电压下降而电网电压向 故障的发电机输入反流,必须将故障的发电机从 电网上切除。
晶体管继电器的缺点
易受温度和电磁辐射的影响 难以制成多组“触点”
截止时 饱和时
漏泄电阻
不能真正分断
过载能力较差
不便观察
4)混合式继电器
无光照时电阻大
T2on,T3off
线圈J中无电流
光电传感器
有光照时电阻小,
T2off ,T3on
线圈J中有 电流,触 点动作
5)固态继电器SSR
集成化的固态继电器
3.变阻器/旋转开关
1、扳动开关
扳动开关又称扳钮开关或电门 直接扳动手柄 具有一定的承载能力和断流容量
扳动开关的分类
单极、双极、多极和转换开关。
操作位置有二位和三位两种 手柄种类有圆柱形、球形、锁杆式和涂白漆 或荧光粉等多种。
按钮开关
接通或分断小电流电路
2.按钮开关
工作方式大致有三种 ①按下工作,松开复位; ②按下自锁,再按脱锁复位; ③按下一次,转换一次。
接通后吸合绕 组和保持绕组
通电
接通后:辅助接触点断 开
双绕组接触器的特点总结
存在什么问题?
答:外力或机械振动都有可 能使触点断开,仍然消耗电 流,如何解决?
3)机械闭锁式接触器
机械闭锁式(又称机械自锁型)接触器式以机械方法使主 触点在电磁线圈断电后仍能自行保持其工作位置的接触器 ,这种接触器的结构比较复杂。
微动开关的应用
用于感知一个器件是否运动或者是否达到其极限行程。
图中的驱动柱塞的微小运动都能使触头断开和闭合。衔铁 在通、断之间运动的距离小到千分之几英寸(灵敏)。
3.接近开关(临近传感器)
接近开关又称无触点行程开关,它能够在 被监测物体与之接近到一定距离时,不需 要接触,就能发出动作信号,达到控制电 路接通或断开的目的。
问题?
1、临近传感器还可以应用在哪些方面?
2、临近传感器与微动电门相比有哪些 优缺点
2.2.3 电磁控制装置
定义: 利用电磁铁来操纵活动触点,以控制电路的
接通、断开或转换。
分类
接触器——breaker 继电器—relay
继电器
接触器
(1)接触器定义
定义: 远距离频繁地接通、断开或转换大功率电路的
机械闭锁式接触器
机械闭锁式接触器工作原理
三相电 输入
吸合线圈通 电后三相电
接通
三相电 输出
机械闭锁式接触器工作原理
脱扣线圈通 电后三相电
断开
机械闭锁式接触器特点
特点总结
长时间工作不消耗电 能,可靠性高.
2.继电器
定义: 继电器是远距离和自动控制系统中应用极广的开关
电器。 与接触器相比,继电器的触点所控制的电路功率
临近传感器
接近开关(接近传感器)特点
目前已被广泛应用于行程控制、定 位控制、自动计数以及各种安全保 护等方面。
接近开关具有反应迅速、定位精确 、寿命长以及没有机械碰撞等优点 。
图:737临近 电门电气组件
临近电门在飞机上的应用
主起落架空地电门
接近开关在飞机上的应用
临近电门在飞机上的应用
接近开关电路框图
电磁控制装置。
(1)接触器结构
① 电磁系统: 由线圈、铁心、衔铁三部分组成。
铁心端面装有“分磁环” (作用:稳定电磁吸力,消除衔铁振动)
② 触点系统:
常开触点 常态下处于断开状态 常闭触点: 主触点 (耐流大)接在电动机电路中 辅助触点 接在控制电路中
③ 灭弧系统:
额定电流大于20A的接触器均有陶瓷灭弧罩
小,能够在自动与遥控装置中保证实现规定的动作程 序。对实现飞行控制的综合自动化起着主要作用。
继电器
继电器的主要技术指标
继电器的主要技术指标
继电器的分类
1)电磁继电器 2)极化继电器 3)晶体管继电器 4)混合式继电器 5)固态继电器
1) 电磁继电器
1、线圈通电后,电压达到其作动电压值时,电磁吸力便大 于弹簧力,衔铁作动,触点闭合 2、电源电压为什么没有极性标பைடு நூலகம்?
分为滚直轮动式式
行程开关符号
QLK-5型终点开关的原理
位置开关的应用
位置开关的应用
2.微动开关
定义
微动开关又称为微动电门、灵敏开关、速动开关,它是一种 具有微小触头间隙的施压促动快速开关。
微动开关
特点
其主要特点是动作迅速、工作可靠、精度高、寿命长、体积 小,在飞机上广泛应用于需要频繁通、断的电路中。
3)晶体管继电器
属固态继电器 晶体三极管工作在开关状态 无触点无火花地接通、断开电路
问题:为什么希望晶体管工作在开关状态?
主要优点
灵敏度高,能反映非常微弱的信号,工作无 噪音,动作迅速,体积小、重量轻、寿命长 ,不易受电磁干扰。
由于无接触点,就不会出现有火花或电弧,也不 会出现触点的抖动与磨损。
(2)工作原理
线圈通电→产生磁场→铁心、衔铁被磁化后相互吸引→常 闭触头断开,常开触头闭合;
线圈断电→衔铁释放→触头恢复常态。
1)单绕组接触器
存在问题是什么? 线圈长期间 通电损耗大
优点:触点功率大
2)双绕组接触器
E+
E-
吸合绕组圈数少 ,保持绕组圈数 多。
2)双绕组接触器
接通瞬间吸 合绕组通电
2.2 电路控制装置
概述
1、电路控制装置的作用 接通、断开或转换电路的
2、组成: 活动触点与固定触点
3、利用活动触点,控制电路中电流的通断,也 称开关电器。
2.2 电路控制装置分类
2.2.1 手动控制装置 2.2.2 机械控制装置
2.2.3 电磁控制装置
2.2.1 手动控制装置
1.扳动开关
2.按钮开关
Solid State Relay
用弱信号控制大功率 电路接通与断开.
控制信号来 自于单片机
集成化的固态继电器
双向电 平控制
多级功率放大
CE间相 当于开
按钮
按钮符号
SB
SB
SB
1—按钮帽 2—复位弹簧 3-4 常闭触点 4-5 常开触点
常开触点→常态下处于断开状态
常闭触点→常态下处于接通状态
3.旋钮开关、变阻器 变阻器
旋钮 开关
4、机械控制装置 ——位置电门
(1)位置开关
原理:利用运动部件上的撞块来碰撞开关上的推杆(或滚轮), 从而使常闭触点断开,切断电源。
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