《工厂电气控制与可编程序控制器》教学课件.ppt
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1、第一篇 电气控制技术,0绪论1常用低压电器 2 继电-接触器控制系统的基本控制电路3电气控制在生产中的应用 4继电-接触器控制系统的设计,电气控制与可编程控制器课程是工业自动化及机电专业必修课程。电气控制与可编程控制器以电工基础和电子技术课程为知识基础、以从事机电工程技术人员为讲授对象,是以电气控制技术应用和电气工程设计为主的学科。电气控制与可编程控制器课程教材内容分两大部分。第一部分为工厂电气控制技术,主要内容有主电路常用的低压电器、控制电路常用的电器元件、继电接触式自动控制系统、典型生产机械电器控制线路、电气控制系统的设计与安装、电气控制实训等;第二部分为可编程序控制器,以三菱FX2N系列
2、PLC为例,系统介绍了PLC的结构、工作原理、指令系统、编程方法、应用实例及实验系统。,绪 论,设置本课程的目的是:使同学掌握工厂电气控制系统常用元器件使用、基本控制环节、电气控制系统的设计与安装等基本知识与相关技能,从而胜任现代企业中或销售部门与电气控制系统相关的设计、维修、安装、销售及管理等工作。学习本课程的要求是:学生应掌握常用低压电器的使用、继电接触式自动控制系统基本控制环节、典型生产机械电器控制线路、电气控制系统的设计与安装,掌握可编程序控制器的工作原理、系统组成、指令系统和编程方法,具备继电接触器式电气控制系统的设计能力、工厂常用电气设备的维修与安装能力,具有对可编程控制器的应用能
3、力。,1 常用低压电器,1.1概述低压电器的概念:是指工作在交流1200 V、直流1500 V以下的电路中,起通、断、保护、控制或调节作用的电器设备。低压电器的分类:按用途可分为低压配电电器、低压控制电器、低压主令电器、低压保护电器、低压执行电器等。按动作性质可分为手动电器和自动电器两种,低压电器的基本结构触头的结构形式有:桥式触头(a,b)指形触头(C),触点的结构形式,低压电器的基本结构电弧电弧产生:电弧的产生 当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于1020伏,电流不小于80100mA,电器的触头间便会产生电弧。电弧是高温高导电率的游离气体,它不仅对触头有很大的破坏作用,而且使断开电路
4、的时间延长。因此,在了解开关电器的结构和工作情况之前,首先来看看其是如何产生和熄灭的。电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。开关触头分离时,触头间距离很小,电场强度E很高(E=U/d)。当电场强度超过310V/m时,阴极表面的电子就会被电场力拉出而形成触头空间的自由电子。这种游离方式称为:强电场发射。从阴极表面发射出来的自由电子和触头间原有的少数电子,在电场力的作用下向阳极作加速运动,途中不断地和中性质点相碰撞。只要电子的运动速度v足够高,电子的动能A=mv2足够大,就可能从中性质子中打出电子,形成自由电子和正离子。这种现象称为碰撞游离。新形成的自由电子也向阳极作加速运动,同样
5、地会与中性质点碰撞而发生游离。碰撞游离连续进行的结果是触头间充满了电子和正离子,具有很大的电导;在外加电压下,介质被击穿而产生电弧,电路再次被导通。触头间电弧燃烧的间隙称为弧隙。电弧形成后,弧隙间的高温使阴极表面的电子获得足够的能量而向外发射,形成热电场发射。同时在高温的作用下(电弧中心部分维持的温度可达10000以上),气体中性质点的不规则热运动速度增加。当具有足够动能的中性质点相互碰撞时,将被游离而形成电子和正离子,这种现象称为热游离。随着触头分开的距离增大,触头间的电场强度E逐渐减小,这时电弧的燃烧主要是依靠热游离维持的。,低压电器的基本结构 常用灭弧方法:电动力灭弧、磁吹灭弧、栅片灭弧
6、、窄缝灭弧。1、电动力灭弧 灭弧原理:触头断开时,两个断口处产生电弧,根据左手定则电弧受F作用 向外运动。电弧被拉长 迅速熄灭 受冷却作用,2、磁吹灭弧,3、栅片灭弧,低压电器的基本结构电磁机构组成:吸引线圈、铁心、衔铁三大部分 分类:按衔铁的运动方式可分为直动式和拍合式 作用:将电磁能机械能使触点闭合或断开(动作),交直流电磁机构区别,铁心直流励磁的电磁铁 交流励磁的电磁铁通过恒定磁通 通过交变磁通线圈产生热量 线圈产生热量铁心不产生热量 铁心产生热量(无磁滞损耗与涡流损耗)(有磁滞损耗与涡流损耗)线圈无骨架且成细长形 线圈有骨架且粗短形(增加其和铁心接触面积)(与铁心分开)有助于散热 以免
7、铁心热量传给线圈(铁心为纯铁铸成)铁心为硅钢片叠成 降低成本 减少铁损耗,交直流电磁机构区别,线圈电压线圈:并联在电源上电流值由电路电压和线圈阻抗决定线圈匝数多、导线细电流小、采用绝缘性能好的漆包线,线圈电压线圈:并联在电源上电流值由电路电压和线圈阻抗决定线圈匝数多、导线细电流小、采用绝缘性能好的漆包线,低压电器的基本结构交流电磁铁的短路环,低压控制电器的主要技术参数额定工作电压和电流通断能力使用寿命使用类别,型号表示方法,表1-2 低压电器的加注通用派生代号一览表,1.2 接触器 接触器是一种用来频繁接通或断开交直流主电路及大容量控制电路的自动切换电器。它是利用电磁吸力和弹簧反作用配合动作而
8、使触头闭合或分断的一种电器,还具有低压释放保护的功能,并能实现远距离控制,在自动控制系统中应用得相当广泛。接触器按其主触头通过电流的种类不同,可分为直流接触器和交流接触器。,交流接触器 交流接触器主要由电磁铁和触点两部分组成,当电磁铁线圈通电后,吸住动铁心(也称衔铁),使常开触点闭合,因而把主电路接通。电磁铁断电后,靠弹簧反作用力使动铁心释放,切断主电路。,交流接触器结构及图形符号(a)外形图;(b)结构图;(c)电气符号,交流接触器的触点分为两类,一类接在电动机的主电路中,通过的电流较大,称作主触点;另一类接在控制电路中,通过的电流较小,称为辅助触点。主触点断开瞬间,触点间会产生电弧烧坏触点
9、,因此交流接触器的动触点都做成桥式,有两个断点,以降低当触点断开时加在断点上的电压,使电弧容易熄灭。在电流较大的接触器的主触点上还专门装有灭弧罩,其外壳由绝缘材料制成,里面的平行薄片使三对主触点相互隔开,其作用是将电弧分割成小段,使之容易熄灭。,为了减小磁滞及涡流损耗,交流接触器的铁心由硅钢片叠成。此外,由于交流电在一个周期内有两次过零点,当电流为零时,电磁吸力也为零,使动铁心振动,噪声大。为了消除这一现象,在交流接触器铁心的端面一部分嵌有短路环。在选用接触器时,应注意它的额定电流、线圈电压及触点数量等。接触器的额定电压是指吸引线圈的额定电压,额定电流是指主触点的额定电流。,直流接触器,接触器
10、的选择一般根据以下原则来选择接触器:(1)接触器类型 交流负载选交流接触器,直流负载选直流接触器,根据负载大小不同,选择不同型号的接触器。(2)接触器额定电压 接触器的额定电压应大于或等于负载回路电压。(3)接触器额定电流 接触器的额定电流应大于或等于负载回路的额定电流。对于电动机负载,可按下面的经验公式计算:Ij=1.3Ie 其中:Ij为接触器主触点的额定电流;Ie为电动机的额定电流。,(4)吸引线圈的电压吸引线圈的额定电压应与被控回路电压一致。(5)触点数量 接触器的主触点、常开辅助触点、常闭辅助触点数量应与主电路和控制电路的要求一致。,1.3 继电器,继电器是一种根据外界输入的信号(电量
11、,如电压、电流;非电量,如时间、速度、热量等)来控制电路的通、断的自动切换电器。其触点常接在控制电路中。值得注意的是,继电器的触点不能用来接通和分断大容量电路,这也是继电器与接触器显著的区别。继电器的种类很多。按输入信号的不同可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、热继电器、速度继电器与压力继电器等。本节主要介绍常用的电磁式(电压、电流、中间)继电器、时间继电器、速度继电器、热继电器和其他信号继电器。,1电磁式继电器 电磁式继电器是使用最多的一种继电器,其基本结构和动作原理与接触器大致相同。但继电器是用于切换小电流的控制和保护电器,其触点种类和数量较多,体积较小,动作灵敏,无需灭弧装置。(1
12、)电流继电器 电流继电器是根据线圈中电流的大小而控制电路通、断的控制电器。它的线圈是与负载串联的,线圈的匝数少、导线粗、线圈阻抗小。电磁式电流继电器结构如图1-9(a)所示。,电流继电器又有过电流继电器和欠电流继电器之分。当线圈电流超过整定值时衔铁吸合、触点动作的继电器,称为过电流继电器,它在正常工作电流时不动作。过电流继电器的图形符号、文字符号如图1-9(b)所示。当线圈电流降到某一整定值时衔铁释放的继电器,称为欠电流继电器。通常它的吸引电流为额定电流的3050,而释放电流为额定电流的1020,正常工作时衔铁是吸合的。欠电流继电器的文字符号、图形符号如图1-9(c)所示。,(a)电磁式电流继
13、电器结构示意图(b)过电流继电器(c)欠电流继电器 图19 电流继电器的结构示意图及符号,(2)电压继电器 电压继电器是根据线圈两端电压大小而控制电路通断的控制电器。它的线圈是与负载并联的,线圈的匝数多,导线细,线圈的阻抗大。电压继电器又分为过电压继电器和欠电压继电器。过电压继电器是在电压为110115的额定电压以上动作,而欠电压继电器在电压为4070额定电压动作。它们的图形符号、文字符号如图110所示。常用的电压继电器有JT4等系列。,(a)过电压(b)欠电压(c)常开触点(d)常闭触点 图1-10 电压继电器符号,(3)中间继电器 中间继电器实际上也是一种电压继电器,但它的触点数量较多,容
14、量较大,起到中间放大(触点数量和容量)作用。它在电路中常用来扩展触点数量和增大触点容量。中间继电器的图形符号、文字符号如图111()所示。常用的中间继电器有JZ12、JZ7、JZ8等系列。图111(b)为JZ7型中间继电器结构图。,(a)图形、文字符号(b)中间继电器的结构示意图图111 中间继电器的结构示意图和符号,2 时间继电器 在生产中,经常需要按一定的时间间隔来对生产机械进行控制。这类自动控制称为时间控制。时间控制通常是利用时间继电器来实现的。时间继电器是一种能使感受部分在感受信号(线圈通电或断电)后,自动延时输出信号(触点闭合或分断)的继电器。时间继电器的种类很多,主要有电磁式、空气
15、阻尼式、晶体管式等。时间继电器的符号如图1-12所示。目前应用较多的是空气阻尼式和晶体管式。,空气阻尼式时间继电器 空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时的,它由电磁机构、延时机构、触头三部分组成,其外形及结构如下图所示。,空气阻尼式时间继电器结构图,上图是通电延时的空气阻尼式时间继电器的结构和触头符号。线圈1通电后,吸下动铁心2,活塞3因失去支撑,在释放弹簧4的作用下开始下降,带动伞形活塞5和固定在其上的橡皮膜6一起下移,在膜上面造成空气稀薄的空间,活塞由于受到下面空气的压力,只能缓慢下降。经过一定时间后,杠杆8才能碰触微动开关9,使常闭触点断开,常开触点闭合。可见,从电磁线圈通电开
16、始到触点动作为止,中间经过一定的延时,这就是时间继电器的延时作用。延时长短可以通过螺钉10调节进气孔的大小来改变。空气阻尼式时间继电器的延时范围较大,可达0.4180 s。,当电磁线圈断电后,活塞在恢复弹簧11的作用下迅速复位,气室内的空气经由出气孔12及时排出,因此,断电不延时。,通电延时的空气阻尼式时间继电器结构示意图,晶体管式时间继电器 晶体管式时间继电器也称为半导体式时间继电器,它主要利用电容对电压变化的阻尼作用作为延时环节而构成。其特点是延时范围广,精度高,体积小,便调节,寿命长,是目前发展最快、最有前途的电子器件。下图是采用非对称双稳态触发器的晶体管时间继电器原理图。,晶体管式时间
17、继电器原理图,整个线路可分为主电源、辅助电源、双稳态触发器及其附属电路等几部分。主电源是有电容滤波的半波整流电路,它是触发器和输出继电器的工作电源。辅助电源是也带电容滤波的半波整流电路,它与主电源叠加起来作为R、C环节的充电电源。另外,在延时过程结束,二极管V3导通后,辅助电源的正电压又通过R和V3加到晶体管V5的基极上,使之截止,从而使触发器翻转。,触发器的工作原理是:接通电源时,晶体管V5处于导通状态,V6处于截止状态。主电源与辅助电源叠加后,通过可变电阻R和R1对电容器C充电。在充电过程中,a点的电位逐渐升高,直至高于b点的电位,二极管V3则导通,使辅助电源的正电压加到晶体V5的基极上。
18、这样,V5就由导通变为截止,而V6则由截止变为导通,使触发器发生翻转。于是,继电器K便动作;通过触头发出相应的控制信号。与此同时,电容器C经由继电器的常开触头对电阻R4放电,为下一步工作做准备。,3 热继电器 电动机在工作时,当负载过大、电压过低或发生一相断路故障时,电动机的电流都要增大,其值往往超过额定电流。如果超过不多,电路中熔断器的熔体不会熔断,但时间长了会影响电动机的寿命,甚至烧毁电动机,因此需要有过载保护。热继电器用于电动机的过载保护,它是利用电流热效应使双金属片受热后弯曲,通过联动机构使触点动作的自动电器。下图是热继电器的结构及图形符号。,它由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调
19、整机构组成。发热元件是一段阻值不大的电阻丝,串接在被保护电动机的主电路中。双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成。图中所示的双金属片,下层一片的热膨胀系数大,上层的小。当电动机过载时,通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。,热继电器动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮即可复位。热继电器的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流
20、值的20时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。,由于热继电器是间接受热而动作的,热惯性较大,因而即使通过发热元件的电流短时间内超过整定电流几倍,热继电器也不会立即动作。只有这样,在电动机起动时热继电器才不会因起动电流大而动作,否则电动机将无法起动。反之,如果电流超过整定电流不多,但时间一长也会动作。由此可见,热继电器与熔断器的作用是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护,而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。在一个较完善的控制电路中,特别是容量较大的电动机中,这两种保护都应具备。
21、,热继电器的选用 热继电器选用是否得当,直接影响着对电动机进行过载保护的可靠性。通常选用时应按电动机形式、工作环境、启动情况及负荷情况等几方面综合加以考虑。原则上热继电器的额定电流应按电动机的额定电流选择。对于过载能力较差的电动机,其配用的热继电器(主要是发热元件)的额定电流可适当小些。通常,选取热继电器的额定电流(实际上是选取发热元件的额定电流)为电动机额定电流的6080。,在不频繁启动场合,要保证热继电器在电动机的启动过程中不产生误动作。通常,当电动机启动电流为其额定电流6倍以及启动时间不超过6s时,若很少连续启动,就可按电动机的额定电流选取热继电器。当电动机为重复短时工作时,首先注意确定
22、热继电器的允许操作频率。因为热继电器的操作频率是很有限的,如果用它保护操作频率较高的电动机,效果很不理想,有时甚至不能使用。对于可逆运行和频繁通断的电动机,不宜采用热继电器保护,必要时可采用装入电动机内部的温度继电器。,热继电器使用中应注意的问题 热继电器尽管选用得当,但使用不当时也会造成对电动机过载保护的不可靠,因此,必须正确使用热继电器。热继电器本身的额定电流等级并不多,但其发热元件编号很多。每一种编号都有一定的电流整定范围,故在使用上先应使发热元件的电流与电动机的电流相适应,然后根据电动机实际运行情况再做上下范围的适当调节。,热继电器有手动复位和自动复位两种方式。对于重要设备,当热继电器
23、动作之后,必须待故障排除后方可重新启动电动机,宜采用手动复位方式;如果热继电器和接触器的安装。地点远离操作地点,且从工艺上又易于看清楚过载情况,则宜采用自动复位式。热继电器的出线端的连接导线,须严格规定选用。这是因为导线的材料和其线径大小均能影响发热元件端点传导到外部热量的多少。导线过细,轴向导热较差,热继电器可能提前动作;反之,导线过粗,轴向导热快,热继电器可能延迟动作。按规定,连接导线应为铜线,若不得已要用铝线,导线的截面积应放大18倍。除此之外,出线端螺钉应当拧紧,以免因螺钉松动导致接触电阻增大,影响发热元件的温升,最终可能使保护特性不稳定而引起误动作。,热继电器和电动机的周围介质温度应
24、尽量相同,否则会破坏已整调好的配合情况。例如,当电动机安装于高温处,而热继电器却安装于低温处时,热继电器动作将会延迟;反之,热继电器的动作将会提前。热继电器必须按照产品说明书中规定的方式安装。当与其他电器装在一起时,应将热继电器装在其他电器的下方,以免其动作特性受其他电器发热的影响。使用中应定期去除尘埃和污垢。若双金属片中出现锈斑,可用棉布蘸上汽油轻轻揩拭,切忌用砂纸打磨。使用中每年要通电校验一次。另外,当主电路发生短路事故后,应检查发热元件和双金属片是否已发生永久性变形。若发生变形或无法作出判断时,则应进行通电试验。在调整时,绝不允许弯折双金属片。,4速度继电器 速度继电器是根据电磁感应原理
25、制成的,主要由转子、定子和触点三部分组成,其结构如图116所示。其工作原理是:套有永久磁铁的轴与被控电动机的轴相连,用以接受转速信号,当速度继电器的轴由电动机带动旋转时,磁铁磁通切割圆环内的笼型绕组,绕组感应出电流,该电流与磁铁磁场作用产生电磁转矩,在此转矩的推动下,圆环带动摆杆克服弹簧力顺电动机方向偏转一定角度,并拨动触点改变其通断状态。调节弹簧松紧可调节速度继电器的触点在电动机不同转速时切换。速度继电器主要用于笼型异步电动机的反接制动。当反接制动的电动机转速下降到接近零时,能自动切断电源。速度继电器的符号如图117所示。,5 温度继电器 电动机出现过载电流时,会使其绕组温升过高,而利用发热
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