电气控制与可编程控制器技术ch2.ppt
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1、第二章 电气控制线路的基本控制规律 与分析方法,2.1 绘制电气控制线路的规则与分析方法2.2 电气控制的基本控制环节 2.3 三相交流电动机的启动控制 2.4 三相异步电动机制动控制 2.5 电动机的可逆运行2.6 三相异步电动机调速控制2.7 电气控制线路中的保护主令电器,北京工商大学,2.1 绘制电气控制线路的若干规则,电气控制线路是用导线将电机、继电器、接触器等电气元件按一定的要求和方法连接起来,并能实现某种控制功能的线路。电气控制线路图是将各电气元件的连接用图来表达,各种电气元件用不同的图形符号表示,并用不同的文字符号来说明其所代表电气元件的名称、用途、主要特征及编号等。控制线路图必
2、须清楚地表达生产设备电气控制系统的结构、原理等设计意图,并且以便于进行电气元件的安装、调整、使用和维修为原则。因此,电气控制线路应根据简明易懂的原则,采用统一规定的图形符号、文字符号和标准画法来进行绘制。,一、电气控制线路图和常用符号 电气控制线路的表示方法有两种:安装图和原理图。(一)常用电气图形符号和文字符号 在绘制电气线路图时,电气元件的图形符号和文字符号必须符合国家标准的规定。所用图形符号符合GB4728电气图用图形符号有关规定。表2-2为电气设备常用文字符号和中英文名称表,所用文字符号符合GB7159-87电气技术中的文字符号制订通则的规定。,(二)电气原理图 电气原理图一般分为主电
3、路和辅助电路两个部分。主电路是电气控制线路中强电流通过的部分,是由电机以及与它相连接的电气元件如组合开关、接触器的主触点、热继电器的热元件、熔断器等组成的线路。辅助电路中通过的电流较小,包括控制电路、照明电路、信号电路及保护电路。其中,控制电路是由按钮、继电器和接触器的吸引线圈和辅助触点等组成。电气原理图能够清楚地表明电路的功能,对于分析电路的工作原理十分方便。,1绘制电气原理图的原则 根据简单清晰的原则,原理图采用电气元件展开的形式绘制。绘制电气原理图应遵循以下原则:(1)所有电机、电器等元件都应采用国家统一规定的图形符号和文字符号来表示。(2)主电路用粗实线绘制在图的左侧或上方,辅助电路用
4、细实线绘制在图的右侧或下方。(3)无论是主电路还是辅助电路或其元件,均应按功能布置,各元件尽可能按动作顺序从上到下、从左到右排列。,(4)在原理图中,同一电路的不同部分(如线圈、触点)应根据便于阅读的原则安排在图中,为了表示是同一元件,要在电器的不同部分使用同一文字符号来标明。对于同类电器,必须在名称后或下标加上数字序号以区别,如KM1、KM2等。(5)所有电器的可动部分均以自然状态画出,所谓自然状态是指各种电器在没有通电和没有外力作用时的状态。对于接触器、电磁式继电器等是指其线圈未加电压,触点未动作;控制器按手柄处于零位时的状态画;按钮、行程开关触点按不受外力作用时的状态画。(6)原理图上应
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90o、180o或45o绘制。,一般来说,原理图的绘制要求是层次分明,各电气元件以及它们的触点安排要合理,并保证电气控制线路运行可靠,节省连接导线,以及施工、维修方便。2图面区域的划分 为了便于检索电气线路,方便阅读电气原理图,应将图面划分为若干区域,图区的编号一般写在图的下部。图的上方设有用途栏,用文字注明该栏对应电路或元件的功能,以利于理解原理图各部分的功能及全电路的工作原理。例如,图2-1为CM6132普通车床电气原理图,在图2-1中图面划分为18个图区。,图2-1
6、CM6132普通车床电气原理图,(三)电气安装图 电气安装图是用来表示电气控制系统中各电气元件的实际安装位置和接线情况,它有电器位置图和互连图两部分。1、电器位置图 电器位置图详细绘制出电气设备零件的安装位置。图中各电气元件的代号应与有关电路图对应的元器件代号相同。2、电气互连图 电气互连图是用来表明电气设备各单元之间的连接关系。它清楚地表示了电气设备外部元件的相对位置及它们之间的电气连接,是实际安装接线的依据。,二、阅读和分析电气控制路线图的方法 阅读电气线路图的方法主要有三种:查线读图法、逻辑代数法和状态图示法。(一)查线读图法 查线读图法又称直接读图法或跟踪追击法。查线读图法是按照线路根
7、据生产过程的工作步骤依次读图,查线读图法按照以下步骤进行:(1)了解生产工艺与执行电器的关系 在分析电气线路之前,应该熟悉生产机械的工艺情况,充分了解生产机械要完成哪些动作,这些动作之间又有什么联系;然后进一步明确生产机械的动作与执行电器的关系,必要时可以画出简单的工艺流程图,给分析电气线路提供方便。,例如,车床主轴转动时,要求油泵先给齿轮箱供油润滑,即应保证在润滑泵电动机起动后才允许主拖动电动机起动,对控制线路提出了按顺序工作的联锁要求。图2-2为主拖动电动机M1与润滑油泵电机M2的联锁控制线路图,其中润滑泵电动机是拖动油泵供油的。(2)分析主电路 在分析电气线路时,一般应先从电动机着手,根
8、据主电路中有哪些控制元件的主触点、电阻等大致判断电动机是否有正反转控制、制动控制和调速要求等。,查线读图法是分析电气原理图的最基本方法,其直观性强,容易掌握,因而得到广泛的采用。1)查线读图法使用的分析符号:表示电器受外界激励信号而动作:表示外界信号撤消,电器恢复初始位置:表示电器间动作顺序,或因果关系,:表示电器延时动作,2)查线读图法分析步骤(1)分析主电路:从主电路(一般为电动机回路)看,有哪些控制元件的主触点和附加元件,根据其组合规律大致可知电路(电动机)的工作情况。(2)分析控制电路:由主电路的控制元件主触点文字符号,找到有关的控制环节以及它们之间的联系。,将控制线路按功能不同划分成
9、若干局部控制线路来进行分析。从按动操作按钮开始阅读线路,分析电路的动作,看执行元件(主触点)将如何动作。(3)分析辅助电路:辅助电路包括执行元件的工作状态显示,电源显示,参数测定,照明和故障报警等部分。(4)分析连锁与保护环节。,(5)分析特殊控制环节:在某些控制线路中,还设置了一些与主电路、控制电路关系不密切,相对独立的某些特殊环节。如产品计数装置,自动检测系统,晶闸管触发电路,自动调温装置等。(6)总体检查:从整体角度进一步检查和理解各控制环节之间的联系,以达到清楚的理解原理图中每一个电气元器件的作用、工作过程及主要参数。,例:电动机单向起停控制线路,1)起动:SB2 KM 自锁 M 2)
10、停止:SB1 KM M,图2-2 车床主电路和控制线路图,例如,在图2-2所示的电气线路的主电路中,主拖动电动机M1电路主要由接触器KM2的主触点和热继电器FR1组成。从图中可以断定,主拖动电动机M1采用全压直接起动方式。热继电器FR1作电动机M1的过载保护,由熔断器FU作短路保护。油泵电动机M2电路由接触器KM1的主触点和热继电器FR2组成,该电动机也是采用直接起动方式,并由热继电器FR2作其过载保护,由熔断器FU作其短路保护。,(3)分析控制电路 通常对控制电路按照由上往下或由左往右依次阅读,可以按主电路的构成情况,把控制电路分解成与主电路相对应的几个基本环节,一个环节一个环节地分析,然后
11、把各环节串起来。首先,记住各信号元件、控制元件或执行元件的原始状态;然后,设想按动了操作按钮,线路中有哪些元件受控动作;这些动作元件的触点又是如何控制其他元件动作的,进而查看受驱动的执行元件有何运动;再继续追查执行元件带动机械运动时,会使哪些信号元件状态发生变化;然后再查对线路信号元件状态变化时执行元件如何动作在读图过程中,特别要注意相互的联系和制约关系,直至将线路全部看懂为止。,例如,图2-2电气线路的主电路,可以分成电动机M1和M2两个部分,其控制电路也可相应地分解成两个基本环节。其中,停止按钮SB1和启动按钮SB2、热继电器触点FR2、接触器KM1构成直接启动电路;不考虑接触器KM1的常
12、开触点,接触器KM2、热继电器触点FR1、按钮SB3和SB4也构成电动机直接启动电路。这两个基本环节分别控制电动机M2和M1。,其控制过程如下:合上刀闸开关QS,按启动按钮SB2:接触器KM1吸引线圈得电,其主触点KM1闭合,油泵电动机M2启动。同时,KM1的一个辅助触点对启动按钮SB2自锁闭合,使电动机M2正常运转;另一个串在KM2线圈电路中的辅助触点闭合,为KM2通电作好准备。按下停止按钮SB1:接触器KM1的吸引线圈失电,KM1主触点断开,油泵电动机M2失电停转。同理,可以分析主拖动电动机M1的起停控制线路。,工艺上要求M1必须在油泵电动机M2正常运行后才能启动工作,因此,应将油泵电动机
13、接触器KM1的一个常开辅助触点串入主拖动电动机接触器KM2的线圈电路中,以实现只有接触器KM1通电后,KM2才能通电的顺序控制,即只有在油泵电动机M2启动后主拖动电动机M1才能启动。,查线读图法的优点是直观性强,容易掌握,因而得到广泛采用。其缺点是分析复杂线路时容易出错,叙述也较长。,1)起动:SB2 KM 1 自锁 M 2 2)起动:SB4 KM 2 自锁 M 1 3)停止:SB3 KM 2 M 1 4)停止:SB1 KM 1 M 2,M 1,(二)逻辑代数分析法 电气控制中常用的继电器、接触器、开关等电器元件一般只有两个工作状态,因而可采用逻辑代数描述、分析、设计电气控制电路。在逻辑代数中
14、,把两个对立的物理状态的量称为逻辑变量 如:继电器线圈的得电或失电,开关的闭合或断开,行程开关的受压和未受压,触头的吸合和释放。,1、输入逻辑变量:表征触头状态的逻辑变量;2、输出逻辑变量:表征受控元件线圈的逻辑变量。3、逻辑函数:输入、输出变量的相互关系,用数字语言表达就是函数关系,称输出变量是各输入变量的逻辑函数。逻辑代数是一种二值代数,其输入变量和输出变量只有“1”和“0”两种取值。,1、电器元件的逻辑表示 电气控制系统由开关量构成时,电路状态与逻辑函数式之间存在对应关系,为将电路状态用逻辑函数式的方式描述出来,通常作出如下规定:(1)逻辑原变量:分别表示继电器、接触器、行程开关 KA、
15、KM、SQ的常开(动合)触头;用逻辑反变量、分别表示继电器、接触器、行程开关的常闭(动断)触头。,(2)电路中开关元件受激状态(如继电器线圈得电,行程开关受压状态)为“1”状态;开关元件的原始状态(如继电器线圈失电,行程开关未受压状态)为“0”状态。触头的闭合状态为“1”状态,触头的断开状态为“0”状态。,1)对于输出变量状态 KA=1 继电器线圈处于通电状态 KA=0 继电器线圈处于断电状态 其它继电器、接触器线圈及输出设备类似。2)对于输入变量状态 KA=1 继电器常开触头处于吸合状态 KA=0 继电器常开触头处于断开状态=1 继电器常闭触头处于闭合状态=0 继电器常闭触头处于断开状态,S
16、B=0 按钮常开触头处于断开状态 SB=1 按钮常开触头处于闭合状态=0 按钮常闭触头处于断开状态=1 按钮常闭触头处于闭合状态 其它触头类似。,f L=A B,2.电路状态的逻辑表达式 触头的串联关系用逻辑“与”()表示,f L=,f L=A+B,触头的并联关系用逻辑“或”(+)表示,电动机单向起停控制线路及其逻辑代数表达式,(SB2+KM),f(M)=QS FU2 KM,f(KM),=SB1,FR,电动机单向起停控制线路及其逻辑代数表达式,(SB2+KM),f(M)=FU KM,f(KM),=SB1,FR,M 3,分析:f(KM)=SB1(SB2+KM)因为:SB1=1,当 SB2=1 则
17、 f(KM)=1(1+0)1=1 f(M)=QS FU2 KM=1 1 1=1,FR,FR=1,3.电路化简的逻辑法 1)用逻辑函数表达的电路可按逻辑代数的基本定律和运算法则进行化简。化简的基本公式。化简前后电路等效、功能相同。实际应用中应使用简化电路以节省触点,降低成本。例:,2)例:f(KM)=KA1KA2+KA3+KA2KA3=KA1KA2+KA3+(KA2KA3)(KA1+)=KA1KA2+KA3+KA2KA3KA1+KA2KA3=KA1KA2(1+KA3)+KA3(1+KA2)=KA1KA2+KA3,也可通过卡诺图化简。,3)特点(1)逻辑代数分析法是通过对电路逻辑表达式运算来分析电
18、路工作情况的,其关键是正确写出电路的逻辑表达式。(2)逻辑表达式给出了执行机构工作的条件。各种电器元件之间的联系和制约关系在逻辑表达式中一目了然。(3)通过对逻辑函数的具体运算,电路的控制功能一般不会遗漏或看错。,(4)实际应用中,应将所有的继电器、接触器线圈的逻辑表达式一起写出,综合分析,才能正确读通电气原理图。(5)此方法的主要缺点是对于复杂的电气线路,其逻辑表达式很繁琐,冗长。,(三)过程图示法(状态图示法)电气控制线路对机械设备的控制过程,实际是指机械设备完成动作的各种程序,也就是各种动作对时间的相互关系。1.若以纵坐标表示各控制电器的工作状态,通电为高电平“1”、断电为低电平“0”,
19、简称纵轴为“状态坐标轴”:2.以横坐标表示控制作用时间,即可表示控制过程的全部程序,简称横轴为“时间坐标轴”或“程序作标轴”。,3.对每一电器建立一直角坐标系,有了坐标就可以画出各种电器动作状态对时间的关系,也就画出了一幅继电接触线路控制过程图。4.状态图的画法是:用查线读图法分析线路,一边读图,一边画;依次将控制电器的工作状态画出,即控制过程图也就画出来了。5.特点:用图形表达直观性和逻辑性强。这种分析方法就叫做过程图示法。,以电动机单向起停控制线路为例,按下SB2起动,SB2状态表示“1”,接触器KM吸合,电动机起动运行,画出控制过程图如下:,按下SB1停止。,SB1状态表示“0”。,电动
20、机停止。,接触器KM释放,北京工商大学,信息工程学院,2.2 电气控制的基本控制环节,异步电动机起、停、保护电气控制线路是广泛应用的、也是最基本的控制线路,以三相交流异步电动机和由其拖动的机械运动系统为控制对象,通过由接触器、熔断器、热继电器和按钮等所组成的控制装置对控制对象进行控制。如图2-4所示,该线路能实现对电动机起动、停止的自动控制,并具有必要的保护。,一、启动电动机和自锁环节,图2-4简单的起、停、保护控制线路,(一)线路的工作原理 1.起动 合上QS刀开关(准备状态)按下起动按钮SB2交流接触器KM线圈得电KM主触头闭合电动机得电起动运转,同时,与SB2并联的KM常开触头闭合(自锁
21、),手松开SB2复位时,KM线圈由于自锁继续得电电机继续运转。自锁-依靠接触器自身辅助触头使其线圈保持通电的现象。起自锁作用的辅助触头称为自锁触头。符号表示:QS SB2 KM M KM自锁,2.停止 按下SB1KM线圈失电KM的主触头断开切断电源电机停转。手松开,SB1复位闭合时,KM线圈由于其自锁触头已经断开而不能继续通电。符号表示:SB1 KM M,电动机单向起停控制线路逻辑代数表达式,(SB2+KM),f(M)=FU KM,f(KM),=SB1,FR,M 3,分析:f(KM)=(SB2+KM)1)当 SB2=1 因为:=1,则 f(KM)=1(1+0)1=1 f(M)=FU2 KM=1
22、 1=1 2)当=0 则 f(KM)=0(0+1)1=0 f(M)=1 0=0,FR,(二)电路的几种保护 1.短路保护 熔断器FU起短路保护作用。熔断器FU不能起过载保护作用。为保证电动机正常起动,熔断器的额定电流根据电动机起动电流大小选择。,2.过载保护 热继电器具有过载保护作用。热继电器的热惯性比较大,即使热元件流过几倍的额定电流,热继电器也不会立即动作。因此在电动机起动时间不太长的时间下,热继电器是经得起电动机起动电流的冲击而不动作的。只有在电动机长时间过载下FR才动作,断开控制电路到,使接触器线圈断电释放,其主触头断开主电路,电动机停止运转,实现过载保护。,3.欠压保护和失压保护 依
23、靠接触器自身的电磁机构可实现欠压保护和失压保护。条件是主电路与控制电路共用同一电源。当电源电压由于某种原因而严重欠压或失压时,接触器的电磁吸力就不够了,其衔铁自行释放,常开触头断开主电路,电动机停止运转,常开辅助触头断开自锁。当电源电压恢复正常时,接触器线圈也不能自行通电,必须重新按下起动按钮SB2后,电动机才能重新启动。,(三)详细分析 1启动电动机 按起动按钮SB2:接触器KM的吸引线圈得电,主触点KM闭合,电动机起动。同时,KM辅助常开触点闭合,当松手断开SB2起动按钮后,吸引线圈KM继续保持通电,故电动机不会停止。电路中接触器KM 的辅助常开触点并联于起动按钮SB2称为“自锁”环节。“
24、自锁”环节一般是由接触器KM 的辅助常开触点与主令电器的常开触点并联组成,这种由接触器(继电器)本身的触点来使其线圈长期保持通电的环节叫“自锁”环节。“自锁”环节具有对命令的“记忆”功能,当起动命令下达后,能保持长期通电;,而当停机命令或停电出现后不会自启动。自锁环节不仅常用于电路的启、停控制,而且凡是需要“记忆”的控制都可以经常运用自锁环节。2停止电动机 按停止按钮SB1:接触器KM的吸引线圈失电,KM主触点断开,电动机失电停转。同时,KM辅助触点断开,消除自锁电路,清除“记忆”。3线路保护环节 线路保护环节包括短路保护、过载保护、欠压和零压保护等。短路保护:短路时通过熔断器FUl的熔体熔断
25、来切断电路,使电动机立即停转。,过载保护:通过热继电器FR实现。当负载过载或电动机单相运行时,FR动作,其常闭触点FR控制电路断开,KM吸引线圈失电来切断电动机主电路使电动机停转。欠压保护:通过接触器KM的自锁触点来实现。当电源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,接触器辅助常开触点KM断开并失去自锁。欠压保护可以防止电压严重下降时电动机在负载情况下的低压运行;避免电动机同时启动而造成电压的严重下降;防止电源电压恢复时,电动机突然起动运转,造成设备和人身事故。,二、互锁控制和顺序起动 互锁控制是指生产机械或自动生产线不同的运动部件之间互相联系又互相
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