机床电气控制技术绪论.ppt
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1、开始第一章啦,第一章 机床常用电器与控制线路的基本环节,课程要求出勤要求:按时上课,不旷课,不迟到,不早退;旷课达到1/3者,不准参加考试考核方式:点名,课堂作业等形式课堂要求:保持安静,认真听讲,绪论一、本课程的内容二、本课程的组成三、本课程的任务四、本课程的教材及选讲内容五、学习本课程的意义六、电气控制技术发展概况七、机床电气控制技术发展概论,绪论,一、本课程的内容 以电动机或其它执行电器(如电磁阀)为控制对象,介绍电气控制的基本原理,典型电路及设计方法。电气控制包括:断续控制(开关量)本课程介绍连续控制(模拟量)其它课程介绍电气控制技术应用范围广泛是基础性技术,在生产、流通、消费乃至科研
2、、军事等领域都有应用。,绪论,控制方式举例:电冰箱的自动恒温控制,绪论,1、断续控制右上图为控制电路右下图为电冰箱温度变化曲线和压缩机电动机的运行情况系统特点:结构简单,成本低频繁开停机,能耗大,2、连续控制右上图为控制电路右下图为电冰箱温度变化曲线和压缩机电动机的运行情况。系统特点:结构复杂,成本高运行平稳,能耗低,绪论,控制方式举例:电冰箱的自动恒温控制,二、本课程的组成,第一部分 继电器控制技术 属于传统电气控制技术,目前在简单控制系统大量使用第二部分 可编程序控制器原理及应用 属于现代电气控制技术,发展迅速,目前在复杂控制系统广泛使用,绪论,三、本课程的任务,掌握普通机床电气控制系统的
3、结构组成、工作原理、线路设计及应用;掌握可编程控制器的工作原理、过程和控制程序的编制方法。,绪论,五、学习本课程的意义,1、面向企业电气工程师基本技能培养本课程的前3章内容是电工培训、电工技能大赛的基本内容,作为未来的电气工程师必须掌握。第四至六章是电气工程师特有的要求,电气控制设计掌握不好,就只能达到电工水平。自动化专业=工业自动化学习目标:优秀2、面向未来针对未来不确定性的知识储备加强基础、拓宽知识面是现代高等教育的一大趋势现代学科发展的趋势是既高度分化又高度融合成为某一个行业的“专家”容易,成为“大家”很难只有在多个相关领域内成为专家,才有可能成为“大家”学习目标:合格,绪论,六、电气控
4、制技术发展概况,第一阶段:从集中传动到分散传动机械传动从复杂到简单电气传动及控制从简单到复杂。集中传动开始于瓦特的蒸汽机时代一个车间使用一台蒸汽机提供动力通过天轴、齿轮和皮带系统将动力分配到各个纺织机械,绪论,蒸汽机天轴纺纱机,绪论,蒸汽机天轴织布机,绪论,第二阶段:从继电器控制到PC控制PC(Programmable Controller)是一种以开关量为主要控制对象的工业控制计算机。由继电器构成复杂控制系统的可靠性降低。第三阶段:从单台设备的PC控制到整个生产线的PC控制高速线材生产线:三菱A型,3机双环网连续铸造生产线:西门子S5-135,分布式结构,绪论,七、机床电气控制技术发展概论普
5、通机床向数控机床发展机床拖动方式:单机拖动向多机拖动发展继电器接触器控制向可编程控制器方向发展,绪论,机床电气控制技术,时间继电器,各种机床,绪论,第1章前言,电器及电气控制伴随着电能的发现与应用已经走过了几百年的历史长河。本章从应用的角度首先介绍了几种常用的低压控制类电器,对其结构、动作原理以及它们在电气控制线路中的应用做一简单说明。图1-0中给出了某些电器的图片。,图1-0 常用低压控制电器,电气控制技术在各类机床上有广泛的应用,本章介绍组成电气控制线路常用的基本环节,力求为各种机床电气控制线路的分析与设计打下基础。现代机床通常由机、电、液三大技术为支撑,从自动控制的角度说,三者彼此融合难
6、以割裂,电气控制技术的学习无法避开这一现实,本章将以一定篇幅介绍电液控制环节及其应用实例。,常用低压电器,电气原理图的画法及阅读方法,本章主要内容,1.1 常用低压电器,电器:对电能的生产、输送、分配与应用起着控制、调节、检测和保护作用,在电力输配电系统和电力拖动自动控制系统中应用广泛,可编程序控制器(PLC)是计算机技术与继电器、接触器控制技术相结合的产物,其输入、输出与低压电器密切相关。,电器元件本身朝着新的领域扩展,电器元件性能提高新型电器元件产生机、电、仪一体化电器元件实现电器元件应用范围扩展,有些电器元件有其特殊性,以继电器、接触器为基础的电气控制技术具有相当重要的地位,掌握继电接触
7、器控制技术也是学习和掌握PLC应用技术必需的基础,概述,电器元件的分类:,按动作原理分类:,AC1200V、DC1500V及以上电路中的电器。,低压电器:,高压电器:,AC1200V、DC1500V以下电路中的电器。,按用途分类:(表1-1、表1-2),手动电器:,控制电器:,自动电器:,配电电器:,主令电器:,保护电器:,执行电器:,通过人的操作发出动作指令的电器。,产生电磁吸力而自动完成动作指令的电器。,用于各种控制电路和控制系统的电器。,用于电能的输送和分配的电器。,用于自动控制系统中发送动作指令的电器。,用于保护电路及用电设备的电器。,用于完成某种动作或传送功能的电器。,按工作电压等级
8、分类:,表1-1 低压电器还可按使用场合分类,表1-1 低压电器按使用场合分类表,表1-2 低压电器产品按作用分类,接触器,电力拖动和自动控制系统中使用量大,涉及面广的一种低压自动控制电器。用来频繁地接通和分断交、直流主回路和大容量控制电路。,电磁接触器结构示意图,静铁心,线 圈,主触点,常闭辅助触点,常开辅助触点,灭弧罩,动铁心,弹 簧,1 结构与工作原理,电磁机构:将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作.,触点:接触器的执行元件,用来接通或断开被控制电路。,灭弧装置:熄灭触点分断电流瞬间触点之间气隙中产生的电弧。,其它:包括释放弹簧机构、支架与底座等。,按所控制电路 主触点 辅助触
9、点按原始状态 常开触点 常闭触点,灭弧罩灭弧栅磁吹灭弧装置,当电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触点动作,使常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,即常开触点断开,常闭触点闭合。,接触器根据电磁原理工作:,接触器机械寿命、电寿命,接触器主要技术参数:,线圈电压,主触点额定电流、额定电压,辅助触点额定电流、对数,接触器极数,接触器分类及特点:,电磁接触器结构示意图,交流接触器:线圈通以交流电,主触点接通、切断交流主电路。交变磁通穿过铁心,产全涡流和磁滞损耗,使铁心发热。铁心用硅钢片冲压而成以减
10、少铁损。线圈做成短而粗的圆筒状绕在骨架上以便于散热。铁心端面上安装铜制的短路环,以防止交变磁通使衔铁产生强烈振动和噪声。灭弧装置通常采用灭弧罩和灭弧栅。,直流接触器:线圈通以直流电,主触点接通、切断直流主电路。不产全涡流和磁滞损耗,铁心不发热。铁心用整块钢制成。线圈制成长而薄的圆筒状。250A以上的直流接触器采用串联双绕组线圈。灭弧装置通常采用灭弧能力较强的磁吹灭弧装置。,接触器的分类,动画演示(接触器),衔铁,弹簧,电机,接触器动作原理,铁芯,常开,线圈,常闭,主触点,辅助触点,电源,常用接触器图片,3.图形符号及文字标注,图形符号及文字标注,线圈,常开主触点,常闭辅助触点,常开辅助触点,控
11、制继电器,常用继电器,电流继电器,电压继电器,中间继电器,固态继电器,热继电器,时间继电器,速度继电器,继电器综述,继电器主要用于控制电路,流过触点的电流小,一般不需要灭弧装置。,用于控制与保护电路中,作信号转换用的电器。,具有输入电路(感应元件)和输出电路(执行元件),当感应元件中的输入量变化到某一定值时继电器动作,执行元件便接通和断开控制回路。,如电流、电压、温度、压力等,作用:,特点:,结构:,原理:,继电器综述,继电特性曲线,线圈失电到衔铁完全释放所需的时间,继电器吸合值,继电器释放值,继电器特性及其重要参数:,返回系数:,铁心与衔铁间非磁性垫片的厚薄,吸合时间:,线圈接受电信号到衔铁
12、完全吸台所需的时间,释放时间:,释放弹簧的松紧程度,一般自动复位,根据输入(线圈)电流大小而动作的继电器,电流继电器,动作电流整定范围:,当电路发生短路及过流时立即将电路切断,当电路电流过低时立即将电路切断,过电流继电器:,欠电流继电器:,线圈电流 整定电流时,继电器吸合,线圈电流 整定电流时,继电器释放,动作电流整定范围:,整定电流时,线圈电流,继电器不动作,整定电流时,继电器才动作,线圈电流,交流为(110350),直流为(70300),吸合电流为(3050),释放电流为(1020),原理,线圈串接于电路中,导线粗、匝数少、阻抗小。,1电磁式控制继电器,图1-5 直流电磁继电器的结构1铁芯
13、 2旋转棱角 3复位弹簧4调节螺母 5衔铁 6动触点7静触点 8非磁性垫片 9线圈,欠电流继电器,过电流继电器,动作电流q:使电流继电器开始动作所需的电流值;返回电流f:电流继电器动作后返回原状态时的电流值;返回系数f:返回值与动作值之比,ff/q。,主要技术指标:,电压继电器:,过电压继电器:动作电压整定范围为(105120)Un,欠电压继电器:吸合电压调整范围为(3050)Un 释放电压调整范围为(720)Un,结构原理:与电流继电器类似,线圈并联在电路中,匝数多,导线细,根据输入(线圈)电压大小而动作的继电器,本质上是一种电压继电器,工作原理与接触器相同。,作用:,电动机额定电流不超过5
14、A的电气控制系统,可代替接触器。,中间继电器:,触点系统中没有主、辅触点之分,触点容量相同。,小容量的接触器:,当电压或电流继电器触点容量不够时,可借助中间继电器来控制,用中间继电器作为执行元件,这时中间继电器被当作一级放大器用。,触点数量较多,能够将一个输入信号变成多个输出信号。当其他继电器或接触器触点数量不够时,可利用中间继电器来切换多条控制电路。,(b)符号,表1-3 不同用途的控制继电器,表1-4 电磁式控制继电器的整定参数,继电器感应元件接受外界信号后,经过设定的延时时间才使执行部分动作的继电器。,2.时间继电器:,类型:通电延时、断电延时、带瞬动触点通电(断电)延时触点:常开延时闭
15、合、常闭延时断开、常开延时断开、常闭延时闭合,空气阻尼式:包括电磁机构、工作触点及气室三部分,靠空气阻尼作用实现延时。延时范围较宽、结构简单、工作可靠、价格低廉、寿命长。延时时间有0.4180s和0.460s两种规格。,电动式:包括同步电动机、减速齿轮机构、电磁离合系统及执行机构。延时时间长,可达数十小时,延时精度高。结构复杂,体积较大。,电子式:数字计数式,包括脉冲发生器、计数器、显示器、放大器及执行机构。延时时间长、调节方便、精度高、应用广。可取代阻容式、空气阻尼式、电动式等时间继电器。,动画演示(通电延时时间继电器),动画演示(断电延时时间继电器),1)文字符号:,2)图形符号:,通电延
16、时型:,断电延时型:,常闭,瞬动触头,常开,延时触头,常开,常闭,线圈,常闭,瞬动触头,常开,延时触头,常开,常闭,线圈,KT,空气阻尼式时间继电器(JS7系列),晶体管式时间继电器(JS14),数字式时间继电器(JSS14),3.热继电器:,对连续运行的电动机进行过载及断相保护,防止电动机过热而烧毁,(三)机构组成、工作原理、符号表示、动画演示:,(四)热继电器主要参数:,热继电器额定电流:热继电器中可以安装的热元件的最大整定电流 值。,热元件额定电流:热元件的最大整定电流值。,热继电器整定电流:热元件能够长期通过而不致引起热继电器 动作的最大电流值。通常热继电器的整定电流是按电动机的额定电
17、流整定的。,热继电器整定电流调节范围:手动调节整定电流旋钮,通过偏心轮机构,调整双金属片与导板的距离,能够调节的电流整定值的范围。,(二)分类,(一)作用,双金属片式,热敏电阻式,易熔合金式,利用双金属片受热弯曲去推动杠杆使触头动作,利用电阻值随温度变化而变化的特性制成,利用过载电流发热使易熔合金熔化而使继电器动作,故障排除后,手动复位热继电器触点可以重新接通控制电路。,双金属片由两种膨胀系数不同的金属片压焊而成,它被加热元件加热后,因两层金属片伸长率不同而弯曲。,加热元件串接在电动机定子绕组中,电动机正常运行时,热元件产生的热量不会使触点系统动作;当电动机过载,流过热元件的电流加大,经过一定
18、的时间,热元件产生的热量使双金属片的弯曲程度超过一定值,通过导板推动热继电器的触点动作(常开触点闭合,常闭触点断开)。,通常用其常闭触点与接触器线圈电路串联,切断接触器线圈电流,使电动机主电路失电。,动画演示(热继电器),JR36,JR28,JR20,热元件,常闭触头,常开触头,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。,图1-10 热继电器的保护特性与电动机过载特性的合理匹配1热继电器的保护特性 2电动机过载特性性,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
19、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,当热继电器动作之后,必须待故障排除后方可重新启
20、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。,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。,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。,热继电器和电动机的周围介质温度应尽量相同,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
21、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。,3.速度继电器:,用于转速的检测,常用在三相交流异步电动机反接制动。转速接近零时,自动切除反相序电源。,转子:由一块永久磁铁制成,与电动机同轴相联,用以接受转动信号。,圆环(笼型空心绕组):转子(磁铁)旋转时,笼型绕组切割转子磁场产生感应电动势,形成环内电流,此电流与磁铁磁场相作用,产生电磁转矩,圆环在此力矩的作用下带动摆杆,克服弹簧力而顺转子转动的方向摆动,并拨动触点改变其通断状态。,触点:在摆杆左右各设一组切换触点,分别在速度继电器正转和反转时发生作用。调节弹簧弹力时
22、,可使速度继电器在不同转速时切换触点改变通断状态。,动作转速一般不低于120 r/min,复位转速约在100 r/min以下。,工作时,允许的转速高达10003600r/min。,正转和反转切换触点的动作,反映电动机转向和速度的变化。,图1-13 速度继电器的图形符号及文字标注a)与电动机同轴联接的转子 b)动合触点 c)动断触点,速度继电器图符及文字标注,动画演示,4.固态继电器:,四端有源器件:两个输入控制端,两个输出受控端。施加输入信号后,其输出呈导通状态,无信号时输出呈阻断状态。,优点:工作可靠、寿命长、对外界干扰小、能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快、无火花、无动作噪音和使用
23、方便等。,应用:有逐步取代传统电磁继电器的趋势,还可应用于计算机的输入输出接口、外围和终端设备等传统电磁继电器无法应用的领域。,主要参数:,交流固态继电器:,耐高压的光电耦合:实现输入和输出之间的电气隔离。,直流固态继电器:,输出采用晶体管。,输出采用晶闸管。,缺点:过载能力低,易受温度和辐射影响,通断阻抗比小。,由固体半导体元件组成的无触点开关器件。,输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、输出漏电流等。,1.1.4 熔断器,用于供电线路和电气设备的短路保护的保护电器。结构简单、使用方便、价格低廉。,熔断器的保护特性(安秒)曲线,流过熔体的电流越大,熔断所需的时间越短。,外壳:安装熔体。,熔
24、体:熔断器的核心,通常用低熔点的铅锡合金、锌、铜、银的丝状或片状材料制成,新型的熔体通常设计成灭弧栅状和具有变截面片状结构。当通过熔断器的电流超过一定数值并经过一定的时间后,电流在熔体上产生的热量使熔体某处熔化而切断电路,从而保护了电路和设备。,熔体的额定电流IfN是熔体长期工作而不致熔断的电流。,作用:短路和严重过载保护应用:串接于被保护电路的首端 优点:结构简单,维护方便,价格便宜,体小量轻 分类:瓷插式RC 螺旋式RL 有填料式RT 填料密封式RM 快速熔断器RS 恢复熔断器RZ,符号:FU,文字标注 FU,瓷插式熔断器RC,螺旋式熔断器RL,有填料式熔断器RT,无填料密封式熔断器RM,
25、快速熔断器RS,自恢复熔断器RZ,1.1.5 低压断路器(自动开关),用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护的电器。发生严重的过载或短路及欠电压等故障时能自动切断电路,功能相当于熔断器式断路器与过流、欠压、热继电器等的组合。在分断故障电流后一般不需要更换零部件。框架(万能)式:敞开式结构,适用于大容量配电装置。塑料外壳(装置)式:外壳用绝缘材料制作,安全性良好,用于电气控制设备 及建筑物内电源线路保护、电动机过载和短路保护。由触点和灭弧装置、脱扣器与操作机构、自由脱扣机构组成。正常工作:主触点靠操作机构手动或电动合闸,接通和分断工作电流。短路或过流保护:过流脱扣器的
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