电气控制技术第二章PPT课件.ppt
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1、电气控制的基本环节和基本规律,由于生产机械的种类繁多,所要求的电气控制线路也是千变万化、多种多样的。但无论是比较简单的,还是很复杂的电气控制线路,都是由一些基本环节组合而成。本章着重阐明组成这些电气控制线路的基本规律和典型线路环节。这样,再结合具体的生产工艺要求,就不难掌握电气控制线路的分析和设计方法。,第一节 电气控制系统的电路图及绘制原则,电气控制系统中用国家规定的统一符号、文字和图形的形式来表示各电器元件及其相互连接关系,这就是电气控制系统的电路图。,电气原理图 电气安装图,根据电气设备的工作原理绘制而成,它具有结构简单、层次分明;便于研究和分析电路的工作原理等优点。,按照电器实际位置和
2、实际接线线路,用给定的符号画出来的,这种电路图用于电气设备的安装和维修。,电气控制系统的电路图绘制规律如下:,1元件、器件和设备的图形符号和文字符号应符合 国家规范。2主电路和辅助电路分开。3用平行线绘制,少交叉,并尽可能按照动作顺序先后排列。4原理图中各电气元件和部件在控制线路中的位置,应根据便于阅读的原则安排。,5元器件和设备的可动部分在图中通常应表示成:,触点为非激励状态,即电器没有通电和没有外力作用时触点的状态;接触器和电磁式继电器等系指线圈不加电压时的触点状态;按钮、行程开关等指未被压合时触点状态,也就是动合触点开启、动断触点闭合的状态。,6为安装和维护方便,各接线端子应编号,规则见
3、GB4026电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则。一般主电路用字母加数字来表示接线端子;辅助电路用数字编号,以单双数区分电源极性(以每一回路中电压降为最大的元件为界,如以接触器的线圈为界)。,举例:电路原理图,图2-1a为三相交流电动机的起停控制电路原理图,图2-1a三相交流电动机的起停控制电路电原理图,返回,图2-1b三相交流电动机的起停控制电路安装接线图,第二节、电气控制的基本环节,1、点动控制环节 图2-2 用表示有驱动力,表示无驱动力;X=1表示动合触点X闭合,X=0表示动合触点X断开。SBKMKM=1M 起动 SBKMKM=0M 停止,小结:通过分析,可看出图2-2所
4、示电路,只有在按下按钮SB时电动机M才能通电起动运行,故称为点动控制电路。按钮SB和接触器KM的这种组合称为点动控制环节。,2、起保停控制环节 图2-1,SB1KMKM=1M 起动SB2KMKM=0M 停止,接触器KM的辅助动合触点称为自锁触点,图2-1线路设有以下几种保护:,1短路保护 熔断器FU1 2过载保护 热继电器FR 3欠压保护和失压保护 自锁触点 实现,返回,结束,返回,第三节 电气控制的基本控制规律,一、联锁控制规律,(一)、互斥联锁,电动机正反转 图2-3,SB1KM1KM1=1M 正转 SB3KM1KM1=0M 停止 SB2KM2KM2=1M 反转,L1、L3 线路短路,互斥
5、联锁,SB1KM1KM1=1M 正转=0(互锁)SB2 KM2 不会通电,(二)、顺序联锁,1.起动联锁,2.停止联锁,M1先起动,M2后起动,将KM1常开触头串入KM2线圈回路中。,M2先停止,M1后停止,将KM2常开触头并在M1停止按钮旁。,(三)、长动与点动联锁,长动与点动联锁是既能正常起保停控制,又能进行点动控制。,方法二:加中间继电器(KA),长动与点动的区别就在于有无自锁触点的作用。,例如:甲、乙两地同时控制一台电机。,方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。,(四)、多地点控制,甲地,乙地,电器互锁规律:欲使两接触器不能同时工作,只需将两接触器的常闭触点互相串入对方的线圈电路中即可
6、。顺序控制规律:要求甲接触器得电后,乙接触器方可得电,只需将甲的常开触点串在乙的线圈电路中;要求乙接触器失电后,甲接触器方可失电,只需将乙的常开触点并在甲的停车按钮上。实现多地控制的原则:控制按钮的常开触点并联,常闭触点串联。,小结,联锁控制的关键是正确地选择联锁触点。,二、参量控制规律,控制过程的变化参量很多,通过测量元件反应参量的变化,并将这一变化参量反馈回来作用与控制装置,实现自动控制,这就是参量控制规律。,常用的变化参量有行程、时间、速度、电流等,(一)行程控制,利用行程开关(极限开关)实现限位控制。,SB1KM1KM1=1M右移,至右终端位置,SQ2KM1M,停止。,(二)时间控制,
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