电气控制技术第3章 电气控制系统的设计.ppt
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1、判断电路功能,判断电路功能,判断电路功能,判断电路功能,判断电路功能,第四章 电气控制系统的设计,第一节 电气控制系统设计的一般原则、基本内容,第二节电气原理电路设计的方法与步骤,第三节 电控线路设计的主要参数计算和元器件选择,第四节 电气控制装置的工艺设计,第五节设计举例,生产机械电气控制系统的设计,包含两个基本内容:一个是原理设计,即要满足生产机械和工艺的各种控制要求,另一个是工艺设计,即要满足电气控制装置本身的制造、使用和维修的需要。,第四章 电气控制系统的设计,原理设计决定着生产机械设备的合理性与先进性,工艺设计决定电气控制系统是否具有生产可行性、经济性、美观、使用维修方便等特点,所以
2、电气控制系统设计要全面考虑两方面的内容。,在熟练掌握典型环节控制电路、具有对一般电气控制电路分析能力之后,设计者应能举一反三,对受控生产机械进行电气控制系统的设计并提供一套完整的技术资料。,第一节 电气控制系统设计的一般原则、基本内容,1最大限度地满足生产机械和生产工艺对电气控制系统的要求。电气控制系统设计的依据主要来源于生产机械和生产工艺的要求。2设计方案要合理。在满足控制要求的前提下,设计方案应力求简单、经济、便于操作和维修,不要盲目追求高指标和自动化。,一、电气控制系统设计的一般原则,3机械设计与电气设计应相互配合。许多生产机械采用机电结合控制的方式来实现控制要求,因此要从工艺要求、制造
3、成本、结构复杂性、使用维护方便等方面协调处理好机械和电气的关系。例如:上下瓶机,4确保控制系统安全可靠地工作。,电气控制系统设计的基本任务是根据控制要求设计、编制出设备制造和使用维修过程中所必须的图纸、资料等。图纸包括电气原理图、电气系统的组件划分图、元器件布置图、安装接线图、电气箱图、控制面板图、电器元件安装底板图和非标准件加工图等,另外还要编制外购件目录、单台材料消耗清单、设备说明书等文字资料。,二、电气控制系统设计的基本任务、内容,电气控制系统设计的内容主要包含原理设计与工艺设计两个部分:,1、原理设计内容(1)拟订电气设计任务书。(2)确定电力拖动方案,选择电动机。(3)设计电气控制原
4、理图,计算主要技术参数。(4)选择电器元件,制订元器件明细表。(5)编写设计说明书。2、工艺设计内容(1)设计电气总布置图、总安装图与总接线图。(2)设计组件布置图、安装图和接线图。(3)设计电气箱、操作台及非标准元件。(4)列出元件清单。(5)编写使用维护说明书。,设计任务书是整个电气控制系统的设计依据,又是设备竣工验收的依据。由技术领导部门、设备使用部门和任务设计部门等共同完成。,三、电气控制系统设计的一般步骤,1、拟订设计任务书,(1)设备名称、用途、基本结构、动作要求及工艺过程介绍(2)电力拖动的方式及控制要求等(3)联锁、保护要求(4)自动化程度、稳定性及抗干扰要求(5)操作台、照明
5、、信号指示、报警方式等要求(6)设备验收标准(7)其它要求,电气控制系统的设计任务书中,主要包括以下内容:,电力拖动方案选择是电气控制系统设计的主要内容之一,也是以后各部分设计内容的基础和先决条件。,2、确定电力拖动方案,(1)拖动方式的选择:电力拖动方式,独立拖动?集中拖动?,主要从几个方面考虑电力拖动方案:,(3)电动机调速性质要与负载特性适应:恒功率负载?恒转矩负载?在选择电动机调速方案时,要使电动机的调速特性与生产机械的负载特性相适应,使电动机得到充分合理应用。,(2)调速方案的选择:大型、重型设备的主运动和进给运动,应尽可能采用无级调速,有利于简化机械结构、降低成本;精密机械设备为保
6、证加工精度也应采用无级调速;对于一般中小型设备,在没有特殊要求时,可选用经济、简单、可靠的三相笼型异步电动机。,(1)根据生产机械调速的要求选择电动机的种类。(2)工作过程中电动机容量要得到充分利用。(3)根据工作环境选择电动机的结构型式。,3、拖动电动机的选择基本原则,4、选择控制方式 控制方式要实现拖动方案的控制要求。随着现代电气技术的迅速发展,生产机械电力拖动的控制方式从传统的继电接触器控制向PLC控制、CNC控制、计算机网络控制等方面发展,控制方式越来越多。控制方式的选择应在经济、安全的前提下,最大限度地满足工艺的要求。5、设计电气控制原理图,并合理选用元器件,编制元器件明细表。6、设
7、计电气设备的各种施工图纸。7、编写设计说明书和使用说明书。,分析设计法是根据生产工艺的要求选择适当的基本控制环节(单元电路)或将比较成熟的电路按其联锁条件组合起来,并经补充和修改,将其综合成满足控制要求的完整线路。当没有现成的典型环节时,可根据控制要求边分析边设计。,第二节电气控制原理电路设计的方法,一、电气控制原理电路的基本设计方法,电气控制原理电路设计的方法有分析设计法和逻辑设计法。,1、分析设计法,分析设计法优点是设计方法简单,无固定的设计程序,它是在熟练掌握各种电气控制电路的基本环节和具备一定的阅读分析电气控制电路能力的基础上进行的,容易为初学者所掌握,在电气设计中被普遍采用;其缺点是
8、设计出的方案不一定是最佳方案,当经验不足或考虑不周全时会影响线路工作的可靠性。应反复审核电路工作情况,有条件时还应进行模拟试验,发现问题及时修改,直到电路动作准确无误,满足生产工艺要求为止。,分析设计法,是一种经验设计法,设计者需要掌握大量的成熟可靠的电路才能设计出较为合理的控制线路。,逻辑设计法是利用逻辑代数来进行电路设计,从生产机械的拖动要求和工艺要求出发,将控制电路中的接触器、继电器线圈的通电与断电,触点的闭合与断开,主令电器的接通与断开看成逻辑变量,根据控制要求将它们之间的关系用逻辑关系式来表达,然后再化简,做出相应的电路图。逻辑设计法的优点是能获得理想、经济的方案,但这种方法设计难度
9、较大,整个设计过程较复杂,还要涉及一些新概念,因此,在一般常规设计中,很少单独采用。,2、逻辑设计法,一、基本思路,1、首先将控制系统的输入、输出电器元件的状态用状态变量进行表示。2、然后根据控制要求列出状态变量的逻辑表达式。3、简化逻辑表达式。4、最后根据逻辑表达式绘制控制线路。,二、预备知识,(一)状态变量的假定,输入量:触点A=1,表示触点动作(常开触点闭合、常闭触点断开)。触点A=0,表示触点复位(常开触点断开、常闭触点闭合)。输出量:线圈K=1,表示线圈上电。线圈K=0,表示线圈失电。,(二)基本逻辑表达式与控制电路,2)真值表,3)状态表,4)逻辑表达式 K=AB,注:只把K=1的
10、状态列出,1、“与”电路,1)电路图,2、“或”电路,1)电路图,2)真值表,3)状态表,4)逻辑表达式K=AB,3、“非”电路,1)电路图,2)真值表,3)状态表,4)逻辑表达式K=A,4、时序电路,1)电路图,2)真值表,3)状态表,注:1*表示短信号,1表示长信号。,1、交换率 AB=BA2、结合率 A(BC)=(AB)C A+(B+C)=(A+B)+C3、分配率 A(B+C)=AB+AC A+(BC)=(A+B)(B+C)4、重迭率 AA=A,A+A=A,(三)逻辑代数定理,三、组合逻辑电路设计,组合逻辑电路:执行元件的输出状态只与同一时刻控制元件的状态有关。即输出对输入无影响。电路设
11、计方法:1、确定状态变量2、列出状态表满足控制要求3、写出执行元件的逻辑表达式4、简化逻辑表达式5、绘制控制线路,设计举例,某电路只有在继电器KA1,KA2,KA3中任何一个或两个动作时,才能运转,而在其他条件下都不运转,试设计其控制线路,1、确定状态变量 2、列状态表 输入:KA1、KA2、KA3;输出:KM,解:,2、状态表,4、绘制控制线路,四、时序逻辑电路设计,时序逻辑电路的输出状态不仅与同一时刻的输入状态有关,而且还与输出量的原有状态及其组合顺序有关,即输出量通过反馈作用,对输入状态产生影响。这种逻辑电路的设计要设置中间记忆元件(如中间继电器等),记忆输入信号的变化,以达到各程序两两
12、区分的目的。,设计方法,1、根据工艺要求确定逻辑变量、列出状态变量表(主令元件、检测元件、执行元件)。2、为区分所有状态,而增设必要的中间记忆元件(中间继电器)。3、根据状态表,列出执行元件的逻辑表达式。4、简化逻辑表达式,据此绘出控制线路。5、检查、完善所设计的电路。,设计举例机械动力滑台控制线路,(一)具有一次工作进给的控制线路,1、设计要求,双电机驱动:M1工进、M2快进、快退。三接触器控制:KM1快进、KM3快退、KM2工进。,2、确定状态变量,主令元件SB1起动;SQ1原位;SQ2工进位;SQ3末位。执行元件KM1快进;KM3快退;KM2工进。,3、列出状态表,并确定状态转换的激励信
13、号,4、列出执行元件的逻辑表达式,5、绘制基本电路控制线路,例如:接触器互锁,过载保护,以及其他保护措施。,6、检查、完善电路,(二)具有正反向工作进给的控制线路,1、设计要求,双电机驱动:M1工进、M2快进。三接触器控制:KM1正向、KM3反向、KM2快速开关。取消长挡铁,2、确定状态变量,主令元件SB1起动;SQ1原位;SQ2工进位;SQ3末位。执行元件KM1进;KM3退;KM2加速。中间记忆单元KA1、KA2、KA3、KA4分别对应4个工作状态,快进、工进、反向工进、快退。,3、列出状态表,并确定状态转换的激励信号,动作状态表,4、列出执行元件的 逻辑表达式并化简,5、绘制基本电路控制线
14、路,6、检查、完善电路略,工作台进工作台退主轴正转主轴反转,SQ1 SQ2 SQ1 SQ2 SQ1 SQ2 SQ1 SQ2 SQ1,采用逻辑设计法,设计一个以行程原则控制的机床控制线路。要求工作台每往复一次(自动循环),即发出一个控制信号,以改变主轴电动机的转向一次。,1、设计要求,双电机驱动:M1工作台往复、M2主轴正反向旋转。四接触器控制:KM1工作台前进、KM2工作台后退,KM3主轴正转、KM4主轴反转。,主令元件:SB1起动;SQ1原位;SQ2末位。执行元件:KM1进;KM2退;KM3正转;KM4反转中间记忆单元:KA1、KA2、KA3、KA4分别对应4个工作状态:进正转、退正转、进反
15、转、退反转。,3、列出状态表,并确定状态转换的激励信号。,2、确定状态变量,动作状态表,4、列出执行元件的 逻辑表达式并化简,5、绘制基本电路控制线路,KA1 KA2 KA3 KA4,KM1 KM2 KM3 KM4,L1L2L3,工作台电机 主轴电机,主电路,设计一台组合机床的机械动力滑台的电气控制线路,其加工工艺是:快进工进停留光刀(3S)快退停车。由两台电动机进行拖动,其中,M2为工进电动机,M1为快速移动电动机,设计要求:工作台工进至终点或返回原位,均有限位开关使其自动停止。为保证工进定位准确,要求采用制动措施。设置紧急停止按钮、应有短路、过载保护。,双电机驱动:M1工进、M2快进、快退
16、。三接触器控制:KM1快进、KM3快退、KM2工进。,停3秒,1、设计要求,2、确定状态变量,主令元件:SB1起动;SQ1原位;SQ2工进位;SQ3末位。检测元件:KT执行元件:KM1快进;KM3快退;KM2工进。,3、列出状态表,并确定状态转换的激励信号。,动作状态表(按元件分类),动作状态表(按动作逻辑次序分),4、列出执行元件的逻辑表达式(根据激励信号直接写出最简式),线圈=(启动接点+自锁接点)*停止接点KT线圈KT延时闭和常开触头,5、绘制基本电路控制线路,KM1 KM2 KT KM3,在设计之前必须对生产机械的工作性能、结构特点和实际加工情况有充分的了解,并在此基础上来考虑控制方式
17、,起动、反向、制动及调速的要求,设置各种联锁及保护装置。,二、原理图设计的一般要求,1、电气控制原理应满足工艺的要求,当前新的电气元器件和电气装置、新的控制方法层出不穷,如智能式的断路器、软启动器、变频器等,电气控制系统的先进性总是与电气元器件的不断发展、更新紧密地联系在一起的。电气控制线路的设计人员应不断密切关心电动机、电器技术、电子技术的新发展,不断收集新产品资料,更新自己的知识,以便及时应用于控制系统的设计中,使自己设计的电气控制线路更好地满足生产的要求,并在技术指标、稳定性、可靠性等方面进一步提高。,对于比较简单的控制电路,而且电器元件不多时,往往直接采用交流380V或220V电源,不
18、用控制电源变压器。对于比较复杂的控制电路,应采用控制电源变压器,将控制电压降到110V或48V、24V。这种方案对维修、操作以及电器元件的工作可靠均有利。,2、控制电路电源种类与电压数值的要求,对于操作比较频繁的直流电力传动的控制电路,常用220V或110V直流电源供电。直流电磁铁及电磁离合器的控制电路,常采用24V直流电源供电。交流控制电路的电压必须是下列规定电压的一种或几种:6V,24V,48V,110V(优选值),220V,380V,50Hz。直流控制电路的电压必须是下列规定电压的一种或几种:6V,12V,24V,48V,110V,220V。,复杂控制电路中,在某一控制信号作用下,电路从
19、一种稳定状态转换到另一种稳定状态,常常有几个电器元件的状态同时变化,考虑到电器元件总有一定的动作时间,因此往往会发生不按预定时序动作的情况。触点争先吸合,发生振荡,这种现象称为电路的“竞争”。另外,由于电气元器件的固有释放延时作用,因此也会出现开关电器不按要求的逻辑功能转换状态的可能性,这种现象称为“冒险”。,3、确保电气控制电路工作的可靠性、安全性,(1)电器元件的工作要稳定可靠,符合使用环境条件,并且动作时间的配合不致引起竞争。,“竞争”与“冒险”现象都造成控制回路不能按要求动作,引起控制失灵。,触点的“竞争”与“冒险”,当KA 闭合时,接触器KM1、KM2竞争吸合,只有经过多次振荡吸合“
20、竞争”后,才能稳定在一个状态上;同样在KA 断开时,KM1、KM2又会争先断开,产生振荡。通常分析控制电路的电器动作及触点的接通和断开都是静态分析,没有考虑其动作时间。,实际上,由于电磁线圈的电磁惯性、机械惯性等因素,通断过程中总存在一定的固有时间(几十毫秒到几百毫秒),这是电气元器件的固有特性。设计时要避免发生触点“竞争”与“冒险”现象,防止电路中因电气元器件固有特性引起配合不良的后果。,电器元件图形符号应符合GB4728中的规定,绘制时要合理安排版面。例如,主电路一般安排在左面或上面,控制电路或辅助电路排在右面或下面,元器件目录表安排在标题上方。,(2)电器元件的线圈和触点的连接应符合国家
21、有关标准规定,正确连接电器线圈。交流电压线圈通常不能串联使用,即使是两个同型号电压线圈也不能采用串联后,接在两倍线圈额定电压的交流电源上,以免电压分配不均引起工作不可靠。,在实际连接时,应注意以下几点:,*在直流控制电路中,对于电感较大的电器线圈,如电磁阀、电磁铁或直流电机励磁线圈等,不宜与同电压等级的接触器或中间继电器直接并联使用。如图,当触点KM断开时,电磁铁YA线圈两端产生较大的感应电动势,加在中间继电器KA的线圈上,造成KA的误动作。为此在YA线圈两端并联放电电阻R,并在KA支路串入KM常开触点,如图b)就能可靠工作。,合理安排电器元件和触点的位置。对于串联回路,电器元件或触点位置互换
22、时,并不影响其工作原理,但在实际运行中,影响电路安全并关系到导线长短,如图a)接法既不安全又浪费导线。因为行程开关SQ的常开和常闭触点靠得很近,在触点断开时,由于电弧可能造成电源短路,很不安全,且这种接法SQ要引出四根导线,不合理,图b)所示的接法较为合理,且只需引出3根导线。,防止出现寄生电路。寄生电路是指在控制电路的动作过程中,意外出现不是由于误操作而产生的接通电路。图是一个具有指示灯和过载保护的电动机正反转控制电路。正常工作时,能完成正反向起动、停止与信号指示。但当FR动作断开后,电路出现了如图中虚线所示的寄生电路,使接触器KM1不能可靠释放而得不到过载保护。如果将FR触点位置移到SB1
23、上端就可避免产生寄生电路。,尽量减少连接导线的数量,缩短连接导线的长度。,设计控制线路时,尽量缩减连接导线的数量和长度。应考虑到各元器件之间的实际接线。特别要注意电气柜、操作台和限位开关之间的连接线。,如图所示为连接导线。图(a)是不合理的连线方法,图(b)是合理的连线方法。因为按钮在操作台上,而接触器在电气柜内,一般都将起动按钮和停止按钮直接连接,这样就可以减少一次引出线。,控制电路工作时,应尽量减少通电电器的数量,以降低故障的可能性并节约电能。,在电动机起动后,接触器KM3 和时间继电器KT 就失去了作用,可以在起动后利用KM2的常闭触点切除KM3和KT 线圈的电源。,在电路中采用小容量的
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