PLC课件 电气控制与PLC课件PART2.ppt

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PLC课件 电气控制与PLC课件PART2

第二章 电气控制的基本规律 ;第一节 电气制图规则及要求;第一节 电气制图规则及要求;第一节 电气制图规则及要求;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律; 2.适用范围 7.5KW以下空载或轻载电机。 3.原因;① 开关控制电路;FR;KM;2;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;1KM;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;L31;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;3~ 380V;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;SB1;L11;L12;第二节 电气基本控制规律;⑹ 异地(多地点)控制;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律; 定子电路串电阻降压起动; 时间原则自动短接电阻减压起动电路;自耦变压器降压起动; 自耦变压器降压起动控制电路; 制动;一、能耗制动;;1.按时间原则控制的单向运行能耗制动电路;;2.按速度原则控制的可逆运行能耗制动电路; 二、反接制动控制电路;第二节 电气基本控制规律;第二节 电气基本控制规律;2.电动机可逆运行反接制动;第二节 电气基本控制规律;第三节 三相交流电动机的调速;第三节 三相交流电动机的调速;3. 转矩T 电机负载能力的重要参数,主要有:负载转矩、电磁转矩。 4. 特殊点 ① A: S=0、T=0、n=n0 空载点。n0电动机旋转磁场的转 速,也称为同步转速。根据电动机的转 动原理,转子转速将小于磁场的转速, 即n<n0。若二者相等,转子就没有切 割磁力线作用,转矩也就消失了,因 此转子不可能以n0的转速正常运行。 ② B: S=SN、T=TN、n=nN 额定工作点。负载转矩增加时,电 动机转速要降低,但对应的电磁转矩却要增加,因为 B点附近比较平坦,所以电动机的转速变化不大。这种特征称为硬的机械特性。; ③ C: S=Sc、T=Tmax、n=nc 临界点,又称拐点。 在机械特性 曲线上,负载转矩T有最大值Tmax,称 为最大转矩或临界转矩。表征电机带 动最大负载的能力。此时对应的转差 率为 Sc,称为临界转差率, nc称为临 界转速。 从曲线上可见:负载转矩超过最大 转矩时,电动机转速急剧下降,电动机 将停止转动——形成堵转,此时,若电 源未被撤除,电机定子绕组中的电流立即上升6~7倍,电动机严重过热!以至烧坏。从另一方面考虑,若在很短时间内过载,在电动机尚未过热就恢复达到正常状态,未损坏电动机是允许的。因此,最大转矩也表示电动机具有短时间的过载能力。;一般三相异步电动机的过载系数λ1.8~2.2。 ④ D: S=1、T=TST、n=0 启动点。 Tst 体现了电动机带载 起动的能力,一般三相异步电机的启 动能力 K约为1.0~2.2。 起动转距过小,带负载的起动能 力差,就不能在满载下起动; 只有Tst TN,电机方能起动,否 则不能起动; 起动转距过大,会使传动机构受 到冲击而损坏。 中小型鼠笼式电机起动电流为额定电流的5 ~ 7 倍。;第三节 三相异步电动机的调速;第三节 三相异步电动机的调速;第三节 三相异步电动机的调速;第三节 三相异步电动机的调速;;第三节 三相异步电动机的调速;第三节 三相异步电动机的调速;第三节 三相异步电动机的调速;第二章 小结(1);第二章 小结(2);第三章 电控系统的设计方法;第一节 有触点系统的设计基础;第一节 有触点系统的设计基础;第一节 有触点系统的设计基础;第一节 有触点系统的设计基础;;第一节 有触点系统的设计基础;第一节 有触点系统的设计基础;第一节 有触点系统的设计基础;第一节 有触点系统的设计基础;第一节 有触点系统的设计基础;第二节 有触点系统的设计方法;第二节 有触点系统的设计方法;第二节 有触点系统的设计方法;第二节 有触点系统的设计方法;第四章 可编程控制器概论;第四章;第四章 可编程控制器概论; 回顾:传统的继电接触控制系统; 回

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