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3基本电气控制线路和其逻辑表示3.ppt

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3基本电气控制线路和其逻辑表示3

电子信息及电气工程系 ;2.1电气线路的绘制及国标;二、 电气控制原理图的绘制原则 1、原理图采用电气元件展开的形式绘制,它包括所有电气元件的导电部件和接线端点,但并不按照电气元件的实际位置来绘制,也不反映电气元件的大小。 2、所有电器触点,都按无激励状态画出。控制器按手柄处于零位时的状态画。 3.无论主电路还是辅助电路,各元件一般应按动作顺序从上倒下、从左到右依次排列。 4、同一电气元件的各个部件可以不画在一起,但必须采用同一文字符号标明。 ;电源电路用水平线绘制 ;2.2 基本电气控制方法;二 多地点控制 ;三 连续工作与点动控制 ;四 异步电动机的正、反转电路 ;五 顺序起动控制 ;2.3 异步电机的基本控制电路; 2、降压起动 特点:可以减少起动电流,但起动转矩小。 1)星形三角形换接起动(Y—Δ) 特点:起动电流是原来三角形接法的1/3,简单、便宜。适用于空载或轻载状态下起动,要求电动机具有六个接线端子,且只能用于正常运转时定子绕组接成三角形的鼠笼电动机。 2)和自耦变压器起动 特点: 使用范围广,复杂,价高。;总结:控制原则???;二、制动电路 目的:使停车时精确定位、尽可能缩短停车时间或 者为了工作安全。 分类:机械制动(用电磁铁操纵机械进行制动); 电气制动(用电气的方法产生反向力矩)。 1、 反接制动控制线路 控制:当反接制动到转子转速接近于零时,必须及时切除电源,以防止反向再起动。 特点:制动电流和力矩大,迅速,但对设备冲击大,适用于10KW以下的小容量电动机,而且不频繁起、制动、对停车位置无准确要求的场合。 可在电动机定子电路中串接一定的电阻(反接制动电阻) ;正向BVF常开;2 、能耗制动控制线路 原理:电机刚切除电源时在定子绕组中接入直流电源 电机的动能→电能→消耗在转子制动上。 控制:当转子转速为零时,应切除直流电源。 一般I= 3-4 I空载 特点:制动缓和、平稳、准确、功耗小,但制动能力 较弱,低速时制动不十分迅速,复杂。 应用:适用???电动机容量较大,要求制动平稳准确和 起、制动频繁的场合。 ;3、电磁抱闸制动 原始状态: 拉力弹簧: 制动闸平时一直处于“松开”状态(如机床); 压力弹簧: 制动闸平时一直处于“抱住”状态(如电梯)。 特点:体积较大,简单。 使用:可将电磁抱闸制动与能耗制动同时使用,以弥 补能耗制动制动转矩较小的缺点,加强制动效 果。;分析:;三、 双速异步电动机控制电路 1、原理:n=(1-S)n0=(1-S)×60f/p 磁极对数p 变→ n变 2、△/YY接法:恒功率调速 电机4极/2极: 1、2、3接电源,4、5、6 悬空→△ 串联,4极(p=2), 1500 r/min,低速 4、5、6接电源,1、2、3 短接→YY, 并联,2极(p=1) ,3000r/min,高速 3.Y/YY接法:恒转矩调速 1、2、3接电源,4、5、6 悬空→Y低速 4、5、6接电源,1、2、3 短接→YY高速;分析:;四、位置控制 电路 往复运动电路: 利用运动 部件的行程来 实现。;2.4 电气控制线路的逻辑分析法;二、电路的逻辑表示 执行元件作为逻辑函数的输出变量,主令信号、检测信号、中间单元及输出变量的反馈触点作为逻辑变量,按一定规律列出逻辑函数表达式;;作业: P45 2.5 2.6 2.7 2.8 2.10;KV;P45 2.6 试没计可以从两地控制一台电动机,实现点动工作和连续运转工作的控制线路。 ; 2.7 某水泵由笼型三相异步电动机拖动,采用降压启动,要求在三处都能控制起停,设计主电路和控制电路。 ;2.8 有两台鼠笼式电机M1和M2要求 1)M1起动后M2才能起动 2)M2先停车然后M1才能停车;;2.9 试设计某机床主轴电动机的主电路和控制电路。要求:(1)星形-三角形起动;(2)能耗制动;(3)电路具有短路、过载及失压保护。(此图有错);2.10 试设计一个往复运动的主电路和控制电路。要求:(1)向前运动到位停留一段时间再返回;(2)返回到位立即向前;(3)电路具有短路、过载及失压保护;2.10 试设计一个往复运动的主电路和控制电路。要求:(1)向前运动到位停留一段时间再返回;(2)返回到位立即

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