机床电气控制及PLC(第2版)第1章.ppt

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机床电气控制及PLC(第2版)第1章

1.6.3 凸轮控制器与主令控制器 1. 凸轮控制器 转动手柄时,转轴带动凸轮一起转动,转到某一位置时,凸轮顶动滚子,克服弹簧压力使动触头顺时针方向转动,脱离静触头而分断电路。在转轴上叠装不同形状的凸轮,可以使若干个触头组按规定的顺序接通或分断。 图1-36 凸轮控制器结构图 1—静触头 2—动触头 3—触头弹簧 4—弹簧 5—滚子 6—方轴 7—凸轮 1.6.3 凸轮控制器与主令控制器 2. 主令控制器 当电动机容量较大,工作繁重,操作频繁,调速性能要求较高时,往往采用主令控制器操作。由主令控制器的触头来控制接触器,再由接触器来控制电动机。这样,触头的容量可大大减小,操作更为轻便。 主令控制器是按照预定程序转换控制电路的主令电器,其结构和凸轮控制器相似,只是触头的额定电流较小。 图1-37 凸轮控制器的图形、文字符号 返回 1.7 低压电器的产品型号 为了管理、生产和使用方便,对各种用途结构的低压电器,都要按照标准规定编制型号。我国低压电器产品,按四级制规定编制型号。 全型号组成形式: 返回 第一章习题与思考题 1. 何谓电磁式电器的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系? 5. 交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么? 8. 两个相同的交流线圈能否串联使用?为什么? 11. 如何调整电磁式继电器的返回系数? 12. 电器控制线路中,既装设熔断器,又装设热继电器,各起什么作用?能否相互代用? 15. 什么是主令电器,常用的主令电器有哪些? 返回 * * * 1.3.2 热继电器 热继电器是利用电流流过热元件时产生的热量,使双金属片发生弯曲而推动执行机构动作的一种保护电器。主要用于交流电动机的过载保护、断相及电流不平衡运动的保护及其他电器设备发热状态的控制。热继电器还常和交流接触器配合组成电磁起动器,广泛用于三相异步电动机的长期过载保护。 在图1-15中发热元件1通电发热后,主双金属片2受热向左弯曲,推动导板3向左推动执行机构发生一定的运动。电流越大,执行机构的运动幅度也越大。当电流大到一定程度时,执行机构发生跃变,即触点发生动作从而切断主电路。 1.3.2 热继电器 图1-15 热继电器原理图 1—热元件 2—双金属片 3—导板 4—触头 图1-17 热继电器图形、文字符号 a)发热元件 b)常闭触点 1.3.3 时间继电器 从得到输入信号(线圈的通电或断电)开始,经过一定的延时后才输出信号(触头的闭合或断开)的继电器,称为时间继电器。 时间继电器的延时方式有两种: 通电延时:接受输入信号后延迟一定的时间,输出信号才发生变化。当输入信号消失后,输出瞬时复原。 断电延时:接受输入信号时,瞬时产生相应的输出信号。当输入信号消失后,延迟一定的时间,输出才复原。 1.3.3 时间继电器 空气阻尼式时间继电器 空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼作用而达到延时的目的。它由电磁机构、延时机构和触头组成。 空气阻尼式时间继电器的电磁机构有交流、直流两种。延时方式有通电延时型和断电延时型(改变电磁机构位置,将电磁铁翻转1800安装)。当动铁心(衔铁)位于静铁心和延时机构之间位置时为通电延时型;当静铁心位于动铁心和延时机构之间位置时为断电延时型。JS7-A系列时间继电器如图1-18所示。 1.3.3 时间继电器 图1-18 JS7-A系列时间继电器原理图 a)通电延时型 b)断电延时形 1-线圈 2—铁心 3—衔铁 4—反力弹簧 5—推板 6—活塞杆 7—杠杆 8—塔形弹簧 9—弱弹簧 10—像皮膜 11—空气室壁 12—活塞 13—调节螺钉 14—进气孔 15、16—微动开关 1.3.3 时间继电器 现以通电延时型为例说明其工作原理。当线圈1得电后衔铁(动铁心)3吸合,活塞杆6在塔形弹簧8作用下带动活塞12及橡皮膜10向上移动,橡皮膜下方空气室空气变得稀薄形成负压,活塞杆只能缓慢移动,其移动速度由进气孔气隙大小来决定。经一段延时后,活塞杆通过杠杆7压动微动开关15,使其触头动作,起到通电延时作用。 当线圈断电时,衔铁释放,橡皮膜下方空气室内的空气通过活塞肩部所形成的单向阀迅速地排出,使活塞杆、杠杆、微动开关等迅速复位。由线圈得电到触头动作的一段时间即为时间继电器的延时时间,其大小可以通过调节螺钉13调节进气孔气隙大小来改变。 在线圈通电和断电时,微动开关16在推板5的作用下都能瞬时动作,其触头即为时间继电器的瞬动触头。 1.3.3

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