《工厂电气控制与可编程序控制器》教学.pptVIP

《工厂电气控制与可编程序控制器》教学.ppt

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第一篇 电气控制技术 0绪论 1常用低压电器 2 继电-接触器控制系统的基本控制电路 3电气控制在生产中的应用 4继电-接触器控制系统的设计 设置本课程的目的是:使同学掌握工厂电气控制系统常用元器件使用、基本控制环节、电气控制系统的设计与安装等基本知识与相关技能,从而胜任现代企业中或销售部门与电气控制系统相关的设计、维修、安装、销售及管理等工作。 学习本课程的要求是:学生应掌握常用低压电器的使用、继电接触式自动控制系统基本控制环节、典型生产机械电器控制线路、电气控制系统的设计与安装,掌握可编程序控制器的工作原理、系统组成、指令系统和编程方法,具备继电接触器式电气控制系统的设计能力、工厂常用电气设备的维修与安装能力,具有对可编程控制器的应用能力。 2、磁吹灭弧 3、栅片灭弧 交直流电磁机构区别 铁心 直流励磁的电磁铁 交流励磁的电磁铁 通过恒定磁通 通过交变磁通 线圈产生热量 线圈产生热量 铁心不产生热量 铁心产生热量 (无磁滞损耗与涡流损耗) (有磁滞损耗与涡流损耗) 线圈无骨架且成细长形 线圈有骨架且粗短形 (增加其和铁心接触面积) (与铁心分开) 有助于散热 以免铁心热量传给线圈 (铁心为纯铁铸成) 铁心为硅钢片叠成 —降低成本 —减少铁损耗 交直流电磁机构区别 线圈 电压线圈: 并联在电源上 电流值由电路电压和线圈阻抗决定 线圈匝数多、导线细 电流小、 采用绝缘性能好的漆包线 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原理获得延时的, 它由电磁机构、 延时机构、 触头三部分组成, 其外形及结构如下图所示。 上图是通电延时的空气阻尼式时间继电器的结构和触头符号。 线圈1通电后, 吸下动铁心2, 活塞3因失去支撑, 在释放弹簧4的作用下开始下降, 带动伞形活塞5和固定在其上的橡皮膜6一起下移, 在膜上面造成空气稀薄的空间, 活塞由于受到下面空气的压力, 只能缓慢下降。 经过一定时间后, 杠杆8才能碰触微动开关9, 使常闭触点断开, 常开触点闭合。 可见, 从电磁线圈通电开始到触点动作为止, 中间经过一定的延时, 这就是时间继电器的延时作用。 延时长短可以通过螺钉10调节进气孔的大小来改变。 空气阻尼式时间继电器的延时范围较大, 可达0.4~180 s。 当电磁线圈断电后, 活塞在恢复弹簧11的作用下迅速复位, 气室内的空气经由出气孔12及时排出, 因此, 断电不延时。 晶体管式时间继电器 晶体管式时间继电器也称为半导体式时间继电器, 它主要利用电容对电压变化的阻尼作用作为延时环节而构成。 其特点是延时范围广, 精度高, 体积小, 便调节, 寿命长, 是目前发展最快、 最有前途的电子器件。 下图是采用非对称双稳态触发器的晶体管时间继电器原理图。 整个线路可分为主电源、 辅助电源、 双稳态触发器及其附属电路等几部分。 主电源是有电容滤波的半波整流电路, 它是触发器和输出继电器的工作电源。 辅助电源是也带电容滤波的半波整流电路, 它与主电源叠加起来作为R、 C环节的充电电源。 另外, 在延时过程结束, 二极管V3导通后, 辅助电源的正电压又通过R和V3加到晶体管V5的基极上, 使之截止, 从而使触发器翻转。 触发器的工作原理是: 接通电源时, 晶体管V5处于导通状态, V6处于截止状态。 主电源与辅助电源叠加后, 通过可变电阻R和R1对电容器C充电。 在充电过程中, a点的电位逐渐升高, 直至高于b点的电位, 二极管V3则导通, 使辅助电源的正电压加到晶体V5的基极上。 这样, V5就由导通变为截止, 而V6则由截止变为导通, 使触发器发生翻转。 于是, 继电器K便动作; 通过触头发出相应的控制信号。 与此同时, 电容器C经由继电器的常开触头对电阻R4放电, 为下一步工作做准备。 3 热继电器 电动机在工作时, 当负载过大、 电压过低或发生一相断路故障时,

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