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2022年现代电气控制及PLC应用技术全套教学课件汇总(完整版)
现代电气控制及PLC应用技术教学课件汇总全书电子教案(完整版)
现代电气控制及PLC应用技术
3
第1章 继电器接触器控制系统
主要内容:
1.1.1 电器基本知识
1.1.2 接触器
1.1.3 继电器
1.1.4 低压断路器
1.1.5 熔断器
1.1.6 主令电器
1.1.7 信号电器
1.1.8 常用检测仪表
1.2.1 电气控制线路图的图文符号及绘制原则
1.2.2 异步电动机基本控制线路
1.2.3 电气控制线路设计实例
1. 电器的定义和分类
定义
电器就是根据外界施加的信号和要求,能手动或自动地断开或接通电路,断续或连续地改变电路参数,以实现对电或非电对象的切换、控制、检测、保护、变换和调节的电工器械。
低压电器通常指工作在交流电压1200V、直流电压1500V以下的电器。采用电磁原理完成上述功能的低压电器称为电磁式低压电器。
电气控制及PLC技术应用
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1.1.1 电器基础知识
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电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
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电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
电磁式低压电器
最常用的低压电器,如接触器、继电器、断路器等。
结构上,大都由三个主要部分组成:电磁机构、触头和灭弧装置。
电磁机构
作用:电磁机构是电磁式低压电器的感测部件,它的作用是将电磁能量转换成机械能量,带动触头动作使之闭合或断开,从而实现电路的接通或分断。
组成:磁路(铁芯、衔铁、空气隙)和线圈组成。
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电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
电磁机构
结构:
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电磁式低压电器的基本结构和工作原理
1-衔铁;2-铁芯;3-线圈
电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
电磁机构工作原理
工作原理:常用吸力特性和反力特性来表征。
吸力特性:电磁吸力随衔铁与铁芯间气隙δ变化的关系曲线。
反力特性:电磁机构使衔铁释放的力与气隙δ的关系曲线。
交流电磁机构的吸力特性:F与δ无关
直流电磁机构的吸力特性:F与δ的平方成反比
吸力和反力的配合:吸力大于反力
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电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
电磁机构工作原理
吸力特性和反力特性
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电磁式低压电器的基本结构和工作原理
1—直流电磁机构吸力特性;
2—交流电磁机构吸力特性;
3—反力特性。
电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
触头
一切有触点电器的执行部件。通过触头的动作来接通/断开被控制电路,触头由动、静触点组合而成。
形式:
11
电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
触头
触点按其动作状态可分为常开触点和常闭触点。
常开触点是指在其线圈不通电状态下,该接点是断开状态,当其线圈通电时,该接点就闭合。故常开触点又称动合触点。
常闭触点是指线圈在不通电状态是闭合的,当其线圈通电时,该接点断开。常闭触点又称动断触点。
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电磁式低压电器的基本结构和工作原理
常开触点
常闭触点
电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
触头
分析电路时,应注意时间间隔问题:
线圈通电时,常闭触点先断开,常开触点后闭合;线圈断电时,常开触点先复位(断开),常闭触点后复位(闭合),其中间存在一个很短的时间间隔。
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电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
灭弧装置
电弧的产生:当触点切断电路时,如果电路中电压超过10~12V或电流超过100mA,此时两个触点之间就将产生火花,形成气体放电现象,通常称为电弧。
电弧的危害:电弧的存在影响电路及时、可靠地分段;同时使触头受到损害。
灭弧的方法:多断点灭弧、磁吹式灭弧、灭弧栅等。
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电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
电磁机构工作原理的实质
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电磁式低压电器的基本结构和工作原理
工作原理:虚框内为一个电磁式低压电器,合上开关SF后,线圈通电,衔铁吸合,带动其常开触点闭合,指示灯PG得电点亮;打开开关SF后,线圈失电,在反力作用下,衔铁释放,常开触点打开,指示灯PG失电熄灭。
接触器
控制回路
主回路
总结:线圈得电,常开(常闭)触点状态翻转,线圈失电,常开(常闭)状态复位。
电气控制及
PLC技术应用
1.1.1 电器基础知识
1. 接触器的用途和
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