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第1章工厂电气控制初步;本章主要内容:;1.1工厂常用电器;1.1.1工厂电器基本知识;2.结构及工作原理;;(2)接触器;;电磁铁特点;;灭弧;;1.1.2工厂常用电器;图1.5万能转换开关;2.自动控制电器;图1.6为空气阻尼式通电延时型时间继电器的结构示意图和图文符号。它是利用空气阻尼的原理来获得延时的。主要由电磁系统、气室及触点系统组成。
工作原理:在图1.6(a)中当线圈11通电时,电磁力克服弹簧14的反作用拉力而迅速将衔铁向上吸合,衔铁13带动杠杆15立即使1、2常闭触点分断,3、4常开触点闭合。;;热继电器的测量元件通常采用双金属片,由两种具有不同线膨胀系数的金属碾压而成。主动层采用膨胀系数较高的铁镍铬合金,被动层采用膨胀系数很小的铁镍合金。当双金属片受热后将向被动层方向弯曲,当弯曲到一定程度时,通过动作机构使触点动作。如图1.7所示,(a)图是热继电器的结构中感受部分的示意图,(b)图为图文符号。
在图1-7(a)中发热元件2通电发热后,主双金属片1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。;;速度继电器用来感受转速。它的感受部分主要包括转子和定子两大部分,执行机构是触头系统。当被控电机转动时,带动继电器转子以同样速度旋转而产生电磁转矩,使定子克服外界反作用力转动一定角度,转速越高角度越大。当转速高于设定值时,速度继电器的触点发生动作,当速度小于这一设定值时,触点又复原。速度继电器常用于电机的降压起动和反接制动,其图文符号如图1.8所示。
;3.保护电器;1.1.3电气图形;1.文字符号;2.端子标记;3.电气图形;;位置图用来表示成套装置、设备中各个项目位置的一种图。例如,图1.10为某工厂电器位置图,图中详细地绘制出了电气设备中每个电器元件的相对位置,图中各电器元件的文字代号必须与相关电路图中电器元件的代号相同。;接线图是电气装备进行施工配线、敷线和校线工作时所应依据的图样之一。它必须符合电器装备的电路图的要求,并清晰地表???出各个电器元件和装备的相对安装与敷设位置,以及它们之间的电连接关系。它是检修和查找故障时所需的技术文件,如图1.11所示。在国家标准GB6988.5—86《电气制图接线图和接线表》中详细规定了编制接线图的规则。;;1.2基本控制电路;1.2.1直接起动控制电路;1.单向旋转;2.可逆转动;3.点动控制;;4.自动往返运动;;1.2.2降压起动;图1.16自耦变压器降压起动;2.Y-D起动法
凡是正常运行时三相定子绕组接成三角形运转的三相笼型感应电动机,都可采用Y-D降压起动。起动时,定子绕组先接成Y联结,接入三相交流电源,起动电流下降到全压起动时的1/3,对于Y系列电动机直接起动时起动电流为额定电流IN的5.5~7倍。当转速接近额定转速时,将电动机定子绕组改成D联结,电动机进入正常运行。这种方法简便、经济,可用在操作较频繁的场合,但其起动转矩只有全压起动时的1/3,Y系列电动机起动转矩为额定转矩的1.4~2.2倍。图1.17为用于13kW以上电动机的起动电路,由三个接触器和一个时间继电器构成。
;图1.17Y-D起动;1.2.3数学辅助分析法;1.用继电接触控制线路表示逻辑代数的基本运算;实现逻辑乘的器件叫做“与”门,它的逻辑符号如图1.18(a)所示,图1.18(b)显示出了继电控制线路中“与”运算的实例,它表示触点的串联。若规定触点接通为“1”,断开为“0”,线圈通电为“1”,断电为“0”,则可以写出KM=KA1×KA2,只有触点KA1、KA2均接通,接触器线圈KM能通电。;;(2)“或”运算(逻辑加)
逻辑代数中运算符号“+”读作“或”。“或”运算的真值表如表1.3所示。;实现逻辑乘的器件叫做“或”门,它的逻辑符号如图1.19(a)所示,图1.19(b)显示出了继电控制线路中“或”运算的实例,它表示触点的并联,可写成KM=KA1×KA2,当触点KA1或KA2接通,或者KA1和KA2多接通时,接触器线圈都可通电。;(3)“非”运算(逻辑非)
逻辑代数中“非”运算的符号用变量上面的短横线表示,读作“非”。“非”运算的真值表如表1.4所示。它表示了事物相互矛盾的两个对立面之间的关系。这种规律的因果规律称为“非”逻辑关系。;实现逻辑“非”的器件叫做“非”门,它的逻辑符号如图1.20(a)所示,图1.20(b)示出了继电控制线路中“非”运算的实例,通常称KA为原变量,为反变量,它们是一个变量的两种形式,如同一个继电器的一对常开、常闭触点,在向各自相补的状态切换时同步动作。
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