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文档简介
1、第二种节电控制方法, 2.1控制电路的基本逻辑概念1控制电路的基本组成2控制装置的状态3基本逻辑电路的类型2.2三相交流异步电动机的基本控制电路1鼠笼式电动机直接起动控制电路2鼠笼式电动机降压起动控制电路3绕组异步电动机起动控制电路4异步电动机制动控制电路2,2.1基本逻辑概念控制电路根据逻辑关系,电气控制电路可分为三部分:输入元件是控制电路的输入逻辑变量,用于控制电路,可分为主指令元件和检测元件。 主命令组件是一个组件,如按钮、开关等。人向控制电路发出控制指令。检测元件是电路和电气控制设备向控制电路发出控制指令的元件,用于检测某些物理量(如行程距离、温度、转速、压力、电流等)。)的电路和电气控制设备。常用的检测元件包括行程开关、接近开关、热继电器、电流继电器、速度继电器等。中间逻辑元件是控制电路的中间逻辑变量,用于电路中变量的逻辑转换和存储。常见的中间逻辑元件包括中间继电器、通用继电器、时间继电器和计数器。输出执行元件用于执行电路控制结果。是控制电路的输出逻辑变量。它可以分为两种类型:有记忆功能和没有记忆功能。常用的具有记忆功能的输出执行器包括接触器和继电器。没有记忆功能的常见输出执行器包括信号灯、报警器、电磁铁、电磁阀、电机等。控制电路的基本组成,3,控制设备的状态和值,对于输入元件:(1)没有外力的开关设备的原始状态是0状态,由于外力作用的开关设备的状态是1状态,打开时开关和触点的值是0,闭合时的值是1。(2)在没有外力的原始状态下,处于断开状态的开关(触点)称为常开开关(触点),处于接通状态的开关(触点)称为常闭开关(触点)。常开开关(触点)在原始状态下的值为0。常闭开关(触点)在原始状态下的值为1。(3)中间逻辑元件和输出执行元件也有两种状态,一种是断电状态,另一种是通电动作状态。处于断电状态的元件的值为0,存储元件的常开触点的值为0,常闭触点的值为1。处于通电状态的元件的值为1,存储元件的常开触点的值为1,常闭触点的值为0。4.基本逻辑电路的类型。根据控制逻辑的特点,逻辑电路可以分为组合电路和时序电路。1.组合电路的控制结果只与输入变量的状态有关。它可以通过布尔代数(也称为开关代数或逻辑代数)来计算。在组合电路中,它也由输入变量、中间逻辑变量和输出逻辑变量组成,但不包含存储元件。中间逻辑变量也可以根据逻辑关系消除。C=ABH=CDH=ABD=(a b) d,中间逻辑变量的消除,5,2,时序电路,时序电路也叫记忆电路,记忆电路包含记忆元件,时序电路的控制结果不仅与输入变量的状态有关,也与记忆元件的状态有关。定时电路的控制结果与输入变量、中间逻辑变量和输出逻辑变量有关。继电器和接触器是最基本的记忆元件。在电气控制电路中,记忆电路主要用于记忆短期开关信号(如按钮、位置开关等)。)。基本存储电路和时序图,6,2.2笼型异步电动机基本控制电路,1,笼型异步电动机单向全压点动和启动,单向直接启动控制电路,(1)电路控制原理,(2)电路保护环节,(1)短路电路三点长效控制的点动和长效控制的区别在于点动不需要自锁,但长效控制必须有自锁。9.联系人竞争。在开关电路中,当开关的原始变量从0变为1或从1变为0时,其逆变量随着转换过程从1变为0或从0变为1。过渡过程的速度将影响作为接触竞争的计时电路。10,2。异步电机11、KM1和KM2的可逆运行控制同时通电和吸合,导致电源进线直接通过两个接触器12的触点短路。(1)联锁控制。常见的联锁包括输入联锁和输出联锁。联锁主要用于当控制电路中有两个或更多输出时,确保只有一个输出。联锁触点的另外两个功能是减少或消除正向和反向旋转互换过程中电弧对触点造成的主触点损坏。第二,当主触点由于电弧而熔合在一起时,它可以防止在反向起动期间由于正向和反向主触点同时闭合而导致主触点短路。14,多输出联锁控制,三路输出联锁控制电路,15,联锁控制示例:自动往返循环控制,16,(2)顺序联锁控制,控制要求:M2电机必须在M1启动后启动。顺序联锁:连接后动子线圈电路中前动子的常开触点,17,18,2鼠笼式电机降压起动控制电路。三相鼠笼异步电动机能否直接起动主要取决于电力变压器的容量和电动机的容量。当鼠笼式电动机不满足直接起动条件时,应采用降压起动控制。启动时,降低施加在电机定子绕组上的电压,以降低启动电流并降低对线路电压的影响。起动后,将电压恢复到额定电压。常用的降压启动控制电路包括:定子串联电阻(或电抗)、星形三角形换向和自耦变压器的扩展三角形启动。19、变接线降压启动控制电路,常见的变接线降压启动控制电路有:星三角降压启动、三角三角降压启动、星三角降压启动控制电路等。一般来说,接线改变的降压启动控制电路只能用于正常运行的三角形接线电机。一般来说,功率超过4千瓦的电动机都是三角形连接的。由于这种降压启动模式只需要改变电机绕组的连接,因此不需要特殊的降压设备。图2-18电动机三相绕组、20、21、3绕组异步电动机起动控制电路的连接形式,三相绕组异步电动机的转子电路通过在滑环外串联可变电阻来降低起动电流,从而达到提高转子电路功率因数和起动转矩的目的。一般来说,当需要较高的起动转矩时。调节转子回路电阻的方法有很多,包括分段调节和连续调节。分段调节包括时间调节、电流调节、速度调节和综合调节。连续调节包括频率敏感变阻器、变阻器、水电阻调节等方式。22岁。带附加电阻的绕线式异步电动机转子绕组串的启动控制实现方案1中的:时间控制。利用时间继电器延迟,逐步切断附加电阻。2.利用启动时电流的变化,用电流继电器逐步切断附加电阻。23、时间原理转子电路串联电阻起动控制电路、时间原理转子电路串联电阻起动控制电路、24、电流原理转子电路串联电阻起动控制电路、电流原理转子电路串联电阻起动控制电路、25、4异步电动机制动控制电路、交流异步电动机制动方法有机械制动和电气制动两种。机械制动是利用机械装置快速停止电机。常见的机械制动装置包括电磁制动、电液制动、带式制动和盘式制动。电制动是在电机上产生与原转子旋转方向相反的制动力矩,迫使电机停止快速旋转26、电磁制动控制电路、电磁制动制动控制电路、27、反向制动是当电机停止时,向定子绕组注入反向顺序电压,给转子一个反向转矩,使电机产生一个反向旋转力,使电机转速迅速降至零,当转速降至接近零时及时切断电源,防止电机反向起动。单向反向连接制动控制电路,单向反向连接制动控制电路,28,带反向连接制动电阻的正负反向连接制动控制电路,29,能耗制动控制电路。能耗制动是在电机与三相交流电源分离后,给定子绕组增加一个DC电压,即引入的DC电流在定子绕组中产生一个静磁场。由于转子的惯性,磁力线被旋转切割,利用转子感应电流和静磁场达到制动的目的。根据能耗制动时间控制原理,时间继电器可用于控制,或速度继电器可用于根据能耗制动速度原理进行控制。30,单向能耗制动控制电路,31,主电路:粗线,绘制在左侧或上部控制电路:细线,绘制在右侧或下部控制电路两侧的电源线上,根据电气元件的动作顺序从上到下平行绘制所有电气元件并不绘制实际外观,而是用标准图形和文字符号表示。设备的每个部分都是在功能完成的地方绘制的。每个电气部件的状态都处于运行前的状态。两根以上导线的连接由小圆点表示。每个联系人都标有一个数字,左单双。以线圈为界的同一类电器,以文字符号前后的序号来区分。第三节:电机控制原理电路图的绘制,32,33。提供根据电气原理图、34、35、多页电气原理图、36分析电机启动和运行控制过程的叙述方法实例,分析电气原理图工作特性的要点,了解各种低压配电电器的类型、结构、工作原理和电气参数,为正确使用和选择电器奠定基础。了解电气控制的基本类型和应用特点,实现逻辑控制,如点动、自锁、联锁、顺序联锁等。为分析电气控制功能的实现奠定了方法基础。掌握电气原理图的设计和绘制原则,如电气元件的图形符号、识别方法、定位原则和连接方法。掌握电气原理图控制电路的分析方法,如根据电气元件的开关状态,分析各控制支路电气元件线圈的通断状态和受控触点的变化对相应控制电路的影响,然后根据STEP分析整个控制原理图的工作原理和控制特性。特别注意电气元件触点的竞争状态对回路状态的影响,以确保控制回路能够可靠地实现过程所需的逻辑功能。自动控制电路设计的基本要求:五、满足生产工艺要求;五、电路简单,布局合理,电气元件选择正确,使用充分;v、安全可靠,能够长期稳定运行,具有各种保护和故障预防环节;五、易于操作、安装和维护;设计方法:五、经验方法;,结合实际经验,合理组合基本电路和典型环节;v,逻辑分析方法,使用逻辑代数作为数学工具的设计方法,设计步骤:v,理解生产过程要求,v,选择自动控制方法和原理,v,设计原理图,v,选择设备和设置参数,v,绘制安装图,v,安装,调试,修改和完善,38,阅读继电器和接触器控制电路图和设计中需要注意的问题:1,首先理解过程和控制要求;2.弄清楚9.避免电路的竞争和风险:由于受触点动作时间的影响,程序无法完成转换,因此可能发生误操作。10 .尽量减少触点数量,简化电路,合理安排电气元件的连接电路,减少连接线,确保实际安全。同一电器的常开触点和常闭触点靠得很近,不与电源的不同相连接,以免短路。39 .概述. 1 .电气控制电路:它连接电机、电器、仪表等电气元件。并且实现某些所需的电路。2.自锁:利用电器自身的触点为线圈供电以维持长期运行的电路环节称为自锁环节。自锁是实现长期运行的基本环节,也是区分微动的标志。可逆控制电路联锁,防止主电源短路;顺序联锁可以实现电机的顺序动作(实现联锁控制的关键是在适当的位置设置常开和常闭触点)。3.为了限制起动电流,继电器如时间和电流通常用作开关电器,以在起动过程中自动改变电路结构。4.使用速度继电
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