数控机床电气控制习题答案.doc
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1、习题答案习题11-1有以下优点:无温漂,稳定性好。基于数值计算,精度高。通过参数对设定,调整减少。容易做成ASIC电路。有以下缺点: 电动机容量、最高转速、环境条件受到限制。 换向器、电刷维护不方便。1-2(1)工厂管理级(2)车间单元控制级(3)现场设备级其中工厂管理级一般由以太网组成。车间单元控制级,一般由DNC功能进行控制。现场级与车间单元控制级及信息集成系统主要完成底层设备单机及I/O控制、连线控制、通信连网、在线设备状态监测及现场设备生产、运行数据的采集、存储、统计等功能,保证现场设备高质量完成生产任务,并将现场设备生产运行数据信息传送到工厂管理层,向工厂级提供数据。1-3参见教材4
2、-5页内容。习题22-1电气控制系统是由电动机和若干电气元件按照一定要求连接组成,以便完成生产过程控制特定功能的系统。为了表达生产机械电气控制系统的组成及工作原理,同时也便于设备的安装、调试和维修,而将系统中各电气元件及连接关系用一定的图样反映出来,在图样上用规定的图形符号表示各电气元件,并用文字符号说明各电气元件,电气原理图结构简单、层次分明,适用于研究和分析电路工作原理、并可为寻找故障提供帮助,同时也是编制电气安装接线图的依据,因此在设计部门和生产现场得到广泛应用。2-21电器元件布置图电器元件布置图主要是表明电气设备上所有电器元件的的实际位置,为电气设备的安装及维修提供必要的资料。电器元
3、件布置图可根据电气设备的复杂程度集中绘制或分别绘制。2电气安装接线图电气安装接线图主要用于电气设备的安装配线、线路检查、线路维修和故障处理。在图中要表示出各电气设备、电器元件之间的实际接线情况,并标注出外部接线所需的数据。2-3额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能式断路器。一般选用原则为:断路器额定电流负载工作电流;断路器额定电压电源和负载的额定电压;断路器脱扣器额定电流负载工作电流;断路器极限通断能力电路最大短路电流;线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流1.25;断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电
4、压。2-4用于频繁地接通或断开交直流主电路、大容量控制电路的自动切换电器。在功能上接触器除能自动切换外,还具有手动开关所缺乏的远距离操作功能和失压(或欠压)保护功能,但没有自动开关所具有的过载和短路保护功能。参考教材8-10页内容。2-5(1)持续运行的设备对于持续运行的设备,接触器按67%75%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67A75A以下的设备。(2)间断运行的设备对于间断运行的设备,接触器按80%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。(3)反复短时工作的设备反复短时工作的设备,接触器按116%120%算,即100A的交流接触器,只能控制最
5、大额定电流是116A120A以下的设备。还要考虑工作环境和接触器的结构形式。2-6每一种时间继电器都有其各自的特点,应根据电路工作性能要求进行合理选用,以充分发挥它们的优点。因此,在选用时应从以下几个方面进行考虑:确定延时方式,使更方便于组成控制电路。根据延时精度要求选用适当的时间继电器。 考虑电源参数变化及工作环境温度变化对延时精度的影响。操作频率高是否影响其延时动作的失调。时间继电器动作后,其复位时间的长短。时间继电器的延时范围。电路励磁电流的性能。2-7热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。(1)长期稳定工作的电动机可按电
6、动机的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.951.05倍或中间值等于电动机额定电流。使用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。(2)应考虑电动机的绝缘等级及结构由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的6080%。(3)应考虑电动机的启动电流和启动时间电动机的启动电流一般为额定电流的57倍。对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过
7、6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。(4)若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的增加比例相同。一般的三相式热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。对于形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为形接法的三相异步电动机的断相运行提供充分保护。此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。(5)应考虑具体工作情
8、况若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。热继电器只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜采用热继电器作过载保护。2-81 热继电器是一种电气保护元件。它是利用电流的热效应来推动动作机构使触头闭合或断开的保护电器,主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡保护以及其他电气设备发热状态时的控制。 2接触器触点容量大,可直接控制电机等负载输出;继电器有中间继电器,时间继电器等,触点小,一般不用于直接控制负载,仅用于增加
9、触点,或作为信号放大或其他特殊功能用。3继电器的种类较多,如电磁式继电器、舌簧式继电器、启动继电器、限时继电器、直流继电器、交流继电器等。2-9电流继电器的线圈串联在被测量的电路中,用来监控电路的电流。为了不影响电路的工作情况,电流继电器线圈匝数少,导线粗,线圈阻抗小。电流继电器有欠电流继电器和过电流继电器两类。欠电流继电器的吸引电流为线圈额定电流的3065,释放电流为线圈额定电流的1020,因此,在电路正常工作时,衔铁是吸合的。只有当电流降低到某一整定值时,继电器释放,输出信号。过电流继电器在电路正常工作时不动作,当电流超过某一整定值时才动作,整定范围通常为1.1倍4倍的额定电流。在机床电气
10、控制系统中,用得较多的电流继电器有JL14、JL15、JT3、JT9等型号,主要根据主电路内的电流种类和额定电流来选择。而电压继电器的结构与电流继电器相似,不同的是电压继电器线圈并联在被测量电路的两端,以监控电路电压的变化。为了不影响电路的工作情况,电压继电器线圈匝数多,导线细,线圈阻抗大。2-101 参数(1)额定电压 额定电压指熔断器能长期正常工作时承受的电压,其值一般等于或大于电气设备的额定电压。 (2)额定电流 额定电流指熔断器长期工作时各部件温升不超过规定值时所能承受的电流称为熔断器额定电流,而熔体能长期流过而不被熔断的电流则称为熔体额定电流。其值应大于或等于电气设备的额定电流。 (
11、3)分断能力 分断能力指熔断器在额定电压等规定工作条件下可以分断的预期短路电流值,也就是熔断器可以分断的最大短路电流值。 (4)保护特性 保护特性又称安秒特性,指熔体的熔化电流I与熔断时间t的关系。电流通过熔体时产生的热量与电流通过时间成正比,电流越大,则熔体熔断时间越短,其特征曲线如图2-21所示。(5)熔断器熔化系数 通常将熔断器熔体额定电流与最小熔化电流之比I/称为熔化系数,一般I/1.52,该系数反映熔断器在过载时的保护特性。若要使熔断器能保护小过载电流,则熔化系数应低;为避免电动机起动时的短时电流,熔体熔化系数就应选高。2选择(1)熔断器类型选用 对于小容量电动机或照明线路,一般考虑
12、过电流保护,应选较小熔化系数的熔体材料,如铅锡合金或RC1A系列熔断器;对于大容量电动机或照明线路,除考虑过电流保护外还要考虑短路时的分断短路电流的能力,预期短路电流较小时,可选用熔体为铜质的RC1A系列和熔体为锌质的RM10系列熔断器,预期短路电流较大时,宜选用具有高分断能力的RL6系列螺旋式熔断器,预期短路电流很大时,需选用具有更高分断能力的RT12或RT14系列的熔断器。 (2)熔断器额定电压选择 额定电压应大于或等于所在电气控制线路的额定电压。2-11电气原理图中的电器元件是按未通电和没有受外力作用时的状态绘制。在不同的工作阶段,各个电器的动作不同,由于触点时闭时开,而在电气原理图中只
13、能表示出一种情况,因此,规定所有电器的触点均表示在原始情况下的位置,即在没有通电或没有发生机械动作时的位置。对接触器来说,是线圈未通电,触点未动作时的位置;对按钮来说,是手指未按下按钮时触点的位置;对热继电器来说,是常闭触点在未发生过载动作时的位置等等。触点的绘制位置。使触点动作的外力方向必须是:当图形垂直放置时为从左到右,即垂线左侧的触点为常开触点,垂线右侧的触点为常闭触点;当图形水平放置时为从下到上,即水平线下方的触点为常开触点,水平线上方的触点为常闭触点。 主电路、控制电路和辅助电路应分开绘制。主电路是设备的驱动电路,是从电源到电动机大电流通过的路径;控制电路是由接触器和继电器线圈、各种
14、电器的触点组成的逻辑电路,实现所要求的控制功能;辅助电路包括信号、照明、保护电路。动力电路的电源电路绘成水平线,受电的动力装置(电动机)及其保护电器支路应垂直于电源电路。主电路用垂直线绘制在图的左侧,控制电路用垂直线绘制在图的右侧,控制电路中的耗能元件画在电路的最下端。图中自左而右或自上而下表示操作顺序,并尽可能减少线条和避免线条交叉。图中有直接电联系的交叉导线的连接点(即导线交叉处)要用黑圆点表示。无直接电联系的交叉导线,交叉处不能画黑圆点。在原理图的上方将图分成若干图区,并标明该区电路的用途与作用;在继电器、接触器线圈下方列有触点表,以说明线圈和触点的从属关系。2-121自锁控制三相异步电
15、机单向全压启动、停止控制线路的线路图如图2-41所示,该主电路由断路器QA,接触器KM的主触点、电机构成。通过停止按钮SB1、启动按钮SB2、接触器线圈KM和接触器线圈辅助常开触点KM组成了该控制回路。当合上QA,按下SB2,则KM线圈通电,KM主触点和辅助常开触点闭合,该控制回路就可以启动;而松开SB2后,由于KM线圈自身的辅助常开触点保持通电,将这种状态称为自锁状态,简称自锁。按下按钮SB1(停止按钮)时,KM线圈断电释放,KM主触点和辅助常开触点断开,控制回路解除自锁,此时电机停止工作运转,放松按钮SB1后,该控制电路即可停止自激运转。2互锁控制在通常生产中电机通常具有能实现正反两个方向
16、的转动的功能,例如数控机床主轴的正反转,其实现的方法通常将电机接入电源中的三根输入线中任意两根连线相互交换。如图2-42中,按钮SB2、SB3采用的是复合按钮,复合按钮的常闭触点用来切断转向相反的接触器线圈的通电回路,常闭触点KM1、KM2中一个接触器通电时,其常闭触点断开,使另一个接触器线圈不能通电。3联锁控制为了保证润滑泵电动机启动后主轴电动机才允许起动。数控车床主轴转动前要求油泵先给其齿轮箱供油润滑,把油泵电机接触器KM1常开触点串入主轴电机接触器KM2的线圈电路中实现这一联锁。如图2-43所示SB2、SB4分别为油泵电机的起动、停止按钮;SB3、SB5分别为主轴电机的起动、停止按钮。这
17、样生产实践中就可以要求各运动部件之间实现按顺序工作。本部分参考教材。2-13延时动作限流器FR接触器KM断路器QF接触器KM电流继电器KA按钮开关SB控制开关SA行程开关 SQ2-14必须熟悉图中各器件符号和作用。阅读主电路。应该了解主电路有哪些用电设备(如电动机、电炉等),以及这些设备的用途和工作特点;并根据工艺过程,了解各用电设备之间的相互联系,采用的保护方式等;在完全了解主电路的这些工作特点后,就可以根据这些特点再去阅读控制电路。阅读控制电路。控制电路有各种电器组成,主要用来控制主电路工作的。在阅读控制电路时,一般先根据主电路接触器主触点的文字符号,到控制电路中去找与之相应的吸引线圈,进
18、一步弄清楚电机的控制方式。这样可将整个电气原理图划分为若干部分,每一部分控制一台电动机。另外控制电路一般是依照生产工艺要求,按动作的先后顺序,自上而下、从左到右、并联排列。因此,读图时也应当自上而下、从左到右,一个环节、一个环节地进行分析。对于机、电、液配合得比较紧密的生产机械,必须进一步了解有关机械传动和液压传动的情况,有时还要借助于工作循环图和动作顺序表,配合电器动作来分析电路中的各种连锁关系,以便掌握其全部控制过程。阅读照明、信号指示、监测、保护等各辅助电路环节。对于比较复杂的控制电路,可按照先简后繁,先易后难的原则,逐步解决。因为无论怎样复杂的控制线路,总是由许多简单的基本环节所组成。
19、阅读时可将他们分解开来,先逐个分析各个基本环节,然后再综合起来全面加以解决。2-15(1)主电路(2)控制电路(3)照明和保护环节概括地说,阅读的方法可以归纳为:从机到电、先“主”后“控”、化整为零、连成系统。 习题33-1参见教材50-53页内容。3-2电磁兼容性(EMC)是指电气设备产生的电磁骚扰不应超过其预期使用场合允许的水平;设备对电磁骚扰应有足够的抗扰度水平,以保证电气设备在预期使用环境中可以正确运行。3-3电磁兼容的主要内容是围绕造成干扰的三要素进行的,即电磁骚扰源、传输途径和敏感设备。3-4数控机床的工作环境通常是强磁环境,所以为了使数控系统能在强磁环境下正常运转,必须有一系列技
20、术规范,保证其正常工作。电磁兼容标准的主要来源有:CISPR 出版物。是 IEC下设的一个特别委员会。它成立的初衷是避免无线电业务中出现障碍,目前世界各国对用电设备的无线电骚扰的限制大多取材于它。IEC/TC77制定的IEC61000系列标准TC77是IEC下设的一个技术委员会,工作范围有:整个频率范围内的抗扰度;低频范围内(9kHz)的骚扰发射现象。美国军用标准。我国军用标准主要取材于它,其中电磁兼容的标准号为GJB151和GJB152。其他。国外先进企业的内控标准,国内自主科研成果而制定的标准。3-5屏蔽技术 接地技术 滤波技术3-6第一种方法,用1.2、1.6或1.9cm,长为1.82.
21、43.03.6或4.8 m的铜包钢棒(选择地势低、较潮湿的地方)将棒打人或埋人地下,由一根接地棒组成的单一电极,它的对地电阻往往大20,一般采用多个金属棒并联构成接地电阻小于4的接地极。第二种方法是利用厚度5mm,表面积0.5m2的金属板(铜板为佳)埋人地底。3-7电场屏蔽设计应该注意到系统中的强电设备(伺服驱动器、变频器、步进驱动器、开关电源、电机)金属外壳可靠接地,实现主动屏蔽。敏感设备(如数控装置等)外壳应可靠接地,实现被动屏蔽。强电设备与敏感设备之间距离尽可能远,一般在电柜内,强、弱电设备尽量保持30 cm以上的距离,最小距离为10 cm。高电压、大电流动力线与信号线应分开走线,例如各
22、自使用各自独立的线槽等,距离尽可能保持在30 cm以上,最小距离为57.5 cm,同时尽量避免平行走线,不能将强电线与信号线捆扎在一起。信号线应尽量靠近地线(或接地平板)或者用地线包围它。屏蔽电缆既能对电场起到被动屏蔽作用,也能起到主动屏蔽作用,条件是屏蔽层接地。如果屏蔽层不接地,则有可能造成比不用屏蔽线时更大的电场耦合。强电线如不能与信号线分开走线,则强电线应采用屏蔽线,屏蔽层应可靠接地。磁场屏蔽应该在设计的时候注意选用高导磁率的材料,如玻莫合金等,并适当增加屏蔽体的壁厚;而且被屏蔽的物体不要安排在紧靠屏蔽体的位置上,以尽量减少通过被屏蔽物体体内的磁通;注意磁屏蔽体的结构设计,对于强磁场的屏
23、蔽可采用双层磁屏蔽体结构;减少干扰源和敏感电路的环路面积。最好的办法是使用双绞线和屏蔽线,让信号线与接地线(或载流回线)扭绞在一起,以便使信号与接地(或载流回线)之间的距离最近;增大线间的距离,使得干扰源与受感应的线路之间的互感尽可能地小;如有可能,使干扰源的线路与受感应线的线路呈直角(或接近直角)布线,这样可大大降低两线路间的磁场耦合。敏感设备应远离干扰源布置,相隔距离大于30 cm。3-8采用电源滤波器抑制电源线传输电磁干扰。习题44-1数控机床的伺服驱动系统按有无反馈检测单元分为开环和闭环两种类型,这两种类型的伺服驱动系统的基本组成不完全相同。但不管是哪种类型,执行元件及其驱动控制单元都
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