常用低压电器与可编程序控制器第4章.ppt
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1、第4章 电器控制线路设计 第4章 电器控制线路设计 4.1 电器控制系统设计的一般要求和基本规律电器控制系统设计的一般要求和基本规律4.2 电器控制线路的图形符号和文字符号电器控制线路的图形符号和文字符号4.3 电力拖动方案的确定和电动机的选择电力拖动方案的确定和电动机的选择4.4 设计控制线路的一般要求设计控制线路的一般要求4.5 电器控制线路的设计方法电器控制线路的设计方法 第4章 电器控制线路设计 4.1 电器控制系统设计的一般要求和基本规律电器控制系统设计的一般要求和基本规律 生产机械的电器控制系统是生产机械不可缺少的重要组成部分,它对生产机械能否正确与可靠地工作起着决定性的作用。一般
2、电器控制系统应该满足生产机械加工工艺的要求,线路要安全可靠、操作和维护方便,设备投资少等。为此,必须正确地设计控制线路,合理地选择电器元件。由按钮、继电器、接触器等低压控制电器组成的继电接触器控制线路,具有线路简单,维护方便,便于操作,价格低廉等优点,在各种生产机械的电器控制领域中,一直得到广泛地应用。本章主要介绍组成电器控制线路的基本规律和典型线路环节,以使读者掌握继电接触器控制系统的设计方法、设计步骤以及设计原则。第4章 电器控制线路设计 4.2 电器控制线路的图形符号和文字符号电器控制线路的图形符号和文字符号 在绘制电气原理图时,一般应遵循以下原则:(1)表示导线、信号通路、连接导线等图
3、线都应是交叉和折弯最少的直线;可以水平布置,也可以采用斜的交叉线。(2)电路或元件应按功能布置,并尽可能按工作顺序排列,对因果次序清楚的简图,其布局顺序应该是从左到右和从上到下。(3)为了突出和区分某些电路、功能等,导线符号、信号通路、连接线等可采用粗细不同的线条来表示。第4章 电器控制线路设计 (4)元件、器件和设备的可动部分通常应表示在非激励或不工作的状态或位置。(5)所用图形符号应符合国家标准规定。如果采用了国家标准中未规定的图形符号,则必须加以说明。(6)同一电器元件不同部分的线圈和触点均应采用同一文字符号标明。第4章 电器控制线路设计 4.3 电力拖动方案的确定和电动机的选择电力拖动
4、方案的确定和电动机的选择 由于交流电动机特别是笼型异步电动机的结构简单,运行可靠,价格低廉,因此应用非常广泛。在选择电力拖动方案时,首先应尽量考虑笼型异步电动机。近年来,随着电力电子及控制技术的发展,交流调速装置的性能与成本已能和直流调速装置竞争,越来越多的直流调速应用领域被交流调速占领。在确定电力拖动方案时,应注意以下原则:(1)需调速的机械,包括长期工作制、短时工作制和重复短时工作制机械,应采用交流电动机。仅在某些操作特别频繁,交流电动机在发热和起制动特性不能满足要求时,才考虑直流电动机;只需几级固定速度的机械可采用多速交流电动机。第4章 电器控制线路设计 (2)需要调速的机械尽量采用交流
5、电动机。目前交流调速装置的性能、转矩响应时间与成本已能和直流调速装置竞争,越来越多的直流调速应用领域已采用通用变频器控制。(3)在环境恶劣的场合,例如高温、多尘、多水气、易燃、易爆等场合,宜采用交流电动机。(4)电动机的结构类型应当适应机械结构的要求,当考虑现场环境时,可选用防护式、封闭式、防腐式、防爆式以及变频器专用电动机等结构型式。第4章 电器控制线路设计 (5)电动机的调速性质应与生产机械的负载特性相适应。调速性质主要是指电动机在整个调速范围内转矩、功率与转速的关系,是容许恒功率输出还是恒转矩输出。选用调速方法时,应尽可能使其与负载性质相同。在正常环境条件下,一般采用防护式电动机;在空气
6、中存在较多粉尘的场所,应尽量选用封闭式电动机;在高温车间,应根据周围环境温度,选用相应绝缘等级的电动机;在有爆炸危险及有腐蚀气体的场所,应相应的选用防爆式及防腐式电动机。第4章 电器控制线路设计 4.4 设计控制线路的一般要求设计控制线路的一般要求 1实现生产机械和工艺的要求实现生产机械和工艺的要求 应最大限度地实现生产机械和工艺对电器控制线路的要求。设计之前,首先要调查清楚生产要求。一般控制线路只要求满足启动、反向和制动就可以了;有些则要求在一定范围内平滑调速和按规定的规律改变转速,出现事故时需要有必要的保护、信号预报,各部分运动要求有一定的配合和联锁关系等。第4章 电器控制线路设计 2控制
7、线路应简单、经济控制线路应简单、经济 在满足生产要求的前提下,控制线路应力求简单、经济。(1)控制线路应标准。尽量选用标准的、常用的或经过实际考验过的线路和环节。所用电器应为标准件,并尽可能选用相同型号。(2)控制线路应简短。尽量缩短连接导线的数量和长度。设计控制线路时,应考虑到各个元件之间的实际接线。特别要注意电气柜、操作台和行程开关(限位开关)之间的连接线,如图4-1所示。第4章 电器控制线路设计 图4-1 连接导线(a)不合理的接线;(b)正确接线 第4章 电器控制线路设计 (3)减少不必要的触点以简化线路。所用的电器、触头越少则越经济,出故障的机会也就越少。在控制线路图设计完成后,应将
8、线路化成逻辑代数式进行验算,以便得到最简的线路。(4)节约电能。控制线路在工作时,除必要的电器必须通电外,其余的尽量不通电以节约电能。以异步电动机Y-D形降压启动的控制线路为例,如图4-2所示。第4章 电器控制线路设计 图4-2 Y-D形降压启动控制电路 第4章 电器控制线路设计 3保证控制线路工作的可靠和安全保证控制线路工作的可靠和安全 为了保证控制线路工作可靠,最主要的是选用可靠的元件。如尽量选用机械和电气寿命长,结构坚实,动作可靠,抗干扰性能好的电器。同时在具体线路设计中注意以下几点。1)正确连接电器的触点正确连接电器的触点 同一电器的常开和常闭辅助触点通常靠得很近,如果分别接在电源的不
9、同相上(如图4-3(a)所示的行程开关SQ的常开触点和常闭触点的接法),由于不是等电位,当触点断开产生电弧时很可能在两触点间形成飞弧造成电源短路。此外绝缘不好,也会引起电源短路。第4章 电器控制线路设计 图4-3 电器触点的连接(a)不合理的接线;(b)正确接线 第4章 电器控制线路设计 2)正确连接电器的线圈正确连接电器的线圈 在交流控制电路中不能串联接入两个电器的线圈,如图4-4所示。即使外加电压是两个线圈的额定电压之和,也是不允许的。因为每个线圈上所分配到的电压与线圈阻抗成正比,两个电器动作总是有先有后,不可能同时吸合。假如交流接触器KM1先吸合,由于KM1的磁路闭合,线圈的电感显著增加
10、,因而在该线圈上的电压降也相应增大,从而使另一个接触器KM2的线圈电压达不到动作电压。因此两个电器需要同时动作时,其线圈应该并联连接。第4章 电器控制线路设计 图4-4 线圈不能串联连接 第4章 电器控制线路设计 3)避免出现寄生电路避免出现寄生电路 在控制线路的设计中,要注意避免产生寄生电路(或叫假电路)。图4-5所示是一个具有指示灯和热保护的电动机正反向旋转电路。图4-5 具有指示灯和热保护的电动机正反向旋转电路 第4章 电器控制线路设计 4)避免发生触头避免发生触头“竞争竞争”与与“冒险冒险”现象现象 在电器控制电路中,由于某一控制信号的作用,电路从一个状态转换到另一个状态时,常常有几个
11、电器的状态发生变化。由于电器元件总有一定的固有动作时间,因此往往会发生不按预定时序动作的情况,触头争先吸合,发生振荡,这种现象称为电路的“竞争”。另外,由于电器元件的固有释放延时作用,因此也会出现开关电器不按要求的逻辑功能转换状态的可能性,这种现象称为“冒险”。“竞争”与“冒险”现象都将造成控制回路不能按要求动作,引起控制失灵,如图4-6所示。第4章 电器控制线路设计 图4-6 触头的“竞争”与“冒险”第4章 电器控制线路设计 当KA闭合时,KM1、KM2争先吸合,只有经过多次振荡吸合竞争后,才能稳定在一个状态上;同样在KA断开时,KM1、KM2又会争先断开,产生振荡。通常我们分析控制回路的电
12、器动作及触头的接通和断开都是静态分析,没有考虑其动作时间。实际上,由于电磁线圈的电磁惯性、机械惯性、机械位移量等因素,通断过程中总存在一定的固有时间(几十毫秒到几百毫秒),这是电器元件的固有特性。设计时要避免发生触头“竞争”与“冒险”现象,防止电路中因电器元件固有特性引起配合不良的后果。同样,若不可避免,则应采用区分、联锁隔离或多触头开关分离等措施避免触头“竞争”与“冒险”的发生。第4章 电器控制线路设计 5)减少电器动作减少电器动作 在线路中应尽量避免只有许多电器依次动作才能接通另一个电器的控制线路。如图4-7(a)所示,线圈KM4的接通要经过KM1、KM2和KM3三对常开触点。若改为图4-
13、7(b),则每个线圈的通电只需经过一对触点,可靠性更高。第4章 电器控制线路设计 图4-7 减少多个电器元件依次通电(a)不合理接线;(b)正确接线 第4章 电器控制线路设计 6)要有机械联锁要有机械联锁 在频繁操作的可逆线路中,正反向接触器之间不仅要有电气联锁,而且要有机械联锁。7)能适应所在电网的情况能适应所在电网的情况 根据电网容量的大小、电压和频率的波动范围,以及允许的冲击电流数值等决定电动机的启动方式是直接启动还是间接启动。8)保证足够容量保证足够容量 在线路中采用小容量继电器的触点来控制大容量接触器的线圈时,要计算继电器触点的断开和接通容量是否足够。如果不够必须加小容量接触器或中间
14、继电器,否则工作不可靠。第4章 电器控制线路设计 4完善的保护环节完善的保护环节 1)短路保护短路保护 在电器控制线路中,通常采用熔断器或断路器作短路保护。当电动机容量较小时,其控制线路不需另外设置熔断器作短路保护,因主电路的熔断器同时可作控制线路的短路保护;当电动机容量较大时,控制电路要单独设置熔断器作短路保护。断路器既可作短路保护,又可作过载保护。线路出故障,断路器跳闸,经排除故障后只要重新合上断路器即能重新工作。第4章 电器控制线路设计 2)过流保护过流保护 不正确的启动方法和过大的负载转矩常引起电动机的过电流故障。过电流一般比短路电流要小。过电流保护常用于直流电动机和绕线转子电动机的控
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