计算机硬件及网络继电接触器控制与可编程控制.pptx
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1、知识点和学习要求知识点和学习要求(1)了解常用低压电器的结构、功能和用途。(2)掌握自锁、联锁的作用和方法。(3)掌握过载、短路和失压保护的作用和方法。(4)掌握基本控制环节的组成、作用和工作过程。能读懂简单的控制电路原理图、能设计简单的控制电路。(5)了解可编程控制的原理及应用。第1页/共98页5.1常用低压电器常用低压电器 根据其在电路中所起作用的不同,电器可分为控制电器和保护电器。控制电器主要控制电路的接通或断开,例如刀开关、接触器等。保护电器主要的作用是保护电源不工作在短路状态,保护电动机不工作在过载状态,例如热继电器、熔断器都属于保护电器。一、刀开关刀开关是一种手动电器,用来接通和断
2、开电路,刀开关可分为开启式负荷开关、封闭式负荷开关、组合开关、熔断器式刀开关等。第2页/共98页1.开启式负荷开关开启式负荷开关 开启式负荷开关又称闸刀开关。其外形如图5-1所示。闸刀开关没有灭弧装置,仅以上、胶盖为遮护以防止电弧伤人。通常作为隔离开关,用于不频繁地接通或断开的电路中。闸刀开关的型号有HK1、HK2等系列。2.封闭式负荷开关封闭式负荷开关 封闭式负荷开关又称铁壳开关。其结构如图5-2所示。它与闸刀开关基本相同,但在铁壳开关内装有速断弹簧,它的作用是使闸刀快速接通和断开,以消除电弧。另外,在铁壳开关内还设有联锁装置,即在闸刀闭合状态时,开关盖不能开启,以保证安全。铁壳开关的型号有
3、HH10、HH11等系列。第3页/共98页图51开启式负荷开关1-U形动触刀;2-静夹座;3-瓷插式熔断器;4-速断弹簧;5-转轴;6-操作手柄;7-开关盖;8-开关盖锁紧螺栓;9-进线孔;10-出线孔第4页/共98页图5-2封闭式负荷开关第5页/共98页 3.组合开关组合开关组合开关又称为转换开关。组合开关的外形如图5-3所示。它的刀片(动触片)是转动的,能组成各种不同的线路。动触片装在有手柄的绝缘方轴上,方轴可90旋转,动触片随方轴的旋转使其与静触片接通或断开。它的型号有HZ5、HZ10、HZ15等系列。二、熔断器二、熔断器 熔断器俗称保险丝。它主要由熔断体和放置熔断体的绝缘管或绝缘座组成
4、,熔断体(熔丝)是熔断器的核心部分。熔断器应与电路串联,它的主要作用是作短路或严重过载保护。熔断器可分为磁插式熔断器、螺旋式熔断器、管式熔断器。第6页/共98页图5-3组合开关第7页/共98页1.磁插式熔断器磁插式熔断器 磁插式熔断器结构如图5-4所示。因为磁插式熔断器具有结构简单、价廉、外形小、更换熔丝方便等优点,所以它被广泛地用于中、小容量的控制系统中。磁插式熔断器的型号为RC1A系列。2.螺旋式熔断器螺旋式熔断器 螺旋式熔断器的外形和结构如图5-5所示。在熔断管内装有熔丝,并填充石英砂,作熄灭电弧之用。熔断管口有色标,以显示熔断信号。当熔断器熔断的时候,色标被反作用弹簧弹出后自动脱落,通
5、过瓷帽上的玻璃窗口可看见。螺旋式熔断器的型号有RL1、RL7等系列。第8页/共98页图5-4磁插式熔断器结构1-熔丝;2-动触点;3-瓷盖;4-静触点;5-瓷体第9页/共98页图5-5螺旋式熔断器1-瓷帽;2-熔断管;3-瓷套;4-上接线盒;5-下 接 线 盒;6-瓷座第10页/共98页 3.管式熔断器管式熔断器管式熔断器分为有填料式和无填料式两类。有填料管式熔断器的结构如图5-6所示。有填料管式熔断器是一种分断能力较大的熔断器,主要用于要求分断较大电流的场合。常用的型号有RT12、RT14、RT15、RT17等系列。三、按钮三、按钮 按钮是一种手动操作接通或断开控制电路的主令电器。它主要控制
6、接触器和继电器,也可作为电路中的电气联锁。按钮的结构如图5-7所示。第11页/共98页常态(未受外力)时,静触点1、2通过桥式动触点5闭合,所以称1、2为常闭(动断)触点。静触点3、4分断,所以称之为常开(动合)触点。当按下按钮帽6时,桥式动触点在外力的作用下向下运动,使1、2分断,3、4闭合。此时,复位弹簧7为受压状态。当外力撤消后,桥式动触点在弹簧的作用下回到原位,静触点1、2和3、4也随之恢复到原位,此过程称为复位。第12页/共98页图5-6有填料管式熔断器(a)外形;(b)结构第13页/共98页图5-7按钮的结构示意图第14页/共98页按钮的种类较多。按钮按触头的分合状况,可分为常开按
7、钮(或起动按钮)、常闭按钮(或停止按钮)和复合按钮。按钮可以做成单个的(称单联按钮)、两个的(称双联按钮)和多个的。按钮的外型如图5-8所示。按钮的型号有LA10、LA20、LA25等系列。四、接触器四、接触器 接触器是用来频繁接通和断开电路的自动切换电器,它具有手动切换电器所不能实现的遥控功能,同时还具有欠电压、失电压保护的功能,但却不具备短路保护和过载保护功能。接触器的主要控制对象是电动机。第15页/共98页图5-8按钮的外形(a)单联按钮;(b)双联按钮第16页/共98页接触器触头按通断能力,可分为主触头和辅助触头。主触头主要用于通断较大电流的电路(此电路称主电路),它的体积较大,一般由
8、三对常开触头组成。辅助触头主要用于通断较小电流的电路(此电路称控制电路),它的体积较小,有常开触头和常闭触头之分。接触器按通入电流类型的不同可分为交流接触器和直流接触器。交流接触器的外形和结构如图5-9所示。当给交流接触器的线圈5通入交流电时,在铁心6上会产生电磁吸力,克服弹簧4的反作用力,将衔铁3吸合,衔铁的动作带动动触桥1的运动,使静触点2闭合。当电磁线圈断电后,铁心上的电磁吸力消失,衔铁在弹簧的作用下回到原位,各触点也随之回到原始状态。交流接触器的型号有CJ0、CJ12、CJ20等系列。第17页/共98页图5-9交流接触器(a)外形;(b)结构示意图第18页/共98页五五 、继电器、继电
9、器继电器是一种根据外来电信号来接通或断开电路,以实现对电路的控制和保护作用的自动切换电器。继电器一般不直接控制主电路,而反映的是控制信号。继电器的种类很多根据用途可分为控制继电器和保护继电器;根据反映的不同信号可分为电压继电器、电流继电器、中间继电器、时间继电器、热继电器、速度继电器、温度继电器和压力继电器等。现介绍其中的几种。1.热继电器热继电器 热继电器是利用发热元件感受到的热量而动作的一种保护继电器。主要对电动机实现过载保护、断相保护、电流不平衡运行保护。第19页/共98页热继电器的外形和结构如图5-10所示。发热元件2绕在双金属片1上,当电动机过载时,过大的电流产生热量,使双金属片1弯
10、曲,再通过动作机构3,使常闭触点4断开,从而断开控制电路,达到保护的目的。热继电器的型号有JR0、JR15、JR20等系列。2.时间继电器时间继电器 时间继电器是在感受到外界信号后,其执行部分需要延迟一定时间才动作的一种继电器。时间继电器按延时方式可分为通电延时和断电延时两种。其型号分别为JS23、JS11、JS18、JS20等系列。第20页/共98页图5-10热继电器(a)外形;(b)结构第21页/共98页3.速度继电器速度继电器速度继电器也称转速继电器。它是一种用来反映转速和转向变化的继电器。它的工作方式是依靠电动机转速的快慢作为输入信号,通过触点的动作信号传递给接触器,再通过接触器实现对
11、电动机的控制。它主要用于反接制动电路中。其外形和结构如图5-11所示。第22页/共98页图5-11速度继电器的外形和结构-(a)外形;(b)结构第23页/共98页速度继电器是根据电磁感应原理制成的,其结构示意图如图5-12所示。当电动机旋转时,与电动机同轴的速度继电器转子也随之旋转,此时笼型导条就会产生感应电动势和电流,此电流与磁场作用产生电磁转矩,圆环10带动摆杆8在此电磁转矩的作用下顺着电动机偏转一定角度。这样,使速度继电器的常闭触点断开,常开触点闭合。当电动机反转时,就会使另一对触点动作。当电机转速下降到一定数值时,电磁转矩减小,返回杠杆7使摆杆8复位,各触点也随之复位。第24页/共98
12、页图5-12速度继电器的结构示意图1-调节螺钉;2-反力弹簧;3-常闭触点;4-常开触点;5-动触点;6-推杆;7-返回杠杆;8-摆杆;9-笼型导条;10-圆环;11-转轴;12-永磁转子第25页/共98页一、行程开关一、行程开关行程开关,又称限位开关。它主要用于限制机械运动的位置,同时还能使机械实现自动停止、反向、变速或自动往复等运动。行程开关的动作原理与按钮相似,二者的区别在于:按钮是用手来操作的,而行程开关是靠机械的运动来实现其动作的。行程开关可分为按钮式和旋转式,旋转式又可分为单轮旋转式和双轮旋转式两种,它们的外形分别如图5-13(a)、(b)、(c)所示。型号有JLXK、LX19等系
13、列。第26页/共98页图5-3行程开关(a)按钮;(b)单轮旋转式;(c)双轮旋转式第27页/共98页七、自动开关七、自动开关 自动开关又称自动空气断路器,或称断路器。它是刀开关、熔断器、热继电器和欠电压继电器的组合。在电路中能起到欠压、失压、过载、短路保护的作用。它既能自动控制,也能手动控制。自动开关的结构如图5-14所示。欠电压脱扣器11上的线圈与电源电压并联。如果电源电压下降到某一数值以下时,电磁吸力小于弹簧9的拉力,而使衔铁10在弹簧力的作用下撞击杠杆7,使搭钩4被顶开,锁键3带动三相触点2在弹簧1的作用下向左运动,使电源与电动机分开,达到保护作用。第28页/共98页图5-14自动开关
14、的结构1-弹簧;2-三相触点;3-锁键;4-搭钩;5-转轴;6-过电流脱扣器;7-杠杆;8-衔铁;9-弹簧;10-衔铁;11-欠电压脱扣器;12-双金属片;13-电阻丝第29页/共98页电阻丝13与电路串联。当电动机过载时,电路中电流增加,电阻丝13发热,使双金属片弯曲,碰撞杠杆7,使搭钩4被顶开,锁键带动三相触点向左运动,电动机断电。电路短路时,电路中的电流急剧增加,过电流脱扣器6上线圈的电流增加,电磁吸力增加,克服衔铁8的自重力,使其向上运动,碰撞杠杆7,把搭钩4顶开,三相触点把电源和负载断开。第30页/共98页5.2三相笼型异步电动机直接起动控制电路 电器元件在电路中组成基本控制电路,对
15、电动机实现单向控制、点动控制、正反转控制、行程控制、顺序控制、时间控制等。下面分别介绍这几种基本电路。一、单向控制电路一、单向控制电路单向控制是指对电动机实现一个旋转方向的控制。单向控制可用刀开关控制,也可用接触器控制。1.刀开关控制的单向控制电路刀开关控制的单向控制电路刀开关控制的单向控制电路如图5-15所示。图中Q为刀开关,M为三相笼型异步电动机,FU为三相熔断器,L1、L2、L3为三相电源。当合上刀开关Q时,三相电源与电动机接通,电机开始旋转。当拉开刀开关Q时,三相电动机因断电而停止。第31页/共98页图5-15刀开关控制的单向控制电路第32页/共98页上述控制所用的电器元件较少,电路也
16、比较简单,但在起动和停止时不方便、不安全,也不能实现失压、欠压和过载保护。所以,此电路只适用于不频繁起动的小容量电动机。在实际中,应用较多的是用接触器控制的电路。2.接触器控制的单向控制电路接触器控制的单向控制电路接触器控制的单向控制电路如图5-16所示。图中的KM为接触器,SB1为停止按钮,SB2为起动按钮,FR为热继电器,FU1、FU2为熔断器。第33页/共98页图5-16接触器控制的单向控制电路第34页/共98页电路的工作原理如下:当合上刀开关Q,按下起动按钮SB2时,KM的线圈通电,其三相主触点闭合,使电动机通入三相电源而旋转。同时,与起动按钮SB2并联的KM常开辅助触点也闭合,此时,
17、若放开SB2,KM线圈仍保持通电状态。这种依靠接触器自身的常开辅助触点使自身的线圈保持通电的电路,称为自锁电路。辅助常开触点称为自锁点。当电动机需要停止时,按下停止按钮SB1,KM线圈断电,使它的三相触点断开,电动机断电停止。同时,KM的常开辅助触点也断开。此时,放开停止按钮SB1,KM的线圈也不会通电,电动机不能自行起动。若使电动机再次起动,则需再次按下起动按钮SB2。此电路具有短路保护、过载保护、失压和欠压保护的功能。第35页/共98页二、点动控制电路二、点动控制电路 在某些生产机械中,除了要求电动机正常连续运转外,有的还需要作点动控制。所谓点动控制,就是指按下按钮,电动机因通电而运转;松
18、开按钮,电动机因断电停止。点动控制电路如图5-17所示。它的工作过程较为简单:合上刀开关Q,按下点动按钮SB,KM的线圈通电,三相主触点闭合,电动机运行。当松开点动按钮SB,KM线圈断电,三相主触点断开,电动机断电,停止运转。第36页/共98页图517点动控制电路第37页/共98页三、正反转控制电路三、正反转控制电路 生产机械的运动部件往往需要作正、反两个方向的运动。如车床主轴的正转和反转,工作台的前进和后退等,这就要求拖动生产机械的电动机具有正、反转控制。若要实现电动机反向控制,只需将电源的三根相线任意对调两根(称换相)即可。对电动机正、反转的控制方式一般有倒顺开关控制和接触器控制两种。1.
19、倒顺开关控制的正反转控制电路倒顺开关控制的正反转控制电路倒顺开关也称可逆转换开关,如图5-18所示中的S就是倒顺开关。第38页/共98页图5-18倒顺开关控制电路第39页/共98页静触点有六个位置。当合上刀开关Q后,再扳动S的手柄使其在“顺”的位置,动触点就会向左转动,电路按L1-U、L2-V、L3-W的正向顺序接通电动机,此时,电动机为正转。当扳动S,使手柄处在“倒”的位置时,动触点就会向右转动,电路按L1-W、L2-V、L3-U的反向顺序接通电动机,此时电动机为反转。在使用倒顺开关时应注意:当电动机由正转到反转,或由反转到正转,必须将手柄扳到“停”的位置。这样可避免电动机定子绕组突然接入反
20、向电而使电流过大,防止电动机定子绕组因过热而烧坏。第40页/共98页用倒顺开关控制的正、反转控制电路的优点是所用电器元件较少,电路简单。但它的缺点是在频繁换向时,操作人员的劳动强度大,操作不安全。所以这种电路一般用于额定电流在10A、功率在3kW以下的小容量电动机。在实际中应用较多的是用接触器控制电路。2.接触器控制的正、接触器控制的正、反转控制电路反转控制电路1)无联锁的正、反转控制电路用接触器控制的正反转控制电路如图5-19所示。电路中采用了两个接触器KM1、KM2,分别控制电动机的正、反转。第41页/共98页当合上刀开关Q,按下正转按钮SB2时,KM1线圈通电,KM1三相主触点闭合,电动
21、机旋转。同时,KM1辅助常开触点闭合自锁。若要电动机反转时,按下反转按钮SB3,KM2线圈通电,KM2的三相主触点闭合,电源L1和L3对调,实现换相,此时电动机为反转。此电路存在的问题是:当正转,KM1通电时,若再按下SB3,KM2也通电,在主电路中,会发生电源直接短路的故障。因此,此电路在实际中不能采用。第42页/共98页图5-19无联锁的正反转控制电路第43页/共98页2)有联锁的正、有联锁的正、反转控制电路反转控制电路为了克服上述电路的缺点,常用具有联锁的控制电路。具有电气联锁的控制电路如图5-20所示。当按下SB2,KM1通电时,KM1的辅助常闭触点断开,这时,如果按下SB3,KM2的
22、线圈不会通电,就保证了电路的安全。这种将一个接触器的辅助常闭触点串联在另一个线圈的电路中,使两个接触器相互制约的控制,称为互锁控制或联锁控制。利用接触器(或继电器)的辅助常闭触点的联锁,称电气联锁(或接触器联锁)。第44页/共98页图5-20具有电气联锁的控路第45页/共98页在正、反转控制电路中,除采用电气联锁外,还可采用机械联锁。如图5-21所示。SB2和SB3的常闭按钮串联在对方的常开触点电路中。这种利用按钮的常开、常闭触点,在电路中互相牵制的接法,称为机械联锁(或按钮联锁)。具有电气、机械双重联锁的控制电路是电路中常见的,也是最可靠的正、反转控制电路。它能实现由正转直接到反转,或由反转
23、直接到正转的控制。3)行程控制电路在生产机械中,常需要控制某些生产机械的行程位置。例如,铣床的工作台到极限位置时,会自动停止;起重设备上升到一定高度也能自动停下来,等等。行程控制要用到行程开关。第46页/共98页图5-21具有双重联锁的控制电路第47页/共98页利用生产机械运动部件上的挡铁与行程开关碰撞,使其触点动作来接通或断开电路,以达到控制生产机械运动部件位置或行程的控制,称行程控制(或位置控制,或限位控制)。程控制是生产过程自动化中应用较为广泛的控制方法之一。行程控制的电路如图5-22所示。它是在双重互锁正、反转控制电路的基础上,增加了两个行程开关SQ1和SQ2。第48页/共98页图5-
24、22行程控制电路第49页/共98页电路的工作原理如下:按下正转按钮SB3,KM1通电,电动机正转,拖动工作台向左运行。当达到极限位置,挡铁A碰撞SQ1时,使SQ1的常闭触点断开,KM1线圈断电,电动机因断电自动停止,达到保护的目的。同理,按下反转按钮SB2,KM2通电,电动机反转,拖动工作台向右运行。到达极限位置,挡铁B碰撞SQ2时,使SQ2的常闭触点断开,KM2线圈断电,电动机因断电自动停止。此电路除短路、过载、失压、欠压保护外,还具有行程保护。第50页/共98页四、顺序控制电路四、顺序控制电路 在生产机械中,往往有多台电动机,各电动机的作用不同,需要按一定顺序动作,才能保证整个工作过程的合
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