电气控制与PLC-第2章ppt课件(全).ppt
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1、第第2章章基本电气控制线路基本电气控制线路2.1电气控制线路图的绘制电气控制线路图的绘制2.2常见电气控制线路常见电气控制线路2.3电气控制线路的其它基本环节电气控制线路的其它基本环节2.4常见机床的控制线路常见机床的控制线路本章小结本章小结习题与思考题习题与思考题本章的目的主要是介绍一些异步电动机继电接触控制电路的基本环节,熟悉这些基本环节对分析机床和机械设备电气控制线路的工作原理和维修有很大帮助。2.1电气控制线路图的绘制电气控制线路图的绘制电气控制系统是由许多电气元件和电气设备按照一定的控制要求连接而成。为了说明生产机械电气控制系统的组成、结构、工作原理,方便电气控制设备安装、调试、维修
2、、维护等技术要求,需采用电气图表示出来。电气图有三种:电路图、电气接线图、电器位置图。电气图应根据国家电气制图标准,用规定的图形和文字符号及规定的画法绘制。2.1.1电气图的图形和文字符号电气图的图形和文字符号1图形符号电气图的图形符号应遵循国家标准GB4728.1-GB4728.13电气图用图形符号。该标准的图形符号规定了符号要素,限定符号,一般符号和常用其他符号等.有些符号规定了几种形式,在绘图时根据要求选用,在规定的规则下作某些变化,使电气图看上去清晰。2文字符号电气图的文字符号应遵循国家标准GB7159-87电气技术中的文字符号制定通则。文字符号用来标明电气图上的电气设备、装置和元器件
3、的名称、功能、状态和特征。标示在电气设备、元器件图形的旁边。文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号有单字母符号和双字母符号。单字母符号一般用来表示电气设备、电气元件的类别。例如开关类用Q表示。如果当用单字母符号不能满足该类电气元件的要求,需要将该类别电器进一步划分时,才采用双字母符号。如位置开关用SQ表示。辅助文字是用来进一步表示电气设备、电气元件的功能、特征和状态。2.1.2电路图电路图电路图一般称为电气原理图。电路图用规定的图形和文字符号按控制系统要求详细的表示了生产机械上所有电控设备之间的连接关系,是电气技术中应用最广的电气图。电路图的作用是用来理解控制系统中设备及组成原理
4、,为将来设备的安装、维修和维维护提供信息;为绘制电气接线图提供依据。电路图的绘制规定应遵循国家标准GB6988.4-86电气制图电路图。图2-1给出某车床电路图的实例。电路图表示控制线路的工作原理,各电气元件的作用和相互关系,但并不表示电气元件的实际位置和实际连线。绘制电路图应遵循如下原则:1电路图一般分为主电路和控制电路两部分主电路与控制电路应分开画,主电路画在左侧,控制电路画在右侧。主电路为设备的驱动电路,在控制电路的控制下,向用电设备供电。控制电路要实现控制系统所需要的逻辑控制功能,一般由主令电器、各继电器、接触器的线圈、各电器辅助触点、照明、信号电路及各种保护电路等构成。2电路图中的电
5、路可以水平布置或者垂直布置水平布置时电源线垂直画,其它电路水平画。各分支电路基本上按控制动作的顺序由上而下排列。垂直布置时,电源线水平画,其它垂直画。各分支电路按控制动作的顺序从左向右排列。两根以上导线的电气连接处要画圆点。图2-1某车床电路图3电路图中各电气元器件,一律采用国家标准规定的图形符号绘出,用国家标准文字符号标记。各种电气元件及其部件在电路中的位置,根据便于阅读的原则应按先后顺序来安排。同一电器元件的各个部分可以不画在一起,但必须用同一文字符号来标明。如图2-1中接触器KM的线圈和触点都用KM表示。电路图中的全部电气元件触点的开、闭情况,均以线圈失电,开关不动作时的原始位置绘出。2
6、.1.3电气接线图电气接线图电气接线图表示电气控制系统设备中电机、各种电器元件的实际安装位置及实际接线情况。它们是根据设备的结构和工作要求决定的。是在电路图基础上编制的,图2-2为某车床的电气接线图。绘制时应遵循国家标准GB6988.5-86电气制图,接线图和接线表规定的接线图的编制规则主要有:1)同一电器元件的各部件要画在一起,接线图中的文字符号、元件连接顺序、接线端子的编写应与电路图一致,以便检查对照。2)在接线图中,应标出电控设备的位置、设备代号、端子号、导线号、导线类型和截面积等。3)同一控制板上的电器元件可以直接连接,而和控制板外的电器元件的连接一定要用接线端子引进,引出。2.1.4
7、电器位置图电器位置图在成套的生产装置、设备上利用电器位置图将电控设备在装置上相对位置绘制出来,图中的各电控设备、电气元件和电路图中的符号应相同,以便于电器元件之间的接线安排和电器元件的维修维护与更换。图2-2某车床的电气接线图2.2常见电气控制线路常见电气控制线路异步电动机结构简单,工作可靠,价格便宜,在电力拖动中得到广泛应用。从异步电动机的起动性能可知,电动机起动时,起动电流较大,一般可达到电动机额定电流的4-7倍,这样大的起动电流对电网有很大影响。为了限制起动电流,并得到合适的起动转矩,对不同容量的异步电动机,应采用不同的起动方法。异步电动机的起动方法有两种:直接起动和降压起动。一般10K
8、W以下电机可采用直接起动。2.2.1异步电动机的单方向控制线路图2-1接触器控制电动机单方向转动电路图2-1为接触器控制电动机单方向转动电路,这是最基本的控制电路。其中用了电源开关QS,交流接触器KM,热继电器FR,起动按扭SB2,停止按钮SB1及熔断器FU等几种电器。该电路分为主电路和控制电路。主电路包括:三相电源QS、FU1、KM的主触点、FR的热元件、M电机。控制电路包括:SB1、SB2、KM的辅助触点、KM的线圈、FR的触点、电源L等。工作原理:合上电源开关QS,按下起动按钮SB2,KM的线圈通电,其主触点闭合,电动机接通电源起动。KM的辅助触点同时闭合,当松开SB2时,KM的线圈通过
9、其本身的常开辅助触点继续保持通电,保证了电动机连续运转。KM辅助触点的作用就是当手松开起动按钮SB2时,SB2自动复位。但接触器的线圈不会断电,接触器利用自己的常开触点保持线圈通电的电路,成为自锁电路。这对起自锁作用的辅助触头称为自锁触头。当需要电动机停止时,可按下停止按钮SB1,切断KM线圈电源的通路,KM的主触点和辅助常开触点同时断开,切断了电动机电源电路和控制电路,电动机停止运转。上述控制电路中可以实现短路保护,过载保护和零压保护。熔断器FU1、FU2、FU3起主电路和控制电路的短路保护。一旦发生短路,熔丝熔断,电机停止工作。热继电器FR为过载保护。当电机过载或缺相运行时,电机绕组电流加
10、大,通过热继电器的热元件,热元件发热弯曲,将FR的常闭触点断开,使接触器的线圈断电,主触点断开,电机停止工作,实现过载保护。欠(失)电压保护是当电源电压严重下降或电压消失时,电动机可自动与电源断开。因为这时接触器线圈断电,主触点断开,当电源再来电时,不重新按起动按钮,接触器的线圈没通电,主触点也就不会闭合,电动机不能自行工作。2.2.2异步电动机的可逆转动电路异步电动机的可逆转动电路生产机械要求电机单方向转动和停止,也要求电机可逆运转。如有的机床工作台前进、后退;主轴要能正转、反转,这就需要电机正反转。只要将电机接电源的任意两相连线对调,电机就能反转。这样主电路就需两个接触器,控制回路需要两个
11、按钮来分别控制它们接通电源。图2-2为接触器控制电机可逆转动电路图2-2接触器控制电机可逆转动电路图中主电路中有电源开关QS,短路保护熔断器FU1,正转和反转接触器KM1、KM2,过载保护热继电器FR等。控制电路中有短路保护FU2、FU3,停止按钮SB1,正转起动和反转起动按钮SB2、SB3,正转接触器和反转接触器KM1、KM2,热继电器FR的常闭触点等。工作原理:合上电源开关QS,电动机正转,按下正向起动按钮SB2,KM1的线圈通电并自锁,电动机接通正相序电源,电动机正转。如果电动机反转,按下反向起动按钮SB3,KM2的线圈通电并自锁,电动机接通反相序电源,电动机反转。在图2-2中看到接触器
12、控制的电动机可逆运转电路中,正转接触器KM1的常闭触点串接在反转接触器KM2线圈的电源通路中。反过来也一样,反转接触器KM2的常闭触点串接在正转接触器KM1线圈的电源通路中。这就保证了当一个接触器工作,另一个接触器无论怎样也不会接通电源,这样防止两个接触器同时通电而造成电动机电源相间短路现象。两个接触器的这两对常闭触点称为连锁(互锁)触点。电动机正转按钮SB2常闭触点串接在反转接触器KM2的电源回路中,反过来,反转按钮SB3的常闭触点串接在正转接触器KM1的电源回路中。如果没有这两个按钮的常闭触点,当电机在正转过程中要求反转,必须操作停止按钮SB1后,再去操作反转按钮SB3。而现在的电路就不需
13、要去操作停止按钮SB1,只要直接操作反转按钮SB3即可。2.2.3时间继电器控制时间继电器控制Y/降压起动控制电路降压起动控制电路笼型异步机直接起动控制电路简单,缺点是当电机容量大了,电机起动电流大会引起供电线路上较大的线路压降,影响其它电控设备的正常工作。这时就应当利用降压起动的方法。降压起动就是在电机起动时降低定子绕阻上的电压,以减小起动电流。下面介绍Y/降压起动控制电路。Y/降压起动电路用于在正常运行时绕阻接为三角形的笼型感应电机,通过采用Y/的降压起动方法来达到限制起动电流的目的。起动时定子绕组首先连接成星形,起动即将完成时再恢复为三角形接法。图2-3为Y/降压起动控制电路。图2-3Y
14、/降压起动电路图中主电路中有电源开关QS、短路保护熔断器FU1、降压星形接法的接触器KM1KM3、全压三角形接法的接触器KM1、KM2、电动机M。控制电路有停止和起动按钮SB1、SB2、接触器KM1、KM2、KM3的线圈,负责由星形接法自动切换到三角形接法的时间继电器KT。工作原理:合上电源开关QS,按起动按钮SB2,接触器KM1、KM3和时间继电器KT的线圈得电,KM1、KM3的主触点使电动机在星形连接下下减压运行,同时KM1的辅助常开触点闭合自锁,KM2的辅助常闭触点和KM3的线圈互锁。当电动机的转速达到额定转速的85%以上时,时间继电器KT的通电延时常闭触点断开,断开接触器KM3线圈的电
15、源,电动机减启动结束,KT的通电延时常开触点闭合,接触器KM2的线圈通电,主触点闭合,电动机进入全压的三角形运行。KM2的辅助常开触点闭合自锁,辅助常闭触点断开KM3和KT的线圈连锁。电动机需要停止,按SB1即可。电机在起动时,把定子每一相绕阻上的电压降到正常工作电压的,由于转矩和电压的平方成正比,所以起动转矩也减少到直接起动时的1/3,这种方法适用于空载或轻载起动。由于Y/起动方法利用电机本身的接法而不需要增加其它起动设备就可以实现降压起动。在生产实践中应用很广。2.3电气控制线路的其它基本环节电气控制线路的其它基本环节控制电路中电动机可以起动,正反转,电气制动。为了满足生产机械设备工作的要
16、求,在以上基本控制环节的基础上,下面介绍点动控制、顺序控制、多点控制、自动循环控制等基本电路。2.3.1点动控制点动控制生产机械在正常加工时,需连续不断的工作,即所谓长动。而有些机械如机床的快速进给电机,即按按钮时电动机转动实现快速进给。手放开按钮时,电动机即停止,进给结束,这就是点动控制。图2-4为点动控制电路。一般适用于机床的刀架,横梁,立柱的快速移动等。长动和点动控制电路的区别是无电器触点的自锁。图2-4点动控制电路2.3.2顺序控制顺序控制在机床的控制线路中,经常要求电动机有顺序起动。如龙门刨床要求工作台在移动前,工作台下的导轨内必须有足够的润滑油,工作台才能够移动,如图2-5为电动机
17、顺序控制电路。如电路所示,当满足控制液压电动机M2的接触器KM1工作后,控制主轴电动机M1的接触器KM2才能工作的要求。图2-5电动机顺序控制电路2.3.3多点控制与条件控制多点控制与条件控制在大型的生产机械中,为了操作方便,需要在多个方位进行控制如图2-6(a)多个起动按钮并联连接,而多个停止按钮串联连接,就实现了多方位的操作。在有些生产设备上,为了保证操作安全,要求其它的控制设备都是原始状态下才能起动。如图2-6(b)要求设备工作时,其它空载设备停止时,KM线圈才能有电去控制设备。图2-6多点控制电路(a)多点控制(b)多条件控制2.3.4自动循环控制电路自动循环控制电路许多机床的工作台要
18、求正反转运动自动循环,这是在正反转控制电路的基础加上行程开关SQ1、SQ2,以及起两端限位作用的行程开关SQ3、SQ4自动切换控制完成的。图2-7为工作台自动循环示意图,其SQ2为正向转反向的行程开关,SQ1为反向转正向的行程开关,SQ3为正向限位行程开关,SQ4为反向限位行程开关,图2-8为工作台自动循环控制电路。图2-7工作台自动循环示意图图2-8工作台自动循环控制电路当按正向按钮SB2后,使接触器KM1的线圈有电,其主触点闭合,实现电动机正转拖动工作台前进,当前进到位,撞块B压下行程开关SQ2,使电动机切换电源。电动机反转拖动工作台后退,后退到位,由撞块A压下行程开关SQ3,使电机切换电
19、源,如此周而复始地自动往返循环工作。此种控制电路适用于行程较长的生产机械。2.4常见机床的控制线路常见机床的控制线路2.4.1车床的电气控制车床的电气控制卧式车床是应用非常广泛的金属切削机床,可以用来加工工件的外圆、内圆、端面、螺纹,也可以用钻头,铰刀等加工。1普通车床的主要结构及运动形式通过图2-9可以了解到普通车床的主要结构由基座、床身、主变速箱、进给箱、挂轮箱、溜板箱、溜板、刀架、尾架、光杠、丝杠等部分组成。图2-9普通车床结构示意图1-进给箱;2-挂轮箱;3-主轴变速箱;4-溜板与刀架;5溜板箱;6-尾架;7-丝杠;8-光杠;9-床身车床的运动形式有主运动,进给运动和辅助运动。主运动为
20、主轴带动工件的旋转运动。它承受车床加工时的主要切削功率。根据被加工工件的要求可调节切削速度,在加工螺纹时需主轴反转。一般主轴调速是由机械变速部分实现。车床的进给运动是刀架的纵向或横向的直线进给,是由车床主轴箱输出轴经挂轮箱传给进给箱,再经光杠传入溜板箱实现纵、横两个方向的进给运动。车床的辅助运动是溜板箱带动刀架的快速移动。2电力拖动及制动要求C650卧式车床属于中型车床,可加工的最大工件回转直径为1020mm,最大工件长度为3000mm和5000mm两种规格。1)电动机M1(功率为30KW),完成主轴主运动和刀具进给运动的驱动。电动机采用直接起动的方式起动,可正、反两个方向旋转,并且正反两旋转
21、方向都可以实现反接制动。为加工调整的方便,还有点动功能。2)电动机M2为冷却泵,在工件加工时实施冷却液。采用直接起动、停止的连续工作状态。3)电动机M3实现刀架的快速移动,可根据需要随时手动控制起停,为点动控制。3机床电气控制系统分析C650车床的电气控制系统电路如图2-10所示电路分析隔离开关QS将三相电源引入,FU1为主电动机M1的短路保护用熔断器,FR1为M1电动机的过载保护用热继电器,接触器KM1、KM2可以实现M1电动机正转和反转的控制,接触器KM3作用是控制限流电阻R的接入和切除。R为限流电阻,防止在点动时连续的起动电流造成电动机的过载,另一作用是M1电动机反接制动时可以减少制动电
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