电气二次控制回路基础讲解.讲述.ppt
36页低压电器配电电器控制电器开关熔断器接触器继电器起动器时间继电器热继电器1 低压电机保护简介1.1 控制按钮常开(动合)按钮电路符号SB常闭(动断)按钮电路符号SB复合按钮电路符号SB1.2 行程开关用作电路的限位保护、行程控制、自动切换等结构与按钮类似,但其动作要由机械撞击常开(动合)触头电路符号ST常闭(动断)触头电路符号ST线圈铁芯衔铁主触头弹簧辅助触头M3电机1.3 接触器动作过程线圈通电衔铁被吸合触头闭合电机接通电源380M3 接触器动作过程线圈通电衔铁被吸合触头闭合电机接通电源 220380接触器有关符号:接触器线圈接触器主触头用于主电路 (流过的电流大,需加灭弧装置)常开常闭接触器辅助触头用于控制电路 (流过的电流小,无需加灭弧装置)接触器控制对象:电动机及其它电力负载接触器技术指标:额定工作电压、电流、触点数目等简单的接触器控制ABCM3刀闸起隔离作用自保持停止按钮起动按钮特点:小电流控 制大电流1.4 继电器 继电器和接触器的工作原理一样主要区别在于,触发器 的主触头可以通过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流所以,继电器只能用于控制电路中中间继电器电压继电器电流继电器 时间继电器(具有延时功能).继电器类型: 发热元件功能:过载保护热继电器结构:I常闭触头双金属片工作原理: 发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被烤热。
因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,扣板被弹簧拉回,常闭触头断开扣板热继电器的符号发热元件串联在主电路中串联在控制电路中常闭触头FRFR转换开关的符号LW6型万能转换开关的图形符号和触点合断表图形符号中有6 个回路,3个挡位连线下有黑点“”的,表示这条电路是接通的在触点合断表中用“”表示被接通的电路,空格表示转换开关在该位置时此路是断开的触点号123456 电机起动、停车(点动、连续运行、多地点 控制、顺序控制等) 电机正反转控制 行程控制 时间控制 速度控制 .2 基本控制环节2.1 异步机的直接起动M3ABCKMFUQSBCKMSB一、点动控制动作过程触头(KM)打开按钮松开线圈(KM)断电 电机停转触头(KM)闭合按下按钮(SB) 线圈(KM)通电电机转动;控制电路主电路简单的接触器控制ABCM3刀闸起隔离作用自保持停止按钮起动按钮二、电动机连续运行自保持KMSB2CM3ABCKMFUQSBSB1起动按钮停车按钮KM注意:接触器线圈电压380V时,采用此种接线方式KMSB1KMSB2FRM3ABCKMFUQSFR电流成回路,只要接两相就可以了三、异步机的直接起动 + 过载保护发热元件热继电器触头例如:甲、乙两地同时控制一台电机。
方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联四、多地点控制KMSB1甲SB2甲KMSB3乙SB4乙乙地甲地QSFRM3AB CKMFU方法一:用复合按钮五、点动+连续运行SB3:点动SB2:连续运行控制关系该电路缺点:动作不够可靠KMSB1KMSB2FRSB3主电路控制电路SBKASB1KASB2FRKMKAM3AB CKMFU方法二:加中间继电器(KA)控制关系SB:点动SB2:连续运行FR2.2 电机的正反转控制KMFKMFSB1SBFFRKMRKMRKMRSBRM3ABCKMFFUQSFR 该电路必须先停车才能由正转到反转或由反转到正转SBF和SBR不能同时按下,否则会造成短路!操作过程: SBF正转SBR反转停车SB1正转电机的正反转控制 加互锁互锁作用:正转时,SBR不起作用;反转 时,SBF不起作用从而避免两触发器 同时工作造成主回路短路KMFSB1KMFSBFFRKMRKMRKMFKMRM3A BCKMFFUQSFRKMRSBR互锁KMFSB1KMFSBFFRKMRKMRKMRKMFSBR电机的正反转控制双重互锁KMRM3A BCKMFFUQSFR电器互锁机械互锁双保险机械互锁(复合按钮)电器互锁(互锁触头)2.3 行程控制 行程控制实质为电机的正反转控制,只是在行程的终端要加限位开关。
正程逆程BAKMRM3ABCKMFFUQSFR行程控制电路(1)正程限位开关STASTB逆程至右极端位置撞开STA 动作过程SB2正向运行电机停车(反向运行同样分析) 控制回路KMFFRKMRSB1KMFSB2STASB3STBKMRKMRKMF限位开关行程控制(2) -自动往复运动正程逆程电 机工作要求:1. 能正向运行也能反向运行 2. 到位后能自动返回电机STaSTb自动往复运动控制电路 限位开关采用复合式开关正向运行停车的同时,自动起动反向运行;反之亦然关键措施KMRSBRKMFFRKMFSB1KMFSBFKMRKMRSTaSTb时间继电器定时类型:钟表式空气式电子式阻容式数字式2.4 定时控制空气式时间继电器的工作原理常开触头延时闭合 常闭触头延时打开 线圈衔铁常闭触头常开触头线圈通电 衔铁吸合(向下) 连杆动作 触头动作动作过程时间继电器触头类型断 电 式常闭断电后延时闭合常开断电后延时断开通 电 式瞬时动作延时动作常闭触点常开触点常开通电后延时闭合常闭通电后延时断开KMFUQSFR电机绕组AxByCzKM -YABCXYZYZBYXCAKM- 主电路定时控制例一: 电机的Y起动KM -Y闭合,电机接成 Y 形;KM- 闭合,电机接成 形。
KMFUQSFR电机AxByCzKM -YKM-主电路接通电源延时KT KM- KM- YY 转换完成SB2 KM KT KM-Y KM- KM-KTKTKM-YKM-YKM-KM-KTKM-KMSB1SB2KMY 起动控制电路FR1 电机M1控制要求: 1. M1 起动后,M2才能起动 2. M2 可单独停2 电机M2定时控制例二:顺序控制顺序控制电路(1):两电机只保证起动的先后顺序, 没有延时要求 FUKM2FR2AB CFUM3AB CKM1FR1M3主电路控制电路KM1KM2SB3SB4FR2KM2KM1SB1SB2FR1KM1顺序控制电路(2):M1起动后,M2延时起动FRSB2 KM1 KT KM2 延时 KM2 M1起动KT M2起动主电路同前KM1SB1SB2KTKM1KM2KM2KM2KT控制电路KM1SB1SB2KTFRKM1KM2KM2KT 实现M1起动后M2延时起动的顺序控制,用以下电路可不可以?SB2 KM1 KT KM2 延时 KM2 M1起动 M2起动 不可以!继电器、接触器的线圈有各自的额定值,线圈不能串联 控制电路读图和设计中应注意的问题:小 结结1、首先了解工艺过程及控制要求;2、搞清控制系统中各电机、电器的作用以及它们的 控制关系;3、主电路、控制电路分开阅读或设计;4、控制电路中,根据控制要求按自上而下、自左而 右的顺序进行读图或设计;5、同一个电器的所有线圈、触头不论在什么位置都 叫相同的名字;6、原理图上所有电器,必须按国家统一符号标注, 且均按未通电状态表示;7、继电器、接触器的线圈只能并联,不能串联;8、控制顺序只能由控制电路实现,不能由主电路实现。





