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    第2章继电接触器控制系统(改).ppt

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    第2章继电接触器控制系统(改).ppt

    新疆农业大学 电气工程教研室,第2章 继电接触器控制系统,返回,目 录 1. 鼠笼式电动机直接起动控制电路 2. 鼠笼式电动机正反转控制电路 3. 行程控制 4. 时间控制 5. 应用举例,返回,1. 鼠笼式电动机直接起动控制电路,如图是对中、小容量鼠笼式电动机直接起、停的控制线路。 主要电器:组合开关、熔断器、交流接触器、热继电器和按钮开关。,Q,FU,KM,FR,SB2,SB1,一、起动,起动时,接通组合开关,按动起动按钮SB2,则交流接触器通电,使衔铁吸合带动触头将常开触点接通,电动机通电开始运行。,Q,FU,SB,KM,FR,吸合后自锁,二、停止,停止时,按下停止按钮SB2,则交流接触器断电,使衔铁释放触头将常开触点断开,电动机停转。,三、短路保护,当电路出现短路时,线路电流突然变大,熔断器烧断而切断线路电源,电动机停转。 常开触点断开,线路恢复供电后电机不会自行起动 (失压、欠压保护)。,FU,四、过载保护,当电路电动机过载时,热继电器的发热元件将常闭触点断开,使接触器线圈断电主触点断开,电动机停转。,按下按钮(SB2),线圈(KM)通电,,电机起动;同时辅助触点(KM)闭合。,即使按钮松开,线圈保持通电状态, 电机连续运转。,KM,SB2,A,B,C,KM,FU,Q,SB1,自锁的作用,鼠笼式电动机直接起动控制电路图:,返回,短路保护,方法:加熔断器,选择熔体额定电流时,必须躲开起动电流,但对短路电流仍能起保护作用。,一旦发生短路事故,熔丝立即熔断,电动机立即停车。,异步电机的起动电流 Ist=(5-7) 额定电流,保护措施,返回,过载保护,返回,KM,SB1,KM,SB2,FR,加一个或三个热元件是否也可以?,返回,零压(失压)保护,零压保护就是当电源暂时断电或电压严重 下降时,电动机即自动从电源切除。,方法:采用继电器、接触器控制,电源电压85%时,接触器触点自动 断开,可避免烧坏电机。,返回,控制电路,在电源停电后突然再来电时,可避免 电机自动起动而发生意外事故。,主电路,返回,方法:起动按钮并联;停止按钮串联,乙地,甲地,两地控制一台电动机,返回,方法一:用复合按钮,该电路缺点:动作不够可靠。,点动+连续运行,SB3:点动 SB2:连续运行,返回,方法二:加中间继电器,SB:点动 SB2:连续运行,主电路同方法一,返回,画图要求,(1)首先了解工艺过程及控制要求,搞清控制系统中 各电动机、控制电器的作用以及它们的控制关系; (2)在原理图中,同一电器的各部件是分散的,为便 于识别,它们必须按国家规定的统一符号来表示; (3)所有电器的触点均表示在起始情况下的位置,即 在没有通电或没有发生机械动作时的位置; (4)控制电路和主电路要清楚地分开设计和阅读; (5)控制电路中,根据控制要求按自上而下、自左而 右的顺序进行设计或阅读; (6)继电器、接触器线圈只能并联,不能串联;,返回,2. 正反转控制电路,一、正反转控制原理,1. 基本原理 将接到电源的任意两根 联线对调一头即可实现电动 机的正反转,为此可用两个 交流接触器来实现。,2. 基本要求 必须保证两个交流 接触器不能同时工作,返回,KMF,KMR,3. 动作过程,接触器不能同时工作,返回,二、加互锁的正反转控制,正转时,SBR不起作用;反转时, SBF不起作用。从而避免两个接触器同时工作造成主回路短路。,KMF,SB1,KMF,SBF,FR,KMR,互锁作用:,主电路同前,返回,三、双重互锁的正反转控制,缺点:正转过程中要求反转,必须先按停 止按钮,然后才能按反转按钮。,返回,3、 行程控制,行程控制,就是当运动 部件到达一定行程位置时采 用行程开关来进行控制。,实质为电动机 的正反转控制,主电路与电动机的正反转电路相同,返回,1) 行程控制的基本原理,例:要求下图中的行车运动到A、B两处时能够自动停车。,主电路,返回,反向运行可同样分析,返回,2) 自动往复运动控制,行程开关采用复 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。,措施,在前面要求基础上,到达A、B处能自动返回。,返回,行程开关除用来控制电动机正反转外,还可实现终端保护、自动循环、制动等各项要求。,提示:,返回,时间继电器触点类型,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,常闭触点,常开触点,返回,4、时间控制,(一) 电动机Y起动控制,返回,起动时KM3、KM1工作,电动机接成Y形。,运行时KM2工作,电动机接成形。,返回,Y 起动控制电路,KM2,KT,KM3,KM1,KM2,KT,KM2,KM1,SB1,SB2,KM1,FR,KM3,KT,返回,Y 转换完成,使用了通电延时的时间继电器的两个触点:延时断开的常闭触点和瞬时闭合的常开触点,动作次序,Y起动,延时,KM1 通电,KM2 通电 KM3 断电,按SB2,返回,控制要求: 1. M1 起动后,M2才能起动 2. M2 可单独停,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。,控制电路,顺序控制电路(2):M1起动后,M2延时起动。,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?,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。,小结: 电动机的保护,电动机保护 的类型:,失压保护:采用继电器、接触器控制,短路保护:加熔断器,过载保护:加热继电器,A,B,C,KM,FU,QS,主 电 路,1、 失压保护,方法:采用继电器、接触器控制。,A',C',2、 短路保护,频繁起动 的电机:,异步电动机的起动电流 ( Is t)约为额定电流(IN)的 (57)倍。选择熔体额定电流 ( )时,必须 躲开起动电流,但对短路电流仍能起保护作用。通常用以下关系:,一般电机:,方法:加熔断器。,3、 过载保护,例一:运料小车的控制,设计一个运料小车控制电路,同时满足以下要求: 1. 小车启动后,前进到A地。然后做以下往复运动: 到A地后停2分钟等待装料,然后自动走向B。 到B地后停2分钟等待卸料,然后自动走向A。 2. 有过载和短路保护。 3. 小车可停在任意位置。,5. 控制电路综合举例,主电路,与电动机的正反转控制的主电路相同,热继电器过载保护,熔断器 短路保护,返回,控制电路,STa 、STb 为 A、B 两处的 行程开关,KTa 、KTb 为 时间继电器,KMF,FR,KMR,SB1,KMF,STa,KMR,KMR,KMF,STb,KTa,返回,该电路的问题:小车在两极端位置时,不 能停车。,动作过程,SBFKMF 小车正向运行 至A端撞STa KTa 延时2分钟 KMR 小车 反向运行至B端 撞STb KTb 延时2分钟 KMF 小车正 向运行如此往 反运行。,例二:工作台位置控制,起动后工作台控制要求:,工作台位置控制电路,A正转12,B反转34,A反转21,B正转43,工作台位置控制电路,该电路有何 问题?,电路的改进方法同前:,加中间继电器(KA),继电器、接触器控制电路读图和设计中应注意的问题:,小 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。,电器符号标注,刀闸 熔断器 按钮 接触器 热继电器 行程开关 时间继电器 中间继电器,QS FU SB KM FR ST KT KA,返回,结 束,第 2 章,

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