基于PLC的两台电动机顺序启动顺序停止控制设计2
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两台电机顺序启动顺序停止控制线路的设计与分析电机的启动和停止是电机控制系统中非常重要的一环,合理设计和有效控制电机的启动和停止过程,能够保证电机的正常运行,延长电机的使用寿命,提高电机工作的效率。
本文将针对两台电机的顺序启动和顺序停止进行设计和分析。
顺序启动是指多台电机按照一定的顺序逐个启动,以避免同时启动造成电网负荷过大,避免电机因电流冲击而过大导致损坏。
下面是一种常见的顺序启动控制线路设计方案:1.控制器设计针对顺序启动的控制,需要设计一个适用的控制器。
常见的控制器类型有PLC、单片机等,这里我们选用PLC控制器。
2.电源接线将交流供电线路连接到PLC控制器的电源输入端,保证PLC控制器正常工作。
3.输入信号接口设计考虑到启动、停止信号的输入,需要设计相应的接口。
可以设置三个按钮,一个是总启动按钮,一个是总停止按钮,一个是单台电机启停按钮。
总启动按钮和总停止按钮与PLC控制器相连,而单台电机启停按钮与对应电机相连。
4.输出信号接口设计启动顺序的控制是通过输出信号实现的。
通过PLC控制器输出相应的信号,触发电机的启动。
5.电机启动控制PLC控制器根据输入的启动信号,判断是否满足启动条件,如果满足则输出启动信号,触发相应电机的启动。
6.启动顺序控制顺序启动需要按照一定的顺序进行,可以通过PLC控制器输出的信号依次触发不同电机的启动。
7.电机停止控制当需要停止电机时,通过PLC控制器输出的停止信号,触发相应电机的停止。
顺序启动控制线路设计的关键在于PLC控制器的程序设计,需要根据具体的要求进行编程,实现按照指定顺序启动和停止电机的功能。
顺序停止是指多台电机按照一定的顺序逐个停止,以避免停止时电流冲击过大,防止电机受到损坏。
下面是一种常见的顺序停止控制线路设计方案:1.控制器设计顺序停止的控制同样需要设计一个适用的控制器,我们使用PLC控制器。
2.输入信号接口设计与顺序启动相似,需要设计相应的输入接口,可以设置一个总停止按钮和几个单台电机停止按钮。
拓展训练项目3 两台电动机顺起同停系统设计班级:姓名:
一、训练时间:120分钟
二、拓展训练任务:两台电动机顺序起动,同时停止系统设计
系统控制要求如下:
(1)按下起动按钮SB1,电动机M1起动,20s后,电动机M2起动。
(2)按下停止按钮SB2,两台电动机均停止运转。
(3)具有必要的短路和过载保护。
三、训练要求
(1)电路设计:根据任务,设计主电路和控制电路电路图,列出PLC控制I/O口(输入/输出)元件地址分配表;根据加工工艺,设计梯形图及PLC控制I/O口(输入/输出)按线图;根据梯形图,列出指令表。
(2)安装与接线:
①将熔断器、低压断路器、模拟板、按钮开关、接线端子排等元件装在配线板上。
②按PLC控制I/O口(输入/输出)按线图在模拟配线板上正确安装,元件在配线上布置要合
理,安装要准确、牢固。
(3)PLC键盘操作:将程序输入PLC可编程序控制器(或在计算机上进行动态仿真)。
(4)模拟调试,要达到设计要求。
(5)注意要正确使用工具和设备。
(6)写出安装调试(总结)报告
四、否定项说明:
违反安全、文明生产规定一项从总分中扣2分,发生重大事故者取消考核资格。
五、分配I/O点请根据输入/输出设,分配I/O点。
输入/输出设备及I/O点分配表
班级:姓名:六、系统电路图请设计出系统电路图。
七、系统梯形图请设计出系统梯形图。
八、质量评价表。
两台电机顺序启动顺序停止控制线路的设计与分析一、引言电机作为工业领域中最常见的动力装置之一,广泛应用于许多行业和领域。
在实际应用中,经常需要对电机进行顺序启动和顺序停止的控制,以确保系统的正常运行和安全操作。
本文将介绍两台电机顺序启动顺序停止控制线路的设计与分析,以及相关的电气原理和控制逻辑。
二、电气原理1.顺序启动控制线路顺序启动是指在启动过程中先启动其中一电机,然后再启动另一电机。
为了实现顺序启动,可以通过使用定时器、继电器、接触器等元件来实现。
2.顺序停止控制线路顺序停止是指在停止过程中先停止其中一电机,然后再停止另一电机。
为了实现顺序停止,可以通过使用定时器、继电器、接触器等元件来实现。
三、线路设计1.顺序启动控制线路设计顺序启动控制线路的设计需要考虑以下几个因素:(1)电机的额定电流和工作电压:根据电机的额定电流和工作电压来选择合适的继电器和接触器。
(2)电机的启动方式:电机的启动方式有直接启动、星角启动、自耦变压器启动等,选择合适的启动方式。
(3)控制方式:可以采用手动控制或自动控制,选择合适的控制方式。
(4)控制逻辑:根据电机启动的顺序和步骤,设计合理的控制逻辑。
2.顺序停止控制线路设计顺序停止控制线路的设计需要考虑以下几个因素:(1)停止方式:电机的停止方式有电流反馈停止、定时停止等,选择合适的停止方式。
(2)控制方式:可以采用手动控制或自动控制,选择合适的控制方式。
(3)控制逻辑:根据电机停止的顺序和步骤,设计合理的控制逻辑。
四、线路分析1.顺序启动控制线路分析顺序启动控制线路的工作原理是通过控制电路中的继电器和接触器的动作来实现电机的顺序启动。
当启动命令输入时,控制线路会按照预先设定好的逻辑顺序使电机依次启动。
在启动过程中,可以通过定时器来设定每一台电机的启动时间间隔,以实现精确控制。
2.顺序停止控制线路分析顺序停止控制线路的工作原理是通过控制电路中的继电器和接触器的动作来实现电机的顺序停止。
两台电机顺序启动顺序停止控制线路的设计及分析电机的顺序启动和顺序停止是一种常见的电动机控制方式,它可以确保电机系统在启动和停止过程中保持稳定和安全。
在这种控制方式下,电机通常按照一定的顺序启动和停止,以避免电源过载和系统电气冲击。
电机顺序启动控制线路通常由以下主要组成部分组成:1.电机控制开关:用于控制电机的启动和停止。
在顺序启动过程中,需要一个控制开关控制电机的启动顺序。
2.启动过载保护器:用于保护电机及电源设备。
在电机启动过程中,可能会出现电流过大的情况,启动过载保护器可以检测电流并在电流过大时切断电源,以保护电机和其他设备。
3.时间继电器:用于调控电机的启动时间间隔。
时间继电器可以设置不同的时间间隔来控制电机的启动顺序,以确保电机可以按照规定的顺序启动。
4.电源供应:提供电机启动所需的电源。
根据实际需求选择合适的电源供应方式,例如直流供电或交流供电。
电机顺序启动控制线路的设计步骤如下:1.确定电机的启动顺序:根据实际需求和系统要求,确定电机的启动顺序。
常见的启动顺序可以按照负载大小进行划分,例如从小负载到大负载循序启动。
2.设计电路图:根据电机的启动顺序,设计电路图。
在电路图中需要包括电机控制开关、启动过载保护器、时间继电器和电源供应等元件。
3.计算电流参数:根据电机的额定电流和系统要求,计算电流参数。
电流参数包括电机启动时的初始电流、负载电流和启动过程中的最大电流。
4.选择合适的元件:根据电流参数和系统要求,选择合适的元件。
例如,选择合适的电机控制开关和启动过载保护器等。
5.设计控制逻辑:根据电路图和系统需求,设计控制逻辑。
这个逻辑需要确保电机按照规定的顺序启动,并且能够及时切断电源以保护电机和其他设备。
6.测试和调试:在设计完电路之后,进行测试和调试。
测试和调试可以检验电路的可行性和正确性,以确保顺序启动控制线路的可靠性和稳定性。
电机顺序停止控制线路通常由以下主要组成部分组成:1.电机控制开关:用于控制电机的启动和停止。
目录摘要 (3)第一章绪论 (4)第二章课程设计的原理及选用器材的介绍 (5)2.1电动机的顺序启动/停止控制电路 (5)2.2电动机的选型 (6)2.3两台电动机顺序控制PLC方案的选择 (7)2.4熔断器的原理 (7)2.5继电器 (8)2.6常开常闭开关器的选择 (10)第三章工作原理 (12)3.1两台电动机的顺序启动/停止控制电路如下: (12)3.2工作过程: (12)3.3PLC控制两台电动机的顺序启动/停止 (13)第四章软件仿真 (15)基于GX-DEVELOPER和GX S IMULATOR6-C的仿真图 (15)课程设计的体会 (17)参考文献 (18)摘要本文介绍了基于电力拖动的2台电动机的顺序启动停止的设计方案。
我们运用其原理的思路是:用两套异步电机M1和M2,顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,我们使用了时间继电器,当按下SB1时,电动机M1会立即启动,而M2会延迟几秒启动。
当按下SB2时。
电动机M1会停止,而M2会延迟几秒钟停止。
同时我们还采用PLC进行控制。
本设计两台电动机的顺序启动/停止可以运用到生活的各个方面这也充分体现了PLC在当今社会对生活的重要之处。
本设计在顺序控制的基础上采用PLC对电动机的控制通过合理的选择和设计提高了电动机的控制水平使电动机达到了较为理想的控制效果。
根据顺序功能图的设计法联系到现实做出了本设计两台电动机顺序启动/停止控制的PLC系统设计。
关键词:继电器、PLC控制第一章绪论与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。
按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。
笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。
绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。
两台电机顺序启动顺序停止控制线路的设计及分析一、引言在工业控制领域,顺序启动顺序停止控制线路被广泛应用于控制多台电机的启动和停止。
通过合理的设计和分析,可以确保多台电机按照预定的顺序启动和停止,从而实现系统的安全和稳定运行。
本文将从顺序启动和顺序停止两个方面进行详细的设计和分析,以帮助读者深入理解顺序启动顺序停止控制线路的原理和应用。
1.基本思路顺序启动控制线路的设计思路是通过控制不同电机的启动延迟时间,使它们按照预定的顺序逐一启动。
一般来说,启动延迟时间越长的电机,越晚启动。
2.设计方案顺序启动控制线路的设计方案如下:(1)控制电路:使用多个继电器、定时器和接触器构成控制电路,实现电机的启动控制。
(2)启动延迟电路:通过给定不同电机的启动延迟时间来控制电机的启动顺序。
可以使用定时器电路来实现启动延迟。
(3)监控电路:监测电机的状态,一旦电机启动成功,则相应的监控电路会给出信号,控制下一个电机的启动。
3.系统分析定的顺序逐一启动。
这样可以避免电路过载等问题,从而保证整个控制系统的稳定性和安全性。
(2)优点分析:顺序启动控制线路的设计简单可行,使用常见的电器元件和控制器件,成本较低。
并且能够满足多电机启动的需求,广泛应用于工业控制领域。
(3)缺点分析:顺序启动控制线路需要预先设定电机的启动顺序,并且无法动态调整。
因此如果电机启动顺序需要调整,需要对控制电路进行重新设计。
1.基本思路顺序停止控制线路的设计思路是通过控制不同电机的停止延迟时间,使它们按照预定的顺序逐一停止。
一般来说,停止延迟时间越长的电机,越晚停止。
2.设计方案顺序停止控制线路的设计方案如下:(1)控制电路:使用多个继电器、定时器和接触器构成控制电路,实现电机的停止控制。
(2)停止延迟电路:通过给定不同电机的停止延迟时间来控制电机的停止顺序。
可以使用定时器电路来实现停止延迟。
(3)监控电路:监测电机的状态,一旦电机停止成功,则相应的监控电路会给出信号,控制下一个电机的停止。
PLC控制电机顺序启动停止
今天和大家分享一下两台电动机的顺序控制,控制要求如下;
两台电动机按M1,M2的顺序启动。
停止时按M2,M1的顺序停止。
即在启动时,只有当电机M1启动运转后,电动机M2才能启动运转。
在停止时,只有当电动机M2停止后电动机M1才能停止。
具体控制如下;按下电动机M1的启动按钮SB2,接触器KM1闭合并自锁,电动机M1启动运转,然后按下电动机M2的启动按钮SB4,接触器KM2闭合,电动机M2启动运转。
当需要电动机停止时,首先要按下电动机M2的停止按钮SB3,接触器KM2失电,5号线与7号线间接触器KM2的动合触点复位断开,在按下电动机的M1的停止按钮SB1,接触器KM1才能失电,电动机M1才能停止转动。
我们在看一下,用三菱FX2n plc是怎么实现这个功能的。
首先我们分配一下地址;
在看一下三菱FX2n的接线图。
看一下三菱的程序
这是我们用三菱plc来实现顺序控制的,在看一下用西门子200PLC来实现,硬件连接和软件程序编写是怎么的。
首先我们看一下地址分配;
看一下西门子的程序
通过这几个实例可以看出,每款plc虽然各有特点,但是编程的思路基本都是一样的,所以我认为学习编程最重要的还要学习编程的思路。
一个工程的完成都是平时一点一滴的积累。
自动化人永远在路上,同行们加油。
基于PLC的两台电动机顺序启动顺序停止控制设计1.引言在工业控制系统中,电动机的顺序启动和顺序停止非常重要。
控制两台电动机的顺序启动和顺序停止可以减少电网的冲击和电动机的损坏,提高电动机系统的可靠性和稳定性。
本文基于PLC(可编程逻辑控制器)设计了一种简单且可靠的两台电动机顺序启动顺序停止控制方案。
2.设计原理2.1电动机的顺序启动电动机的顺序启动是指先启动一个电动机,等待其达到稳定工作状态后再启动另一个电动机。
这是为了避免两个电动机同时启动导致电网电压下降和电动机的旋转矩过大。
常用的顺序启动方法是使用时间继电器或PLC控制两个电动机。
2.2电动机的顺序停止电动机的顺序停止是指先停止一个电动机,等待其停止后再停止另一个电动机。
这是为了防止电动机停止后反向旋转导致设备损坏。
通常使用接触器或PLC实现电动机的顺序停止。
3.方案设计3.1硬件设计本方案使用PLC作为核心控制器,使用接触器作为电动机的主控开关。
具体系统硬件设计如下:-PLC:选择一款适合的PLC,具备足够的输入输出口和对时间的控制功能。
-电动机:选用两台功率相同的电动机,安装适当的行业标准的电气保护装置。
-接触器:使用两个接触器,分别控制两个电动机的启动和停止。
3.2软件设计PLC编程软件常用的有Ladder Diagram(梯形图)和SFC(顺序功能图)等。
本方案使用Ladder Diagram进行编程,具体步骤如下:3.2.1顺序启动-声明两个变量M1和M2,分别代表电动机1和电动机2- 设置一个启动按钮START,当按下启动按钮时,M1置true,电动机1启动。
- 设置一个延时定时器T1,当M1为true时开始计时。
- 当定时器T1达到设定时间后,M2置true,电动机2启动。
-监测电动机1和电动机2的运行状态,当两台电动机均达到稳定状态时,顺序启动完成。
3.2.2顺序停止- 设置一个停止按钮STOP,当按下停止按钮时,M2置false,电动机2停止。
电气控制技术课程设计两台电机顺序起动与停止控制专业班级:姓名:学号:完成时间:目录摘要 (3)第一章绪论 (4)第二章课程设计的原理及选用器材的介绍 (5)2.1电动机的顺序启动/停止控制电路 (5)2.2电动机的选型 (8)2。
3两台电动机顺序控制PLC方案的选择 (9)2。
4熔断器的原理 (9)2.5继电器 (10)2.6常开常闭开关器的选择 (12)第三章工作原理 (13)3。
1两台电动机的顺序启动/停止控制电路如下: (13)3。
2工作过程: (14)3。
3PLC控制两台电动机的顺序启动/停止 (15)课程设计的体会 (16)参考文献 (18)摘要本文介绍了基于电力拖动的2台电动机的顺序启动停止的设计方案。
我们运用其原理的思路是:用两套异步电机M1和M2,顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,我们使用了时间继电器,当按下SB1时,电动机M1会立即启动,而M2会延迟几秒启动。
当按下SB2时。
电动机M1会停止,而M2会延迟几秒钟停止。
同时我们还采用PLC进行控制.本设计两台电动机的顺序启动/停止可以运用到生活的各个方面这也充分体现了PLC在当今社会对生活的重要之处。
本设计在顺序控制的基础上采用PLC对电动机的控制通过合理的选择和设计提高了电动机的控制水平使电动机达到了较为理想的控制效果. 根据顺序功能图的设计法联系到现实做出了本设计两台电动机顺序启动/停止控制的PLC系统设计。
关键词:继电器、PLC控制第一章绪论与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。
按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。
笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。
绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接.调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
电气控制技术课程设计两台电机顺序起动与停止控制专业班级:姓名:学号:完成时间:目录摘要 (3)第一章绪论 (4)第二章课程设计的原理及选用器材的介绍 (5)2.1电动机的顺序启动/停止控制电路 (5)2.2电动机的选型 (8)2.3两台电动机顺序控制PLC方案的选择 (9)2.4熔断器的原理 (9)2.5继电器 (10)2.6常开常闭开关器的选择 (12)第三章工作原理 (14)3.1两台电动机的顺序启动/停止控制电路如下: (14)3.2工作过程: (14)3.3PLC控制两台电动机的顺序启动/停止 (15)课程设计的体会 (17)参考文献 (18)摘要本文介绍了基于电力拖动的2台电动机的顺序启动停止的设计方案。
我们运用其原理的思路是:用两套异步电机M1和M2,顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,我们使用了时间继电器,当按下SB1时,电动机M1会立即启动,而M2会延迟几秒启动。
当按下SB2时。
电动机M1会停止,而M2会延迟几秒钟停止。
同时我们还采用PLC进行控制。
本设计两台电动机的顺序启动/停止可以运用到生活的各个方面这也充分体现了PLC在当今社会对生活的重要之处。
本设计在顺序控制的基础上采用PLC对电动机的控制通过合理的选择和设计提高了电动机的控制水平使电动机达到了较为理想的控制效果。
根据顺序功能图的设计法联系到现实做出了本设计两台电动机顺序启动/停止控制的PLC系统设计。
关键词:继电器、PLC控制第一章绪论与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。
按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。
笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。
绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。
调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
在这种情况的要求下,将电动机的转动规律设计清楚显得尤为重要。
电力拖动基础课程设计是电气工程及其自动化专业领域重要的实践环节之一,主要以小型实用性电力拖动系统的软、硬件设计为主。
本设计是根据顺序控制设计法对电动机进行顺序启动/停止控制。
第二章课程设计的原理及选用器材的介绍2.1电动机的顺序启动/停止控制电路下图为主电路:图2.1 主电路工作流程如下图:图2.2 工作流程图开始 按下SB1 常开触点KM1得电闭合,KT1延时闭合,M1启动10s 后,KT1闭合,KM2得电闭合,M2启动按下SB2 常闭KM3得电断开,M1停止,KT2延时 10s 后,KT2断开,M2停止 结束元器件布置图:2.2 电动机的选型电动机的选用首先要了解电动机的机械负载特性根据机械负载的类型和特性来选择电动机的额定容量、额定转速、额定电压以及型式。
要为某一生产机械选配一台电动机首先要合理选择电动机的功率。
通常根据生产机械负载的需要来选择电动机的功率同时还要考虑负载的工作制问题也就是说所选的电动机应适应机械负载的连续、短时或间断周期工作性质。
功率选用时不能太大也不能太小。
选小了保证不了电动机和生产机械的正常工作选大了虽然能保证正常运行但是不经济电动机容量不能被充分利用而且电动机经常不能满载运行使得效率和功率因数不高。
其次根据电源电压条件要求所选用的电动机的额定电压与频率同供电电源电压与频率相符合。
电动机的转速一定要按生产机械铭牌上的要求选择否则可能改变生产机械的性能。
此外电动机的结构、防护、冷却和安装形式应适应使用环境条件的要求并且要力求安装、调试、检修方便以保证电机能安全可靠的运行。
2.3两台电动机顺序控制PLC方案的选择可编程序控制器实施控制其实质就是按一定算法进行输入输出变换并将这个变换与以物理实现。
输入输出变换、物理实现可以说是PLC实施控制的两个基本点同时物理实现也是PLC与普通微机相区别之处其需要考虑实际控制的需要应能排除干扰信号适应于工业现场输出应放大到工业控制的水平能为实际控制系统方便使用所以PLC采用了典型的计算机结构主要是由微处理器CPU、存储器RAM/ROM、输入输出接口I/O电路、通信接口及电源组成。
顺序控制是为了满足生产需要而逐渐发展起来的。
FX2N型PLC是PLC发展成熟后的小型控制器产品。
之前PLC与简易控制器曾并存过一段时间后来由于技术的提高和应用的推动PLC的品种逐渐增多、适应面更为广泛PLC取得了绝对的优势。
三菱FX_2N系列可编程控制器是小型化高速度高性能的产品是FX系列中最高档次的超小型程序装置。
除输入出1625点的独立用途外还可以适用于在多个基本组件间的连接模拟控制定位控制等特殊用途是一套可以满足多样化广泛需要的PLC。
它具有如下特点:1 系统配置既固定又灵活在基本单元上连接扩展单元或扩展模块可进行16--256点的灵活输入输出组合。
2 备有可自由选择丰富的品种7 可选用16/32/48/64/80/128点的主机可以采用最小8点的扩展模块进行扩展。
可根据电源及输出形式自由选择。
3 令人放心的高性能程序容量:置800步RAM可输入注释可使用存储盒最大可扩充至16k步。
2.4熔断器的原理熔断器也被称为保险丝,是一种利用热效应原理工作的电流保护电器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。
它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。
熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。
熔断器(实物如图2.1)是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。
熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
熔断器是一种过电流保护器。
熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。
使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。
以金属导体作为熔体而分断电路的电器,串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,熔体自身将发热而熔断,从而对电力系统、各种电工设备以及家用电器都起到了一定的保护作用。
具有反时延特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。
因此,在一定过载电流围至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。
熔断器主要由熔体、外壳和支座3 部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。
2.5继电器电磁继电器(如图2.2)一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。
这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。
它的种类很多,有空气阻尼型、电动型和电子型等。
在交流电路中常采用空气阻尼型时间继电器,它是利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作的。
它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成。
时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。
空气阻尼型时间继电器的延时围大(有0.4~60s和0.4~180s两种),它结构简单,但准确度较低。
当线圈通电(电压规格有ac380v、ac220v或dc220v、dc24v等)时,衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动作触点接通或断开。
但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜,当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹,上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。
经过一定时间,活塞杆下降到一定位置,便通过杠杆推动延时触点动作,使动断触点断开,动合触点闭合。
从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。
延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。
吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。
空气经出气孔被迅速排出。
主要作用:继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:1)扩大控制围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
2.6常开常闭开关器的选择按钮开关:一种短时接通或断开小电流电路的电器,它不直接控制主电路的通断,而在控制电路中发出手动“指令”去控制接触器、继电器等电器,再由它们去控制主电路,故称“主令电器”。
按钮开关的结构以及符号如图2.3 (1)按钮开关的结构按钮开关的结构:由按钮帽、复位弹簧、固定触点、可动触点、外壳和支柱连杆等组成。
常开触头(动合触头):是指原始状态时(电器未受外力或线圈未通电),固定触点与可动触点处于分开状态的触头。
常开(动合)按钮开关,未按下时,触头是断开的,按下时触头闭合接通;当松开后,按钮开关在复位弹簧的作用下复位断开。
在控制电路中,常开按钮常用来启动电动机,也称启动按钮。
常闭(动断)按钮开关与常开按钮开关相反,末按下时,触头是闭合的,按下时触头断开;当手松开后,按钮开关在复位弹簧的作用下复位闭合。
常闭按钮常用于控制电动机停车,也称停车按钮。
复合按钮开关:将常开与常闭按钮开关组合为一体的按钮开关,即具有常闭触头和常开触头。
未按下时,常闭触头是闭合的,常开触头是断开的。