电气控制技术在工业生产中的应用

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1、电气控制技术在工业生产中的应用姓名:左改兵班级:机制093学号:3090101308指导老师:周力16电气控制技术在工业生产中的应用摘要电气控制技术是一门多学科交叉的技术,是实现工业生产自动化的重要技术手段。随着科学技术的不断发展,特别是计算机和网络技术的应用,以及新型控制策略的出现,使电气控制系统从控制结构到控制理念均发生了根本的变化。系统介绍先进科学技术的成果在工业生产中的应用以及电气控制系统的发展方向。关键词继电器PLC可编程控制器引言电气控制技术是随着科学技术的不断发展、生产工艺不断提出新的要求而得到迅速发展的.从最早的手动控制发展到自动控制,从简单的控制设备发展到复杂的控

2、制系统,从有接触的硬接线继电器控制系统发展到以计算机为中心的软件控制系统。现代电气控制技术综合应用了计算机、自动控制、电子技术、精密测量等许多先进的科学技术成果。第一章:继电器控制系统一:继电接触器控制电路组成的基本规律1:自锁与互锁2:点动及连续运转3:多地连锁控制4:顺序控制5:自动循环用开关直接启动电动机图16三相异步电动机单向运转控制电路“启-保-停”16工作过程左图为主电路。工作时,合上刀开关QS,三相交流电经过QS,熔断起FU接触器KM主触点,热继电器FR至三相交流电动机。图(a)为最简单的点动控制线路。起动按钮SB没有并联接触器KM的自锁触点,按下SB,KM16线圈通

3、电,松开按钮SB时,接触器KM线圈又失电,其主触点断开,电动机停止运转。图(b)是带手动开关SA的点动控制线路。当需要点动控制时,只要把开关SA断开,由按钮SB2来进行点动控制。当需要正常运行时,只要把开关SA合上,将KM的自锁触点接入,即可实现连续控制。图(c)中增加了一个复合按钮SB3来实现点动控制。需要点动运行时,按下SB3点动按钮,其常闭触点先断开自锁电路,常开触发后闭合接通起动控制电路,KM接触器线圈得电,主触点闭合,接通三相电源,电动机起动运转。当松开点动按钮SB3时,KM线圈失电,KM主触点断开,电动机停止运转。若需要电动机连续运转,由停止按钮SB1及起动按钮SB2控

4、制,接触器KM的辅助触点起自锁作用。二:电气控制电路中常用的保护环节短路保护、过电流保护、热保护、零电压和欠电压保护、弱磁保护及超速保护等。一、短路保护(1)熔断器保护较适用于动作准确度不高和自动化程度较差的系统中,如小容量的笼型异步电动机及小容量的直流电机。(2)过电流保护或低压断路器保护线圈的动作电流可按下式计算。IsK=1.2IsT,式中Isk为过电流继电器或低压断路器的动作电流;IsT为电动机的启动电流。为了能切断短路电流,接触器触点的容量不得不加大。二、过电流保护不正确启动和过大的负载转矩常常引起电动机产生很大的过电流,由此引起的过电流一般比短路电流小。过大的冲击负载,使

5、电动机流过过大的冲击电流以致损坏电动机的换向器。同时,过大的电动机转矩也会使机械传动部件受伤因此要瞬时切断电源。在电动机运行中,产生过电流比发生短路的可能性更大,特别是在频繁启动和正反转的重复短时工作制的电动机。过电流保护通常用在限流启动的直流电动机与绕线式异步电动机中。三、热保护:为了防止电动机因长期超载运行导致电机绕组的温升超过允许值而损坏,所以要采取热保护。特点:负载电流越大,电器动作时间越快,但又不应受电机启动电流的影响而误动作,通常用得最多的为热继电器。由于热惯性的关系,热继电器不会受电动机短时过载冲击电流或短路电流的影响而瞬时动作。当电路中有8~10倍额定电流通过时,热

6、继电器需l一3s才动作,这样在热继电器未动作之前,能使热继电器的发热元件和电路中的其他设备已烧毁,所以在使用热继电器作热保护的同时,还必须装有熔断器或过电流继电器的短路保护装置。熔体额定电流不超过4倍热继电器热元件额定电流。而过电流继电器的动作电流不应超过6—7倍热继电器发热元件的额定电流。热继电器发热元件的额定电流等于电动机额定电流。如果电动机的环境温度比继电器的环境温度高15—25‘C,则选用额定电流小一号的发热元件;如电动机的环境温度比继电器的环境温度低15—25℃,则要选用大一号的发热元件。16四、零电压和欠电压保护:在电动机正常工作时,如果因为电源电压的消失使电动机停转,

7、那么在电源电压恢复时电动机就可能自动启动,电动机的自启动可能造成人身事故或设备事故。对电网来说,许多电动机自启动会引起不允许的过电流及电压降。防止电压恢复时电动机自启动的保护叫零压保护。在电动机运转时,电源电压过分地降低会引起电动机转速下降,甚至停转。同时,在负载转矩一定时,电流就会增第二章PLC在工业中的应用1、PLC简介  PLC是可编程控制器(ProgrammableLogicController)的英文缩写。上世纪60年代末,美国通用汽车公司为了汽车工业发展的

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