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时间:2020-09-29
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1、第三章电气控制线路的设计3.3常用电器元件的选择3.3.1接触器的选择3.3.2电磁式继电器的选择3.3.3热继电器的选择3.3.4时间继电器的选择3.3.5主令电器的选择3.3.6熔断器的选择3.3.7自动空气开关的选择3.4电气控制线路设计举例3.4.1电气控制线路的设计方法3.4.2电气控制线路设计实例第三章电气控制线路的设计设计方法:1.一般设计法:经验设计法,根据生产工艺要求,利用已知的各种典型的控制环节直接设计要求的控制线路。要求:设计人员熟悉大量的控制线路;掌握多种典型的控制线路的设计资料;
2、具有丰富的设计经验。2.逻辑设计法:将控制电路中的各种低压电器的通与断、闭合与断开等都看成逻辑变量,并用逻辑函数关系式表示,然后通过简化再绘制相应的控制线路。特点:设计方法难度大,设计过程复杂。3.1电气控制线路设计的一般原则原则:1、最大限度满足机械和工艺要求,2、保证控制线路工作安全、可靠,3、控制线路经济、简单,4、设置必要的保护环节3.1.1最大限度满足机械和工艺要求电气控制线路是为整个生产机械和工艺过程服务的,需要满足生产机械的工艺要求、工作过程、工作方式以及生产机械所需要的保护等3.1.2保证
3、控制线路工作安全、可靠a、电器元件的选择1.保证控制线路工作的安全和可靠,2.控制线路力求简单、经济。①在交流控制线路中,不能串联接入两个电器线圈,即使外加电压是两个线圈额定电压之和也不允许。因为每个线圈上所分配的电压与线圈阻抗成正比,两个电器动作总有先后,先吸合的电器磁路先闭合,其阻抗比没吸合的电器大,电感显著增加,线圈上的电压也相应增大,故没吸合电器的线圈的电压达不到吸合值。同时电路电流将增加,有可能烧毁线圈。因此两个线圈需同时动作时,线圈应并联连接。K1K2KMb.正确连接电器的线圈②电感量相差悬殊
4、的两个电器线圈,也不要并联连接。图中直流电磁铁YA与继电器K并联,在接通电源时可正常工作,但在断开电源时,由于电磁铁线圈的电感比继电器线圈的电感大得多,所以断电时,继电器很快释放,但电磁铁线圈产生的自感电动势可能使继电器又吸合一段时间,从而造成继电器的误动作。解决方法可备用一个接触器的触点来控制。③在设计控制电路时,电器线圈的一端应接在电源的同一端(如图所示)。继电器、接触器以及其它电器的线圈一端统一接在电源的同一侧,使所有电器的触点在电源的另一侧。这样当某一电器的触点发生短路时,不致引起电源短路。同时也
5、为安装接线方便。SQSQKKM同一电器的常开触头和常闭触头位置靠得很近,不能分别接在电源的不同相上。以免在触头断开时很可能形成电弧,造成电源短路。c.正确连接电器触头K1K2SQSQSQSQK1K2限位开关的触头连接不正确d.线路中应尽量减少多个电器元件一次动作后才能接通另一个元件,提高工作的可靠性。e.电器线圈回路不能串接自身的动断触头f.防止寄生电路控制线路在工作中出现意外接通的电路叫寄生电路。寄生电路会破坏线路正常的工作,造成误动作。g.应考虑电器触头的接通和分断能力。若容量不够,可在线路中增加中间
6、继电器,或增加线路中触头数目。增加接通能力用多触头并联连接;增加分断能力则用多触头串联连接。h.在频繁操作的可逆线路中,正反向接触器之间不仅要有电气互锁,还要有机械互锁。i.应考虑电器触头的“竞争”问题。同一继电器的常开触头和常闭触头有“先断后合”型和“先合后断”型。如果触头的动作先后发生“竞争”的话,电路工作则不可靠。j.设计的电路要适应所在电网情况。根据电网容量的大小、电压、频率的波动范围以及允许的冲击电流值等决定电动机的起动方式(直间接起动)。3.1.3在满足生产工艺要求的前提下,控制线路力求经济、
7、简单。(1)尽量减少触头的数目。当控制的支路数较多,而触点数目不够时,可采用中间继电器增加控制支路的数量。(2)尽量减少连接导线。设计控制电路时,应考虑电器元件的实际位置,尽可能地减少配线时的连接导线,如图a是不合理的。按钮一般是装在操作台上,而接触器则是装在电器柜内,这样接线就需要由电器柜二次引出连接线到操作台上,所以一般都将起动按钮和停止按钮直接连接,就可以减少一次引出线,如图b所示。SB1SB2KMKMSB1SB2KMKM(3)控制线路在工作时,除必要的电器元件必须长期通电外,其余电器应尽量不长期通
8、电,以延长电器的使用寿命和节约电能。(4)应尽量缩减电器元件的数量,要采用标准件,并尽可能选用相同型号。3.1.4设置必要的保护环节a.短路保护电路发生短路时的危害,短路电流会引起电气设备绝缘损坏和产生强大的电动力,使电动机和电路中的各种电气设备产生机械性损坏,图a为采用熔断器作短路保护的电路。图b为采用断路器作为短路保护和过载保护的电路。若主电动机容量较小,主电路中的熔断器可同时作为控制电路的短路保护若主电动机容量较大,则控
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