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时间:2018-01-01
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1、浅谈继电—接触器电气控制电路 【摘要】电气控制系统最初都是由继电器、接触器、开关、按钮等这些最基本的电器元件构成的普通系统。本文将分析如何利用它们构成电气控制系统、常见的控制线路,同时介绍线路的分析方法、安装方法及要求等知识。为进一步学习更复杂、更先进的控制技术做好技术储备。【关键词】继电-接触器电气控制继电-接触器电气控制电路是以接触器和继电器为主要电气元件,用导线将其按一定规律连接起来构成的控制电路,是最早也是最基本的控制电路,在许多更先进的控制技术不断涌现的今天,仍然有大量的、控制要求较简单
2、的设备使用这种电路,而且,所有的先进的电气控制系统都是以这种控制电路为基础而构成的,因此,扎实地掌握继电-接触器控制技术的相关知识和技能,是进一步学习PLC、数字控制等先进控制技术的必要前提。电气基本控制电路种类繁多,但基本上可以归纳为两大类:按联锁规律构建的电路和按控制变量规律构建的电路。本节先介绍前一类电路。联锁就是指电路中各电器元件及各个线路之间采用自锁或互锁的方式进行连接,以实现控制目的方法。1启动、停止控制7图2-2-1所示为三相异步电动机单向全压启动、停止控制线路,这是一个以“自锁”方式
3、实现控制的线路。线路由主电路和控制回路两部分组成,主电路由刀开关QS、熔断器FU、接触器KM的主触点、热继电器FR的热元件和电动机M构成。控制回路由常闭触点FR、停止按钮SB1、启动按钮SB2、接触器线圈KM和常开触点KM组成,这也是最典型启动、停止控制线路。1.1“自锁控制”的原理启动时,合上QS,按下按钮SB2,则KM线圈有电,接触器KM吸合,主触点闭合后,电动机接通电源开始全压启动,同时,KM的辅助常开触点也闭合,使KM吸引线圈经两条路通电。这样,当松手SB2复位跳开时,KM线圈照样通电处于吸
4、合状态,使电动机进入正常运行。这种靠接触器自身的触点保持通电的现象称为自锁。停止时,按下停止按钮SB1,KM线圈断电释放,则KM的主触点断开电源,电动机自停车到转速为零,同时辅助常开触点也断开,控制回路解除自锁,所以,松开SB1后,控制回路也不能再自行启动。图2-2-1三相异步电动机单向全压启停控制1.2电路中的安全保护措施(1)短路保护。熔断器FU是作为主电路短路保护用的,当电路出现瞬间过大电流时,熔断器便熔断,从而切断电路。7(2)过载保护。热继电器FR是作为过载保护用的,当电路出现较大电流并持
5、续较长时间,达到FR的设定值时,FR动作,常闭触点断开,接触器KM线圈失电跳开,主触点KM断开主电路,电动机停止运转,实现了对电动机的保护。(3)欠压和失压保护。接触器本身可以实现欠压和失压保护,当电源电压低到一定程度或失电,接触器KM就会释放,主触点把主电路断开,电动机停止运转;如果此时电压再恢复,由于控制电路已失去自锁,电动机不能自行启动;只有操作人员再次按下启动按钮SB2,电动机才会重新启动,这又叫零压保护。欠压保护可以避免电动机在低压下运行损坏电动机。零压保护一方面可以避免多台电动机同时启动
6、造成电源电压严重下降;另一方面防止电动机自行再启动而可能造成的设备和人身事故。2正反向工作控制各种生产机械常常要求具有上下、左右、前后等相反方向的运动,这就要求电动机能正反向工作。如图2-2-2所示,这是三相异步电动机利用正反向接触器改变定子绕组相序来实现正反向工作的线路,其中用到了“互锁”控制方式。图2-2-2三相异步电动机正反向工作的控制线路7(a)图所示控制回路,按下SB2,接触器KM1得电吸合,主触点接通主电路,电动机运转。如按下SB3,接触器KM2得电吸合,主触点接通主电路,电动机也运转,
7、只是L1和L3对调后接入,电动机定子绕组的相序发生改变,旋转磁场反向,电动机反转。这种电路可以实现电动机的正反转控制,但如果同时按下SB2和SB3时,接触器KM1和KM2将同时吸合,则L1和L3两相将会短路,所以,这种电路在实际中是绝对禁止使用的。(b)图所示控制回路,在(a)图的基础上,将其中一个接触器的常闭辅助触点串接入另一个接触器线圈电路中,则任一接触器线圈先带电后,即使按下相反方向按钮,另一接触器也无法得电,这种联锁通常称为“互锁”,即二者互相制约的关系。这种电路不但可以实现电动机正反向工作
8、控制,而且也不会发生短路,因此,是最常用的一种电路。(c)图所示电路,是在(b)图电路的基础上,将两个启动按钮的常闭触点串接入对方接触器线圈电路,实现了按钮“互锁”,这种电路叫做“双重互锁”,能实现正反向快速转换,不需要按停止按钮这个操作环节。但电动机正反转转换过快,势必出现反接制动,大大加大线路中的电流,因此,这种电路只适合小容量、轻载运行的电动机控制。3按顺序工作控制7生产实践中常要求各种运动部件之间能够实现按顺序工作。例如车床主轴转动时要求油泵先给齿轮箱供油润滑
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