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时间:2021-04-19
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1、电气控制线路的设计(技师培训)电气控制线路的设计及优化培训大纲:1电气控制线路设计的主要内容2电气控制线路的设计3电气控制线路设计的基本规律大纲:继电器接触器电控线路设计方法,包括设计内容、一般程序、设计原则、设计方法和步骤,电控系统的安装、调试方法。基本任务:根据控制要求,设计、编制出设备制造和使用维修过程中所必须的图纸、资料,包括电气原理图、元件布置图、电气安装接线图、电气箱图及控制面板等,编制外购件目录、单台消耗清单、设备说明书等资料。一、以电机控制系统为例说明设计任务1.1原理设计内容1.拟定电气设计任务书(技术条件);2.确定电力拖动方案(电气传动形
2、式)及控制方案;3.选择电动机,包括类型、电压等级、容量及转速,并选择出具体型号;4.设计电气控制原理框图,包括主电路、控制电路和辅助控制电路,确定各部分间关系,拟订各部分技术要求。③利用二极管的单向导电性减少触点数目。见图4-3示.④利用逻辑代数的方法减少触点数目。如图4-4(a)示.图4-3利用二极管简化控制电路图4-4利用逻辑代数减少触点(4)尽量缩短连接导线的数量和长度设计时,应根据实际情况,合理考虑并安排电气设备和元件的位置及实际连线,使连接导线数量最少,长度最短。图4-5中,图(a)接线不合理,从电气柜到操作台需4根导线。图(b)接线合理,从电气柜
3、到操作台只需3根导线。注意:同一电器的不同触点在线路中应尽可能具有公共连接线。以减少导线段数和缩短导线长度,如图4-6示.图4-5线路的合理连接图4-6节省连接导线的方法(5)线路工作时,除必要的电器元件必须通电外,其余尽量不通电以节约电能。如图4-7示.2.2保证电控线路工作可靠最主要的是选择可靠的电器元件。同时,设计时要注意几点:(1)正确连接电器元件的触点图4-7减少通电电器的线路图4-8触点的正确连接同一电器元件的常开和常闭触点靠得很近,如果分别接在电源不同相上,当触点断开产生电弧时,可能在两触点间形成飞弧造成电源短路。图4-8(a)中SQ的接法错误,
4、应改成图4-8(b)形式.(2)正确连接电器线圈①在交流线路中,即使外加电压是两个线圈额定电压之和,也不允许两个电器元件的线圈串联,如图4-9(a)示。若需两个电器同时工作,其线圈应并联连接,如图4-9(b)示.图4-9线圈的正确连接图4-10电磁铁与继电器线圈的连接②两电感量相差悬殊的直流电压线圈不能直接并联,如图4-10(a)示。解决办法:在KA线圈电路中单独串接KM的常开触点,如图4-10(b)示。(3)避免出现寄生电路线路工作时,发生意外接通的电路称为寄生电路。寄生电路破坏电器元件和控制线路的工作顺序或造成误动作。见图4-11(a).解决办法:将指示灯
5、与其相应的接触器线圈并联,如图4-11(b)示。(4)应尽量避免许多电器依次动作才能接通另一电器的现象。图4-1l防止寄生电路(5)在可逆线路中,正反向接触器间要有电气联锁和机械联锁。(6)线路应能适应所在电网的情况,并据此决定电动机起动方式是直接起动还是间接起动。(7)应充分考虑继电器触点的接通和分断能力。若要增加接通能力,可用多触点并联;若要增加分断能力,可用多触点串联。2.3保证电控线路工作的安全性应有完善的保护环节,保证设备安全运行。常用有短路、过流、过载、失压、弱磁、超速、极限保护等。(1)短路保护强大的短路电流容易引起各种电气设备和元件的绝缘损坏及
6、机械损坏。因此,短路时应迅速可靠地切断电源。采用熔断器作短路保护的电路见图4-12。也可用断路器(自动开关)作短路保护,兼有过载保护功能。(2)过电流保护图4-12熔断器短路保护不正确的启动和过大的负载引起电动机很大的过电流;过大的冲击负载引起电动机过大的冲击电流,损坏电动机换向器;过大的电动机转矩使生产机械的机械传动部分受到损坏。采用过电流继电器的保护电路见图4-13(a),继电器动作值一般整定为电动机启动电流的1.2倍。用于笼型电动机直接启动的过流保护见图4-13(b).图4-13过电流保护(3)过载保护电动机长期过载运行,其绕组温升将超过允许值,损坏电动
7、机。多采用具有反时限特性的热继电器进行保护,同时装有熔断器或过流继电器配合使用。如图4-14示。图(a)适于三相均衡过载的保护。图(b)适于任一相断线或三相均衡过载的保护。图(c)为三相保护,能可靠地保护电动机的各种过载。图(b)和图(c)中,如电动机定子绕组为三角形联接,应采用差动式热继电器。图4-14过载保护图4-15失压保护(4)失压保护防止电压恢复时电动机自行起动的保护称为失压保护。通过并联在启动按钮上接触器的常开触点(图4-15(a)),或通过并联在主令控制器的零位常开触点上的零压继电器的常开触点(图4-15(b)),来实现失压保护。(5)弱磁保护直
8、流并励电动机、复励电动机在励磁减弱或消
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