继电接触器控制系统ppt课件

上传人:钟*** 文档编号:1509832 上传时间:2019-10-23 格式:PPT 页数:44 大小:906.50KB
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资源描述
,第十一章 继电-接触器控制系统,1,第十一章 继电器与接触器控制,11.1 低压电器简介 11.2 三相异步电动机的基本控制电路 11.3 电动机的行程控制 11.4 时间控制电路 11.4 顺序控制电路,2,低压 电器,配电 电器,控制 电器,开关 熔断器 ,接触器 继电器 起动器 ,时间继电器 热继电器 ,11.1 低压电器简介,3,11.1.1 手动电器 一、刀闸开关,控制对象: 380V, 5.5kW 以下小电机,考虑到电机较大的起动电流,刀闸的额定电流值应如下选择:(35)倍的异步电机额定电流,4,二、组合开关,组合开关又叫转换开关 主要用于接通或切断电路换接电源、控制小型电动机的起、停、正反转等电路。,5,三、控制按钮,6,右图所示电路是用 组合开关起停电动 机的接线图。随着 转动手柄停留的位 置不同,它可以随 时同时断开或接通 部分电路。,下图所示电路是按钮结构示意图。,8,1. 熔断器,异步电机的起动电流 Ist=(57) 额定电流,11.1.2 自动电器,9,熔断器主要作短路或过载保护用,串联在被保护的线路中。线路正常工作时如同一根导线,起通路作用;当线路短路或过载时熔断器熔断,起到保护线路上其他电器设备的作用。 选择熔体额定电流的方法如下: (1)电灯支线的熔体:熔体额定电流支线上所有电灯的工作电流之和。 (2)一台电动机的熔体:熔体额定电流电动机的起动电流2.5 如果电动机起动频繁,则为:熔体额定电流电动机的起动电流(1.62) (3)几台电动机合用的总熔体:熔体额定电流=(1.52.5)容量最大的电动机的额定电流+其余电动机的额定电流之和,10,作用:可实现短路、过载、失压保护。,2、自动空气断路器(自动开关),工作原理:过流时,过流脱扣器将脱钩顶开,断开电 源;欠压时,欠压脱扣器将脱钩顶开,断开电源。,11,3、 行程开关,用作电路的限位保护、行程控制、 自动切换等,以实现对机械运动的电气控制。,12,4、 交流接触器,它不仅能接 通和切断电路,而且具有零电压保护、控制容量大、适用于远距离控制和频繁动作的优点。,13,接触器有关符号:,接触器辅助触头用于控制电路 (流过的电流小,无需加灭弧装置),14,简单的接触器控制,特点:小电流控 制大电流。,15,5、 继电器,继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,接触器 的主触头可以通过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。,16,功能:过载保护,结构:,工作原理:,发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被烤热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,扣板被弹簧拉回,常闭触头断开。,6、 热继电器,17,热继电器的符号,串联在主电路中,串联在控制电路中,18,7、空气式时间继电器的工作原理,19,线圈通电 衔铁吸合(向下) 连杆动作 触头动作,动作过程,它是利用空气阻尼作用而达到动作延时的目的。它分通电延时和断电延时两种。通电延时如上图所示。而断电延时则如下图所示。其主要区别在于结构中济电器铁心的安装。只是倒装一下即可。,20,21,时间继电器触头类型,瞬 时 动 作,延 时 动 作,22,电机起动、停车(点动、连续运行、多地点控制、顺序控制等) 11.2.1 简单的起停控制,11.2 三相异步电动机的基本控制电路,23,1. 点动控制电路,24,控制原理,三相异步电动机的点动控制电路如上图所示,合上开关Q,三相电源被引入控制电路,但电动机还不能起动。安下电钮SB,接触器KM线圈通电,衔铁吸合,常开主触头接通,电动机定子接入三相电源起动运转。松开按钮SB接触器KM线圈断电,衔铁松开,常开主触头 断开,电动机停转。,25,2. 异步机的直接起动控制电路,26,电流成回路,一般 只要接两相就可以了。,异步机的直接起动 + 过载保护,27,例如:甲、乙两地同时控制一台电机,方法:两起动按钮并联;两停车按钮串联。,3. 多地点控制,28,以下控制电路能否实现即能点动、 又能连续运行,不能点动!,思考,因为按下SB, KM线圈加电 常开辅助触点 闭合,松开SB 线圈KM继续有 电,电机继续 运转。,29,11.2.2 电机的正反转控制,KMF,FU,Q,FR,30,缺点 (1) 该电路必须先停车才能由正转到反转或由反转到正转。 (2) SBF和SBR不能同时按下,否则会造成短路!,反转。,电机停转。,31,电机的加互锁正反转控制,互锁作用:常闭辅助触点KMF、KMR保证了两个接触器线圈不能同时通电。即正转时,SBR不起作用;反转时,SBF不起作用。从而避免两触发器同时工作造成主回路短路。,32,KMF,SB1,KMF,SBF,FR,KMR,KMR,KMR,KMF,电机的双重互锁正反转控制,33,行程开关撞击前后示意图,11.3 行程控制,行程控制实质为电机的正反转控制,只是在行程的终端要加限位开关。,34,自动往返行程控制电路,主电路为电机的正反转电路。,35,自动往返行程控制电路,36,行程控制(2) -自动往复运动,工作要求:1. 能正向运行也能反向运行 2. 到位后能自动返回,37,工作原理,关键措施,限位开关采用复合式开关。正向运行停车的同时,自动起动反向运行;反之亦然。,按下正向起动按钮SB1,电动机正向起动运行,带动工作台向前运动。同时自锁触点KM1闭合,互锁触点KM1断开。当运行到STa位置时,挡块压下STa,使STa的动断断开,动合触点闭合,致使接触器线圈KMl断电,工作台停止前进。而同时接触器线圈KM2通电吸合,自锁触点KM2闭合,互锁触点KM2断开,电动机反向起动运行,使工作台后退。工作台退到STb位置时,挡块压下STb,接触器KM2断电释放,而接触器KM1通电吸合,电动机又正向起动运行,工作台又向前进,如此一直循环下去,直到需要停止时按下SB3,KMl和KM2线圈同时断电释放,电动机脱离电源停止转动。,38,KM,FU,Q,FR,A,x,B,y,C,z,11.4 时间控制,(1)电机的Y起动,KM -Y闭合,电机接成 Y 形; KM- 闭合,电机接成 形。,主电路,39,电机的Y起动控制电路,Y 转换完成,40,11.5 顺序控制 (1):两电机只保证起动的先后顺序, 没有延时要求。(M1先起动),控制电路,41,(2):M1起动后,M2延时起动。,主电路同前,控制电路,42,(3):起动时,M1起动后,M2后起动。 停车时,M2停车后,M1才能停车。,43,其工作原理如下:按下起动按钮SB1,KM1线圈加电,辅助触点KM1闭合,致使KM2线圈加电,常开触点KM2闭合,主控线路的常开触点KM1、KM2均闭合,电动机M1、M2依次转动。而b图中,按下停止按钮SB2,线圈KM2断电,常开触点KM2断开,致使线圈KM1断电,常开触点KM1断开,主控线路中主触点KM1、KM2均断开,电动机M2、M1依次停止工作。,44,
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