电气控制线路的原理与安装

时间:2023-03-17作者:佚名
电气控制系统图一般有三种:电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。
电气原理图目的是便于阅读和分析控制线路,应根据结构简单、层次分明清晰的原则,采用电器元件展开形式绘制。它包括所有电器元件的导电部件和接线端子,但并不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映电器元件的实际大小。
电气原理图一般分主电路和辅助电路(控制电路)两部分。
1、主电路是电气控制线路中大电流通过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件;一般由组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。
2、辅助电路是控制线路中除主电路以外的电路,其流过的电流比较小和辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路和保护电路。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点等组成。
电气原理图中所有电器元件都应采用国家标准中统一规定的图形符号和文字符号表示。
电气原理图中电器元件的布局,应根据便于阅读原则安排。主电路安排在图面左侧或上方,辅助电路安排在图面右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布置,尽可能按动作顺序从上到下,从左到右排列。
电气原理图中,当同一电器元件的不同部件(如线圈、触点)分散在不同位置时,为了表示是同一元件,要在电器元件的不同部件处标注统一的文字符号。对于同类器件,要在其文字符号后加数字序号来区别。如两个接触器,可用KMI、KMZ文字符号区别。
电气原理图中,所有电器的可动部分均按没有通电或没有外力作用时的状态画出。
对于继电器、接触器的触点,按其线圈不通电时的状态画出,控制器按手柄处于零位时的状态画出;对于按钮、行程开关等触点按未受外力作用时的状态画出。
电气原理图中,应尽量减少线条和避免线条交叉。各导线之间有电联系时,在导线交点处画实心圆点。根据图面布置需要,可以将图形符号旋转绘制,一般逆时针方向旋转90°,但文字符号不可倒置。
图面区域的划分
图纸上方的1、2、3…等数字是图区的编号,它是为了便于检索电气线路,方便阅读分析从而避免遗漏设置的。图区编号也可设置在图的下方。
图区编号下方的的文字表明它对应的下方元件或电路的功能,使读者能清楚地知道某个元件或某部分电路的功能,以利于理解全部电路的工作原理。
符号位置的索引
q 符号位置的索引用图号、负次和图区编号的组合索引法,索引代号的组成如下:
q 图号是指当某设备的电气原理图按功能多册装订时,每册的编号,一般用数字表示。
q 当某一元件相关的各符号元素出现在不同图号的图纸上,而当每个图号仅有一页图纸时,索引代号中可省略“页号”及分隔符“·”。
q 当某一元件相关的各符号元素出现在同一图号的图纸上,而该图号有几张图纸时,可省略“图号”和分隔符“/”
q 当某一元件相关的各符号元素出现在只有一张图纸的不同图区时,索引代号只用“图区”表示。
q 如图2-1图区9中的KA常开触点下面的“8”即为最简单的索引代号。它指出了继电器KA的线圈位置在图区民
q 图2-1中接触器KM线圈及继电器KA线圈下方的文字是接触器KM和继电器KA相应触点的索引。
q 电气原理图中,接触器和继电器线圈与触点的从属关系使用右图表示。即在原理图中相应的线圈的下方,给出触点的图形符号,并在下面标。
1、闸刀开关 代号:HK或QS

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2、空气开关 代号:QS
空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

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1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱 5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮
自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。
自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。
3、熔断器:代号:FU或RD 能在线路和电动机发生过载、短路的情况下熔断保护。
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IRN ≥ (1.5~2.5)IN
IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。

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4、控制按钮 代号:SB或AN控制按钮按用途和触头的结构不同分停止(常闭按钮)、起动按钮(常开按钮)和复合按钮(常开和常闭组合按钮)。按钮的颜色有红、绿、黑等,一般红色表示“停止”,绿色表示“起动”。(http://www.gdzrlj.com/版权所有)接线时红色按钮作停止用,绿色或黑色表示起动或通电。
QA(起动按钮) ZA(正转按钮) FA(反转按钮) TA(停止按钮)

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控制按钮的结构

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控制按钮实物图

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5、交流接触器工作原理:代号: KM
交流接触器由电磁线圈、常开触点、常闭触点、连杆、弹簧、活动铁芯、固定铁芯等组成。有电供入线圈时,线圈产生强大的电磁力大于弹簧力工作吸合,常开触点接通,常闭触点断开;无电供入线圈时不产生电磁吸力,在弹簧力的作用下,常闭触点接通,常开触点断开。如下图:

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6、各种继电器

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一、热继电器 代号: FR 主要用于电力拖动系统中电动机负载的过载保护。
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二、时间电器

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三、中间电器

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线路的正确连接

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7、三相电动机的星形Y和三角形Δ接法:

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8、用倒顺开关控制电动机正反转
1.三相电动机 接入电动机的三相电源为正相序时,电动机正转;接入电动机三相电源为逆相序时,电动机反转。即改变接入电动机电源的相序就可以改变电动机的转向。用倒顺开关(对调接入电动机电源中的任意两条线)改变接入电动机电源的相序。实现对电动机正反转的控制。

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2.单相电动机 把其中一个绕组的头尾互换即可改变电动机的转向。

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1:如果是两个绕组,四个线头全引出(可见,在外),只需把其中一个绕组的头尾互换即可改变电动机的转向。
2:如果是两个绕组,只引出三个线头,其中之一为两个绕组的公用端(接电源),另两个线头,一个经一电容(串连)接电源;另一个直接接电源,此时把电容改接,串连在另一个绕组即可改变电动机的转向。电机内部用两种线圈,即(工作线圈和启动线圈),其中在启动线圈上串联一个电容(如果电机没有启动线圈,当电机通电后, 给它一个力帮助启动,你用手用力转动电机轴,它也会转,)和一个离心开关,当电机停止的时候,离心开关是闭合的(通路),当电机接入220V电源的时候,工作线圈和启动线圈都得电,电机启动,当转速达到额定的70%左右的时候,离心开关动作,断开,启动线圈断电(不工作),电机运转,当电机断电后,由于转速降低,离心开关复位,准备再次启动。(用万用电表侧出二绕组,阻值大的是副绕组)

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一、单相电机正反转控制电路(接触器联锁)
1.合上刀开关后,接触器主触头尚未闭合,电动机不会转动。
2.按下正转起动按钮STF,正转接触器线圈KMF得电,正转接触器吸合,正转接触器的主触头式KMF和副触头KMF1都闭合,主触头KMF将电动机的绕组连接成正向转动时的接线,电动机正向转动。由于副触头KMF1闭合,放开正转起动按钮STF之后,正转接触器仍然保持吸合的状态,电动机正向转动。
3.按下停止按钮SP,正转接触器线圈KMF失电,正转接触器释放,正转接触器的主触头KMF和副触头KMF1都分离,电动机停止转动。
4.按下反转起动按钮STR,反转接触器线圈KMR得电,反转接触器吸合,反转接触器的主触头KMR和副触头KMR1都闭合,主触头KMR将电动机的绕组连接成反向转动时的接线,电动机反向转动。由于副触头KMR1闭合,放开反转起动按STR之后,反转接触器仍然保持吸合的状态,电动机反向转动。按下停止按钮SP,再按下正转按钮SP,电动机正向转动。
常闭触头KMR2和KMF2是为了防止正转接触器和反转接触器同时吸合造成电源短路的联锁触头。用接触器联锁的缺点是转换电动机的转向时,必须先按停止按钮。

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二、单相电机延时控制电路

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单相电动机单向运行动控制线路

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三、三相异步电动机的直接启动电路动

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电路原理图如图,当三相匝刀合上以后,380V的三相交流电直接接入异步电动机电子的三相绕组,产生旋转磁场,使电动机的电子旋转,电动机启动。该电路的熔断器具有电路保护功能。
动作过程:直接打开控制开关使电动机启动,断开控制开关,电动机停转。

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