(完整版)《电机与电气控制技术》第2版习题解答第六章电气控制电路基本环节
- 格式:doc
- 大小:474.51 KB
- 文档页数:9
边学边做部分答案项目1 变压器认知与分析1.填空题(1) 绝缘、冷却 (2)12 (3) 磁滞损耗涡流损耗外加电压(4) 变电压变电流变阻抗(5) 并串(6) 不变增大(7) 绝对不允许2.判断题(1)×(2) ×(3)×项目2 三相异步电动机分析与控制1.填空题(1) 旋转磁场(2) 丫(3) 1/3 (4) 铁耗铜耗机械损耗(5) 增大不变增大(6) 减小减小不变(7) 鼠笼型绕线型(8) 能耗制动反接制动回馈制动(9) 改变绕组的相序(10) 同步转速(11) 0<s<1 驱动s<0 制动(12 ) n=60f(1−s)变极变频变转差率p(13) 降低(14) 常开触点常闭触点(15) 短路保护过载保护(16) 通电延时型断电延时型(17) 硅钢片磁滞损耗涡流2.判断题(1) ×(2) ×(3) ×(4) √(5) √(6) ×(7) ×(8) ×(9) ×(10) ×(11) √项目3 直流电机分析与控制1.填空题(1) 交变直流(2) 一致(3)他励并励串励复励(4) 可逆电能机械能机械能电能(5) 电磁转矩转速(6) 降压电枢回路串电阻(7) 定子转子主磁极(8) E a=C eΦn T em=C TΦI a(9) 将励磁绕组反接电枢绕组反接(10) 不一定(11) 理想空载转速2.判断题(1) √(2) √(3) ×3.选择题(1) A (2) D (3) C (4) B (5) C项目5 典型机床电气控制系统分析1.选择题(1)D (2)A (3) D (4) D (5)B (6)A (7)D (8)B (9)A (10)B (11)A2.分析题(1) 略(2)①起动:定子饶组串电阻,正反转:按纽—接触器双重互锁,制动:反接制动。
②电阻R在制动过程中的作用限制制动电流。
《电气控制技术》答案第一章电气控制系统常用器件一、选择题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案A(P4)D(P5)B(P11)C(P11)A(P11)A(P11)A(P12)B(P14)C(P12)C(P11)题号11 12 13 14 15 16 17 18 19 20答案C(P16)B(P24)C(P24)D C(P11)C(P15)D(P17)A(P16)C(P19)D(P19)题号21 22 23 24 25 26 27 28 29 30答案A(P19)C(P27)C(P5)D(P5)B(P35)D(P53)B(P17)D(P19)B(P17)B(P29)题号31 32 33 34 35 36 37 38 39 40答案C(P24)D(P51)B(P53)B(P52)B(P32)A(P39)二、填空题1、线接触(P5);2、桥式(P6);3、多断点灭弧,磁吹灭弧,灭弧栅(P7);4、触头,电磁结构(P5);5、1200—1500(P4);6、激磁线圈(P8);7、电磁结构,触点系统(P8);8、吸力特征(P10);9、控制电路(P14);10、QA(P12);11、 (P15);12、 (P19);13、 (P19);14、带断相保护,不带断相保护(P16);15、时间(P19);16、 (P19);17、热元件(P16);18、 (P17);19、反接制动(P19);20、空气保护(P24);21、发送和转换控制命令(P29);22、1-5V,4-20mA(P38);23、 (P30);24、启动或接通(P30);25、短路(P27)三、改错题1、点接触形式触点只能用于小电流电器中,如接触器辅助触点和继电器触点。
(P5)2、磁吹式灭弧广泛用于直流接触器中。
(P7)3、触点是电磁式低压电器的执行部件,电磁结构是感测部件。
(P8)4、交流激磁线圈吸力F与气隙无关,I与气隙成正比。
《电气控制与PLC应用》习题解答第一章常用低压电器1-1 从外部结构特征上如何区分直流电磁机构与交流电磁机构?怎么区分电压线圈与电流线圈?答:从外部结构特征上,直流电磁机构铁心与衔铁由整块钢或钢片叠制而成,铁心端面无短路环,直流电磁线圈为无骨架、高而薄的瘦高型。
交流电磁机构铁心与衔铁用硅钢片叠制而成,铁心端面上必有短路环,交流电磁线圈设有骨架,做成短而厚的矮胖型。
电压线圈匝数多,线径较细,电流线圈导线粗,匝数少。
1-2 三相交流电磁铁有无短路环,为什么?答:三相交流电磁铁无短路环。
三相交流电磁铁电磁线圈加的是三相对称电压,流过三相对称电流,磁路中通过的是三相对称磁通,由于其相位互差120º,所产生的电磁吸力零值错开,其合成电磁吸力大于反力,故衔铁被吸牢而不会产生抖动和撞击,故无需再设短路环。
1-3 交流电磁线圈误接入对应直流电源,直流电磁线圈误接入对应交流电源,将发生什么问题,为什么?答:交流电磁线圈误接入对应直流电源,此时线圈不存在感抗,只存在电阻,相当于短路状态,产生大的短路电流,立即将线圈烧毁。
直流电磁线圈误接入对应交流电源,由于阻抗存在,使线圈电流过小,电磁吸力过小;衔铁吸合不上,时间一长,铁心因磁滞、涡流损耗而发热,致使线圈烧毁。
1-4 交流、直流接触器是以什么定义的?交流接触器的额定参数中为何要规定操作频率?答:接触器是按主触头控制的电流性质来定义为是交流还是直流接触器。
对于交流接触器,其衔铁尚未动作时的电流为吸合后的额定电流的5~6倍,甚至高达10~15倍,如果交流接触器频繁工作,将因线圈电流过大而烧坏线圈,故要规定操作频率,并作为其额定参数之一。
1-6 交流接触器与直流接触器有哪些不同?答:1)直流接触器额定电压有:110、220、440、660V,交流接触器额定电压有:127、220、380、500、660V。
2)直流接触器额定电流有40、80、100、150、250、400及600A;交流接触器额定电流有10、20、40、60、100、150、250、400及600A。
《电机与拖动基础(第2版)》(习题解答)电机与拖动基础第⼀章电机的基本原理 (1)第⼆章电⼒拖动系统的动⼒学基础 (6)第三章直流电机原理 (12)第四章直流电机拖动基础 (14)第五章变压器 (29)第六章交流电机的旋转磁场理论 (43)第七章异步电机原理 (44)第⼋章同步电机原理 (51)第九章交流电机拖动基础 (61)第⼗章电⼒拖动系统电动机的选择 (73)第⼀章电机的基本原理1-1 请说明电与磁存在哪些基本关系,并列出其基本物理规律与数学公式。
答:电与磁存在三个基本关系,分别是(1)电磁感应定律:如果在闭合磁路中磁通随时间⽽变化,那么将在线圈中感应出电动势。
感应电动势的⼤⼩与磁通的变化率成正⽐,即 tΦNe d d -= 感应电动势的⽅向由右⼿螺旋定则确定,式中的负号表⽰感应电动势试图阻⽌闭合磁路中磁通的变化。
(2)导体在磁场中的感应电动势:如果磁场固定不变,⽽让导体在磁场中运动,这时相对于导体来说,磁场仍是变化的,同样会在导体中产⽣感应电动势。
这种导体在磁场中运动产⽣的感应电动势的⼤⼩由下式给出 Blv e = ⽽感应电动势的⽅向由右⼿定则确定。
(3)载流导体在磁场中的电磁⼒:如果在固定磁场中放置⼀个通有电流的导体,则会在载流导体上产⽣⼀个电磁⼒。
载流导体受⼒的⼤⼩与导体在磁场中的位置有关,当导体与磁⼒线⽅向垂直时,所受的⼒最⼤,这时电磁⼒F 与磁通密度B 、导体长度l 以及通电电流i 成正⽐,即Bli F = 电磁⼒的⽅向可由左⼿定则确定。
1-2 通过电路与磁路的⽐较,总结两者之间哪些物理量具有相似的对应关系(如电阻与磁阻),请列表说明。
答:磁路是指在电⼯设备中,⽤磁性材料做成⼀定形状的铁⼼,铁⼼的磁导率⽐其他物质的磁导率⾼得多,铁⼼线圈中的电流所产⽣的磁通绝⼤部分将经过铁⼼闭合,这种⼈为造成的磁通闭合路径就称为磁路。
⽽电路是由⾦属导线和电⽓或电⼦部件组成的导电回路,也可以说电路是电流所流经的路径。
(第6章)三台电机相隔5s启动,各进行10s停止,循环往复。
使用传送比较指令完成控制要求。
M8D13
RST CO
CO K20
FNC1O
ZCP KO K5CO MO
FNC10
ZCP
K5KI 5CO M3
FHC1O .
ZCP KiqK20
co
1 」
M6
L
END
六.电动釣芦控制(15分) 要求;工作方式有白动方式和予动方式. 2.自动方式时,电动劭芦上升6新停9和下RF6s.停9s,循坏运厅 1小时,燃后停止运乩 并发出声光估号.3、丁动方式下.可丁动上 升,下降.
试:1写出I/O 分配表2田出林形图3写出助记符语討• 1Q 分起表
M :
綸人X0手动.自动方式选毎
ttfHr Y0电动葫芦卜升 XI 手动匕升
VI 电动葫芦下降 Y3声光信号 X2乎动下降
猬分
评卷人
试用SFTL左移指令构成移位寄存器,实现广告牌的闪耀控制。
用
HL1-HL4四灯分别照亮“欢迎光临”四个字。
其控制流程要求如下表所示。
o ■]册KIOOO DO
厂一T246
1000ms)
II Y1 兀T
RST MO
x
o TO K50
lt
M8013
II—
T0k
H16 KiYD T1 K30
END
每步间隔1s。
第1章教学检测及答案一、填空题1. 直流发电机的工作原理是基于(电磁感应)原理,直流电动机的工作原理是基于(电磁力)定律。
2. 电磁力与转子半径之积即为(电磁转矩)3. 直流电机主磁极的作用是产生恒定、有一定空间分布形状的气隙磁通密度。
主磁极由(主磁极铁心和放置在铁心上的励磁绕组)构成。
4. 主磁极上的线圈是用来产生主磁通的,称为(励磁绕组)。
5. (电刷装置与换向片)一起完成机械整流,把电枢中的交变电流变成电刷上的直流或把外部电路中的直流变换为电枢中的交流。
6. 在电机中每一个线圈称为一个(元件),多个元件有规律地连接起来形成(电枢绕组)。
7. 电刷位于几何中性线上时的电枢反应特点为(电枢反应使气隙磁场发生畸变)和(对主磁场起去磁作用)。
8. 直流电机的感应电动势与(电机结构、每极气隙磁通和电机转速)有关。
9. 制造好的直流电机其电磁转矩仅与(电枢电流和每极气隙磁通成正比)。
10. 他励直流电动机的制动有(能耗制动、反接制动和回馈制动)三种方式。
11.反接制动分为(电压反接制动和倒拉反转反接制动)两种。
二、判断题(对的画√,错的画×)1. 直流发机的电枢线圈内部的感应电动势是交变的。
(√)2. 直流电动机获得反转的方法是改变磁场极性同时改变电源电压的极性使流过导体的电流方向改变。
(×)3. 电磁转矩阻碍发电机旋转,是制动转矩。
原动机必须用足够大的拖动转矩来克服电磁转矩的制动作用,以维持发电机的稳定运行。
此时发电机从原动机吸取机械能,转换成电能向负载输出。
(√)4. 电动机的电枢电动势是一反电动势,它阻碍电流流入电动机。
直流电动机要正常工作,就必须施加直流电源以克服反电动势的阻碍作用,把电流送入电动机。
此时电动机从直流电源吸取电能,转换成机械能输出。
(√)5. 无论发电机还是电动机,由于电磁的相互作用,电枢电动势和电磁转矩是同时存在的, 电动机的电枢电动势是一正向电动势。
(×)6. 换向极用来改善直流电机的换向,电机均应安装换向极。
电机与电气控制技术第版习题解答三相异步电动机文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)《电机与电气控制技术》第2版习题解答第二章三相异步电动机2-1三相异步电动机的旋转磁场是如何产生的答:在三相异步电动机的定子三相对称绕组中通入三相对称电流,根据三相对称电流的瞬时电流来分析由其产生的磁场,由于三相对称电流其大小、方向随正弦规律变化,由三相对称电流建立的磁场即合成磁极在定子内膛中随一定方向移动。
当正弦交流电流变化一周时,合成磁场在空间旋转了一定角度,随着正弦交流电流不断变化,形成了旋转磁场。
2-2三组异步电动机旋转磁场的转速由什么决定对于工频下的2、4、6、8、10极的三相异步电动机的同步转速为多少答:三相异步电动机旋转磁场的转速由电动机定子极对数P交流电源频率f1决定,具体公式为n=60f1/P。
1对于工频下的2、4、6、8、10极的三相异步电动机的同步转速即旋转磁场的转速n分别为3000r/min、1500r/min、1000r/min、750r/min、600r/min。
12-3试述三相异步电动机的转动原理,并解释“异步”的意义。
答:首先,在三相异步电动机三相定子绕组中通入三相交流电源,流过三相对称电流,在定子内膛中建立三相旋转磁场,开始转子是静止的,由于相对运动,转子导体将切割磁场,在转子导体中产生感应电动势,又由于转子导体是闭合的,将在其内流过转子感应电流,该转子电流与定子磁场相互作用,由左手定则判断电磁力方向,转子将在电磁力作用下依旋转磁场旋转方向旋转。
之间必须所谓“异步”是指三相异步电动机转子转速n与定子旋转磁场转速n1。
有差别,且nn12-4旋转磁场的转向由什么决定如何改变旋转磁场的方向答:旋转磁场在空间的旋转方向是由三相交流电流相序决定的,若要改变旋转磁场的方向,只需将电动机三相定子绕组与三相交流电源连接的三根导线中的任意两根对调位置即可。
《电机与电⽓控制技术》第2版习题解答第三章直流电机《电机与电⽓控制技术》第2版习题解答第三章直流电机3-1直流电机中为何要⽤电刷和换向器,它们有何作⽤?答:直流发电机与直流电动机的电刷是直流电压、电流引出与引⼊的装置。
在发电机中换向器是将电枢元件中的交变电势度换为电刷向直流电势;在电动机中换向器使外加直流电流变为电枢元件中的交流电流,产⽣恒定⽅向的转矩,使电枢旋转。
3-4阐明直流电动机电磁转矩和电枢电动势公式T=C tφI a1,E a=C eφn中各物理量的涵义。
答:直流电动机电磁转矩T=C TφI a式中C T:与电动机结构有关的常数,称转矩系数;φ:每极磁通;I a:电枢电流、T:电磁转矩。
直流电动机电枢电动势公式E a=C eφn式中:C e:与电动机结构有关的另⼀常数,称电动势系数;φ:每极磁通;n:电动机转速;E a:电枢电动势。
3-5直流电动机电枢电动势为何称为反电动势?答:直流电动机电枢转动时,电枢绕组导体切割磁⼒线,产⽣感应电动势,由于该电动势⽅向与电枢电流的⽅向相反,故称为反电动势。
3-6试写出直流电动机的基本⽅程式,它们的物理意义各是什么?答:直流电动机的基本⽅程式有电动势平衡⽅程式、功率平衡⽅程式和转矩平衡⽅程式。
1)电动势平衡⽅程式:U=E a+I a R a式中U:电枢电压;E a:电枢电动势;I a:电枢电流;R a:电枢回路中内电阻。
2)功率平衡⽅程式:电动机的输⼊电功率P1=P em+P cua式中P em:电磁功率P cua:电枢绕组的铜损电动机输出的机械功率:P2=P em-P Fe-P m=P1-P cua-P Fe-P m式中P Fe:电枢铁⼼损耗;P m:机械损耗;P1:电动机输⼊的电功率。
3)转矩平衡⽅程式:T2=T-T0式中T2:电动机轴上输出的机械转矩;T:电动机电磁转矩;T0:空载转矩。
3.7.何谓直流电动机的机械特性,写出他励直流电动机的机械特性⽅程式。
《电机与电气控制技术》第2版习题解答第三章直流电机3-1直流电机中为何要用电刷和换向器,它们有何作用答:直流发电机与直流电动机的电刷是直流电压、电流引出与引入的装置。
在发电机中换向器是将电枢元件中的交变电势度换为电刷向直流电势;在电动机中换向器使外加直流电流变为电枢元件中的交流电流,产生恒定方向的转矩,使电枢旋转。
3-4阐明直流电动机电磁转矩和电枢电动势公式T=C t I a1,E a=C e n中各物理量的涵义。
答:直流电动机电磁转矩T=C T I a式中C T:与电动机结构有关的常数,称转矩系数;:每极磁通;I a:电枢电流、T:电磁转矩。
直流电动机电枢电动势公式E a=C e n式中:C e:与电动机结构有关的另一常数,称电动势系数;:每极磁通;n:电动机转速;E a:电枢电动势。
3-5直流电动机电枢电动势为何称为反电动势答:直流电动机电枢转动时,电枢绕组导体切割磁力线,产生感应电动势,由于该电动势方向与电枢电流的方向相反,故称为反电动势。
3-6试写出直流电动机的基本方程式,它们的物理意义各是什么答:直流电动机的基本方程式有电动势平衡方程式、功率平衡方程式和转矩平衡方程式。
1)电动势平衡方程式:U=E a+I a R a式中U:电枢电压;E a:电枢电动势;I a:电枢电流;R a:电枢回路中内电阻。
2)功率平衡方程式:电动机的输入电功率P1=P em+P cua式中P em:电磁功率P cua:电枢绕组的铜损电动机输出的机械功率:P2=P em P Fe P m=P1P cua P Fe P m式中P Fe:电枢铁心损耗;P m:机械损耗;P1:电动机输入的电功率。
3)转矩平衡方程式:T2=TT0式中T2:电动机轴上输出的机械转矩;T:电动机电磁转矩;T0:空载转矩。
.何谓直流电动机的机械特性,写出他励直流电动机的机械特性方程式。
答:直流电动机的机械特性是在稳定运行情况下,电动机的转速n与机械负载转矩T L之间的关系,即n=f(T L)。
第1章习题答案1.1 图形符号通常是指用于图样或其他文件表示一个设备或概念的图形、标记或字符。
文字符号是用于标明电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征的,可在电器设备、装置和元器件上或其近旁使用,是用以表明电器设备、装置和元器件种类的字母代码和功能字母代码。
图形符号由符号要素、限定符号、一般符号以及常用的非电气操作控制的动作(如机械控制符号等),根据不同的具体器件情况构成。
文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。
1.2 电气原理图是说明电气设备工作原理的线路图。
表示各种电气设备在机械设备和电气控制柜中的实际安装位置。
电气互连图是用来表明电气设备各单元之间的接线关系的。
电气原理图中不考虑电气元件的实际安装位置和实际连线情况,只是把各元件按接线顺序用符号展开在平面图上,用直线将各元件连接起来。
电气设备安装图提供电气设备各个单元的布局和安装工作所需数据的图样。
电气互连图一般不包括单元内部的连接,着重表明电气设备外部元件的相对位置及它们之间的电气连接。
1.3 接触器主触点被卡住、触点熔焊在一起可能引起动铁心不能释放。
应立即切断电源。
1.4 中间继电器触点因为通过控制电路的电流容量较小,所以不需加装灭弧装置。
当被控电动机启动电流小于中间继电器触点的额定电流时。
1.5 电动机启动时的启动电流很大,启动时热继电器不会动作。
因为电动机启动时间短,热继电器来不及动作。
1.6 JS7-A型时间继电器电磁机构翻转180°安装后,通电延时型可以改换成断电延时型,那么这种时间继电器就具有四种类型的触点:延时闭合动合触点;延时断开动断触点;延时断开动合触点;延时闭合动断触点。
1.7 按钮互锁正、反转控制线路存在的主要问题是容易产生短路事故。
电动机正转接触器主触点因弹簧老化或剩磁的原因而延迟释放时,或者被卡住而不能释放时,如按下反转按钮,则反转接触器又得电使其主触点闭合,电源会在主电路短路。
1.10 正转和反转。
电机与电气控制技术试题库及答案一、名词解释:(每题5分)1、低压电器:(B)是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。
2、主令电器:(B)自动控制系统中用于发送控制指令的电器。
3、熔断器:(B)是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。
4、时间继电器:(B)一种触头延时接通或断开的控制电器。
5、电气原理图(B)电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图6、联锁(C)“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。
K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。
7、自锁电路:(C)自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。
8、零压保护(B)为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。
9、欠压保护(B)在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。
10、星形接法:(A)三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。
11、三角形接法:(C)三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。
12、减压起动(A)在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。
13、主电路:(A)主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路,14、辅助电路;(B)辅助电路是小电流通过电路15、速度继电器:(C)以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。
16、继电器:(C)继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式)17、热继电器:(C)是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。
18、交流继电器:(C)吸引线圈电流为交流的继电器。
19、全压起动:(C)在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。
电机与电⽓控制技术许翏课后答案第三章直流电机3-l.直流电机中为何要⽤电刷和换向器,它们有何作⽤?答:在换向器的表⾯压着电刷,使旋转的电枢绕组与静⽌的外电路相通,其作⽤是将直流电动机输⼈的直流电流转换成电枢绕组的交变电流,进⽽产⽣恒定⽅向的电磁转矩,或是将直流发电机电枢绕组中的交变电动势转换成输出的直流电压。
3-2.简述直流电动机的⼯作原理。
答:⼯作原理:当直流电动机电枢绕组接⾄电源上时,根据电磁⼒定律,载流导体在磁场中受电磁⼒的作⽤,产⽣了⼀个转矩,在转矩的作⽤下,电枢便按逆时针⽅向旋转起来。
3-3.直流电动机的励磁⽅式有哪⼏种?画出其电路。
按励磁⽅式分为有(1)他励;(2)并励;(3)串励;(4)复励等四种,如图3-7所⽰。
3-4.阐明直流电动机电磁转矩和电枢电动势公式T=Ct φIa、Ea=Ceφn中各物理量的函义。
答:T=Ct φIa式中 CT—与电动机结构有关的常数;φ⼀每极磁通(Wb)Ia⼀电枢电流(A);T⼀电磁转矩(N·m)。
E a =Ceφn式中 P⼀电动机轴上输出功率(kw);n⼀电动机转速(r/min);T—电动机电磁转矩(N·m)。
3-5.直流电动机电枢电动势为何称为反电动势?答:直流电动机电枢电动势的⽅向与电枢电流的⽅向相反,因⽽称为反电动势。
3-6.试写出直流电动机的基本⽅程式,它们的物理意义各是什么?答:U=Ea +IaRa(3-4)式中 U—电枢电压(V)Ia—电枢电流(A)Ra—电枢电阻(Ω)3-7.何为直流电动机的机械特性,写出他励直流电动机的机械特性⽅程式。
答:直流电动机的机械特性:是在稳定运⾏情况下,电动机的转速与电磁转矩之间的关系,即n=f(T)。
机械特性⽅程式3-8.何为直流电动机的固有机械特性与⼈为机械特性?答:当他励直流电动机的电源电压、磁通为额定值,电枢回路未接附加电阻Rpa 时的机械特性称为固有机械特性。
⼈为机械特性:⼈为地改变电动机⽓隙磁通φ、电源电压U和电枢回路串联电阻Rpa等参数,获得的机械特性。
《电机与电气控制技术》第2版习题解答第六章电气控制电路基本环节6-1常用的电气控制系统有哪三种?答:常用的电气控制系统图有电气原理图、电气布置图与安装接线图。
6-2何为电气原理图?绘制电气原理图的原则是什么?答:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的图。
绘制电气原理图的原则1)电气原理图的绘制标准图中所有的元器件都应采用国家统一规定的图形符号和文字符号。
2)电气原理图的组成电气原理图由主电路和辅助电路组成。
主电路是从电源到电动机的电路,其中有刀开关、熔断器、接触器主触头、热继电器发热元件与电动机等。
主电路用粗线绘制在图面的左侧或上方。
辅助电路包括控制电路、照明电路。
信号电路及保护电路等。
它们由继电器、接触器的电磁线圈,继电器、接触器辅助触头,控制按钮,其他控制元件触头、控制变压器、熔断器、照明灯、信号灯及控制开关等组成,用细实线绘制在图面的右侧或下方。
3)电源线的画法原理图中直流电源用水平线画出,一般直流电源的正极画在图面上方,负极画在图面的下方。
三相交流电源线集中水平画在图面上方,相序自上而下依L1、L2、L3排列,中性线(N线)和保护接地线(PE线)排在相线之下。
主电路垂直于电源线画出,控制电路与信号电路垂直在两条水平电源线之间。
耗电元器件(如接触器、继电器的线圈、电磁铁线圈、照明灯、信号灯等)直接与下方水平电源线相接,控制触头接在上方电源水平线与耗电元器件之间。
4)原理图中电气元器件的画法原理图中的各电气元器件均不画实际的外形图,原理图中只画出其带电部件,同一电气元器件上的不同带电部件是按电路中的连接关系画出,但必须按国家标准规定的图形符号画出,并且用同一文字符号注明。
对于几个同类电器,在表示名称的文字符号之后加上数字序号,以示区别。
5)电气原理图中电气触头的画法原理图中各元器件触头状态均按没有外力作用时或未通电时触头的自然状态画出。
对于接触器、电磁式继电器是按电磁线圈未通电时触头状态画出;对于控制按钮、行程开关的触头是按不受外力作用时的状态画出;对于断路器和开关电器触头按断开状态画出。
当电气触头的图形符号垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制,即垂线左侧的触头为常开触头,垂直右侧的触头为常闭触头;当符号为水平放置时,以“上闭下开”原则绘制,即在水平线上方的触头为常闭触头,水平线下方的触头为常开触头。
6)原理图的布局原理图按功能布置,即同一功能的电气元器件集中在一起,尽可能按动作顺序从上到下或从左到右的原则绘制。
7)线路连接点、交叉点的绘制在电路图中,对于需要测试和拆接的外部引线的端子,采用“空心圆”表示;有直接电联系的导线连接点,用“实心圆”表示;无直接电联系的导线交叉点不画黑圆点,但在电气图中尽量避免线条的交叉。
8)原理图绘制要求原理图的绘制要层次分明,各电器元件及触头的安排要合理,既要做到所用元件、触头最少,耗能最少,又要保证电路运行可靠,节省连接导线以及安装、维修方便。
6-3何为电器布置图?电器元件的布置应注意哪几方面?答:电器元件布置图是用来表明电气原理图中各元器件的实际安装位置,可视电气控制系统复杂程度采取集中绘制或单独绘制。
电器元件的布置应注意以下几方面:181)体积大和较重的电器元件应安装在电器安装板的下方,而发热元件应安装在电器安装板的上面。
2)强电、弱电应分开,弱电应屏蔽,防止外界干扰。
3)需要经常维护、检修、调整的电器元件安装位置不宜过高或过低。
4)电器元件的布置应考虑整齐、美观、对称。
外形尺寸与结构类似的电器安装在一起,以利安装和配线。
5)电器元件布置不宜过密,应留有一定间距。
如用走线槽,应加大各排电器间距,以利布线和维修。
6-4何为安装接线图?安装接线图的绘制原则是什么?答:安装接线图主要用于电器的安装接线、线路检查、线路维修和故障处理,通常接线图与电气原理图和元件布置图一起使用。
接线图表示出项目的相对位置、项目代号、端子号、导线号、导线型号、导线截面等内容。
安装接线图的绘制原则是:1)各电气元器件均按实际安装位置绘出,元器件所占图面按实际尺寸以统一比例绘制。
2)一个元器件中所有的带电部件均画在一起,并用点划线框起来,即采用集中表示法。
3)各电气元器件的图形符号和文字符号必须与电气原理图一致,并符号国家标准。
4)各电气元器件上凡是需接线的部件端子都应绘出,并予以编号,各接线端子的编号必须与电气原理图上的导线编号相一致。
5)绘制安装接线图时,走向相同的相邻导线可以绘成一股线。
6-5电气控制电路的基本控制规律主要有哪些控制?答:电气控制电路的基本控制规律有自锁与互锁的控制、点动与连续运转的控制、多地联锁控制、顺序控制与自动循环的控制等。
6-6 电动机点动控制与连续运转控制的关键控制环节是什么?其主电路又有何区别(从电动机保护环节设置上分析)?答:电动机点动控制与连续运转控制的关键控制环节在于有无自锁电路,该电路是用电动机起动接触器的常开辅助触头并接在起动按钮常开触头两端构成。
有自锁电路为连续运转,无自锁电路为点动控制。
对于点动控制的电动机主电路中不用接热继电器,即无需长期过载保护。
6-7何为电动机的欠电压与失电压保护?接触器与按钮控制电路是如何实现欠电压与失电压保护的?答:电动机的欠电压保护是指当电动机电源电压降到0.6~0.8倍额定电压时,将电动机电源切除而停止工作的保护。
电动机的失电压保护是指当电动机电源电压消失而停转,但一旦电源电压恢复时电动机不会自行起动的保护。
对于采用接触器和按钮控制的起动、停止电路,当电动机电源电压消失或下降过多时,接触器自行释放,主触头断开电动机主电路而停止转动,接触器自锁常开触头断开自锁电路,电源恢复时,电动机不会自行起动,而需再次按下按钮后电动机方可起动旋转,实现欠电压、失电压保护。
6-8何为互锁控制?实现电动机正反转互锁控制的方法有哪两种?它们有何不同?答:在控制电路中相互制约的控制关系称为互锁,其中电动机正反转控制中正转控制与反转控制的互锁最为典型。
实现电动机正反转互锁控制的方法其一是将正反转接触器的常闭辅助触头串接在对方接触器线圈的前面,此法常称为电气互锁;其二是将正、反转起动按钮的常闭触头串接在对方接触器线圈的前面,此法常称为机械互锁。
常用电气互锁时,电路是正转起动-停止-反转起动的控制,而采用机械互锁时,电路是可以实现19由正转直接变反转的正转起动-反转-正转-…-停止的控制。
6-9试画出用按钮选择控制电动机既可点动又可连续运转的控制电路。
题6-9图6-10分析图6-11两种顺序联锁控制电路工作原理,试总结其控制规律。
答:在图6-11b)是两台电动机按顺序起动控制电路,M1电动机由接触器KM1控制,而M2电动机由接触器KM2控制。
KM1的常开触头串接在KM2线圈控制电路中,即只有在KM1线圈通电并自锁,即电动机M1起动后,KM1触头闭合才可起动M2电动机,确保按M1先起动、M2后起动的顺序进行,实现顺序联锁控制。
图6-11c)是起动时先起动M1,后起动M2;停车时,必须先停M2然后才能停M1的按顺序起动、停止的控制电路。
图中将M1控制接触器KM1的常开触头串接在KM2线圈电路中,确保起动先起动M1然后才可起动M2。
而KM2接触的常开触头并接在M1停车按钮SB1常闭触头两端,当M1、M2起动旋转后。
KM1、KM2均通电吸合,由于KM2常开触头闭合且并接在停止按钮SB1两端,只要KM2常开触头处于闭合状态,按下SB1不起作用,只有先按下M2的停止按钮SB3,KM2线圈断电释放,KM2常开触头断开,再按下停止按钮SB1,KM1线圈断电释放,电动机M1才断电停转。
实现先停M2后才可停M1的顺序联锁。
6-11试画出两台电动机M1、M2起动时,M2先起动,M1后起动,停止时M1先停止,M2后停止的电气控制电路。
答:起动时M2先起动,M1后起动;停止时M1先停止,M2后停止见下图。
题6-11图206-12 试分析图6-13所示自动循环控制电路工作原理。
答:图6-13中工作台自动往返循环控制电路中。
M为工作台拖动电机,KM1为正转接触熔,KM2为反转接触器。
SB1为总停按钮SB2为正转起动按钮,SB3为反转起动按钮,ST1为反向变正向行程开关,由工作台上后退撞块B压下使其动作。
SQ2为工作台后退限位开关,ST2为正向变反向行程开关,由前进撞块A压下使其动作,SQ1为工作台前进限位开关。
电路工作原理:合上主电路与控制电路电源开关,按下SB2,KM1线圈通电并自锁,电动机M正转起动旋转,拖动工作台前进,当工作台前进到撞块A压下ST2,其常闭触头断开,切断KM1线圈电源,常开触头闭合,KM2线圈通电并自锁,电动机由正转变为反转,拖动工作台后退,当后退到撞块B压下ST1时,ST1常闭触头断开,KM2断电释放,ST1常开触头闭合。
使KM1线圈通电吸合,电动机由反转变为正转,拖动工作台前进,如此周而复始,实现工作台自动往返的循环。
要停止时,可按下SB1,KM1或KM2线圈断电,电机断电停止,工作台停下。
当换向开关ST1或ST2失灵时,工作台将沿原运动方向移动,撞块将压下限位开关SQ2或SQ1,都将使电机断电,工作台停止,实现限位保护。
此时可按下反方向起动按钮,使撞块退出压下的限位开关后停车再修理换向开关。
6-13电动机正反转控制电路中,最关键的控制环节在哪里?答:电动机正反转电路控制电路关键控制在:一是在主电路中正转接触器与反转接触器主触点应保证电动机定子绕组所接三相交流电源相序要接反,这样才能保证电动机能实现正、反转。
为此正反转接触器主触头之间上方采用对应接,下方则采用包围接;二是在控制电路中要有正、反转控制的互锁环节,否则发生按下正转起动按钮,电动机正转运行后发生又按下反转起动按钮的误操作时出现正、反转接触线圈都通电吸合,造成三相交流电源相间短路,电源三相熔断器熔断,电动机停止。
6-14实现电动机可直接由正转变反转或由反转变正转,其控制要点在何处?答:实现电动机可直接由正转变反转或由反转变正转,其控制要点为采用机械互锁。
6-15试分析图6-15中各电路中的错误,工作时会出现什么现象?应如何改进?答:图6-15中a)按下SB点动按钮,KM线圈无法通电吸合,即无法工作。
见题6-15改进图a)。
b)按下起动按钮SB2,KM线圈通电后,按下停止按钮SB1,KM线圈无法断电释放。
见题6-15改进图b)。
c)按下SB2,KM线圈通电吸合后,按下SB1,KM线圈不能断电释放。
见题6-15改进图c)。
d)按下SB2,KM线圈通电吸合,松开SB2,KM线圈断电释放成为点动控制。
见题6-15改进图d)。
e)KM1线圈吸合时与KM2线圈通电吸合时,相序不变,电动机无法实现正、反转。
见题6-15改进图e)。