继电接触控制系统介绍
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继电接触器控制电路的原理
继电接触器是一种电气控制装置,用于控制电路的开关与断开。
其原理是利用电磁作用的原理,通过通电时产生的磁场来使开关触点闭合或断开,以实现电路的打开或关闭。
继电接触器由电磁系统和触控系统两部分组成。
电磁系统包括线圈、铁芯和中心柱,而触控系统则由触点、导电材料和继电器壳体构成。
当继电接触器通电时,电流经过线圈时,根据安培定律可得知,产生的磁场会使铁芯和中心柱受到磁力的作用,产生磁动作。
当线圈中通有电流时,产生的磁场会将铁芯吸引过来,同时中心柱也会被磁力吸引,使得接触器的触点闭合。
当线圈断电时,磁场消失,铁芯和中心柱因弹簧的作用返回原位,触点则会因外部力的作用恢复到断开状态。
继电接触器的触点具有良好的导电和断电特性,能够高效稳定地实现电路的闭合和断开。
在闭合状态下,继电接触器的触点之间会形成一个通路,电流可以经过这个通路流动,实现电路的导通。
而在断开状态下,继电接触器的触点之间则形成断路,电流不能通过,从而实现电路的断开。
继电接触器还具有较大的承载能力,可以承受较高的电流和电压,能够在各种工况下稳定地工作。
此外,继电接触器还具有可靠性高、寿命长、抗干扰能力强等
特点。
继电接触器常常应用于电气控制系统中,可用于控制各种电动机、灯光、加热器、空调等设备的开关操作。
通过控制继电接触器的通电和断电,可以实现对这些设备的启停和控制。
综上所述,继电接触器是一种利用电磁作用原理工作的电气控制装置,通过通电时产生的磁场来使触点闭合或断开,从而实现电路的打开或关闭。
它具有结构简单、操作可靠、承载能力大等优点,广泛应用于各种电气控制系统中。
①短路保护熔断器FU作为短路保护,但起不到过载保护的目的。
这是因为一方面熔断器的规格必须根据电动机启动电流大小适当选择,另一方面还要考虑熔断器保护特性的反时限特性和分散性。
②过载保护热继电器FR具有过载保护作用。
由于热继电器的热惯性比较大,即使热元件流过几倍额定电流,热继电器也不会立即动作。
因此在电动机启动时间不太长的情况下,热继电器是经得起电动机启动电流的冲击而不动作的。
只有在电动机长时间过载下,FR才动作•,其主触点断开主电路,接触器线圈断电释放,电动机停止运转,实现过载保护。
③欠压保护和失压保护当主电路与控制电路共用同一电源时,就可依靠接触器自身的电磁机构来实现欠压保护和失压保护。
当电源电压由于某种原因而严重欠压或失压时,接触器的电磁吸力就不够了,其衔铁自行释放,常开主触点断开主电路,电动机停止运转,辅助常开触点断开自锁。
当电源电压恢复正常时,接触器线圈也不能自动通电,必须重新按下启动按钮SB2后,电动机才能重新启动。
这又叫零压或失压保护。
继电-接触器控制生产过程的自动化在提高劳动生产率、改良产品质量、减轻工人体力劳动等方面起着十分重要的作用。
目前的工作机械大局部为电动机拖动,所以,自动控制的核心问题就是对电动机进行控制,继电—接触器控制线路是由按扭﹑接触器﹑继电器和各种保护电器等所组成的一种控制线路。
它能根据生产要求实现对电动机或其他执行元件的控制,继电一接触器控制的优点是操作简单,控制方便、比拟直观,易于掌握,还能与各种保护电器相配合,实现短路、过载、失压等保护,是一种最简单的自动控制的方法。
本章的教学根本要求是:了解常用低压电器的结构和功能。
掌握继电一接触器控制的自锁、联锁以及行程和时间控制的原那么,了解过载、短路和失压保护的方法。
能读懂简单的控制电路原理图。
了解一般继电一接触器控制柜的布线、安装的根本知识。
1、常用控制电器因为继电一接触器控制线路是由各种控制电器和保护电器所组成,因此,在了解各种控制电路之前必须首先熟悉各种常用电器的结构、工作原理和表示符号。
从功能上分,常用电器分为主令电器、控制电器和保护电器;下面分别加以介绍。
一、主令电器在控制线路中,主令电器主要用来发出指令,以控制电磁开关的线圈与电源的接通与断开或实现线路的转换,实现某种控制功能。
主令电器大多数是手动式,依靠手的按压作用使其触点发生动作。
主令电器的种类很多,常用的有:按钮、转换开关、行程开关、主令开关、主令控制器、脚踏开关等。
本节主要介绍按钮和转换开关。
1、按钮按钮的结构原理图如图〔a〕所示。
它主要由按钮帽、连杆、二对动触点、二对静触点以及恢复弹簧等所组成。
按钮帽分红色、黄色、蓝色、绿色、白色、黑色等,它装在连杆上端,二对动触点装在连杆下端,二对静触点装在按钮盒内,并通过接线柱与外部相连。
在正常状态下,动触点与上面的一对静独点相接触,这对触点称为常闭触点。
而下面的一对触点是断开的,称为常开触点。
按下按钮时,常闭触点断开,常开触点闭合〔故常团触点又称动断触点,常开触点又称动合触点〕。
第五章继电一接触器控制系统的设计常用的生产机械目前仍广泛应用继电接触器控制系统,在学习了继电接触器典型控制环节和一些生产机械电气设备之后,应能对一般生产机械电气控制电路进行分析。
更为重要的是应能举一反三,对一些生产机械进行电力装备的设计并提供一套完整的技术资料。
而生产机械种类繁多,其电气控制设备备异,本章仅以机床电力装备设计为主线,叙述电力拖动方案的选择,电动机容量的计算,电气控制电路的设计以及机床电力装备的施工设计等。
以求掌握继电接触器控制系统的设计方法和常用控制电器的选择;学会继电接触器控制系统的安装和调试。
第一节电气控制系统设计的基本原则和内容.设计工作的首要问题是树立正确的设计思想,树立工程实践的观点,使设计的产品经济、实用、可靠、先进、使用及维修方便等。
任何一台机械设备的结构型式和馋用效能与其电气自动化程度有着十分密切的关系,因此机床电气设计应与机械设计同时进行并密切配合。
同肘,对于电气设计人员来说,必须对机床机械结构、加工工艺有一定的了解。
这样才能设计出符合要求的电气控制设备。
在电气控制系统设计中,应最大限度地满足生产机械对电气控制的要求,在满足控制要求前提下,力求电气控制系统简单、经济、便于操作和维修并确保控制系统安全可靠地工作·机床电气控制设计的基本内容有:1)确定电力拖动方案。
2)选择电动机容量、结构型式和容量。
3)设计机床电气控制电路图。
4)选择机床电器,制订电器元件一览表。
75)进行机床电力装备施工设计。
6)编写设计计算说明书和使用说明书。
‘第二节电力拖动方案的确定和电动机的选择一、电力拖动方案的确定.电力拖动方案选择是电气设计主要内容之一,也是以后各部分设计内容的基础和先决条件。
.”首先根据机床工艺要求及结构来选用电动机的数量,然后根据机床各运动机构要求的调速范围来选择调速方案。
在选择电动机调速方案时,应使电动机的调速特性与负载特性相适应,以求得电动机充分合理的利用。