控制电路(全)分解
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6.2.4 继电器在机电控制系统中,虽然利用接触器作为电气执行元件可以实现最基本的自动控制,但对于稍复杂的情况就无能为力。
在极大多数的机电控制系统中,需要根据系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算,然后根据逻辑运算结果去控制接触器等电气执行元件,实现自动控制的目的。
这就需要能够对系统的各种状态或参数进行判断和逻辑运算的电器元件,这一类电器元件就称为继电器。
继电器实质上是一种传递信号的电器,它是一种根据特定形式的输入信号转变为其触点开合状态的电器元件。
一般来说,继电器由承受机构、中间机构和执行机构三部分组成。
承受机构反映继电器的输入量,并传递给中间机构,与预定的量(整定量)进行比较,当达到整定量时(过量或欠量),中间机构就使执行机构动作,其触点闭合或断开,从而实现某种控制目的。
继电器作为系统的各种状态或参量判断和逻辑运算的电器元件,主要起到信号转换和传递作用,其触点容量较小。
所以,通常接在控制电路中用于反映控制信号,而不能像接触器那样直接接到有一定负荷的主回路中。
这也是继电器与接触器的根本区别。
继电器的种类很多,按它反映信号的种类可分为电流、电压、速度、压力、温度等;按动作原理分为电磁式、感应式、电动式和电子式;按动作时间分为瞬时动作和延时动作。
电磁式继电器有直流和交流之分,它们的重要结构和工作原理与接触器基本相同,它们各自又可分为电流、电压、中间、时间继电器等。
下面介绍几种常用的继电器。
1. 中间继电器中间继电器是用来转换和传递控制信号的元件。
他的输入信号是线圈的通电断电信号,输出信号为触点的动作。
它本质上是电压继电器,但还具有触头多(多至六对或更多)、触头能承受的电流较大(额定电流5A~10A)、动作灵敏(动作时间小于0.05s)等特点。
中间继电器的图形符号如图6.28所示,其文字符号用KA表示。
中间继电器的主要技术参数有额定电压、额定电流、触点对数以及线圈电压种类和规格等。
选用时要注意线圈的电压种类和规格应和控制电路相一致。
交流电力控制电路交流调压电路在每半个周波内通过对晶闸管开通相位的控制,调节输出电压有效值的电路。
交流调功电路以交流电的周期为单位控制晶闸管的通断,改变通态周期数和断态周期数的比,调节输出功率平均值的电路。
Ø交流电力控制电路交流电力电子开关:串入电路中根据需要接通或断开电路的晶闸管。
一、交流电力控制电路 引言二、交流调压电路Ø 交流调压电路采用两单向晶闸管反并联(图1(a))或双向晶闸(图1(b)),实现对交流电正、负半周的对称控制,达到方便调节输出交流电压大小的目的。
图1 交流调压电路Ø 交流调压电路一般有三种控制方式,其原理如图2所示。
图2 交流调压电路控制方式(1)通断控制通断控制是在交流电压过零时刻导通或关断晶闸管,使负载电路与交流电源接通几个周波,然后再断开几个周波,通过改变导通周波数与关断周波数的比值,实现调节交流电压大小的目的。
通断控制时输出电压波形基本正弦,无低次谐波,但由于输出电压时有时无,电压调节不连续,会分解出非整数倍频率谐波。
如用于异步电机调压调速,会因电机经常处于重合闸过程而出现大电流冲击,因此很少采用。
一般用于电炉调温等交流功率调节的场合。
(2)相位控制与可控整流的移相触发控制相似,在交流的正半周时触发导通正向晶闸管、负半周时触发导通反向晶闸管,且保持两晶闸管的移相角相同,以保证向负载输出正、负半周对称的交流电压波形。
相位控制方法简单,能连续调节输出电压大小。
但输出电压波形非正弦,含有丰富的低次谐波,在异步电机调压调速应用中会引起附加谐波损耗,产生脉动转矩等。
(3)斩波控制斩波控制利用脉宽调制技术将交流电压波形分割成脉冲列,改变脉冲的占空比即可调节输出电压大小交流调功电路利用过零触发方式来控制晶闸管导通与关断,来实现在设定的周期范围内,将电路接通几个周波,然后断开几个周波,通过改变晶闸管在设定周期内通断时间的比例,达到调节负载两端交流电压即负载功率的目的。
二台电效果程序停止统造电路本理图之阳早格格创做
电路分解如下:
开用:
1、按统造按钮SB2或者SB4不妨分别使交触器KM1或者KM 2线圈得电吸合,主触面关合,M1或者M2通电电机运止处事.
2、交触器KM1、KM2的辅帮动合交面共时关合电路自锁.
停止:
1、按统造按钮SB3按纽,交触器KM2线圈得电,电机M2停止运止.
2、若先停电机M1按下SB1按纽,由于KM2不释搁,KM2动合辅帮触面取SB1的动合触面并联正在所有并呈关合状态,所以按钮SB1不起效率.只由当交触器KM2释搁之后,KM2的动合辅帮触面断开,按钮SB1才起效率.
呵护要领:
1、电效果的过载呵护由热继电器FR1战FR2分别完毕.
2、FR2呵护电效果M2,但是FR1动做呵护后,M2电效果也必须停止工
二台电效果程序停止统造电路交线示企图。
继电器工作原理及特性原理分解继电器是一种电器控制装置,可以将不同电路之间的信号进行隔离,使各个电路之间不受干扰,从而使电器的安全性和稳定性得到更好的保障。
继电器利用电磁作用来控制开关,并将控制信号传送到其他电路中。
继电器的工作原理继电器的工作原理是利用电磁的吸合作用,通过控制电路的开关来实现电路的控制。
继电器主要由三个部分组成:触点、线圈和磁路。
当线圈中通入一定的电流后,磁路会产生磁力,吸引触点的铁芯,使得触点闭合或者断开,从而控制电路的开关状态。
具体来说,当电路中的控制信号传递到继电器的线圈中时,线圈中会产生磁场,吸引触点的铁芯,使得触点闭合。
反之,当控制信号断开时,线圈中的磁场会消失,触点的铁芯会恢复到原来的状态,触点断开。
继电器的特性原理分解继电器的特性原理主要包括以下几个方面。
1. 动作特性继电器的动作特性反映了线圈电流和动作时间的关系。
例如,根据负载电流和电压的不同,继电器的动作时间也会有所不同。
当电流较小时,继电器的动作时间较长,而当电流较大时,继电器的动作时间较短。
2. 接点特性继电器的接点特性反映了触点的接点电阻和最大开关容量。
随着线圈电流的增加,触点的接点电阻会逐渐降低,开关容量也会逐渐增加。
因此,继电器的接点特性直接影响着继电器的使用效果和可靠性。
3. 恢复特性继电器的恢复特性反映了线圈电流断开后,控制信号能否完全消失的时间。
当线圈电流断开后,磁场也会逐渐消失,触点的铁芯也会恢复到原来的状态。
恢复时间较长的继电器可以保证电路的稳定性和可靠性。
4. 电气寿命继电器的电气寿命反映了触点的寿命和机械寿命。
当继电器长时间工作后,接点会因为磨损而失效,因此,电气寿命较长的继电器可以延长继电器的使用寿命。
5. 环境适应性继电器还有适应不同环境的需求,例如尘土,湿度等环境。
根据环境不同,继电器的封闭性和防护等级也会有所不同。
综上所述,继电器是通过电磁的作用来控制电路的开关。
它的特性原理包括动作特性、接点特性、恢复特性、电气寿命和环境适应性。
控制电路工作原理
控制电路是一种用于控制电流或电压的电子电路。
它通常由元件和连接线组成,用于控制电流或电压的方向、大小和时间。
在控制电路中,通常会使用开关、电流传感器、电压传感器、比较器、逻辑门、触发器等元件。
开关可以用来打开或关闭电路路径,从而控制电流的通断。
电流传感器和电压传感器可以感知电路中的电流和电压,以便进行相应的控制。
比较器是一种用于比较两个电压或电流大小的元件。
当两个输入信号之间存在差异时,比较器将输出一个高电平或低电平的信号,用于控制其他元件或电路的工作状态。
逻辑门是一种用于实现逻辑函数的元件,如与门、或门、非门等。
它们可以根据输入信号的逻辑关系输出相应的控制信号,用于控制其他电路的工作。
触发器是一种用于存储和控制信号的元件。
它具有两种稳定状态:置位和复位。
通过输入不同的触发信号,触发器可以在这两种状态之间切换,并控制其他元件或电路的工作。
控制电路的工作原理基于电子元件的特性和配置方式。
根据电路的设计和连接,通过改变元件的状态或信号,可以实现对电流或电压的控制。
比如,利用开关的通断控制,可以实现电路的开关功能;利用比较器的比较功能,可以实现电压或电流的比较和判断;利用逻辑门的逻辑函数,可以实现对输入信号的逻辑处理和控制;利用触发器的存储功能,可以实现对输入信
号的存储和控制。
总之,控制电路通过合理设计和配置电子元件,通过控制电流或电压的方向、大小和时间等参数,实现对其他电路或设备的精确控制。
控制电路工作原理
控制电路是一种用于控制电子设备或系统的电路。
其原理是通过输入信号的改变来控制电路的工作状态。
控制电路通常由电源、输入信号源、开关元件和负载组成。
输入信号源可以是电压源或电流源,其输出信号可以是电压信号或电流信号。
开关元件可以使电路开关状态改变,常见的开关元件有晶体管、继电器等。
负载则是被控制的电子设备或系统。
在控制电路中,输入信号的改变通常是通过改变电压或电流来实现的。
当输入信号改变时,开关元件的导通或断开状态也会相应改变。
当开关元件导通时,电路中的电流可以流通过负载,使负载工作。
当开关元件断开时,电路中的电流无法流过负载,使负载停止工作。
控制电路中的电源为电路提供所需的电能。
电源的电压和电流需要满足负载的工作要求。
电源可以是直流电源或交流电源,其输出电压和电流可以通过调节电源本身的参数来改变。
控制电路的工作原理是根据输入信号的改变来控制开关元件的状态,从而实现对负载的控制。
控制电路可以使负载按照预定的方式运行、保护负载免受损坏,或实现其他功能。
总结起来,控制电路的工作原理是通过改变输入信号来控制开关元件的导通或断开状态,从而控制负载的工作状态。
继电器工作原理及特性原理分解继电器是一种用来控制大功率电路的电器装置。
它由线圈、铁芯、触点等组成。
继电器的工作原理可以分解为如下几个步骤:1.线圈接通电流:当继电器的线圈接通电流时,它会产生磁场。
这个磁场将会使得铁芯被吸引,进而产生一些机械运动。
2.触点闭合:当铁芯被吸引后,它会将使得触点闭合。
触点是一个电气开关,可以连接或者断开电路。
当继电器的触点闭合后,电流将会通过继电器的触点流动。
3.铁芯释放:当线圈断开电流时,磁场消失,铁芯将会恢复原来的位置。
当铁芯恢复原来的位置时,触点也会打开,电流将不再流动。
继电器的特性主要包括以下几个方面:1.可控性:继电器可以通过供给线圈的电流来控制触点状态的开和闭。
通过改变线圈电流的大小,可以达到控制触点闭合或打开的目的。
2.隔离性:继电器的触点能够实现电气隔离。
当继电器的触点关闭时,能够将不同的电路隔离开来,防止电路之间相互干扰。
3.放大性:继电器的线圈电流可以比较小,但是通过触点可以控制较大功率电路的开闭。
因此,继电器可以起到信号放大的作用。
4.延迟性:由于继电器的机械运动需要一定的时间,所以在控制电路中引入继电器时,会导致控制信号的延迟。
此外,继电器还有一些其他的特性,如稳定性、可靠性、耐久性等。
继电器的稳定性指的是在给定条件下,继电器的工作状态保持稳定。
继电器的可靠性指的是继电器工作的可靠性,即保证在正常使用条件下,在预定寿命范围内正常工作。
继电器的耐久性指的是继电器在使用过程中能够承受的工作次数和工作环境。
总之,继电器的工作原理可以分解为线圈接通电流、触点闭合和铁芯释放三个主要步骤。
继电器的特性包括可控性、隔离性、放大性、延迟性以及稳定性、可靠性和耐久性等。
继电器在实际应用中具有广泛的用途,例如在电力系统、自动控制系统、交通信号灯等领域中都有着重要的作用。