电源回路连接图
电气二次接线原理图(详细介绍“回路”共10张)

(1)图中右侧为与二次接线有关的一次接线图,左边为保护回路展开图。 第三列是信号回路,M703、M716为“掉牌未复归”光字牌小母线。 (2)接线图中的全部仪表、继电器等设备以整体的形式来表示。 闭合的动合触点经一定时限后闭合,接通断路器跳闸回路(断路器动合辅助触点在断路器QF合闸时是闭合的),断路器跳闸线圈YT和 信号继电器KS线圈中有电流流过, 图1-1 10kV线路过电流保护原理接线图 (2)在交流回路中,电流互感器TA1的二次统组为该回路的电源,在A、C相各接入一只电流继电器线圈KA1、KA2,由公共线N411连 成交流回路,构成不完全星形接线。 其上为交流回路,下为直流操作回路和信号回路。 图1-1 10kV线路过电流保护原理接线图 由图1-l可见,电流继电器KA经电流互感器TA的二次统组接入系统的A、C相线路,当A相或C相发生短路时,电流互感器一次绕组流过 短路电流I1,其二次绕组感应出I2流经电流继电器KA线圈,KA起动,其动合触点闭合,将直流操作电源正母线经时间继电器KT线圈接至 负母线,KT起动,经一定时限后其延时动合触点闭合,正电源经KT触点、信号继电器KS的线圈、断路器的动合辅助触点QF以及断路器 的跳闸线圈YT接至负电源。 在直流回路中,短路相电流继电器KA1或KA2的动合触点闭合,接通时间继电器KT的线圈回路,KT延时 (2)在图形的上方有对应的文字说明(回路名称、用途等),便于读图和分析。 (1)按不同电源回路划分成多个独立回路。 左列上端为电流图继1电-1器的1动0kV合线触路过点电K流A保1护、原K理A接2,线图两者并接起动下端的时间继电器KT的线圈。
左列上❖ 端为展和电开 检接 修流线 的继图 重电是 要器根 技的据术动原图理纸合接,触线也点图是K绘绘A制制1、的安K。装A展接2开线,接图两线的者图主并是要接将依二据起次。动设下备端按的其时线圈间和继触电点器的K接T线的回线路圈展。开分别画出,组成多个独立回路,是安装、调试 (3)❖在直展流开回接路线中图,的正特电点源如在下上:,负电源在下,其回路分别用101和102标出。
典型电气二次回路识图

断路器控制回路图控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的;这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法;完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图;完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图;按照上述顺序联接;下面逐一进行说明:1、操作箱接点联系图我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法图1;图1 A相合闸回路先来看图上的两种端子:是箱端子,位于保护装置后侧,是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上;图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称;如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路;跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱;图中的7A为回路编号功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37;合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa;SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路;图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动;一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持;直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归;使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性;2、保护屏端子图端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸图2;图2 保护屏端子图端子排上的4D等为端子排编号.以端子排4D为例,其中间编号1、2、3…167、168、169…为端子排的顺序号;端子排4D左侧的标号,是到屏内各设备的编号,如4D169左侧的4n161,表示到屏上装的设备标号为4n的装置的第161号接线柱图3;图3同样,屏上设备4n的第161号编号接线柱也应标有到端子排的标号,即4D169图4;图4端子排4D右侧标明了引出电缆的去向;如4D168接的是回路7A,用编号为120A的电缆与B、C相合闸回路7B、7C一同引出至本线路机构箱图5;图53、汇控柜端子图图6 汇控柜端子图在汇控柜端子图上图6,我们找到“至本线路光纤电流差动保护柜”的电缆,电缆编号为120A,和保护屏端子图后的电缆编号一致;顺着电缆找到端子排接线柱I2-1,I2-2,I2-3,也分别标明合闸回路编号7A,7B,7C,我们仍然以A相为例,I2-1引至10A02;4、断路器控制回路图7 断路器控制回路断路器控制回路中绘制的是控制回路图中汇控柜及机构箱内的部分图7;我们先把图中的各部件简要作一下说明;图中的43R1为就地/远方把手图8,选择操作方式是远方还是就地;SRCA为合闸线圈的辅助电阻,其作用是分流,防止合闸线圈因电流过大而烧毁;CB1A 为断路器的辅助触点图9;CCA为合闸线圈图10;63Q3X1,63Q3X2为油压力接点,63G1X1为SF6压力接点,保证油压和SF6压力在正常范围内才能接通回路;图8 就地/远方把手图9 断路器的辅助触点图10 跳合闸线圈图11 油压力接点根据图7中上部的回路名称合闸回路7A,找到10A02,接至断路器远控/近控把手43R1;图7中的CB1-1A,CYA接点为汇控柜内的远方防跳回路,但因为我们一般情况下都是使用操作箱内的防跳回路,此远方防跳回路并没有接入;当操作把手打至远动位置时,标有“远”的接点闭合,“就”接点打开,合闸命令从10A02接点前的操作箱传过来;当操作把手打至“就地”位置时,标有“就”的接点闭合,“远”的接点打开,合闸命令电源取自101PS21经43R1的就地接点接至合闸按钮;按下合闸按钮,图中“合”接点闭合,接通合闸回路;刀闸控制回路:图12 刀闸控制回路电动刀闸的分合依靠电机的正转或反转;如果刀闸操作回路中的操作电源是直流,电机的正转、反转通过正负极的正接和反接实现,如果操作电源是交流,电机的正转、反转通过A/B/C三相的相序排列不同来实现,但其接通的基本原理都是相同的;图12中的电机M为交直流两用电机,在本处使用直流电源;我们来看看电机操作电源的正负极是如何导通带动电机旋转的此处的正转/反转是相对而言,并无统一标准;电机M正转时,其D2端接正极,D1端接负极;电源正极B3通过KE1的长开接点33/34接至电机M的D2端,再从M的D1端引出,依次通过KE1的长开接点23/24,KA1的长闭接点71/72导通至负极N;可以看出来,电机正转的条件是合闸辅助继电器KE1线圈励磁,分闸辅助继电器KA1线圈失磁;电机反转时,电机D1端应接通正极,D2端应接通负极,这时候电源正极B3通过KA1的长开接点33/34接至电机M的D1端,再从D2端引出,依次通过KE1的长闭接点71/72,KA1的长开接点23/24导通至负极N;电机反转的条件是分闸辅助继电器KA1线圈励磁,合闸辅助继电器KE1线圈失磁;线圈KE1,KA1的导通和失电在刀闸的控制回路中实现;以合闸操作为例,合闸操作时,KE1线圈需励磁,即合闸回路需导通;KA1的51/52接点因线圈KA1处于失磁状态闭合,刀闸行程开关SF1在刀闸分位时闭合,当满足刀闸操作的逻辑条件时,逻辑接点K15闭合;遥控或现场操作由远控/近控转换开关SA1实现,当通过K1接点给出合闸脉冲时,线圈KE1励磁,KE1的自保持接点43/44闭合,保证KE1处于励磁状态,直到刀闸合到位之后行程开关SF1的常闭接点断开,切断合闸回路;刀闸的分闸回路可参照合闸回路分析;合闸线圈KE1和分闸线圈KA1通过KE1的51/52接点和KA1的51/52接点互相闭锁,防止两线圈同时励磁;断路器失灵保护失灵保护的启动失灵保护一般由线路保护中的失灵辅助装置提供失灵启动接点;图13 失灵启动回路从图13中可以看出线路的失灵启动接点闭合的条件:1、有故障电流存在,即SLA,SLB,SLC,或SL2-2长开接点闭合;2、A/B/C相启动失灵压板1LP9,1LP10,1LP11和三相启动失灵压板8LP3投入;3、断路器的跳闸出口接点TJA ,TJB,TJC或三跳出口接点TJQ/TJR闭合;以上三条件满足,启动该断路器所连母线的失灵出口逻辑;以PB-2B母差保护为例,母差失灵出口回路如图14所示:从开关保护装置接入的失灵启动接点通过刀闸位置判断,第一延时跳开母联开关,第二延时经母差的复压闭锁开入接点跳相应母线上的所有设备;图14 母差失灵出口回路液压机构储能回路图15 液压机构储能回路当液压机构的压力降低时,靠油泵压力打压储能;如图15所示,油泵运转的条件为KM1,KM2线圈的长开接点闭合;那么我们来看一下KM1,KM2线圈的励磁条件;在油泵的启动和停止回路中,包括压力继电器PSY 的常闭接点1/2,常开接点7/8,及时间继电器KT 的常闭接点55/56;当压力不高于28时,PSY1/2的常闭接点闭合,保证油泵油压保持在安全范围;当压力值降低至25时,PSY7/8的长开接点闭合,油泵开始打压,当压力值达到26时,PSY7/8的长开接点打开,油泵停止打压;当压力接点都导通时,KT 时间继电器线圈励磁,其常闭接点经180S 延时后打开,切断打压回路; 复压闭锁 跳闸线路短延时 失灵启动I 母刀闸位置II 母刀闸位置 长延时 跳母联 跳母线。
110kV变电站二次回路图解

搜狐博客> 左路传中> 日志> 110kV变电站二次回路图解2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器标签:断路器六氟化硫2.110kV六氟化硫(SF6)断路器SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。
LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。
2.1操作机构LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。
图3-1-1 (点击看大图)图3-1-2(点击看大图)图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。
图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。
主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。
表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件符号名称备注11-52C 合闸操作按钮手动合闸11-52T 分闸操作按钮手动跳闸43LR “远方/就地”切换开关52Y “防跳”继电器8M 空气开关储能电机电源投入开关88M 储能电机接触器动作后接通电机电源48T 电动机超时继电器49M 电动机过流继电器49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障33hb 合闸弹簧限位开关33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点63GLX SF6低气压闭锁继电器LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。
“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。
正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。
电脑开关电源原理及电路图

电脑开关电源原理及电路图2.1、输入整流滤波电路只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源,无论是否开启,其辅助电源就一直在工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。
图1中,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。
C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。
TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。
L0、R1和C2组成Π型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。
C3和C4为高频辐射吸收电容,防止交流电窜入后级直流电路造成高频辐射干扰。
2.2、高压尖峰吸收电路D18、R004和C01组成高压尖峰吸收电路。
当开关管Q03截止后,T3将产生一个很大的反极性尖峰电压,其峰值幅度超过Q03的C极电压很多倍,此尖峰电压的功率经D18储存于C01中,然后在电阻R004上消耗掉,从而降低了Q03的C极尖峰电压,使Q03免遭损坏。
2.3、辅助电源电路整流器输出的300V左右直流脉动电压,一路经T3开关变压器的初级①~②绕组送往辅助电源开关管Q03的c极,另一路经启动电阻R002给Q03的b极提供正向偏置电压和启动电流,使Q03开始导通。
Ic流经T3初级①~②绕组,使T3③~④反馈绕组产生感应电动势(上正下负),通过正反馈支路C02、D8、R06送往Q03的b极,使Q03迅速饱和导通,Q03上的Ic电流增至最大,即电流变化率为零,此时D7导通,通过电阻R05送出一个比较电压至IC3(光电耦合器Q817)的③脚,同时T3次级绕组产生的感应电动势经D50整流滤波后一路经R01限流后送至IC3的①脚,另一路经R02送至IC4(精密稳压电路TL431),由于Q03饱和导通时次级绕组产生的感应电动势比较平滑、稳定,经IC4的K端输出至IC3的②脚电压变化率几乎为零,使IC3内发光二极管流过的电流几乎为零,此时光敏三极管截止,从而导致Q1截止。
电工必须知道的30个电气二次回路图

电工必须知道的30个电气二次回路图1、直流母线电压监视装置电路图直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。
KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。
KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。
图1直流母线电压监视装置电路图2、直流绝缘监视装置接线图图2是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM 而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。
此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。
正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。
而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。
电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。
由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。
ATX电源FSP200电路图KA3511维修用图及数据

ATX电源(FSP200,KA3511)维修用图及数据1.ATX电源FSP200电路图KA3511见附图。
2.脉冲控制集成块KA3511,自激开关管4N60,推动三极管13007,整流肖特基二极管SF1002G、SR2040CT、SR3040PTS。
3.KA3511第9脚为欠压检测输入,将Vcc通过R10、R11分压馈送到此脚,来监测Vcc是否欠压,其阀值为1.26V。
第16脚为过流检测点,阀值为+1.2V,即当16脚的电位≥1.2V时,KA3511的第1、3脚输出相位相差180度的PWM信号被关断,主电源停止工作。
4.KA3511的正常工作电压(万用表UT33D实测):管脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11正常输出后24.5 3.0 1.26 1.24 0.08 0 3.59 1.56 2.58 2.8 5.25管脚号12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22正常输出后 5.03 3.33 5.25 11.34 0.98 0.02 0 0.11 2.09 0 2.095.KA3511的主要特点:⑴固定频率、可变占空比电压型PWM控制,类似TL494;⑵只需少量外部元件就可以组成独立、性能优良的主开关电源控制回路;⑶具有利用死区时间控制,来实现软启动的能力;⑷为推挽操作对偶输出,每个输出晶体管的电流容量为200mA⑸对主电源输出的+3.3V、+5V和+12V,具有过压和欠压保护(OVP、UVP)功能;⑹遥控开/关控制功能(PS-ON);⑺含有滞后功能—电源好信号生成器;⑻精密电压参考,容差为±2%(4.9V≤Vref≤5.1V);⑼电源电压Vcc=14—30V,待机(STANDBY)时KA3511电流ICC典型值是10mA;⑽具有对输入的遥控及保护控制功能进行锁定。
6.KA3511一般采用双电源供电方式:一路来自独立辅助电源的+12V,另一路则由主电源高频开关变压器T2次级+12V绕组一端,经R21、D21、C32、组成的寄生辅助电源,其电压为+24V。
电工必须掌握的、最常见电路连接实物图
常见故障及处理方法 1、按下启动按钮,接触器不工作:检查熔断器是否熔断,检查热继电器是否动作,检 查电源电压是否正常,检查按钮触点是否接触不良,检查接触器线圈是否损坏。 2、不能自锁:检查启动按钮是否有损坏,检查接触器常开辅助触点是否未闭合或被卡 住(触点损坏)。 3、不能互锁:检查启动按钮是否有损坏,检查接触器常闭辅助触点是否未断开或被卡 住(触点粘连)。 本课小结: 1、电气控制系统图的组成:原理图、元件布置图、安装接线图 2、电器控制线路的构成和基本保护 1)电流保护 2)零压(或欠压)保护 3)互锁保护 4) 零励磁保护 3、电气控制基本控制规律:
式锺床改造中采用 PLC 的软元件,合理设计了控制程序,提高了系统的可靠性。
二、影响 PLC 电气系统可靠性的主要因素
PLC 控制系统可简单划分为三部分:发讯元件(输入部分)、记忆网络(程序部分)和电气 执行元件(输出部分)。对于用继电器控制的系统,影响系统可靠性的主要因素是中间继电 器组成的记忆网络。对于 PLC 控制系统,高可靠性的 PLC 取代了中间继电器组成的记忆网络, 克服了机械动作式中间继电器可靠性不高的固有毛病,使系统可靠性大为提高。此时,与 PLC 自身的安全性与 PLC 输入、输出连接的"发讯元件"和"电气执行元件"的可靠性,己变成 影响整个电气系统可靠性的主要因素。提高"发讯元件"和"电气执行元件"可靠性的同时,也 就提高了 PLC 的安全性,通常有两种方法:一种是选用高质量的元器件;另一种是对这些故 障率较高的元器件进行状态检测和故障诊断,但都受硬件条件和经济条件的影响而限制了应
特点: 1)初看电路者比较合适; 2)绘制难度大; 3)电器施工的依据。
3300接线图
5
6
5
6
XS10
XS9
5.
913 914 915 4 7 3 2 3 2 1 7 1 4
907 908 909
901 902 903
LI5
LI3
LI1
零序电流互感器
零序电流互感器
零序电流互感器
819
818
817
816
815
820
812
811
810
814
809
808
813
T1 T2
T1 T2
T1 T2
410 704
784 785
210 72 的镀银铜芯导线,其它应用1mm
技术要求
的镀锡铜导线。
3
3
CA2_S CA2_P
710
CA1_P
CA1_S
001 002
隔离 变压器
AC220V
J9
J3
J6
微机保护控制器
开关电源
007 37 020 38 704 780 781 40 41 006 006 007 007 007 007 007 007 007 017 017 017 017 017 017 018 018 018 018 018 018 018 018 708 707 705 706 705 017 704 705 705 705 705 706 706 707 707 708 708 000 000 000 000 25 25 710 709 709 709 710 710 017 704 704 704 704 704 007 704 704 704 704 704 704 704 704 703 703 007 703 006 703 006 703 43 44 46 710 710 707 37 38
LCU设计--电源回路部分
FDPM供电插箱与PLC电源模件的接线方式要点:1. 1个100W的开关电源可带2个PLC插箱、1个PLC插箱和1个触摸屏。
2. 若无特殊要求,模拟量用24V电源可从I/O电源中引出。
FPW-2、FPW-3B供电插箱与PLC电源模件的接线方式要点:1. 1个100W的开关电源可带2个PLC插箱、1个PLC插箱和1个触摸屏。
2. 若无特殊要求,模拟量用24V电源可从I/O电源中引出。
FPW-2、FPW-3A供电插箱与PLC电源模件的接线方式要点:1. 1个100W的开关电源可带1个MB80PLC插箱,2. 若无特殊要求,模拟量用24V电源可从I/O电源中引出。
双 交直流冗余供电插箱与Quantum PLC冗余电源模件的接线方式内部220DC 电源的冗余方式I/O 信号24DC 电源的冗余方式X24VXPW2双FDPM供电插箱与双PLC电源模件的接线方式FDPM交直流双供电插箱原理图PLC用电源I/O用电源其他用电源LCU交直流双供电接线原理图FDPM 交直流双供电监控插箱交流电源进线直流电源进线接A2柜 交流电源接A2柜 工作电源接A2柜 I/O 电源扩展接A2柜 X24V接A2柜 PLC 电源扩展接A2柜 X24Q FPW-3B 中的PLC 用1个PLC 机箱和1本机柜内还有1个接A3柜 交流电源接A3柜 工作电源接A1柜 交流电源接A1柜 工作电源接A1柜 I/O 电源扩展接A1柜 PLC 电源扩展接A3柜 I/O 电源扩展接A3柜 PLC 电源扩展接A1柜 X24Q接A1柜 X24V 接A3柜 X24Q接A3柜 X24V FPW-3D 供2个PLC交流电源进线直流电源进线接A2柜 交流电源接A2柜 工作电源接A2柜 I/O 电源扩展接A2柜 X24V接A2柜 PLC 电源扩展接A2柜 X24Q FPW-3B 中的PLC 用1个PLC 机箱和1本机柜内还有1个交流电源进线直流电源进线接A2柜 交流电源接A2柜 工作电源接A2柜 I/O 电源扩展接A2柜 X24V接A2柜 PLC 电源扩展接A2柜 X24Q FPW-3A 中的PLC 用1个MB80PLC 有1个PLC 中的PLC接A3柜 交流电源接A3柜 工作电源接A1柜 接A1柜 接A1柜 I/O 接A1柜 PLC 接A3柜 I/O 电源扩展接A3柜 PLC 电源扩展接A1柜接A1柜接A3柜 X24Q接A3柜 X24V 供。
二次接线图
(1) 屏面布置图
变电所常用的控制屏、继电保护屏、仪表屏和直 流屏等,其屏面布置图应满足下列要求:
① 屏中凡需经常监视的仪表和继电器都不应布 置得太高;
② 屏中的操作元件,如控制开关、调节手轮、 按钮等的高度要适中,以保证操作调节方便,它们 之间应保持一定的距离,操作时不致影响相邻的设 备;
端子。当端子排垂直排
列时,自上而下依次为
交流电流回路、交流电
压回路、信号回路、控
制回路、其他回路和转
接回路,这样排列既可
节省导线,又利于查线 和安装。
(3) 屏后接线图
屏后接线图是配合现场安装施工时使用 的,图中所有设备都按顺序编号,设备拉线 柱上也加标号,同时还注有明确的去向,以 使施工安装人员便于安装和检查。一般标出 项目(如元件、器件、单元、组件或成套设 备等)的相对位置、代号、端子号、导线号、 类型、截面等内容。看得见的项目用实线表 示,看不见的项目用点画线表示其外部轮廓。
二次回路按电源的性质可分为交流回路和直 流回路。
交流回路是由电流互感器、电压互感器和所 用变压器供电的全部回路;直流回路是由直 流电源(硅整流、蓄电池组、电容储能放电 等)的正极到负极的全部回路。
二次回路按用途可分为操作电源回路、测量 表计(及计量表计)回路、断路器控制和信 号回路、中央信号回路、继电保护和自动装 置回路等。
展开图的表示方式是将电路分成交流电流回 路、交流电压回路、直流操作回路和信号回 路分别进行绘制,对同一回路内的线圈和触 点则按电流通过的路径自左至右排列,交流 回路按U、V、W的相序自上至下排列,直流 回路按动作顺序自上至下排列。在每一行中 各元件的线圈和触点是按实际连接顺序排列 的。在每一回路的右侧附有文字说明,以便 阅读。
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第一章电源回路连接图图1显示的是回路电器原理图
该电器原理图作用是通KM0 KM1 控制电机1的正反转,同时通过KM2,控制电机的变频器输入输出。
控制回路还和AD DA 联系到一起。
第二章
学会dx-developer ,
第一步
2学会eb8000
第二步
第三步
第三章
流水灯实验
实验目的:设计流水灯控制系统
实验内容:利用外部按钮实现流水灯的启动停止,要求流水灯以此循环亮,是间接格为1s能够实现随时启动随时停止。
界面:
程序:
第四章交通灯:
实验要求:
够实现总停止启动
弄够红灯亮25s,绿灯20s,黄灯闪烁5s 在触摸屏上显示时间
界面:
程序:
第五章、
运动小车的多段速控制实验
实验要求
按下启动按钮小车以50hz的速度向右运行
碰到限位开关1小车以30hz向右运行
碰到限位开关0后小车停止8s,然后以40hz的速度向左运行碰到限位开关1后小车以20速度向左运行
平道限位开关2后,小车停止5s,重复上述过程
界面:
实验现象:
通电,开始在线模拟后,启动开关按钮,电动机以正方向以50HZ 的速度运转,按下行程开关1,小车以正方向30HZ方向继续运转。
按下行程开关2后,发动机停止,8秒后,小车以40HZ的速度反方向运行,再按下行程开关1,速度降为20HZ,按下行程开关3,小车停止。
重复上述运动,当第二次按下行程开关1时,按下自动手动切换按钮,再摁下行程开关3,,小车停止运行,5S后,小车继续以50HZ的速度正方向运行,继续循环。
实验现象符合设计要求
第七章
A/D.D\D/A模块的应用
实验要求
利用的D\A模块控制变频器的频率从而实现对电机转速的控制
利用A\D模块实实现电机实际转速在触摸屏上显示
界面:
程序:
首先输入给定频率30HZ,然后按下“开“按键,发动机运行,实际频率
为29.9HZ。
加速,减速分别是5HZ的加减量,最低频率经PLC控制,最高不超过50HZ,最低不低于0HZ。
电机能够切换正转和反转。
以上现象满足设计要求。
实习心得
在老师的带领下,我们完成了为期二个星期的PLC实训已经结束。
在这四周的是学历我学到了很多,通过这次对PLC控制,让我了解了plc梯形图、指令表、外部接线图有了更好的了解,也让我了解了关于PLC 设计原理。
有很多设计理念来源于实际,从中找出最适合的设计方法。
虽然本次课程设计是要求自己独立完成,但是,彼此还是脱离不了集体的力量,遇到问题和同学互相讨论交流,也在老师的帮助下完美的完成。
这次实训里我们学习了流水灯、、人行道口交通灯PLC控制、运动小车多端控制、A/D,D/A模块的应用多个项目。
再这次的PLC实训里老师对我们要求了很多,比如在作图中他要求我们把图看清楚理清思路,最好把顺序指令先写出来再作图等等一些要求跟技巧。
在这次实训中我发现在这些项目都必须要PLC 的控制这也是我们实训的目的,所以在这新的时期,PLC将会有更大的发展,它将在自动化领域发挥更大的作用。
而PLC控制系统的可能影响到企业的安全生产与经济运行。
因此在使用PLC时必须综合考虑各方面的因素,来保证PLC控制系统正常工作,保证工业设备安全高效运行。
可以预见,PLC产业一定会有一个美好的未来。
其次还要真心感谢几个辅导老师,特别是高老师,您们辛苦了!!!!
PLC生产实习报告
实习名称:PLC挂屏与变频器应用
学生姓名吴海
学号:0912********
专业:工业自动化
指导教师:刘福才、李建雄
教师职称:教授、讲师
实习时间:9月6---9月14
实习地点:电气B楼304。