常用电器元件的选用
常用电器元件选型

常用电器元件选型在选择常用电器元件时需要考虑以下几个方面:1.工作电压:在选型时需要确认元件能够承受的最大工作电压,同时需要确定实际工作中的电压范围。
2.工作电流:需要确定电路中的电流,以保证元件能够承受电路中的电流,尽量使元件工作在额定电流以下。
3.功率:元件的功率不宜过小,应能够承受电路中的功率,同时应注意元件自身的散热问题。
4.精度和频率响应:在一些需要高精度、高频率响应的电路中需要选择能够满足要求的元件。
5.温度特性:元件的性能随着温度变化而变化,需要确认元件能够在实际工作环境中正常工作。
常用电器元件的选型如下:1.电阻电阻是电路中最基本的元件之一,用于阻止电流通过,降低电压等。
选型时需要根据电阻值、精度、耐功率和温度系数等指标进行选择。
2.电容电容用于储存电荷,用于调整电路中的频率响应等。
选型时需要考虑电容值、耐压和容差等指标。
3.电感电感用于储存能量和抵抗电流变化。
选型时需要考虑电感值、耐电流和Q值等指标。
4.二极管二极管具有单向导通性,用于将交流信号转化为直流信号等。
选型时需要考虑额定电压、额定电流、正向压降和反向电压。
5.晶体管晶体管是一种具有放大作用的半导体元件,广泛用于放大、开关等电路中。
选型时需要考虑正向电压和最大电流等指标。
6.放大器放大器可将电路中的信号增大,用于音频、射频等应用中。
选型时需要考虑增益、输入和输出阻抗等指标。
7.开关开关用于控制电路中电流的通断,如继电器、MOS管、IGBT等。
选型时需要考虑额定电压、最大电流和速度等指标。
8.传感器传感器可将物理量转换为电信号输出,如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。
选型时需要考虑测量范围、输出信号和精度等指标。
9.电源电源用于为电路提供稳定的工作电压,如稳压器、开关电源等。
选型时需要考虑输入电压、输出电压和最大输出电流等指标。
以上是常用电器元件选型的基本原则和常用元件的选型指标,需要根据具体应用场景进行选型。
常用低压电器的选型

接触器的类型应根据电路中负载电流的种类来选择。
即交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器。
根据使用类别选用相应系列产品,接触器产品系列是按使用类别设计的,所以应根据接触器负担的工作任务来选择相应的使用类别。
若电机承担一般任务,其接触器可选AC-3类;若承担重任务可选用AC-4。
如选用AC-3类用于重任务时,应降低容量使用,例如,AC-3设计的控制4KW电动机的接触器,用于重任务时,应降低一个容量的等级,只能控制2.2KW电动机等。
直流接触器的选择类别与交流接触器类似。
2.接触器主触点的额定电压选择被选用的接触器主触点的额定电压应大于或等于负载的额定电压。
3.接触器主触点额定电流的选择In=Pn×103/√3Uncosφ·η式中,Pn为电动机功率(KW),Un为电动机额定线电压(V)cosφ为电动机功率因数,其值大约在0.85-0.9之间。
η为电机的效率,其值一般在0.8-0.9之间。
在选用接触器时,其额定电流应大于计算值。
也可以根据电气设备手册给出的被控电动机的容量和接触器额定电流对应的数据选择。
在已知接触器主触点额定电流的情况下,可以计算出所控制电动机的功率。
例如,CJ20-63型交流接触器在380V时的额定工作电流为63A,故它在380V时能控制的电动机的功率为Pn=√3×380V×63A×0.9×10-3=33KW其中,cosφ、η均取0.9。
由此可见,在380V的情况下,63A的接触器的额定控制功率为33KW。
在实际应用中,接触器主触点的额定电流也常常按下面的经验公式计算In=Pn×103/KUn式中,K为经验系数,取1-1.4。
在确定接触器主触点电流等级时,如果接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使主触点的电流等级与所控制的负载相当,或者稍大一些。
如果不对应,例如用AC-3类的接触器控制AC-3与AC-4混合类负载时,则需降低电流等级使用。
常用电器元件认识和选用习题与答案

学习单元4习题常用电器元件认识和选用一、填空题:1、当接触器线圈得电时,使接触器触点闭合、触点断开。
2、在机床电气控制线路中,起动按钮其按钮帽是色,按钮触点是常的。
3、空气阻尼式时间继电器主要由、、和等三部分组成。
4、在机床电气控制原理图中,KA表示,SB表示、SQ表示。
5、当接触器线圈断电时,使接触器触点闭合、触点断开。
6、电器元件触点的故障主要有、、。
7、在机床电气控制原理图中, KT表示,SB表示、SQ表示。
8、熔断器熔体允许长期通过 1.2倍的额定电流,当通过的__越大,熔体熔断的越短。
9、热继电器是对电动机进行保护的电器;熔断器是进行保护的电器。
10、安装刀开关时,电源进线应接在,用电设备应接在。
11、三相笼型异步电动机常用的电气制动方式有和12、在机床电气控制原理图中, KM表示,KA表示, QS表示。
13、当接触器线圈得电时,使接触器常开触点、常闭触点。
14、在机床电气控制线路中,停止按钮是色,按钮触点是常的。
15、在机床电气控制原理图中, KM表示, KT表示,QS表示。
16、在接触器控制线路中,依靠自身的_______保持线圈通电的环节叫_______;串入对方控制线路的_______叫互锁触点17、在机床电气控制原理图中, TC表示, KS表示,QS表示。
18、三相笼型异步电动机的反接制动控制电路中,常利用进行自动控制。
19、常用的熔断器有三种:、、和。
20当接触器线圈断电时,使接触器常开触点、常闭触点。
21、在机床电气控制原理图中, KT表示, KS表示,QS表示。
22、熔断器熔体允许长期通过倍的额定电流,当通过的电流越大,熔体熔断的越短。
23、通电延时型时间继电器,当线圈通电时,延时触点动作,瞬动触点动作。
24、熔断器熔体允许长期通过倍的额定电流,当通过的越大,熔体熔断的时间越短。
25、通电延时型时间继电器,当线圈断电时,延时触点动作,瞬动触点动作。
26、断电延时型时间继电器,当线圈通电时,延时触点动作,瞬动触点动作。
电器元件及导线的选用

电器元件及导线的选择
1.电器元件的选用电动机控制的电源开关的选择应保证:额定电流应≥电动
机额定电压的极数为三极的转换开关。
2.熔体额定电流的确定对单台电机,其熔体的额定电流应等于电动机额定电
流的2.5倍左右。
对多台电机,线路上的总熔体额定电流应等于该线路上功率最大的一台电动机额定电流的1.5倍—2.5倍与其余电动机额定电流之和。
3.接触器触头额定电压的选择接触器触头额定电压应等于或大于负载回路的
额定电压。
接触器触头额定电压的选择接触器控制电动机时,主触头的额定电流应大于或稍大于电动机的额定电流。
I = P *10 /KU (A)
4.热继电器整定电流的确定热元件的额定电流常取电动机额定电流的 1.05
倍。
当电动机长时间过载20%时应可靠动作,且继电器动作时间必须大于电动机长期允许过载及启动的时间。
整定电流一般取额定电流的1.2倍。
可以不使用热继电器的情况:操作次数过多、过频繁;工作时间短、间歇时间长;启动时间过长、过载可能性小如排风扇。
5.导线的选择当所选的电线电缆面积大于95m㎡时,宜改为用两根小的截面
积代替;移动设备橡套电缆铜芯截面积不应小于2.5 m㎡;明敷设,铜线不应小于1 m㎡,铝线不应小于2.5m㎡,动力线路铜芯线截面积不应小于1.5m ㎡
截面积为2.5m㎡的铝芯线,可供4.5kw及以下的电动机运行使用截面积为4m㎡的铝芯线,可供7kw及以下的电动机运行使用
截面积为6m㎡的铝芯线,可供11kw及以下的电动机运行使用
截面积为10m㎡的铝芯线,可供15kw及以下的电动机运行使用。
低压电器的选择

低压电器的选择低压电器主要指低压系统中刀开关、熔断器、断路器、接触器、电动机起动器、继电器及导线电缆等。
低压电器选择的原则同高压电器一样,首先按安装地点、使用环境及要求选择其型号和防护等级,然后按正常工作条件选择其规格(包括额定电压、额定电流、有的继电器还要选择调节范围等),再按非正常工作条件来进行校验,校验方法与高压电器相同,但只校验断流能力I。
对于熔断器、接触器、断路器、热继电器、电动机起动器等的选择还要注意系数K的选取,合理选择K值使电器能在正常工作条件下承载负荷电流,并能躲过电动机起动时的冲击电流,也能在非正常工作条件下(除接触器)切断事故电流而自动跳闸,保护电气系统。
1、熔断器的选择熔断器主要作为电气系统短路保护元件,小容量(3kW以下)可兼作过载保护,熔断器的选择有三个内容,一是型号的选择,二是熔管(熔体壳)额定电流的选择,三是熔体额定电流的选择。
1)熔断器的型号很多,一般根据使用场所的条件进行选择。
RM10系列无填料封闭管式熔断器适用于低压交直流动力网络、成套配电设备中,作为短路保护和防止连续过负荷用。
额定电流为15~1000A。
R1系列熔断器适用于220V交直流及以下、额定电流10A及以下控制电路及信号电路的室内电气设备中,作为短路或过负荷保护之用。
RC1A系列瓷插式熔断器适用于交流380V及以下一般线路末端和一般电气设备的短路保护。
额定电流为1~200A。
RT0系列有填料封闭管式熔断器适用于交直流低压短路电流大的电力网络及配电系统中,作为电缆、导线及电气设备(中型电动机、变压器及开关等)的短路保护及导线、电缆的过负荷保护。
尤其适用供电线路或断流能力要求较高的场所,如电厂用电、变电所的主电路及靠近电力变压器出线端的供电线路。
额定电流为50~1000A。
RT10系列有填料封闭管式熔断器适用交直流500V及以下、额定电流100A及以下的大短路电流的电力网络和配电装置中,作为电缆、线路及电气设备的短路保护和电缆、导线的过负荷保护。
常用电气元件

压力传感器的主要类型包括应变片式、 压阻式、电容式和电感式等,根据不 同的应用场景选择合适的类型。
压力传感器的安装位置和连接方式对 测量结果也有影响,应按照产品说明 进行正确安装和连接。
温度传感器
温度传感器是一种能够感受温 度并转换成可用输出信号的传 感器,广泛应用于温度检测和
控制系统。
温度传感器的主要类型包括热 电阻、热电偶、集成温度传感 器和红外线温度传感器等,根 据不同的测量范围和精度要求
择合适的类型。
位置传感器的安装位置和连接方式对测量结果也有影 响,应按照产品说明进行正确安装和连接。
位置传感器是一种能够检测物体位置并转换成 可用输出信号的传感器,广泛应用于各种自动 化控制系统中。
位置传感器的分辨率、线性度、重复性和可靠性 等性能指标对测量结果的准确性有很大影响,选 择时应充分考虑。
热继电器
总结词
热继电器是一种利用电流热效应进行工作的保护元件,当电 路中的电流超过预定值时,热继电器会动作,切断电路。
详细描述
热继电器由双金属片和热元件组成,当电流通过热元件时, 会产生热量使双金属片弯曲,推动触点断开,从而切断电路 。热继电器具有过载保护功能,能够有效地防止电气设备过 载运行。
漏电保护器
调节阀
通过调节流体流量来控制系统 的压力、温度等参数。
安全阀
在系统压力超过预定值时自动 开启,释放压力,保护系统安
全。
方向阀
控制流体流动方向,常用于控 制气动或液压系统。
电动执行机构
电动推杆
通过电机驱动推杆伸缩,实现 远程控制和自动化操作。
电动调节阀
将电机与调节阀集成在一起, 实现快速、精确的调节。
常用电气元件
目 录
电气控制线路的设计及元器件选择课件
电气控制线路的设计步骤
明确控制要求
在设计电气控制线路之前,需要明确 控制要求,确定需要实现的功能和性 能指标。
制作和测试
根据设计的电路原理图,制作出实际 的电气控制线路并进行测试,确保其 性能符合要求。
01
02
选择合适的元器件
根据控制要求,选择合适的电气元器 件,如电源、开关、继电器等。
03
设计电路原理图
接口电路
设计合理的接口电路,实现变频器与外部控制器的信号传输 和控制。
滤波与抗干扰
采取有效的滤波和抗干扰措施,保证系统的稳定性和可靠性 。
PLC控制线路设计
可靠、灵活、集成
PLC控制线路广泛应用于工业自动化领域,具有高可靠性、灵活性和集成性。
PLC控制线路设计
设计要点:
I/O模块选择:根据实际需求选择合适的输入输出模块,满足信号采集和 控制需求。
根据元器件的特性和控制要求,设计 出电路原理图,明确各元器件之间的 连接关系和工作原理。
05
04
优化和完善设计
对电路原理图进行优化和完善,确保 设计的可靠性和稳定性。
常用电气元器件及
02
其选择
开关电器
开关电器
用于接通或断开电路, 包括刀开关、断路器、
接触器等。
刀开关
用于不频繁开启和关闭 电路,结构简单,价格
控制算法:根据工艺要求选择合适的控制算法,如PID控制、模糊控制等 。
PLC控制线路设计
网络通信
实现PLC与上位机和其他智能设备的通信 ,提高系统的集成度和智能化水平。
VS
安全保护
设置安全保护措施,如故障检测与诊断、 冗余设计等,提高系统的可靠性和稳定性 。
电气控制线路的优
低压电气回路元器件的选型
生人身事故。 Leabharlann 作为电动机保护的熔断器,应按要求选择熔丝,而熔断器只能作电动机主
回路的短路保护,不能作过载保护。 ? 在安装 RL 型螺旋熔断器时,应将连接插座底座触点的接线端安装于上方
低压电气设备元器件选型
低压电器的分类及用途 1
2005.10
技术部 -李昆
低压电器的分类及用途 2
2005.10
技术部 -李昆
熔断器
低压熔断器是低压配电系统中起安全保护作用的一种电器,主要作短路保 护,有时也可起过载保护作用。广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电 网或用电设备出现短路或过载故障时,通过熔体的电流大于额定值,熔体因 过热而被熔化,自动切断电路,避免电网或用电设备的损坏,并防止事故的 蔓延。
1.57x整流元件额定电流
6、电动机 (1)单台直接起动电动机熔体额定电流 = (1.5 ~ 2.5)x 电动机额定电 流
(2)多台直接起动电动机总熔体额定电流 = (1.5 ~ 2.5)x 功率最大的 电动机额定电流十其余电动机额定电流之和。
(3)降压起动电动机熔体额定电流 = (1.5 ~ 2)x电动机额定电流。 (4)绕线式电动机和直流电动机熔体额定电流 = (1.2 ~ 1.5)x电动机
(0.9~ 1.0)x 电度表额定电流 >全部电灯的工作电流
2、电热设备熔体额定电流≥电热设备额定电流。
3、配电变压器低压侧熔体额定电流 = (1~ 1.2)x 变压器低压侧额定电流
4、单台电焊机熔体额定电流 = (1.5 ~ 2.5)x 负荷电流。
十大最常用电子元器件介绍
十大最常用电子元器件介绍对于从事电子行业的工程师来说,电子元器件就像人们日常进口的米饭一样,是每天都需要去接触,每天都需要用到的,但其实里面的门门道道很多工程师未必了解。
这里列举出工程师门常用的十大电子元器件,及相关的基础概念和知识,和大家一起温习一遍。
一、电阻作为电子行业的工作者,电阻是无人不知无人不晓的。
它的重要性,毋庸置疑。
人们都说“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。
”电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。
电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。
没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。
不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
在物理学中,用电阻(Resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。
不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。
电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。
电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。
电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。
换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472表示47×100Ω(即4.7K);104则表示100Kb、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻五色环电阻(精密电阻)。
2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:颜色有效数字倍率允许偏差(%)银色/x0.01±10金色/x0.1±5黑色0+0/棕色1x10±1红色2x100±2橙色3x1000/黄色4x10000/绿色5x100000±0.5蓝色6x1000000±0.2紫色7x10000000±0.1灰色8x100000000/白色9x1000000000/。
电气线路控制及元器件选择-PPT课件
仍能给出所需功率,而电动机温升不超过允许值; ③ 对于短时工作制电动机,应按照电动机过载能力来选择; ④ 对于重复短时工作制电动机,原则上可按电动机在一个工作循环内
的平均功耗来选择; (4)电动机电压:应根据使用地点的电源电压来决定。 (5)在无特殊要求的场合,一般采用交流电动机。
16
第4章 电气控制线路的设计及元器件选择
4.电气控制方案的确定 综合考虑各方案的性能,设备投资、使用周期、维护检修、发展等因素. 主要原则: (1)自动化程度与国情相适应 尽可能选用最新科技,同时要与企业自身经济实力相适应。 (2)控制方式应与设备的通用及专用化相适应 对工作程序固定的专用设备,可采用继电接触器控制系统; 对要求较复杂的控制对象或要求经常变换工序和加工对象的设备,可采
2.确定电力拖动方案(电气传动形式)及控制方案;
3.选择电动机,包括类型、电压等级、容量及转速,并选择出具体型 号;
4.设计电气控制原理框图,包括主电路、控制电路和辅助控制电路,确 定各部分间关系,拟订各部分技术要求。
2
第4章 电气控制线路的设计及元器件选择
5.设计并绘制电气原理图,计算主要技术参数; 6.选择电器元件,制定电机和电器元件明细表。以及装置易损件及备用件清单; 7.编写设计说明书。 4.1.2 工艺设计内容 主要目的:便于组织电气控制装置的制造,实现所要求的各项技术指标,为
15
第4章 电气控制线路的设计及元器件选择
3.电动机的选择 根据拖动方案,选择电动机的类型、数量、结构形式以及容量,额定电
压,额定转速等。 基本原则: (1)电动机机械特性应满足生产机械要求,与负载特性相适应,保证
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1/46
2/46
常用电器元件的选用
选用的电器元件有: PLC、控制变压器、接触器、继电器、控制按钮、
位置开关、断路器、组合开关、万能转换开关、 主令开关、熔断器、热继电器、指示灯、照明灯、 导线等
3/46
1 PLC的选用
1.1 PLC机型选择
合理的结构型式 安装方式的选择 相应的功能要求 响应速度要求 系统可靠性的要求 机型尽量统一
8/46
1 PLC的选用
1.4 电源模块及其它外设的选择
电源模块的选择 编程器的选择 写入器的选择
9/46
2 接触器的选用
2.1 根据负载性质来选择
注:对于感应式异步电动机的控制宜选用AC-2~AC-4类的接触器。
10/46
2 接触器的选用
2.2 接触器的额定电流和额定电压
接触器的额定电流:
4.2 熔体额定电流的选择
熔体额定电流与负载大小、负载性质有关
对于一般照明电路、电热电路等负载:
可按负载电流大小来确定熔体的额定电流
对于电动机负载:
单台: INP =(1.5~2.5)INM
多台: INP =(1.5~2.5)INMmax+∑INM
20/46
4 熔断器的选用
4.3 熔断器额定电流与额定电压的选择
17/46
3 热继电器的选用
3.5 注意事项
电动机的起动时间较长(﹥6 s),起动时应将热 元件从电路中切除或短接,待起动结束后再将热 元件接入电路,以免误动作。
对于频繁通断的电动机,不宜采用热继电器作过 载保护,可选用装入电动机内部的温度保护器。
今后,热继电器将会逐渐被多功能、高可靠性的 电子式电动机保护器所取代。
通常吸引线圈的额定电压:
直流24V、48V、110V、220V、440V 交流36V、110V、220V、380V
12/46
2 接触器的选用
2.4 主触点的类型及数量(特别是直流接触器)
另外,选用接触器时还要注意起动功率与吸 持功率、接通与分断能力、寿命等参数。
13/46
3 热继电器的选用
3.1 热元件额定电流的选择
开关量输入模块的选择
包括:输入信号的类型及电压等级、输入接线方式、 同时接通的输入点数量、输入门槛电平等
开关量输出模块的选择
包括:输出方式 、输出接线方式 、驱动能力 、注意 同时接通的输出点数量、负载类型、环境温度等因素
6/46
1 PLC的选用
1.3 I/O模块的选择
模拟量I/O模块的选择 典型模拟量I/O模块的量程为-10V~+10V、
18/46
4 熔断器的选用
4.1 熔断器类型的选择
RC1A系列瓷插式熔断器 RL6/RL7/RL96/RLS2/RL1BT系列螺旋式熔断器 RT14/ RT18系列塑壳式熔断器 NT(RT16) 有填料管式刀型触点熔断器 NGT(RS)系列半导体器件保护用熔断器
19/46
4 熔断器的选用
相数及是否带断相保护等的选择 二相或三相 三相:带断相保护和不带断相保护 自动复位与手动复位等
安装方式的选择 组合式或单独安装式、导轨安装式
16/46
3 热继电器的选用
3.4 热继电器的典型产品
JR16/JS20/JR28/JR36T系列热继电器 JRS2(德国3UA5)系列热继电器 JRS8 (T)系列热继电器(与B配套) LR1-D (法国TE)系列热继电器 JRD系列热继电器 BHQ系列电机保护器 JD系列电机保护器
直流:25A、40A、60A、100A、150A、250A、 400A、600A
交流:10A、20A、40A、60A、100A、150A、 250A、400A、600A
接触器的额定电压:
直流:220V、440V、660V; 交流:220V、380V、660V
11/46
2 接触器的选用
2.3 线圈的额定电压
继电器、JGF-F系列固态继电器等)的选择
பைடு நூலகம்23/46
5 继电器的选用
5.2 时间继电器的选用
类型的选择
空气式:JS7/JS23/JSK等系列 电动式:JS11/JS17/7PR等系列 电子式:JS14A/ JS14S/JS14P/JS20/JSM8/JSB-10/JSF/ JSS1/JSS20/JSS1P/JSJ/JSZ3(ST3P/4P)/JSZ6(ST6P)/ JJSB1(JS15)/DS/DH□S等系列
0~+10V、4~20mA等,可根据实际需要选用, 同时还应考虑其分辨率和转换精度等因素。
一些PLC制造厂家还提供特殊模拟量输入模 块,可用来直接接收低电平信号(如热电偶等信 号)。
7/46
1 PLC的选用
1.3 I/O模块的选择
特殊功能模块的选择
包括:自带CPU的智能型I/O模块,如高速计数器、 凸轮模拟器、位置控制模块、PID控制模块、通信模块等。
熔断器额定电流
大于或等于熔体的额定电流
熔断器额定电压
大于或等于电路的工作电压
是否带指示等功能
21/46
5 继电器的选用
22/46
5 继电器的选用
5.1 中间继电器的选用
触点的数量 额定电流(2A/5A/10A)、额定电压 线圈额定电压 类型(JZ系列电磁式继电器、HH/JQX系列小型
4/46
1 PLC的选用
1.2 PLC容量的选择
I/O点数
在满足控制要求的前提下力争使用的I/O点最少,但必 须留有一定的裕量(10%~15% )。
用户存储容量
存储容量=开关量I/O点数×10 + 模拟量I/O通道数 ×100 + (20%~30%的裕量)
5/46
1 PLC的选用
1.3 I/O模块的选择
一般情况下热元件额定电流按电动机额定电流来 选择。
对于过载能力较差的电动机,热元件额定电流应 适当降低。
14/46
3 热继电器的选用
3.2 热继电器额定电流与额定电压的选择
热继电器的额定电流
大于等于热元件的额定电流
热继电器的额定电压
大于或等于线路和额定电压
15/46
3 热继电器的选用
3.3 其它选择
延时范围、精度等的选择
24/46
6 开关与断路器的选用
6.1 刀开关的选用 参数选择:
极数、额定电流(≤ 630A)、额定电压(≤660V) 、 通断能力等
类型选择:
HR5系列熔断器式开关(100/200/400/630A) HH15系列熔断器式隔离开关