电气控制与PLC技术实际应用思考题答案
电气控制与PLC应用 习题答案

习题答案项目一习题及思考题1.答:①用于照明或电热负载时,负荷开关的额定电流等于或大于被控制电路中各负载额定电流之和。
②用于电动机负载时,开启式负荷开关的额定电流一般为电动机额定电流的3倍;封闭式负荷开关的额定电流一般为电动机额定电流的1.5倍。
2.答:熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。
当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。
熔管用于安放熔体。
3.答:①根据使用场合,选择按钮的型号和型式。
②按工作状态指示和工作情况的要求,选择按钮和指示灯的颜色。
③按控制回路的需要,确定按钮的触点形式和触点的组数。
④按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化而导致松动,引起接线螺钉间相碰短路,可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止短路。
⑤带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。
4.答:交流接触器有电磁机构、触点机构和灭弧系统等组成。
5.答:中间继电器:用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。
它用于在控制电路中传递中间信号。
中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。
所以,它只能用于控制电路中。
它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。
所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。
6.答:热继电器是利用电流热效应原理进行工作的保护电器,可用作电动机长期过载、断相及电流不均衡的运行保护,但它由于热惯性,当电路短路时不能立即使电路断开,因此不能作短路保护。
7.答:其图形符号如下:熔断器FU,复合按钮通电延时型时间继电器:接触器:中间继电器:8. 答:组合开关:额定电压380V ;控制电动机则额定电流 IN ≥(1.5~2.5)IDN ,故可取25A 或40A 。
接触器:额定电压380V ;接触器的额定电流应大于或等于所控制电路的额定电流。
电气控制与PLC应用技术 (FX3U) 第4版 答案 (1)[4页]
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KMKM KM KM 线圈主触点常开辅助触点助触点常闭辅线圈 主触点 常开 常闭 辅助触点 辅助触点 图5 接触器的符号 第1章1.开关设备通断时,触头间的电弧是如何产生的?常用哪些灭弧措施?答案:当开关电器的触头分离时,触头间的距离很小,触头间电压即使很低,但电场强度很大(E=U/d ),在触头表面由于强电场发射和热电子发射产生的自由电子,逐渐加速运动,并在间隙中不断与介质的中性质点产生碰撞游离,使自由电子的数量不断增加,导致介质被击穿,引起弧光放电,弧隙温度剧增,产生热游离,不断有大量自由电子产生,间隙由绝缘变成导电通道,电弧持续燃烧。
灭弧方法:吹弧、拉弧、长弧割短弧、多断口灭弧、利用介质灭弧、改善触头表面材料。
2.写出下列电器的作用、图形符号和文字符号:(1)熔断器(2)组合开关(3)按钮开关(4)自动空气开关 (5)交流接触器(6)热继电器(7)时间继电器(8)速度继电器答案:(1)熔断器:用于电器的严重过载和短路保护,文字符号为FU ,图形符号见图1。
(2)组合开关:用于电源和用电设备相接,文字符号为SA ,图形符号见图2。
(3)按钮开关:不直接控制主电路,而在控制电路发出手动控制信号。
文字符号为SB ,图形符号见图3。
(4)自动空气开关:自动空气开关又称低压断路器,在正常工作条件下作为线路的不频繁接通和分断用,在电路发生过载、短路及失压时能自动分断电路,保护线路和电气设备。
文字符号为QS ,图形符号见图4。
图1 熔断器 图2 组合开关a) b) c) d) e) f) g) h)图7时间继电器的图形符号(a) 线圈一般符号 (b) 通电延时线圈 (c) 断电延时线圈 (d) 通电延时闭合动合(常开)触点 (e) 通电延时断开动断(常闭)触点 (f )断点延时断开动合(常开)触点 (g )断点延时闭合动断(常闭)触点(h )瞬动触点3.在电动机的控制线路中,熔断器和热继电器能否相互代替?为什么?答案:在电动机的控制线路中,熔断器和热继电器不能相互代替。
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第一章课后习题参考答案2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系?答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称作反力特性。
电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。
反映在特性图上就就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。
3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么?答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散得到现象。
原因就是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。
由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。
磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。
这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。
5、接触器的作用就是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器?答:接触器的作用就是控制电动机的启停、正反转、制动与调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯与线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。
8、热继电器在电路中的作用就是什么?带断相保护与不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。
三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。
9、说明热继电器与熔断器保护功能的不同之处。
答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的就是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的就是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。
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1.1、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系?答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称作反力特性。
电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。
反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。
1.3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么?答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散得到现象。
原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。
由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。
磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。
这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。
1.5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器?答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。
1.8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。
三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。
1.9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。
答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。
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第一章课后习题参考答案2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系?答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称作反力特性。
电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。
反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。
3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么?答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散得到现象。
原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。
由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。
磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。
这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。
5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器?答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。
8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。
三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y 形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。
9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。
答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。
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1---5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器?答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。
1---9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。
答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。
1—-—11、中间继电器与接触器有何异同?答:相同点:输入信号都是电压;都是利用电磁机构的工作原理。
不同点:中间继电器用于小电流控制电路中,起信号传递、放大、翻转和分路等作用,主要用于扩展触点数量,实现逻辑控制;接触器用于频繁远距离接通或分断电动机主电路或其他负载电路,是执行电器,分主、辅助触点,大多有灭弧装置1——---16控制按钮、转换开关、行程开关、接近开关、光电开关在电路中各起什么作用控制按钮作用:在控制电路中用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器等.转换开关作用:转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。
广泛应用于各种配电装置的电源隔离、电路转换、电动机远距离控制等,也常作为电压表、电流表的换相开关,还可用于控制小容量的电动机。
行程开关作用:用于控制生产机械的运动方向、速度、行程大小或位置的一种自动控制器件。
接近开关作用:不仅用于行程控制和限位保护,还用于高速计数、测速、液面控制、检测金属体的存在、零件尺寸以及无触点按钮等。
既使用于一般行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命和对恶劣环境的适应能力也优于一般机械式行程开关。
光电开关作用:可非接触、无损伤地检测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。
电气控制与PLC应用第8章习题与思考题参考解答

第5章S7-200 PLC的指令系统习题与思考题7-200指令参数所用的基本数据类型有哪些?:S7-200 PLC的指令参数所用的基本数据类型有1位布尔型(BOOL)、8位无符号字节型(BYTE)、8位有符号字节型(SIMATIC模式仅限用于SHRB指令)、16位无符号整数(WORD)、16位有符号整数(INT)、32位无符号双字整数(DWORD)、32位有符号双字整数(DINT)、32位实数型(REAL)。
实数型(REAL)是按照ANSI/IEEE 754-1985标准(单精度)的表示格式规定。
2~255字节的字符串型(STRING)即I/O指令有何特点?它应用于什么场合?:立即指令允许对输入和输出点进行快速和直接存取。
当用立即指令读取输入点的状态时,相应的输入映像寄存器中的值并未发生更新;用立即指令访问输出点时,访问的同时,相应的输出映像寄存器的内容也被刷新。
由于立即操作指令针对的是I/O端口的数字输入和数字输出信号,所以它们的位操作数地址只能是物理输入端口地址Ix.x和物理输出端口地址Qx.x。
辑堆栈指令有哪些?各用于什么场合?:复杂逻辑指令,西门子称为逻辑堆栈指令。
主要用来描述对触点进行的复杂连接,并可以实现对逻辑堆栈复杂的操作。
杂逻辑指令包括:ALD、OLD、LPS、LRD、LPP和LDS。
这些指令中除LDS外,其余指令都无操作数。
这些指令都是位逻辑指令。
装载与指令ALD用于将并联子网络串联起来。
装载或指令OLD用于将串联子网络并联起来。
辑推入栈指令LPS,在梯形图中的分支结构中,用于生成一条新的母线,左侧为主控逻辑块时,第一个完整的从逻辑行从此处开始。
辑读栈指令LRD,在梯形图中的分支结构中,当左侧为主控逻辑块时,该指令用于开始第二个和后边更多的从逻辑块。
辑栈弹出指令LPP,在梯形图中的分支结构中,用于恢复LPS指令生成的新母线。
入堆栈指令LDS,复制堆栈中的第n级值,并将该值置于栈顶。
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1.1、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系?答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称作反力特性。
电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。
反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。
1.3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么?答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散得到现象。
原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。
由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。
磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。
这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。
1.5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器?答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。
1.8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。
三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。
1.9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。
答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。
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电气控制与PLC技术应用思考题答案1.电路中FU、KM、KA、FR和SB分别是什么电器元件的文字符号?答:熔断器、接触器、继电器、热继电器、按钮2.鼠笼型异步电动机是如何改变旋转方向的?答:改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线3.什么是互锁(联锁)?什么是自锁?试举例说明各自的作用。
答:自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。
即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。
这种接法就叫做“自锁”。
互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触点串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。
当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。
相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。
这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。
这种接法就叫“互锁”。
4.低压电器的电磁机构由哪几部分组成?答:电磁系统主要由线圈、铁芯(静铁芯)和衔铁(动铁芯)3部分组成5.熔断器有哪几种类型?试写出各种熔断器的型号。
熔断器在电路中的作用是什么?答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。
其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器和圆筒形帽熔断器。
瓷插式RC螺旋式RL有填料式RT无填料密封式RM快速熔断器RS熔断器的作用:熔断器是在控制系统中主要用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。
6.熔断器有哪些主要参数?熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不是一样?(1)额定电压(2)额定电流(3)分断能力(4)时间—电流特性不一样,熔断器的额定电流与熔体的额定电流是两个不同的概念,通常一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流。
7.熔断器与热继电器用于保护交流三相异步电动机时能不能互相取代?为什么?答:不能,熔断器短路保护,热继电器过载保护8.交流接触器主要由哪几部分组成?简述其工作原理。
答:1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。
(2)触点系统包括主触点和辅助触点。
主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。
辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。
(3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。
对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
(4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。
此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。
线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。
9.试说明热继电器的工作原理和优缺点。
工作原理:热继电器是由两种不同热膨胀系数的金属片压制组合构成,在通过电流时,造成该双金属体发热膨胀,因膨胀系数不同,致该双金属变形、弯曲,从而断开常闭接点或接通常开接点,起到自动控制的作用。
在电动机控制回路中,主要应用热继电器的常闭接点,其常闭接点串入电动机主控制回路接触器的电磁线圈,通过调节热继电器的动作电流,在电动机超过额定工作电流时,热继电器双金属片能够正常动作,断开接触器电磁线圈,从而断开电动机电源,起到了保护电动机的目的优缺点:目前使用得比较普遍的还是热继电器。
热继电器是上个世纪五十年代初从前苏联引进的金属片机械式电动机过载保护器。
它结构简单,价格低廉,在保护电动机过载方面具有反时限特性。
但它的保护功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅、扫膛、堵转、长期过载、频繁启动等故障也不能起保护作用。
此外,热继电器还存在重复性能差、大电流过载或短路故障后不能再次使用、调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动、功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。
10.图1-29所示是两种在控制电路实现电动机顺序控制的电路(主电路略),试分析说明各电路有什么特点,能满足什么控制要求。
图1-29 习题10电路图答:第一个图顺序启动,KM1必须自锁才能启动KM2,同时停止第二个图顺序启动,KM1必须自锁才能启动KM2,其中KM1的自锁与控制KM2的常开触点是分开的,停止时按下SB12可以同时停,按下SB22KM2停止,而KM1正常运行。
11.试设计一个控制一台电动机的电路,要求:①可正、反转;②正、反向点动;③具有短路和过载保护。
项目二:Z3050钻床电气控制线路分析2-1 简述空气阻尼式时间继电器的结构。
简答:主要由以下几部分组成:①电磁系统由线圈、铁心和衔铁组成。
②触点系统包括两对瞬时触点(一常开、一常闭)和两对延时触点(一常开、一常闭),瞬时触点和延时触点分别是两个微动开关的触点。
③空气室空气室为一空腔,由橡皮膜、活塞等组成。
橡皮膜可随空气的增减而移动,顶部的调节螺钉可调节延时时间。
④传动机构由推杆、活塞杆、杠杆及各种类型的弹簧等组成。
⑤基座用金属板制成,用以固定电磁机构和气室。
2-2 晶体管时间继电器适用于什么场合?简述:晶体管时间继电器也称为半导体时间继电器或电子式时间继电器,具有机械结构简单、延时范围广、精度高、消耗功率小、调整方便及寿命长等优点。
主要适用于以下场合:1)当电磁式时间继电器不能满足要求时。
2)当要求的延时精度较高时。
3)控制回路相互协调需要无触点输出等。
2-3 什么是顺序控制?常见的顺序控制有哪些?各举一例说明。
简答:几台电动机的启动或停止必须按一定的先后顺序来完成的控制方式,叫做电动机的顺序控制。
常见的顺序控制:主电路实现顺序控制和控制电路实现顺序控制,如:M1启动后M2才能启动,M、1M2同时停止;M1启动后M2才能启动,M2停止后M1才能停止等。
2-4 题图2-13所示是两种在控制电路实现电动机顺序控制的线路(主电路略),试分析各线路有什么特点,能满足什么控制要求。
图2-13 题2-4图简答:a)顺序启动,同时停止;b)顺序启动,单独停止。
2-5 某控制线路可以实现以下控制要求:(1)M1、M2可以分别启动和停止(2)M1、M2可以同时启动、同时停止;(3)当一台电动机发生过载时,两台电动机同时停止。
试设计该控制线路,并分析工作原理。
解:SB2 、SB1控制M1的启停; SB5、SB4控制M2的启停;SB6 、SB3控制总的启停。
2-6 试设计一小车运行电路,要求:(1)小车由原位开始前进,到终点后自动停止;(2)小车在终点停留2分钟后自动返回到原位停止;(3)要求能在前进或后退中任一位置均可停止或启动。
解:2-7 Z3050摇臂钻床电路中,按摇臂上升时液压松开无效,且KT1线圈不得电,试分析故障可能原因。
解:摇臂原来已经上升到极限位置,SQa动作;或者KT1线圈接线处松脱。
2-8 Z3050摇臂钻床电路中,摇臂升降控制、液压松紧控制、立柱与主轴箱控制失效,试分析故障可能原因。
解:检查SQ2、 SQ3液压系统、油路等。
2-9 Z3050摇臂钻床电路中,除冷却泵电机可正常运转外,其余电机及控制回路均失效,试分析故障可能原因。
解:检查三相电源4区以后是否缺相,检查TC或者是FU1项目三卧式镗床电气控制线路1.什么是降压启动?三相鼠笼式异步电动机常采用哪些降压启动方法?所谓降压启动,就是利用某些设备或者采用电动机定子绕组换接的方法,降低启动时加在电动机定子绕组上的电压,而启动后再将电压恢复到额定值,使之在正常电压下运行。
三相笼型异步电动机常用的降压启动方法有定子串电阻(或电抗)、Y —△降压、自耦变压器启动几种,虽然方法各异,但目的都是为了减小启动电流。
2.T68型卧式镗床与X62W型铣床的变速冲动有什么不同,T68型卧式镗床在进给时能否变速?T68型卧式镗床.变速冲动控制: 主电动机M1都是以低速起动,便于齿轮啮合。
然后过渡到新先定的转速下运行。
若因顶齿而使手柄无法推回时,可来回推动手柄,能过手柄运动中压合,释放行程开关SQ2,使电动机M1瞬间得电、断电,产生冲动,使齿轮在冲动过程在很快啮合,手柄推上。
这时变速冲动结束,主轴电动机M1是新选定的转速下转动X62W型铣床的变速冲动主轴变速冲动主轴变速是通过改变齿轮的传动比进行的主轴电动机作瞬时点动,使齿轮系统抖动一下,达到良好啮合;在改变工作台进给速度时,为使齿轮易于啮合,也需要使进给电动机瞬时点动一下。
3.T68型卧式镗床能低速启动,但不能高速运行,试分析故障的原因。
MI能低速启动,但置“高速”挡时,不能高速运行而自动停机。
M1能低速启动,说明接触器KM3、KM1、KM4工作正常;而低速启动后不能换成高速运行且自动停机,又说明时间继电器KT是工作的,其动断触点(13—20)能切断KM4线圈支路,而动合触点(13—22)不能接通KM5线圈支路。
因此,应重点检查KT的动合触点(13—22);此外,还应检查KM4的互锁动断触点(22—23)。
按此思路,接下去还应检查KM5有无故障。
4.双速电动机高速运行时通常先低速启动而后转入高速运行,为什么?在高速运行时,先低速起动,后高速(YY)运行,以减少启动电流5.简述速度继电器的结构、工作原理及用途。
速度继电器又称反接制动继电器。
它的主要结构是由转子、定子及触点三部分组成。
速度继电器工作原理:速度继电器转子的轴与被控电动机的轴相连接,而定子空套在转子上。
当电动机转动时,速度继电器的转子随之转动,定子内的短路导体便切割磁场,产生感应电动势,从而产生电流。
此电流与旋转的转子磁场作用产生转矩,于是定子开始转动,当转到一定角度时,装在定子轴上的摆锤推动簧片动作,使常闭触点断开,常开触点闭合。
当电动机转速低于某一值时,定子产生的转矩减小,触点在弹簧作用下复位。
6.一台电动机Y —△接法,允许轻载启动,设计满足下列要求的控制电路。
(1)采用手动和自动控制降压启动。
(2)实现连续运转和点动工作,并且当点动工作时要求处于降压状态工作。
(3)具有必要的联锁和保护环节。
7.有一皮带廊全长40 m,输送带采用55 kW电动机进行拖动,试设计其控制电路。
设计要求如下。
(1)电动机采用Y —△降压启动控制。
(2)采用两地控制方式。
(3)加装启动预告装置。
(4)至少有一个现场紧停开关。
8.控制电路工作的准确性和可靠性是电路设计的核心和难点,在设计时必须特别重视。