电气控制系统常用器件

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继电器的工作原理

继电器的工作原理

继电器的工作原理引言概述:继电器是一种常用的电气控制器件,它在电路中起到开关的作用。

本文将详细介绍继电器的工作原理,包括继电器的基本结构、工作原理以及应用领域。

一、继电器的基本结构1.1 电磁线圈:继电器的核心部分是电磁线圈,它由导线绕成,当通电时产生磁场。

1.2 引线和触点:继电器还包括引线和触点,引线用于将电磁线圈与外部电路连接,触点则负责开关的功能。

1.3 外壳和保护装置:继电器通常有一个外壳来保护内部结构,并且配备了过载保护、短路保护等装置。

二、继电器的工作原理2.1 电磁吸引力:当继电器通电时,电磁线圈产生的磁场会吸引触点,使其闭合。

2.2 断开电路:当继电器断电时,磁场消失,触点则会弹开,断开电路。

2.3 控制信号:继电器可以通过控制信号的输入和断电来控制触点的闭合和断开,实现电路的开关控制。

三、继电器的应用领域3.1 自动化控制:继电器广泛应用于自动化控制系统中,如工业生产线、机械设备等。

3.2 电力系统:继电器在电力系统中起到保护作用,如过载保护、短路保护等。

3.3 通信设备:继电器也被用于通信设备中,如电话交换机、传真机等。

四、继电器的优势4.1 高可靠性:继电器具有较高的可靠性,能够在较恶劣的环境下正常工作。

4.2 适应性强:继电器适用于各种不同的电压和电流,具有较广泛的应用范围。

4.3 维护方便:继电器的结构相对简单,维护和更换触点也相对容易。

五、继电器的发展趋势5.1 小型化:随着科技的发展,继电器正朝着小型化的方向发展,体积越来越小,功能越来越强大。

5.2 集成化:继电器与其他电气元件的集成化趋势也越来越明显,能够实现更多的功能。

5.3 数字化:数字继电器的出现,使得继电器的控制更加智能化,能够实现远程控制和自动化。

结论:继电器作为一种常用的电气控制器件,其工作原理基于电磁吸引力和断开电路的原理。

继电器具有广泛的应用领域,包括自动化控制、电力系统和通信设备等。

它具有高可靠性、适应性强和维护方便等优势。

电气控制系统

电气控制系统

电气控制系统:从开关到自动化控制随着各种工业设备的广泛应用,在工业生产中扮演着越来越重要的角色。

(Electric Control System,ECS)是一种通过电气信号控制工程设备和各类工业运动部件的系统。

一般包括设备控制电路、电子元件、控制设备、电机及其驱动、系统自动化控制等方面。

相较于传统的人工控制,具有自动化、快速、精确、可靠等优点,可以有效提高工业生产的效率和品质。

本文将从开关到自动化控制,介绍的相关知识。

1. 开关与继电器在电路中,开关是一个最简单的控制元件。

通过开关的打开和关闭来控制电路中的电流的通断,从而控制其他设备。

开关一般具有开关量、电气特性、线路分配、连接方式等特点。

常用的开关有单刀双掷开关、脚踏开关、旋钮开关等,根据使用的场景不同,开关类型和规格也会有所区别。

继电器是一种电气工控制器件,是指通过一个电路的控制来控制另一个电路的工作,常见的继电器有电磁继电器、固态继电器、时间继电器等。

继电器是一种通用性很强的控制元件,主要用于中小型控制装置,特别是对于需要将信号从一个电路转移到另一个电路,并需要对电路或设备进行隔离的情况。

继电器可以通过电磁铁来实现可靠地控制,同时还具有接触部分不生锈、不氧化、不磨损等优点。

2. 电机及其驱动电机是中最基本的驱动元件,根据其工作原理和结构不同,可以分为直流电动机、异步电动机、同步电动机等,其中异步电动机应用最为广泛。

电机的工作需要配合驱动器,驱动器是电控系统中最重要的一个环节,它主要的作用是将电控系统中的信号,转换成电机能够接受的信号,从而让电机转动。

根据驱动器的输出类型不同,可以将其分为数字驱动器和模拟驱动器两种类型。

数字驱动器是将输入信号(例如:脉冲、方波)进行数字转换处理之后,通过PWM或其他方式输出信号驱动电机;而模拟驱动器则是将输入信号进行电路放大之后,输出到电机驱动电路。

在实际的驱动进程中,直接使用数字或模拟驱动器的方式已经不能满足需求。

电气控制系统—常用电气控制器件

电气控制系统—常用电气控制器件
设置HSC1的工作方式为“频率”(频率测量),使用I0.0。HSC的初始状态为加计数,频率测量周期 为1.0s。HSC1默认的地址为ID1000,在运行时可以用该地址监视HSC的频率测量值。实验时用外接的小 开关使I0.4为1状态,信号板的Q4.0开始输出PWM脉冲,送给I0.0测频。在监视表中HSC1的地址ID1000 为测量得到的频率值。
项目一、电气控制电路 任务2 常用电气控制器件
第二节 电气元件
1 、熔断器
熔断器由熔体、熔断管和熔座三部分组成。 熔体:熔体常做成丝状或片状,制作熔体的材料一般有铅锡合金和铜。 熔断管:安装熔体,作熔体的保护外壳并在熔体熔断时兼有灭弧作用。 熔座:起固定熔断管和连接引线作用。
(a)插瓷式熔断器 (d)电路符号
接触器一般由电磁机构、触点系统、灭弧系统、反力装置、支架和底座等几部分组成。 电磁机构:操作触点的闭合和断开,由电磁线圈、铁心和衔铁组成。 触点系统:触点是接触器的执行元件,用来接通或断开被控制电路。 灭弧装置:容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,常采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧装置。 反力装置:包括弹簧、传动机构、接线柱及外壳等。 支架和底座:用于接触器的固定和安装。
(b)螺旋式熔断器
图1-14 熔断器外形及电路符号
(c)封闭式熔断器
第二节 电气元件 2 、按钮
按钮一般由按钮帽、复位弹簧、固定触点、可动触点、外壳等组成。 根据按钮的触点结构、数量和用途的不同,可分为停止按钮(常闭按钮)、起动 按钮(常开按钮)和复合按钮。
图1-15 按钮外形、结构及电路符号
第二节 电气元件 3、接触器
第二节 电气元件 3、接触器
(a)CJX2系列
(b)CJ12系列
图1-16 交流接触器

电气控制常用元器件原理介绍

电气控制常用元器件原理介绍
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电气控制常用元器件原理介绍
电气元件
培训大纲
断路器
交流接触器
中间继电器
热继电器
按钮
指示灯
转换开关
行程开关
端子排
熔断器
时间继电器
电流电压表
变频器
电流互感器
电气元件 — 断路器
1、断路器 1.1 断路器图片:
电气元件 — 断路器
电气元件 —电流互感器
13.电流互感器
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。 在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。
9.端子排
端子排,意为承载多个或多组相互绝缘的端子组件并用于固定支持件的绝缘部件。端子排的作用就是将屏内设备和屏外设备的线路相连接,起到信号 电流电压 传输的作用。有了端子排,使得接线美观,维护方便,在远距离线之间的联接时主要是牢靠,施工和维护方便。
电气元件 —熔断器
10.熔断器
电气元件 — 断路器
1.3 断路器的原理:
5-过电流脱扣器 6-过载脱扣器 7-失压脱扣器 8-分励脱扣器
电气元件 — 断路器
1.4 断路器符号和型号:
1 文字符号:QF

常用电气元器件统计表(丁志强)

常用电气元器件统计表(丁志强)

FX1S-20MT-D/FX1S-30MTD
输入16点、输出14点
FX1N-40MT-D/FX1N-60MTD
输入24点、输出16点
FBS-32MCT-D(30/40/60)
2,175
CP1W-8ED
输入8点
900
CP1W-8ET/CP1W-16ET
8/16点晶体管(漏型)输出
900
14 PLC 输入/输出单元 OMRON
24V直流输出电源 24V直流输出电源
T-30B/A
24V直流输出电源
DR-60-24 DR-100-24 N-33HV 20A
BH-D6 2P 6A C型
C65H ICB-6A-2P
C65L-DC-C3A/1P
TFBR-102(101)
270 BH-D6 2P 6A C型/BH-D6 2P 10A C型/BH-D6 2P 16A C型
CJ1M-CPU23
输入36点、输出24点 输入10点、输出6点
2,400 2,500
DC电源型微型一体机型PLC;DC输入36点;晶体管 (漏型)输出24点;内置高速脉冲输入输出功能(各4 点);最大可扩展3个I/O模块;存储容量 : 10K步
小型模块化PLC;内置2轴脉冲输入输出;最大可扩 展至640点I/O;程序容量:30K步
通用电气元件(General Electrical components)
黑白显示触摸屏
2,598 2,225
65535色TFT真彩显示触摸屏 152 15
1 伺服马达/驱动器
松下
MSMD012G1C/MADHT1505 50W/100W/200W/400W
4,200
2 伺服马达/驱动器

补充-第章电气控制系统常用器件(1)

补充-第章电气控制系统常用器件(1)

补充-第章电气控制系统常用器件(1)在电气控制系统中,常用器件是构建控制系统的重要组成部分。

本篇文章将介绍电气控制系统常用器件的种类、特点和应用。

一、继电器继电器是一种常用的电气控制器件,广泛应用于自动化控制系统中。

其特点是可在电气信号控制下,实现机械式开关的闭合和断开。

继电器在实现逻辑控制、时间控制、位置控制等方面都有广泛应用。

二、接触器接触器是一种高压量级的电气控制器件,广泛应用于大功率控制方面。

其特点是可实现高流量、高电压电流的控制,并能承载高负载的机械控制系统。

三、断路器断路器是一种用于保护电路的电气控制器件,可用于过载保护、短路保护、接地保护等措施。

其特点是可实现高频率开关动作,并能精确控制不同类型的开关动作。

四、电容器电容器是一种电气订接器件,其特点是在电气控制系统中广泛应用,可用于替代电池组。

电容器可存储电荷、调整电压和电流,为电气稳定性提供必要保护措施。

五、LED灯LED灯是一种照明设备,其特点是能够在较少的能量消耗下,提供高照度的照明效果。

LED灯广泛应用于照明系统中,其优秀的性能特点为照明系统的能效提供了有力的支持。

六、传感器传感器是一种可控测系统,其特点是能够将物理量转换成电信号量进行控制。

传感器在实现环境监测、压力控制、热量调节、运动控制等方面都有广泛应用。

总结:电气控制系统常用器件是构建自动化控制系统的重要组成部分,不同种类的器件在不同应用场景中具有不同的优势和特点。

综合运用不同种类的器件,可以实现电气控制系统的高效稳定运行,为各大产业的自动化控制提供有力支持。

常用电子元器件大全

常用电子元器件大全

常用电子元器件大全一、电阻器电阻器是一种限制电流通过的电子元器件,它的主要作用是限制电路中的电流大小。

电阻器的种类有很多,包括固定电阻器、可变电阻器、热敏电阻器等。

电阻器的单位是欧姆(Ω)。

二、电容器电容器是一种存储电荷的电子元器件,它的主要作用是存储电能。

电容器的种类有很多,包括固定电容器、可变电容器、电解电容器等。

电容器的单位是法拉(F)。

三、电感器电感器是一种产生电磁场的电子元器件,它的主要作用是产生电磁场。

电感器的种类有很多,包括固定电感器、可变电感器、铁芯电感器等。

电感器的单位是亨利(H)。

四、晶体管晶体管是一种放大电流的电子元器件,它的主要作用是放大电流。

晶体管的种类有很多,包括NPN型晶体管、PNP型晶体管、场效应晶体管等。

五、二极管二极管是一种控制电流方向的电子元器件,它的主要作用是控制电流方向。

二极管的种类有很多,包括普通二极管、稳压二极管、发光二极管等。

六、集成电路集成电路是一种集成了多个电子元器件的电子元器件,它的主要作用是完成特定的电子功能。

集成电路的种类有很多,包括数字集成电路、模拟集成电路、混合集成电路等。

常用电子元器件大全一、电阻器电阻器是一种限制电流通过的电子元器件,它的主要作用是限制电路中的电流大小。

电阻器的种类有很多,包括固定电阻器、可变电阻器、热敏电阻器等。

电阻器的单位是欧姆(Ω)。

在实际应用中,电阻器可以用于调节电路的电压、电流,保护电路中的其他元器件,以及作为负载等。

二、电容器电容器是一种存储电荷的电子元器件,它的主要作用是存储电能。

电容器的种类有很多,包括固定电容器、可变电容器、电解电容器等。

电容器的单位是法拉(F)。

在实际应用中,电容器可以用于滤波、耦合、去耦、延时等电路功能。

三、电感器电感器是一种产生电磁场的电子元器件,它的主要作用是产生电磁场。

电感器的种类有很多,包括固定电感器、可变电感器、铁芯电感器等。

电感器的单位是亨利(H)。

在实际应用中,电感器可以用于滤波、振荡、变压器等电路功能。

电气控制系统常用器件

电气控制系统常用器件

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1.3 继电器
继电器的定义和分类
分类
按输入信号的性质分为:电压继电器、电流继电 器、时间继电器、温度继电器、速度继电器、压力 继电器等。
按工作原理分为:电磁式继电器、感应式继电器、 电动式继电器、热继电器和电子式继电器等。
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1.1 电器的基础知识
1. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理 电磁式低压电器
最常用的低压电器 结构上,由三个主要部分组成:
触头、灭弧装置和电磁机构。
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1.1 电器的基础知识
1. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
触头
形式
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1.1 电器的基础知识
1. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
触头
结构形式
单断点指形触头 双断点桥式触头
触点的初压力、终压力、超程
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电动机的过载特性和热继电器的保护特性
反时限特性
过载特性
保护特性
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Байду номын сангаас.3 继电器
1. 热继电器
工作原理
热继电器主要由热元件、双金属片、触头系统等组成。
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1.3 继电器
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1.3 继电器
继电器的定义和分类
分类
按输入信号的性质分为:电压继电器、电流继电 器、时间继电器、温度继电器、速度继电器、压力 继电器等。
按工作原理分为:电磁式继电器、感应式继电器、 电动式继电器、热继电器和电子式继电器等。
按输出形式分为:有触点和无触点两类。 按用途分为:控制用和保护用继电器等。
第1章 电气控制系统常用器件
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主要内容
1. 电器的基本知识 2. 接触器 3. 继电器 4. 开关电器 5. 熔断器 6. 主令电器 7. 信号电器 8. 常用执行器件 9. 常用检测仪表 10. 常用安装附件
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1.1 电器的基础知识
1. 电器的定义和分类
定义
电器就是根据外界施加的信号和要求,能手动或自 动地断开或接通电路,断续或连续地改变电路参数, 以实现对电或非电对象的切换、控制、检测、保护、 变换和调节的电工器械。
大、翻转和分路等作用,主要用来扩展触点数量,实现逻辑控制。 接触器用于频繁地、远距离地接通或分断电动机主电路或其他负载电路。
它是一种执行电器。它的触点分为主触点和辅助触点,大部分情况下它还 带有灭弧装置。
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1.3 继电器
2. 热继电器
热继电器的作用和分类
作用
当三相交流电动机出现长期带负荷欠电压运行、长期过 载运行以及长期单相运行等不正常情况时,会导致电 动机绕组严重过热乃至烧坏。 用于电动机的过载保护
反力特性:电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙的关系曲线 称为反力特性。
✓ 交流电磁机构的吸力特性:F与δ无关 ✓ 直流电磁机构的吸力特性:F与δ的平方成反比-双曲线 ✓ 吸力和反力的配合:吸力大于反力
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1.1 电器的基础知识 ● 常用低压电器
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
低压电器通常指工作在交流电压1200v、直流电压 1500v以下的电器,采用电磁原理完成上述功能的 低压电器称为电磁式低压电器。
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1.1 电器的基础知识
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1.1 电器的基础知识
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1.1 电器的基础知识
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理 电磁式低压电器
✓ 加短路环后的电磁吸力特性:
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1.1 电器的基础知识
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电磁机构
输入/输出特性:继电器特性(回环特性)
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1.1 电器的基础知识
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电磁机构工作原理的实质
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1.2 接触器
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1.1 电器的基础知识
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
灭弧装置
电弧的产生和灭弧
✓ 电弧的产生和危害 ✓ 灭弧: 把电弧拉长,把电弧变短。
(1)多断点灭弧(2)磁吹式灭弧 (3)灭弧栅(4)灭弧罩
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1.1 电器的基础知识
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理 电磁机构
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1.3 继电器
1. 电磁式继Leabharlann 器电压继电器:过电压和欠电压继电器 电流继电器:过电流和欠电流继电器 中间继电器:是一种电压继电器 表示符号
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1.3 继电器
• 电磁式继电器
中间继电器和接触器的区别: 相同点:输入信号都是电压,都是利用电磁机构的工作原理进行工作的。 不同点:中间继电器用于小电流的控制电路,在控制电路中起信号传递、放
分类
单相、两相和三相式共三种类型,其中三相式热继电器 常用于三相交流电动机做过载保护。
按功能来分,三相式热继电器又有不带断相保护和带断 相保护两种类型。
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1.3 继电器
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1.2 接触器
4. 接触器的选择
根据负载类型选接触器 根据负载大小选额定电流 选择额定电压 选择交流接触器的经验法
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1.3 继电器
继电器的定义和分类
定义
继电器是根据某种输入信号来接通或断开小电流控制电路,实现远距离 控制和保护的自动控电器。其输入量可以是电流、电压等电量,也可以 是温度、时间、速度、压力等非电量,而输出则是触头的动作或者是电 路参数的变化。
电磁机构、主触点和灭弧系统、辅助触点、反力装置、支架和底 座。
工作原理
实质:使用电磁机构
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1.2 接触器
2. 接触器的组成和工作原理 图形和文字符号
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1.2 接触器
3. 接触器的技术参数
额定电压:主触点的额定电压 额定电流:主触点的额定电流 线圈额定电压 接通和分断能力:负载类型
电磁机构 -工作原理
吸力特性和反力特性
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1.1 电器的基础知识
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电磁机构
单相交流电磁机构的特性
✓ 噪声和振动的产生 ✓ 解决办法:加短路环
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1.1 电器的基础知识
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电磁机构
单相交流电磁机构的特性
作用:电磁机构是电磁式低压电器的感测部件,它的作用是将电磁能量转换成机 械能量,带动触头动作使之闭合或断开,从而实现电路的接通或分断。
结构:
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1.1 电器的基础知识
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
电磁机构 -工作原理
吸力特性:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙的关系曲线称为吸力 特性 。
最常用的低压电器 结构上,由三个主要部分组成:
触头、灭弧装置和电磁机构。
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1.1 电器的基础知识
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
触头
形式
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1.1 电器的基础知识
2. 电磁式低压电器的基本结构和工作原理
触头
结构形式
单断点指形触头 双断点桥式触头
触点的初压力、终压力、超程
1. 接触器的用途和分类 定义
接触器是用来频繁地、远距离地接通或分断电动机主电路或其他负载电 路的自动控制电器。
用途
控制电动机的起动、反转、制动和调速等 。 控制电动机主电路和大电流电路的通断的开关电器。
分类
交流接触器、直流接触器
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1.2 接触器
2. 接触器的组成和工作原理 组成
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