电气控制技术论文..
变频空调电气控制设计学士学位论文

变频空调电气控制设计目录绪论 (3)1.1 实训背景来源及其探究意义 (3)1.2 空调器控制技术发展概况 (4)1.2.1 在空调器控制技术发展概况 (4)1.2.2 变频空调器的产生与发展 (6)1.2.3 模糊控制技术的发展及研究动态 (7)1.3 用主要设计内容 (8)第 2 章方案论证 (9)2.1 空调器电控系统总设计方案 (9)2.2 空调器压缩机控制方案 (9)2.2.1 变频调速的基本方式 (11)2.2.2 宽脉调控控制策略 (12)2.2.3 实现手段 (13)2.3 温度控制方案选择 (14)2.4 本章小结 (15)第 3 章变频空调器电控系统设计 (16)3.1 电控系统总体结构 (16)3.2 室内机组设计 (17)3.2.1 红外遥控器信号的接受 (17)3.2.2 风门步进电机的控制 (18)3.2.3 室内风扇电机的调速控制 (18)3.3 室外机组设计 (20)3.3.1 室外风扇电机控制电路 (20)3.3.2 电流检测电路 (21)3.3.3 辅助电源设计 (22)3.3.4 变频电路的设计与控制 (23)3.3.5 室外机软件的编制 (23)3.4 温度检测电路 (24)3.5 变频电路设计 (25)3.6 本章小结 (26)第 4 章模糊控制器的设计 (27)4.1 模糊控制的基本原理 (27)4.2 变量模糊化 (27)4.3 模糊控制规则的确定 (32)4.3.1 模糊温度控制器的反模糊化 (32)4.3.2 模糊控制器的软件框图 (33)4.4 基于模糊推理的自调器PID控制器 (34)4.5 PID控制器参数自整定原则 (34)4.6 模糊控制器的仿真 (36)4.7 本章小结 (37)结论 (38)致谢 (39)参考资料 (41)绪论1.1 实训背景来源及其探究意义空调是空气调节器的简称, 它的作用是通过空调器对室内空气进行处理, 使它的温度、湿度、气流速度和洁净度达到所需的要求, 为人们提供舒适生活条件和为生产工艺提供一定的环境条件服务。
电气自动化技术专业优秀毕业论文范本基于智能控制算法的电力系统能源管理研究

电气自动化技术专业优秀毕业论文范本基于智能控制算法的电力系统能源管理研究电力系统能源管理是电气自动化技术中的重要研究方向。
在当前能源紧缺的背景下,如何高效地管理和利用电力系统的能源对于提高能源利用效率、实现可持续发展具有重要意义。
本文将基于智能控制算法,研究电力系统能源管理,为电气自动化专业的毕业论文提供范本。
一、引言电力系统能源管理是指通过合理利用和调配电力系统中的能源,以达到提高能源利用效率、降低能源消耗的目的。
随着电力系统规模的逐渐增大和复杂性的提高,传统的电力系统能源管理方法已经不能满足需求,因此需要引入智能控制算法来优化电力系统能源管理。
二、智能控制算法在电力系统能源管理中的应用1. 智能优化算法智能优化算法是指通过模拟自然界的优化原理和过程,寻找问题最优解的一类算法。
在电力系统能源管理中,可以使用智能优化算法来优化能源调度和能源分配,从而提高电力系统的能源利用效率。
2. 智能监测算法智能监测算法是指利用传感器等技术手段对电力设备进行实时监测和数据采集,并通过算法对监测数据进行处理和分析,提供对电力系统能源管理的实时监测和预警功能。
通过智能监测算法,可以及时发现电力系统中存在的能源浪费和异常情况,从而采取相应的措施进行调整和优化。
三、基于智能控制算法的电力系统能源管理的优势1. 提高能源利用效率智能控制算法可以通过优化能源调度和能源分配,达到最大程度地提高能源利用效率,减少能源浪费的情况发生。
2. 降低能源消耗智能控制算法可以根据实时数据和预测模型对电力系统进行智能调控,合理分配能源资源,降低不必要的能源消耗。
3. 提高电力系统的稳定性智能控制算法可以在电力系统发生异常情况时,通过智能监测和预警功能及时采取措施,保证电力系统的稳定运行,避免能源供应中断和电力设备的损坏。
四、智能控制算法在电力系统能源管理中的应用案例以某电力公司为例,采用智能控制算法对电力系统进行能源管理。
通过建立能源管理平台和智能监测系统,实现对电力系统中各个环节的实时监控和数据采集,并通过智能优化算法对能源调度进行优化,最终实现了能源利用效率的提高和能源消耗的降低。
电气工程自动化技术论文(10篇)

电气工程自动化技术论文(10篇)第一篇1电气工程及自动化技术的应用1.1应用1)电气工程与自动化技术的发展。
无论电气工程与自动化技术如何发展变化,其最终都是为了满足生产的需要,推动国民经济和社会的发展进步。
过去的工业生产依靠人工劳动,受到多种因素的影响,人工生产这种方式工作效率较慢,很容易出现敷衍了事的现象,容易发生安全事故。
后来出现了机械设备,虽然机械设备在一定程度上提高了工作效率,但是需要人员操作,现在大多数企业是24小时工作制,轮流倒班,工作人员要承担巨大的工作任务,企业不得不为增加员工人数而提高劳动力成本。
机器自行运转的设想应运而生,自动化技术就是在这样的背景下产生的。
2)在工业控制中的应用。
工业生产中最常使用的生产技术是电气工程与自动化技术,主要应用在控制领域。
在机器上安装感应器、继电器、电子元器件,工作人员在控制平台上编写软件程序,系统按照步骤执行命令,执行命令的过程就是机器自行生产的过程。
电气工程使用的机器不会受到人员自身素质的约束,能够保证工作效率,达到计划产量,精度准确。
但由于多种原因,目前完全意义上的自动化还没有实现,没有得到大范围的普及。
机械设备的不完善,经常需要人员看管监督机器运行状况,发生故障的时候,需要维护人员进行维修,维修工作费时费力,影响生产工作效率,维修人员和技术水平不尽相同,都会影响其在工业控制中的应用。
3)在电力系统中的应用。
变电站是催生电力,传输发送电力的设备,电力工程与自动化广泛应用在电力行业,恰如其分能够在变电站中大有作为。
它节约了变电站运营中的资金、劳动力,保证了电力设备的安全可靠、稳定运行,利用自动化技术在监控保护上为电力设备保驾护航。
电力系统实现了智能控制,减少了电力系统的操作复杂性,这应归功于电气工程与自动化技术二者有机结合。
运用这二者对电力系统设备状态监控,对现场进行布控监督,保证设备运行当中的安全性。
1.2加强电气工程及自动化技术的应用对策1)提高电气自动化系统集成化程度。
PLC对电气自动化控制的应用论文优秀5篇

PLC对电气自动化控制的应用论文优秀5篇plc是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。
这次小编为您整理了5篇《PLC对电气自动化控制的应用论文》,在大家参考的同时,也可以分享一下小编给您的好友哦。
PLC对电气自动化控制的应用论文篇一1、PLC实践应用主要优点在PLC系统应用实践中,我们对其主要技术应用内容进行了技术分析,发现这一技术在实践应用中具有以下的优点。
一是自动控制过程反应较快。
在PLC系统应用实践中我们发现,技术人员使用了新型的自动化管理辅助继电器完成控制工作。
较之传统的机械式继电器,这种继电控制技术在应用中使用了内部逻辑关系进行控制处理。
所以在实际控制过程中,其控制的节点变位时间几乎为零,极大的提高了自动控制的反应速度。
二是控制过程的可靠性高。
在PLC系统控制技术应用实践中我们发现,这一控制系统在实际技术应用中具有良好的抗干扰能力。
特别是在使用情况较为复杂的工业生产环境中,PLC系统的较之传统控制系统而言,其抗干扰高特点保证了生产系统控制可靠性的提高。
三是控制操作方法简单。
在PLC系统控制实际过程中,控制指令是通过较为简单控制过程完成的。
这些较为直观地操作方式,即使是初学者也可以较快的掌握。
这种操作简单地特点,对于控制管理的开展具有极大的实际作用。
2、PLC系统控制主要应用探析2.1完成对电气系统的顺序整体控制在实际的电气系统控制过程中,利用控制技术完成系统工作顺序控制,是控制系统的重要内容。
这一技术控制系统在实际控制过程中可很好的提高控制系统的工作质量与效率。
在PLC控制系统实践应用中,我们发现这一控制系统在顺序控制管理中具有良好的工作方式,所以在实践应用中,可以很好地代替传统的继电控制系统,完成工业生产的电气控制工作。
在实际应用中,我们对PLC控制系统的顺序开关模式进行了实践考察,发现其主要功能包括了以下内容。
一是在当前的PLC控制系统实际应用中,顺序控制系统不仅可以完成单独控制过程,还可以利用信息模块与通信总线连接的方式实现整体系统,乃至生产车间的整体控制。
电气自动化大专毕业论文(优秀8篇)

电气自动化大专毕业论文(优秀8篇)电气工程自动化的论文篇一一、人工智能控制器的好处对于不一样的人工智能控制,必须采用不一样的措施来分析。
然而部分人工智能控制器,比如:遗传算法、神经、模糊与模糊神经全部为一类不是线性的函数近似器。
使用以上区分的方法有益做整体的分析,而且能够有利于为控制方案做整体性的研究。
上面提到的人工智能函数近似器拥有普通的函数近似器而没有的好处。
第一,大部分情形下,准确地知道控制物体的动态方程是相当繁杂的,所以控制器规划现实控制物体的模板的时候,常常能够出现许多无法预料的原因,比如参数改变和非线性时等,这些往往不能够掌控。
但是人工智能控制器规划时能够无需控制物体的模板。
按照降下的时间与回复的时间不一样,人工智能控制器经过一定的调节能够加强本身的功能。
比如从降下的时间角度分析,模糊逻辑控制器优于PID控制器的四倍;从升起的时间角度分析,模糊逻辑控制器优于PID控制器的两倍。
和传统的控制器比较,人工智能控制器拥有容易调整的特点。
虽然没有专业人员的实时引导,人工智能控制器也可以采用回复数据以实施规划。
还能够经过使用语言和有关信息等形式实施规划。
人工智能控制拥有非常大的同一性,键入以前没有见过的数据便可以出现非常高的数值,能够减少驱动器给其造成的不良反应。
针对一些控制物体,即使现在未使用人工智能控制器也能够有非常好的影响,然而针对别的控制物体,并不确定是否有类似的非常好的影响,所以对于规划需要根据实际问题制定具体的解决方案。
对于模糊化与反模糊化,假如使用适应模糊神经控制器与隶属函数,可以准确地实施定期核实。
对于完成此成果的多种方案里面,唯有经过体系工艺的应用才可以获得固定的数值,加上简便的拓扑组构,可以达到非常快的自学程度。
二、人工智能于电气自动化里的应用三、结语人工智能机理为分析、研制怎样拓展、仿照人的智能的机理。
人工智能技术是兴起的计算机科学其中的一部分,它诠释了智能的本质,且于这个基础之上加工出一类和人类智能具有相似表现的智能机器。
PLC技术中电气工程自动化控制运用毕业论文

PLC技术中电气工程自动化控制运用毕业论文摘要:随着信息化技术的高速发展,PLC技术在电气工程机自动化控制之中应用的愈加广泛,并起到了十分重要的影响。
可以说将PLC技术应用于电气工程及其自动化控制之中,能够促进电气工程及其自动化控制更加稳定迅速的发展。
本文阐述了PLC技术的相关内容,并着重阐述了PLC技术在电气工程及其自动化控制中的具体应用。
关键词:PLC技术;电气工程;自动化;控制;运用;探析PLC技术在电气工程及其自动化控制之中被广泛的应用。
PLC的接口性能良好、干扰性强,将其应用于电气工程及其自动化控制中能够取得非常好的效果。
同时作为电气工程项目自动化系统中的处理器,PLC技术能够提高电气工程及其自动化控制的稳定性,加快整个系统的运行处理速度。
本文就是对PLC技术在电气工程及其自动化控制中的运用进行探究。
1PLC技术的概述1.1PLC技术的构成1.2PLC技术的应用原理在电气工程及其自动化控制中运用PLC技术,能够对控制机电系统进行有效的管理,提高自动控制的工作质量,在最大程度上将PLC技术的优势发挥出来,使采集的数据更加真实有效。
同时技术人员可以通过扫描的方式进行相关的工作,提高工作人员的工作效率和系统的运行效率,尤其是在采集样本数据和输入工作这一方面,在采集和结束之后可以自动完成信息储存工作,让工作更加简捷化。
1.3PLC模拟量通用换算公式Ov=[(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl其中:Ov:换算结果,Iv:换算对象,Osh:换算结果的高限,Osl:换算结果的低限,Ish:换算对象的高限,Isl:换算对象的低限。
2PLC技术在电气工程及其自动化控制中的应用2.1在编制程序中,PLC技术的具体应用在编制程序中应用PLC技术,有利于提高顺序控制器的应用效率。
例如一些发电厂在进行清洁工作时,通常会将自动化控制系统与PLC技术想联合,以此来进行工作。
这样不仅能够提高工作效率,控制成本,还能够避免很多不必要的问题发生。
(完整版)电气系统及自动化技术PLC控制红绿灯设计毕业论文

可编程序控制器是一种以微机处理器为核心的工业通用自动控制装置,其实质是一种工业控制用的专用计算机。国内外现有的机械手系统,它们的控制形式大都采用可编程序控制器控制,特别是在智能化要求程度高容量大的现代化工业机械手系统中应用更为普遍。其主要原因是因为PLC具有以下优点:
(1)灵活、通用
当前PLC已经成为电气自动控制系统中应用最广泛的核心装置,在工业自动控制领域占有十分重要的地位。可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入输出控制各种类型的机械或生产过程。
1968年美国通用汽车公司提出取代继电器控制装置的要求;
②现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,作用PLC通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。
(5)功能模块
如计数、定位等功能模块
(6)通信模块
PLC的软件系统是指PLC所使用的各种程序的集合,通常可分为系统程序和用户程序两大部分。系统程序是每一个PLC成品必须包括的部分,由PLC厂家提供,用于控制PLC本身的运行,系统程序固化在EPROM中。用户程序是由用户根据控制需要而编写的程序。硬件系统和软件系统组成了一个完整的PLC系统,他们是相辅相成,缺一不可的。
20世纪70年代中末期,可编程逻辑控制器进入实用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。
20世纪80年代初,可编程逻辑控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升。这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。
电气工程及其自动化专业优秀毕业论文范本基于智能电网的电力系统优化控制研究

电气工程及其自动化专业优秀毕业论文范本基于智能电网的电力系统优化控制研究在智能电网的背景下,电力系统的优化控制成为了电气工程及其自动化专业的研究热点之一。
本文将以电力系统的优化控制为主题,探讨基于智能电网的电力系统优化控制研究。
一、引言随着社会的进步和技术的发展,电力系统作为现代社会工业化的基础设施,正承担着越来越重要的角色。
然而,随着电力需求的不断增长,传统的电力系统已经面临着诸多问题,如供电不稳定、电能质量下降等。
因此,在智能电网的框架下,对电力系统实施优化控制具有重要的理论意义和实际应用价值。
二、智能电网及其应用1.定义:智能电网是一种基于先进电子通信技术、自动化控制技术和信息技术等手段的现代电网系统。
2.优势:智能电网能够实现电力系统的集成化、可靠性的提高、能量效率的提升等优势。
3.应用:智能电网在电力系统的调度优化、设备监测与故障诊断、负荷管理等方面都具有广泛的应用前景。
三、电力系统的优化控制1.定义:电力系统的优化控制是指通过运用优化算法和控制策略,使电力系统的运行状态达到最佳状态。
2.内容:电力系统的优化控制包括负荷优化控制、发电机优化控制、电网配置优化控制等多个方面。
3.方法:电力系统的优化控制主要采用最优化算法、遗传算法等智能算法,结合电力系统的特点进行系统的分析和优化。
四、基于智能电网的电力系统优化控制研究1.智能电网环境下的电力系统建模:通过对电力系统进行建模,可以对系统进行仿真和分析,为优化控制的研究提供基础。
2.电力系统的负荷优化控制:通过对负荷进行合理的调度和管理,优化电力系统的负荷分配,提高电力供应的效率和质量。
3.电力系统的发电机优化控制:通过对发电机的运行状态进行监测和控制,实现电力系统的能源优化利用,提高电网的稳定性和可靠性。
4.电力系统的电网配置优化控制:通过对电网配置进行优化,实现电力系统的高效运行和能源分配。
五、结论基于智能电网的电力系统优化控制是电气工程及其自动化专业的重要研究方向。
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学科:电气控制技术班级:姓名:学号:指导老师:联系方式:电气控制技术在生产实践中的应用(Application of electrical control technology in the production practice.)摘要:电气控制技术是以各类电动机为动力的传动装置与系统为对象,以实现生产过程自动化的控制技术。
电气控制系统是其中的主干部分,在国民经济各行业中的许多部门得到广泛应用,是实现工业生产自动化的重要技术手段。
电气控制系统主要有两大部分:继电器接触器控制系统和可编程控制器 PLC。
Abstract:electric control technology is all kinds of motor for powertransmission device and system as the object in order to achieve production processautomation control technology. The electrical control system is one of the main part innational economic sectors widely applied in many departments the production ofindustrial automation is an important technical method. The electrical control systemhas two main parts relays - contactor controlling system and PLC programmablecontroller.关键词:继电器接触器 PLC 控制系统控制引言这学期我们开设了电气控制技术这门课,俗话说“机电不分家”,我们机械制造及其自动化专业知识与电气控制技术是密不可分的。
在我们以后的工作之中将电气控制方面的知识应用到实践中是十分必要的。
电气控制技术是以各类电动机为动力的传动装置与系统为对象,以实现生产过程自动化的控制技术。
电气控制系统是其中的主干部分,在国民经济各行业中的许多部门得到广泛应用,是实现工业生产自动化的重要技术手段。
随着科学技术的不断发展、生产工艺的不断改进,特别是计算机技术的应用,新型控制策略的出现,不断改变着电气控制技术的面貌。
在控制方法上,从手动控制发展到自动控制;在控制功能上,从简单控制发展到智能化控制;在操作上,从笨重发展到信息化处理;在控制原理上,从单一的有触头硬接线继电器逻辑控制系统发展到以微处理器或微计算机为中心的网络化自动控制系统。
现代电气控制技术综合应用了计算机技术、微电子技术、检测技术、自动控制技术、智能技术、通信技术、网络技术等先进的科学技术成果。
作为生产机械动力的电机拖动,经历了漫长的发展过程。
20 世纪初,电动机直接取代蒸汽机。
开始是成组拖动,用一台电动机通过中间机构(天轴)实现能量分配与传递,拖动多台生产机械。
这种拖动方式电气控制线路简单,但机构复杂,能量损耗大,生产灵活性也差,不适应现代化生产的需要。
20 世纪 20 年代,出现了单电机拖动,即由一台电动机拖动一台生产机械。
单电机拖动相对成组拖动,机械设备结构简单,传动效率提高,灵活性增大,这种拖动方式在一些机床中至今仍在使用。
随着生产发展及自动化程度的提高,又出现了多台电动机分别拖动各运动机构的多电机拖动方式,进一步简化了机械结构,提高了传动效率,而且使机械的各运动部分能够选择最合理的运动速度,缩短了工时,也便于分别控制。
继电器—接触器控制系统至今仍是许多生产机械设备广泛采用的基本电气控制形式,也是学习更先进电气控制系统的基础。
它主要由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,由于其控制方式是断续的,故称为断续控制系统。
它具有控制简单、方便实用、价格低廉、易于维护、抗干扰能力强等优点。
但由于其接线方式固定,灵活性差,难以适应复杂和程序可变的控制对象的需要,且工作频率低,触点易损坏,可靠性差。
以软件手段实现各种控制功能、以微处理器为核心的可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC),是 20 世纪 60 年代诞生并开始发展起来的一种新型工业控制装置。
它具有通用性强、可靠性高、能适应恶劣的工业环境,指令系统简单、编程简便易学、易于掌握,体积小、维修工作少、现场连接安装方便等一系列优点,正逐步取代传统的继电器控制系统,广泛应用于冶金、采矿、建材、机械制造、石油、化工、汽车、电力、造纸、纺织、装卸、环保等各个行业的控制中。
在自动化领域,可编程控制器与 CAD/CAM、工业机器人并称为加工业自动化的三大支柱,其应用日益广泛。
可编程控制器技术是以硬接线的继电器—接触器控制为基础,逐步发展为既有逻辑控制、计时、计数,又有运算、数据处理、模拟量调节、联网通信等功能的控制装置。
它可通过数字量或者模拟量的输入、输出满足各种类型机械控制的需要。
可编程控制器及有关外部设备,均按既易于与工业控制系统联成一个整体,又易于扩充其功能的原则设计。
可编程控制器已成为生产机械设备中开关量控制的主要电气控制装置。
正文一、继电器接触器控制系统1、在继电器接触器控制系统中,低压电器是主要元件。
根据外界施加的信号或要求,低压电器自动或手动地接通和断开电路,从而断续或连续地改变电路参数或状态,来实现对电路或非电对象的切换、控制、检测、保护、变换以及调节。
几种常用的低压电器有接触器、继电器、熔断器和主令器等。
(1)接触器是一种用来频繁地接通和断开交、直流负荷电流的电磁式自动切换电器,主要用于控制电动机、电焊机、电容器组等设备,具有低压释放的保护功能,适用于频繁操作和远距离控制。
交流接触器主要由电磁机构、触点系统、灭弧装置和其他辅助部件四大部分组成。
其工作原理是:当吸引线圈通电后,电磁系统即把电能转变为机械能,所产生的电磁力克服释放弹簧与触头弹簧的反力使铁心吸合,并带动触头支架使动、静触头接触闭合。
当吸引线圈断电或电压显著下降时,由于电磁吸力消失或过小,衔铁在弹簧反力作用下返回原位,同时带动触头脱离静触头,将电路切断。
(2)继电器是一种根据某种输入信号的变化来接通或断开控制电路,实现自动控制和保护的电器。
继电器的种类很多,有电磁式继电器、时间继电器、热继电器、速度继电器等。
继电器的工作方式是当输入量变化到某一定值时,继电器的触头即动作,接通或断开控制电路。
其输入量可以是电压、电流等电气量,也可以是温度、时间、速度、压力等非电气量。
继电器的特点是适用于小电流电路,能应用多种信号控制。
由于继电器种类繁多,其具体结构不一定相同,但其工作原理基本类似,这里就不再赘述。
(3)熔断器是当通过它的电流超过规定值达一定时间后,以它本身产生的热量使熔体熔化,从而分断电路的电器。
熔断器分为瓷插式熔断器和螺旋式熔断器(4)主令电器主要用于闭合、断开控制电路,以发布命令或信号,达到对电力拖动系统的控制或实现程序控制。
像按钮、行程开关、接近开关和光电开关都属于主令电器。
2、笼式异步电动机的起动方法(1)直接启动控制电路直接启动即启动时把电动机直接接入电网,加上额定电压,一般来说,电动机的容量不大于直接供电变压器容量的 20%∽30%时,都可以直接启动。
1)点动控制合上开关 S,三相电源被引入控制电路,但电动机还不能起动。
按下按钮 SB,接触器 KM 线圈通电,衔铁吸合,常开主触点接通,电动机定子接入三相电源起动运转。
松开按钮SB,接触器 KM 线圈断电,衔铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而停转。
2)直接起动控制起动过程:按下起动按钮 SB1,接触器 KM 线圈通电,与 SB1 并联的 KM 的辅助常开触点闭合,以保证松开按钮 SBl 后 KM 线圈持续通电,串联在电动机回路中的 KM 的主触点持续闭合,电动机连续运转,从而实现连续运转控制。
停止过程:按下停止按钮 SB2,接触器 KM 线圈断电,与 SB1 并联的 KM 的辅助常开触点断开,以保证松开按钮 SB2 后 KM线圈持续失电,串联在电动机回路中的 KM主触点持续断开,电动机停转。
与SB1 并联的 KM 的辅助常开触点的这种作用称为自锁。
图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。
→起短路保护的是串接在主电路中的熔断器 FU。
一旦电路发生短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。
→起过载保护的是热继电器 FR。
当过载时,热继电器的发热元件发热,将其常闭触点断开,使接触器 KM 线圈断电,串联在电动机回路中的 KM 的主触点断开,电动机停转。
同时 KM 辅助触点也断开,解除自锁。
故障排除后若要重新起动,需按下 FR 的复位按钮,使 FR 的常闭触点复位(闭合)即可。
→起零压(或欠压)保护的是接触器 KM 本身。
当电源暂时断电或电压严重下降时,接触器 KM 线圈的电磁吸力不足,衔铁自行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转,同时解除自锁。
(2)正反转控制1)简单的正反转控制正向起动过程:按下起动按钮SB1,接触器 KM1 线圈通电,与SB1并联的 KM1 的辅助常开触点闭合,以保证 KM1 线圈持续通电,串联在电动机回路中的 KM1 的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。
停止过程:按下停止按钮 SB3,接触器 KM1线圈断电,与SB1 并联的 KM1 的辅助触点断开,以保证KM1 线圈持续失电,串联在电动机回路中的 KM1 的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。
反向起动过程:按下起动按钮 SB2,与接触器 KM2 线圈通电, SB2 并联的 KM2的辅助常开触点闭合,以保证线圈持续通电,串联在电动机回路中的 KM2 的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。
缺点: KM1 和 KM2 线圈不能同时通电,因此不能同时按下 SB1 和 SB2,也不能在电动机正转时按下反转起动按钮,或在电动机反转时按下正转起动按钮。
如果操作错误,将引起主回路电源短路。
2)带电气互锁的正反转控制电路将接触器 KM1 的辅助常闭触点串入 KM2圈回路中,从而保证在 KM1 线圈通电时 KM2线圈回路总是断开的;将接触器 KM2 的辅助常闭触点串入 KM1 的线圈回路中,从而保证在KM2 线圈通电时 KM1 线圈回路总是断开的。
这样接触器的辅助常闭触点 KM1 和 KM2 保证了两个接触器线圈不能同时通电,这种控制方式称为互锁或者联锁,这两个辅助常开触点称为互锁或者联锁触点。
缺点:电路在具体操作时,若电动机处于正转状态要反转时必须先按停止按钮SB3,使互锁触点 KM1 闭合后按下反转起动按钮 SB2 才能使电动机反转;若电动机处于反转状态要正转时必须先按停止按钮 SB3,使互锁触点 KM2 闭合后按下正转起动按钮 SB1 才能使电动机正转。