现代电气控制技术

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现代电气控制技术复习资料

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29为什么电动机要设零电压和欠电压保护?
(1) 零压保护,通过接触器KM的自锁触点来实现。当电源电压消失(如停电),或者电源电压严重下降,使接触器KM由于铁心吸力消失或减小而释放,这时电动机停转并失去自锁。而电源电压又重新恢复时,要求电动机及其拖动的电动机构不能自行起动,以确保操作人员和设备的安全。由于电网停电后自锁触点KM的自锁已消除,所以不重新按起动按钮电动机就不能起动。(防止设备断电,通电自起动)
35主运动时主轴通过卡盘或顶尖带动工件作旋转运动,它消耗绝大部分能量。进给运动是溜板带动刀架的纵向和横向的直线运动,它消耗的能量很小。
31电流型保护包括:短路保护FU、过电流保护KI、过载保护FR、欠电流保护、断相保护。
32利用逻辑代数来分析、设计线路。用这种方法设计的线路比较合理,特别适合完成较复杂的生产工艺所要求的控制线路。
33车床主要由机身、主轴变速箱、尾架、进给箱、丝杠、光杠、刀架及溜板箱等组成。
34车床在加工过程中主要有两种运动:主运动和进给运动。
电压继电器作用:起到过压和欠压保护作用
电流继电器作用:起到过载和短路保护作用
电压继电器的线圈与负载并联,触点接在电压保护的跳闸线圈中
电流继电器的线圈与负载串联,触点接于过流保护的跳闸线圈中
19行程开关又称限位开关,是一种根据生产机械运动的行程位置而动作的小电流开关电器。它由三部分组成:操作头、触头系统和外壳。操作头是感测部分,它接受机械结构发出的动作信号,并将此信号传递到触头系统。触头系统是开关的执行部分,它将操作头传来的机械信号,通过本身的转换动作,变换为电信号,输出到有关控制回路,使之能按需要作出必要的反应。
继电器的释放值与吸合值的比称为继电器的返回系数,释放弹簧拧紧,吸合电流电压与释放电流电压同时增大,返回系数增大,放松时,返回系数减小。

现代控制技术在电气工程系统中的应用研究

现代控制技术在电气工程系统中的应用研究

现代控制技术在电气工程系统中的应用研究1. 引言1.1 现代控制技术在电气工程系统中的重要性现代控制技术作为电气工程系统中的关键技术,发挥着至关重要的作用。

随着科技的不断发展,电气工程系统的复杂性和要求也在不断提高,传统的控制方法已无法满足现代电气系统的需求。

现代控制技术的应用愈发凸显其重要性。

现代控制技术能够提高电气系统的性能和稳定性。

通过引入先进的控制算法和技术,可以实现对电气系统的准确控制,精确调节系统参数,提高系统的响应速度和稳定性,确保系统在各种复杂环境下可靠运行。

现代控制技术能够降低系统的能耗和成本。

通过优化控制算法和策略,可以有效减少系统的能量消耗,降低系统运行成本,提高系统的能效性,实现节能减排的目标。

现代控制技术还可以提升电气系统的智能化水平。

结合人工智能和机器学习等技术,可以实现电气系统的智能化控制和自适应调节,提高系统的自主性和智能化程度,为系统的运行和维护提供更加便捷的解决方案。

现代控制技术在电气工程系统中的重要性不言而喻。

它不仅可以提高系统的性能和稳定性,降低系统的能耗和成本,还能够提升系统的智能化水平,为电气工程系统的发展注入新的活力和动力。

深入研究和应用现代控制技术对于提升电气工程系统的整体水平具有重要意义和价值。

1.2 研究背景及意义电气工程系统作为现代工业中不可或缺的一部分,其稳定性、效率和质量直接关系到整个生产系统的运行。

随着科学技术的不断发展,现代控制技术在电气工程系统中的应用越来越广泛,为提高系统的控制性能和稳定性提供了强有力的支持。

研究背景及意义是指现代控制技术在电气工程系统中的应用研究,旨在探索控制技术在电气工程系统中的实际应用效果和发展趋势,在实践中促进系统的智能化、自动化和高效化,提高生产效率和产品质量,降低成本和资源浪费,推动电气工程系统的升级和发展。

研究背景及意义的重要性在于通过对现代控制技术的深入研究和应用探索,提高电气工程系统的设计、运行和维护水平,满足不断变化的生产需求和市场竞争压力,推动电气工程行业的可持续发展。

《现代电气控制技术》期末复习资料

《现代电气控制技术》期末复习资料

第1章常用低压电器【填空题】1.电器一般具有两个基本组成部分:感测部分(电磁机构)和执行部分(触头)。

2.电弧熄灭方法:降低电场强度和电弧温度。

3.接触器:用来频繁接通和切断电动机或其它负载主电路的一种自动切换电器。

具有远距离操作功能和失(欠)压保护功能;但没有低压断路器所具有的过载和短路保护功能。

4.接触器按其主触头通过的电流种类,分为直流接触器和交流接触器。

5.接触器符号:6.继电器:是一种根据特定形式的输入信号而动作的自动控制电器。

由承受机构、中间机构和执行机构三部分构成。

7.继电器返回系数,是继电器重要参数,吸合时间和释放时间。

8.继电器的主要特点是具有跳跃式的输入-输出特性。

9.继电器符号:10.中间继电器:用来放大信号,增加控制电路中控制信号的数量,以及作为信号传递、连锁、转换及隔离用。

11.中间继电器符号:12.时间继电器:在敏感元件获得信号后,执行元件要延迟一段时间才动作的电器。

13.时间继电器符号:通电延时(b,d,e),断电延时(c,f,g)14.速度继电器也称反接制动继电器,用在异步电动机的反接制动控制。

15.速度继电器符号:16.热继电器:利用电流的热效应原理来工作的保护电器,用作三相异步电动机的过载保护。

(双金属片)17.热继电器符号:18.行程开关:又称限位开关,根据生产机械运动的行程位置发出命令以控制其运动方向或行程长短的小电流开关电器。

19.行程开关触点符号:20.低压熔断器:利用熔体的熔化作用而切断电路的、最初级的保护电器,适用于交流低压配电系统或直流系统,作为线路的过负载及系统的短路保护用。

21.低压断路器:按结构形式分为万能式和塑料外壳式两类。

用于电路过载、短路和失压保护。

【简答题】1.12 时间继电器和中间继电器在电路中各起什么作用?时间继电器:分为通电延时:接收输入信号延时一定的时间,输出信号才发生变化,当输入信号消失时,输出瞬时复原;断电延时:接收输入信号时,瞬时产生相应的输出信号,当信号消失后,延迟一点过时间,输出复原。

现代电气控制技术课程总结

现代电气控制技术课程总结

现代电气控制技术课程总结介绍现代电气控制技术是电气工程领域的重要学科,它研究和应用电子技术、计算机技术和自动控制技术等,以实现电气设备的智能化控制和安全运行。

本文将对现代电气控制技术课程进行总结,包括课程内容、学习方法和应用前景等方面。

课程内容现代电气控制技术课程包括以下内容:1. 电磁学基础•电磁场理论•电场与磁场的耦合•波动方程和电磁波的传播2. 控制理论基础•控制系统的基本概念•信号与系统•系统模型和传递函数3. 传感器与执行器•传感器的原理和分类•电压、电流和温度传感器•电动机的结构和工作原理•直流电机和交流电机4. 基于微处理器的控制系统•微处理器的基本原理和结构•嵌入式系统设计•控制算法和程序设计5. 工业自动化系统•资源配置和过程控制•自动化系统的层次结构•工业网络和现场总线6. 先进控制技术•PID控制器•模糊控制和神经网络•自适应控制和优化控制学习方法为了更好地学习现代电气控制技术课程,可以采用以下学习方法:1.阅读教材和参考书籍:通过系统地学习教材和参考书籍,掌握基本概念和理论知识。

2.实验和仿真:通过实验和仿真软件,加深对控制系统的理解,掌握实际操作和故障排除的技能。

3.课堂讨论和案例分析:参与课堂讨论,与同学们一起分析实际案例,提高问题解决和系统设计的能力。

4.参加相关活动和竞赛:参加电子设计竞赛和工程实践活动,锻炼动手能力和团队协作精神。

5.学习电气工程相关知识:了解电气工程的基础知识,如电路理论、电机原理等,以便更好地理解和应用现代电气控制技术。

应用前景现代电气控制技术在工业自动化、能源管理、智能交通和智能家居等领域有着广泛的应用前景。

1.工业自动化:现代电气控制技术可以实现生产线的自动化控制和优化,提高生产效率和产品质量。

2.能源管理:通过应用现代电气控制技术,可以实现对能源的高效利用和监测,降低能源消耗和环境污染。

3.智能交通:现代电气控制技术可以用于交通信号灯的控制、车辆自动驾驶和交通流量管理等方面,提高交通效率和安全性。

现代电气控制及PLC应用技术

现代电气控制及PLC应用技术

现代电气控制及 PLC 应用技术摘要:电气工程技术人员将电气自动化充分的融入到工程运行中,实现电气控制目的。

现代的电气控制技术的发展同PLC应用技术有很大的关系,这种技术能够通过数据指令编辑和存储,从而完成电气设备的控制。

PLC应用技术使用的行业主要是在工业,能够有效地提升电气设备的整体运行效率和性能,保障电气企业的经济发展。

本文从现代电气控制技术的发展情况和PLC应用技术的特点,综合进行研究,从未促进电气行业的健康稳定发展。

关键词:电气控制;技术发展;PLC;工业引言我国电气行业的健康稳定发展,需要电气控制技术和PLC应用技术支持。

电气工程师是我国重要工程,其能够促进社会发展。

PLC应用技术又叫可编程逻辑控制器,在电气工程中能够发挥出计算机的部分作用,一直都是一种重要技术。

现代电气工程的发展,需要电气企业高效科学利用各种技术来促进其经济发展。

利用现代电器控制技术和PLC技术,能够促进电气系统的发展和保障其稳定运行。

一、现代电气控制及PLC应用技术概述1.1现代电气控制技术现代电气控制技术在使用的主要依靠智能控制技术和PID技术来支持电气设备的控制,智能控制技术能够将电气设备集中进行控制管理,对设备运行进行实时动态监控,随时了解电气设备的运行状态。

智能控制技术的使用将是电气控制的现代主要特点之一,同时也是国家重点关注的技术。

电气设备的引进和管理资金都比较高,设备在运行的时候如果出现故障问题,会严重影响到电气经济发展[1]。

因此使用智能控制技术能够对电气设备运行存在的安全隐患进行科学全面的排除,提前解决存在的问题,保持设备高效运行。

同时现代电气控制技术中的智能控制技术能够对电气系统的整体运行灵敏度进行把控,提高设备的自我故障诊断能力。

而PID技术的应用,主要是将现代控制技术的系统运行数据进行分析和测量,从而提高判断的精准度。

设备实际运行的时候数据一直都在变化,因此需要对电气系统的整体运行状态反映情况随时掌握,PID技术能够实现精准化的灵活控制数据,在较短的时间就完成电气系统的数据分析和控制,及时响应数据变化。

现代控制技术在电气工程中的应用解析

现代控制技术在电气工程中的应用解析

现代控制技术在电气工程中的应用解析现代控制技术是一种应用符号化数学对被控对象进行描述、分析、控制的技术,它是通过对物理模型进行数学化抽象,并通过各种控制策略和控制算法实现对实际控制系统的精准控制。

在电气工程领域,现代控制技术已被广泛应用于自动化、工业控制、航空航天、电力系统、轨道交通等领域。

在电气工程中,现代控制技术的应用包括但不限于以下几个方面:1. 自动化系统控制自动化控制是应用控制技术实现工业自动化的主要手段。

现代控制技术通过对被控对象进行精准数学建模,并通过控制算法实现对自动化系统的高效控制。

在工业自动化中,现代控制技术可以应用于各种自动化控制领域,如自动化生产设备、流水线生产、车间自动化等。

自动化控制系统的集成化和优化调度,大大提高了生产效率和产品质量,降低了人工成本,增强了企业的竞争力。

2. 电力系统控制现代电力系统已经逐步向智能电网转型,控制技术的进步也使得电力系统控制更加精细化和高效化。

现代控制技术可以应用于电力系统中的各个环节,如发电、输电、配电、用电等。

通过集中控制和标准化管理,可以使得电力系统的可靠性和维护性大幅度提高,并且能够更好地实现对于电力质量、电能效率和安全稳定性等方面的需求。

3. 轨道交通控制现代控制技术在轨道交通系统中的应用,使得系统控制和运行更加安全、稳定和舒适。

控制技术可以应用于轨道交通系统的列车控制、信号控制、车站控制和线路调度等方面。

尤其是在高速铁路建设中,现代控制技术可以实现隧道通风、车辆操纵、列车交会等关键环节的快速响应,提升了高速铁路系统的安全性和运行效率。

4. 航空航天控制现代航空航天控制技术是实现自动驾驶、导引、遥测等系统的关键技术之一。

在航空航天控制中,现代控制技术可以应用于飞行控制、导航系统、卫星控制等重要领域。

现代控制技术可以极大地提高航天器和飞机的航行安全性和准确性,在空间站、探测器、卫星等空中设备的长期运行中,更是发挥着重要作用。

总之,现代控制技术在电气工程中的应用已经日趋广泛,无论是在自动化控制、电力系统控制、轨道交通控制还是航空航天控制等领域,其重要性都不可替代。

现代电气控制技术课程标准

现代电气控制技术课程标准

现代电气控制技术课程标准一、课程名称:现代电气控制技术二、对象:电气自动化、数控技术、机电一体化、机械制造等机电类专业三、课时:144课时四、学分:8五、课程目标可编程控制器PLC(Programmable Logic Controller)是采用微机技术的通用工业自动化装置。

它以可靠性高、能适应恶劣环境、使用方便等优点,迅速占领了工业自动化控制领域,成为与机器人、CAD/CAM并称的工业自动化三大支柱。

现代电气控制技术将传统的继电器控制技术、PLC技术、传感器技术、变频器技术集于一体的课程,该课程的设置是为了满足现代工业设备控制的要求。

本课程的培训是通过设置一个个项目并让学生来完成这些项目来达到培训目的。

通过这些项目的练习,学生可将传统的继电器和可编程控制器的使用结合起来,并真正能应用到具体的设备案例中。

同时也将变频器的功能以及如何更好的在设备中用变频器来进行调速积累一些经验。

六、设计思路现代电气控制技术是一门理论性较深实践性较强的专业课程,课程教学的总体思路是采用模块化的项目课程教学法,大部分课程应该在可编程控制器实训室、机电控制实训室进行,通过理论讲解、计算机仿真与实际操作一体化的综合训练方式,使学员能够在较短的时间内达到现代电气控制技术课程的目标。

七、内容纲要项目一:PLC应用基础(课时:16)模块1:PLC概述、三菱PLC及仿真软件(2课时)(1)工作任务介绍PLC的定义、外部结构、分类、特点、应用领域及发展趋势,三菱PLC 及仿真软件简介。

(2)相关实践知识电器常识、接线、PLC。

(3)相关理论知识电路、电子的基础知识。

(4)拓展型理论知识PLC联网、存储器容量。

模块2:PLC的结构与原理(2课时)(1)工作任务PLC的结构;输入接口电路;输出接口电路;PLC的工作原理;编程软件。

(2)相关实践知识PLC、线路连接、按钮开关、负载、计算机、编程软件。

(3)相关理论知识电路、光电耦合、晶体管、可控硅、周期扫描、梯形图、抗干扰。

现代电气控制与PLC应用技术

现代电气控制与PLC应用技术

现代电气控制与PLC应用技术引言现代电气控制与PLC(可编程逻辑控制器)应用技术是工业自动化领域的重要组成部分。

电气控制通常涉及到各种电气设备的控制,如电机、开关和传感器等,而PLC是一种以可编程的方式来控制这些设备的特殊计算机。

本文将介绍现代电气控制与PLC应用技术的基本原理和具体应用场景。

电气控制基础电气控制是通过电气信号来控制电气设备。

它通常涉及到电气元件、开关设备、传感器和控制装置等。

在电气控制中,信号的传输和转换起着关键作用。

常见的电气信号类型包括模拟信号和数字信号。

模拟信号是连续变化的信号,而数字信号则是离散的信号。

控制装置通过对输入信号进行处理,产生相应的输出信号来控制设备的工作。

PLC基础知识PLC是一种特殊的计算机,用于控制各种电气设备。

它通常由CPU、I/O模块和编程装置等组成。

PLC通过读取输入信号,执行用户编写的程序,并根据程序的逻辑,产生相应的输出信号来控制设备的工作。

PLC具有可编程性、灵活性、可靠性和扩展性等优势,广泛应用于各个领域的自动化控制系统中。

PLC编程语言PLC编程语言是用来编写PLC程序的工具。

常见的PLC编程语言包括梯形图(Ladder Diagram)、指令表(Instruction List)、功能块图(Function Block Diagram)和结构化文本(Structured Text)等。

不同的语言适用于不同的应用场景,例如梯形图适用于逻辑控制,而结构化文本适用于复杂的算法控制。

掌握PLC 编程语言是使用PLC进行应用开发的关键。

PLC应用场景PLC应用广泛,涵盖了各个工业领域。

以下列举几个常见的应用场景:1. 工业自动化工业自动化是PLC应用的主要领域之一。

PLC可以用来控制各种生产设备,如机械臂、输送带和注塑机等。

通过编写相应的控制程序,PLC可以实现自动化的生产流程,提高生产效率和产品质量。

2. 环境监测PLC在环境监测中也有广泛的应用。

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• (5)电寿命和机械寿命
• 电寿命是指接触器的主触点在额定负载条件下, 所允许的极限操作次数。机械寿命是指接触器在 不需修理的条件下,所能承器符号
• 1.3.2 交流接触器
• 交流接触器(Alternating Current Contactor)一般有3 对主触头,两对动合(常开)辅助触头,两对动 断常闭辅助触头。
• • • • • • • • • •
7.5变频器的内部结构和主要功能 7.6变频器的应用 第8章数控机床 8.1概述 8.2计算机数控(CNC)系统 8.3数控机床的伺服系统 8.4数控机床的发展趋势 8.5以数控机床为基础的生产自动化系统的发展 第9章现场总线 9.1网络与通信基础
• • • • • • • • •
• (1)CJ20系列交流接触器
图1.13 CJ20系列交流接触器外形
• (2)EB,EH系列交流接触器
图1.14 EH,EB系列接触器外形
• 1.3.3 直流接触器
• 直流接触器(Direct Current Contactor)是一种通用性 很强的电器产品,除用于频繁控制电动机外,还 用于各种直流电磁系统中。
图1.32 HR3系列熔断器式刀开关
• 1.5.3 低压断路器
• 低压断路器(Automatic Circuit Breaker)按结构形式 分为万能式和塑料外壳式两类。 • 低压断路器又称作自动空气断路器,简称自动空 气开关或自动开关。
图1.33 断路器原理图
图1.34 DZ20系列断路器外形图
• ①应尽可能采用优选形式; • ②在满足需要的前提下,应尽量采用最简单的形式; • ③在同一图号的图中使用同一种形式。
表2-1 表2.1(续表) • 2.1.2 电气控制原理图的绘制原则 • 2.1.3 图面区域的划分 • 2.1.4 符号位置的索引
图2.1 CM6132普通车床电气控制线路原理图
• 2.2 基本电气控制方法
• 2.2.1 异步电动机简单的起、停、保护电气 控制线路 • 2.2.2 多地点控制
图2.2
简单的起、停、保护电气控制线路
图2.3 电动机的多地点控制
• 2.2.3 连续工作(长动)与点动控制
图2.4 长动与点动控制电路
• 2.2.4 异步电动机的正、反转电路
图1.24 JLXK行程开关结构
图1.25 行程开关触点符号
• 1.4.5 速度继电器
• 速度继电器主要用于异步电动机的反接制动控制, 亦称反接制动继电器。 • 常用的速度继电器有YJ1型和JFZ0。
图1.26 速度继电器原理示意图 1—转轴;2—转子;3—定子;4—绕组; 5—摆锤;6、7—静触头;8、9—簧片
图1.37 ABG12-2.8N/3开关通断图表
第2章 基本电气控制线路 及其逻辑表示
• 2.1 电气控制线路的绘制及国家标准
• 2.1.1 常用电气图形及文字符号的国家标准
• 绘制电气原理图应按《GB4728—85》、 《GB7159—87》、《GB6988—86》等规定的标准 绘制。当标准中给出几种形式时,选择符号应遵循 以下原则:
• 根据磁路定律
图1.2 直流电磁机构
图1.3 交流电磁机构
的吸力特性
的吸力特性
图1.4 吸力特性和反力特性
1—直流接触器吸力特性;2—交流 接触器吸力特性;3—反力特性
图1.5 加短路环后的磁通和电磁吸力图
• 1.2.2 执行机构 • (1)触点
• 触点用来接通或断开被控制的电路。
图1.6 触点的3种接触形式
• 熔断器(Fuse)是一种利用熔体的熔化作用而切断电 路的、最初级的保护电器,适用于交流低压配电系 统或直流系统,作为线路的过负载及系统的短路保 护用。
图1.30 熔断器安秒特性
图1.31 RL1型熔断器结构
• 1.5.2 低压隔离器
• 低压隔离器是指在断开位置能符合规定的隔离功 能要求的低压机械开关电器,而隔离开关的含义 是在断开位置能满足隔离器隔离要求的开关。
图2.5 按钮控制的异步电动机正反转电路
• 2.2.5 顺序控制
• 2.3 异步电动机的基本电气控制电路
• 2.3.1 起动控制电路 • (1)直接起动控制电路 • (2)Y-△降压起动控制电路
图1.7 指形触点的接触过程
图1.8 触点的位置示意图
• (2)电弧的产生与灭弧装置 • 所谓气体放电,就是气体中有大量的带电粒子作定 向运动。 • 常用的灭弧装置有如下几种。 • 1)磁吹式灭弧装置
图1.9 磁吹式灭弧装置 1—铁心;2—绝缘管;3—吹弧线圈; 4—导磁颊片;5—灭弧罩;6—熄弧角
• • • • • • • • • • •
2.3异步电动机的基本电气控制电路 2.4电气控制线路的逻辑代数分析方法 第3章继电-接触器电气控制线路设计 3.1电气控制设计的基本内容、设计程序和一般原则 3.2电力拖动方案的确定、电动机的选择 3.3电气控制方案的确定及控制方式的选择 3.4电气设计的一般原则 3.5电气保护类型及实现方法 3.6电气控制系统的一般设计方法 3.7电气控制线路的逻辑设计方法 3.8常用电器元件的选择
现代电气控制技术
• 郑 萍 主 编
• 重庆大学出版社
目 录
• • • • • • • • • 第1章常用低压电器 1.1电器的作用与分类 1.2低压电器的电磁机构及执行机构 1.3接触器 1.4继电器 1.5其他常用电器 第2章基本电气控制线路及其逻辑表示 2.1电气控制线路的绘制及国家标准 2.2基本电气控制方法
• 1.5.4 主令电器
• 主令电器(Master Switch)是电气控制系统中用于发 送控制指令的非自动切换的小电流开关电器。
• (1)控制按钮 • (2)万能转换开关
图1.35 按钮
• 万能转换开关(Control Switch)是一种多挡式、控 制多回路的主令电器。
图1.36
ABG10型万能转换开关组装图
• • • • • • • • • •
6.3FX2可编程控制器逻辑指令系统及其编程方法 6.4步进顺控指令STL 6.5功能指令 6.6PLC控制系统设计与应用 6.7可编程控制器的其他功能与应用 第7章电气调速系统与变频器 7.1电气调速概述 7.2变频调速的原理与调速方式 7.3变频器的基本构成及其分类 7.4变频器的控制方式和特点
• 交流接触器:5A,10A,20A,40A,60A,100A, 150A,250A,400A,600A。
• (3)线圈的额定电压
• 通常用的电压等级为: • 直流线圈:24V,48V,110V,220V,440V。 • 交流线圈:36V,127V,220V,380V。
• (4)额定操作频率
• 额定操作频率指每小时接通次数。
• 1.1 电器的作用与分类
• 电器就是广义的电气设备。在工业意义上,电器是 指能根据特定的信号和要求,自动或手动地接通或 断开电路,断续或连续地改变电路参数,实现对电 路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和 调节用的电气设备。
• ①按电压等级分:高压电器(High-voltage Apparatus)、低压电器(Low-voltage Apparatus); • ②按所控制的对象分:低压配电电器(Distributing Apparatus)、低压控制电器(Control Apparatus)。 • ③按使用系统分:电力系统用电器、电力拖动及自动 控制系统用电器、自动化通信系统用电器; • ④按工作职能分:手动操作电器、自动控制电器(自 动切换电器、自动控制电器、自动保护电器)、其他 电器(稳压与调压电器、起动与调速电器、检测与变 换电器、牵引与传动电器); • ⑤按电器组合分:单个电器、成套电器与自动化装置;
• (1)CZo系列直流接触器
• 分为两种结构: • 额定电流为150A及以下的接触器是立体布置整体 式结构,具有沿棱角转动的拍合式电磁系统,如 图1.15所示。
图1.15 CZo直流接触器外形图
• 额定电流为250A及以上的接触器是平面布 置整体结构。
• 1.4 继电器
• 1.4.1 继电器的特性及主要参数
• • • • • • • • •
1)按衔铁的运动方式分类 ①衔铁绕棱角转动 ②衔铁绕轴转动 ③衔铁直线运动 2)按磁系统形状分类 3)按线圈的连接方式分类 4)按吸引线圈电流的种类分类 (2)吸力特性与反力特性 电磁机构的吸力F可近似地按下式求得
图1.1 常用电磁机构的形式
1—铁心;2—线圈;3—衔铁
• ⑥按有无触点分:有触点电器、无触点电器、混合 式电器; • ⑦按使用场合分:一般工业用电器、特殊工矿用电 器、农用电器、家用电器、其他场合(如航空、船 舶、热带、高原)用电器。
• 1.2 低压电器的电磁机构及执行机构
• 1.2.1 电磁机构 • (1)电磁机构的分类
• 电磁机构是各种自动化电磁式电器的主要组成部分 之一,它将电磁能转换成机械能,带动触点使之闭 合或断开。
图1.21 时间继电器符号
• 1.4.4 行程开关
• 行程开关(Travel Switch)又称限位开关,是一种根 据生产机械运动的行程位置而动作的小电流开关 电器。
图1.22 JW系列微动开关
• (1)JW系列基本型微动开关 • (2)LX19K型行程开关 • (3)JLXK1系列行程开关
图1.23 LX19K行程开关结构示意图
9.2现场总线概述 9.3几种有影响的现场总线 9.4DeviceNet 9.5现场总线低压电器产品及其控制系统 9.6现场总线的标准问题 第10章电气控制系统的可靠性 10.1可靠性的基本概念 10.2可靠性特征与可靠性模型 10.3可靠性设计
第1章 常用低压电器
• 低压电器(Low-voltage Apparatus)通常指工作在 交、直流电压1 200 V以下的电路中起通断、控制、 保护和调节作用的电气设备。
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