自动控制在生活中的应用举例.

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自动控制在电力系统中的应用

自动控制在电力系统中的应用

自动控制在电力系统中的应用电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施之一,它负责输送、分配和管理电能。

为了提高电力系统的效率、可靠性和安全性,自动控制技术在电力系统中得到广泛应用。

本文将探讨自动控制在电力系统中的应用,并详细介绍其在传输、配电和发电方面的具体案例。

一、传输系统中的自动控制应用在电力传输过程中,自动控制技术可以实现对电力线路、变电站和整个传输网络的监测、管理和优化。

其中,最为重要的应用之一是故障检测与定位系统。

该系统利用自动控制技术,可以准确检测电力线路上的故障,并迅速定位故障点,从而快速修复,减少停电时间。

此外,自动控制还可以实现对电力线路和设备的状态监测与维护,提前预警可能出现的故障,保障电力传输的稳定性和可靠性。

二、配电系统中的自动控制应用在电力配电过程中,自动控制技术可以实现对配电线路、变压器和电力设备的远程监控和管理。

配电线路的自动化监控系统可以实时监测线路的电压、电流和频率,掌握电力负荷情况,并通过自动化调节实现负荷均衡,避免过载和供应不足的情况发生。

此外,自动控制还可以实现对变压器和电力设备的状态监测和维护,及时发现潜在故障,并进行预警和处理,避免设备损坏和停电事故的发生。

三、发电系统中的自动控制应用在电力发电过程中,自动控制技术可以实现对发电机组、调度中心和发电网络的智能化管理。

发电机组的自动控制系统可以实现对机组的运行状态监测和调节,通过自动化控制提高机组的效率和稳定性。

调度中心的自动控制系统可以实现对发电设备的远程监控和调度,实现对多个发电机组的协调运行和负荷分配。

而发电网络的自动控制系统可以实现对整个系统的运行状态监测和优化,实时调控电力输送和供应,保障电网的运行安全和稳定。

结语自动控制在电力系统中的应用不仅提高了系统的效率和可靠性,还大大减少了人为因素带来的潜在风险。

通过自动控制技术,电力系统的监测、管理和优化更加智能化和高效化,为人们提供了更加稳定可靠的电力供应。

AI技术的实际应用举例

AI技术的实际应用举例

AI技术的实际应用举例一、引言随着人工智能(AI)技术的不断发展,它已经在各个领域展现出了巨大的潜力和广泛的应用。

本文将以几个具体的例子来介绍AI技术在实际应用中的重要性和效果。

二、医疗行业中的AI应用在医疗行业中,AI技术被广泛用于辅助诊断和治疗过程中。

例如,通过机器学习算法,AI可以根据患者的临床数据和影像学图像进行快速和准确的癌症筛查,帮助医生提高早期诊断率。

此外,在手术过程中,AI可以利用机器视觉和自主控制系统来辅助医生进行精确操作,提高手术成功率。

这些应用不仅能够节约时间和成本,还能够改善患者的生存率和生活质量。

三、交通领域中的AI应用交通领域是另一个AI技术得到广泛运用的领域。

智能交通管理系统可以利用大数据分析和预测模型优化城市交通流量,并提供实时交通信息给驾驶员,帮助他们选择更优的路线。

此外,无人驾驶技术也是AI在交通领域的重要应用之一。

通过利用传感器、计算机视觉和深度学习算法,自动驾驶汽车能够感知环境、做出决策并安全地行驶,极大地降低了交通事故的发生率。

四、金融行业中的AI应用金融行业也广泛应用AI技术来改善效率和减少风险。

银行可以利用自然语言处理和机器学习算法来分析客户的大量数据,并提供个性化的金融产品和服务。

这不仅可以提高客户满意度,还可以最大限度地减少风险。

另外,在欺诈检测方面,AI技术可以根据用户行为模式和历史数据来自动检测潜在欺诈行为,保护客户的资金安全。

五、教育领域中的AI应用AI技术在教育领域也有广泛应用。

虚拟助教系统可以根据学生的学习需求和兴趣提供个性化的辅导,并及时反馈学习进度。

这种个性化学习可以帮助学生更好地掌握知识,提高学习效果。

此外,AI还可以应用于教育评估和智能考试监控系统中,通过分析学生的答卷和行为来评估学生的实际水平,并提供有针对性的建议。

六、智能家居中的AI应用随着智能家居概念的兴起,AI技术在家居领域也得到广泛应用。

人们可以通过智能语音助手与家居设备进行互动操作,实现自动化控制和管理。

通用技术4.1控制的手段与应用学习课件

通用技术4.1控制的手段与应用学习课件

学习研究
31
控制的应用
现代网络家电
学习研究
32
控制的应用
学习研究
33
小结:
一、控制的手段 1.控制的涵义 2. 控制的三大要素
二、控制的应用
学习研究
34
控制的手段
在生产生活中 , 有哪些控制分别是利用 机械控制、气动控制、液压控制、电子控制 等手段实现的 ?
学习研究
35
练习:
控制的手段
机械控制:普通水龙头、浮子——杠杆水位控制、 电饭煲等。
一 控制的手段与应用
学习研究
1
控制的手段
一、控制的含义 二、控制的手段 三、控制的应用
学习研究
2
控制的手段
事物的发展与变化具有多样性
例如,一棵树可能因为某种原因结不出果 实,也可能硕果累累,而且果实可以有大有小, 或酸或甜;
降落的雨水,可以用来灌溉农田,也可以 供人们冲洗物品,还可以发电,但也可能流入江 河,甚至有可能引起洪涝灾害。
学习研究
3
控制的手段
指出下列事物发展与变化的多种可能性: 鱼塘 成熟的西瓜 流行性病毒
学习研究
4
控制的手段
学习研究
5
控制的手段
电饭煲
学习研究
6
控制的手段
学习研究
7
控制的手段
以上三种消暑方式的演变过程可表示为: 手摇扇 电风扇 空调器
手摇扇子产生风电机带动叶片转动产生风自动调温 这一演变过程是从手动到手动控制再到自动控制的过程。
• (2)在水里的传播距离远,约是在空气中传播 距离的1800倍。
• 适于探测水中物体的优选载体。因为人体内部有 水分,因此很适于检测人体内部的病变。

生活中运用到防错法自动原理的例子

生活中运用到防错法自动原理的例子

一、防错法自动原理的概念防错法自动原理是指在生活中通过一定的方法和规则来预防和纠正错误,从而达到自动防错的目的。

这种原理常常应用于工程、科技、管理等领域,但实际上,在日常生活中我们也可以找到许多运用到防错法自动原理的例子。

二、生活中运用到防错法自动原理的例子1. 汽车安全气囊在汽车的设计中,安全气囊是一个非常重要的防错装置。

当车辆遇到碰撞或者急刹车时,安全气囊会迅速充气,保护乘车人员免受撞击的伤害。

这是一种典型的防错法自动原理的例子。

通过预先设计的系统,汽车可以自动预防并纠正可能发生的交通事故,保障乘车人员的生命安全。

2. 电流新箱的垃圾邮件过滤在现代社会,人们每天都会收到大量的电流新箱,其中不乏大量的垃圾邮件。

为了解决这一问题,电流新箱系统往往会采用垃圾邮件过滤的功能。

这一功能利用算法和规则来自动识别和过滤垃圾邮件,减少人们处理垃圾邮件的时间和精力。

这也是一种防错法自动原理的例子,通过预先设定的规则和方法,系统自动防止了垃圾邮件对用户的干扰。

3. 自动驾驶技术近年来,自动驾驶技术逐渐成为了汽车行业的热门话题。

这一技术利用各种传感器和算法来实现车辆的自动行驶,避免了人为驾驶中可能出现的错误和交通事故。

自动驾驶技术可以说是防错法自动原理的典型例子,它通过预先设定的规则和方法来实现自动防错,并为驾驶者提供更加安全和便利的出行体验。

4. 唯一识别信息识别系统在各种场合中,唯一识别信息识别系统往往会被用来验证个人的身份信息。

这一系统利用人脸识别、唯一识别信息信息比对等技术来自动识别和验证个人的身份信息,防止冒用和欺诈行为的发生。

唯一识别信息识别系统也是防错法自动原理的一个典型例子,它通过预先设定的规则和方法来自动验证和纠正可能存在的身份信息错误,保障了信息的准确和安全。

三、总结在生活中,我们可以发现许多运用到防错法自动原理的例子。

这些例子不仅体现了人类智慧和科技的发展,也为我们提供了更加安全和便利的生活方式。

电气工程及其自动化在生活中的应用

电气工程及其自动化在生活中的应用

电气工程及其自动化在生活中的应用电气工程及其自动化是一门研究电力系统和自动控制系统的学科,它在现代社会中发挥着重要的作用。

电气工程及其自动化技术的应用越来越广泛,可以涉及到家庭生活、交通、原材料生产等多个领域。

本文将介绍电气工程及其自动化在生活中的一些应用。

在家庭生活中,电气工程及其自动化技术有许多应用。

人们可以通过手机或者智能家居系统来控制家庭电器的开关。

这样,我们可以在外出时关掉家庭的电源,避免电费的浪费。

自动化技术还使得家庭生活更加方便。

家庭中的照明系统、空调系统、音响系统等都可以通过智能化控制设备来实现自动化控制。

这样一来,居民可以通过手机或者遥控器来控制家庭电器的开关,调节室内温度或者控制音响的音量等,提高了生活质量。

电气工程及其自动化技术在交通领域也有广泛的应用。

现代交通信号灯就是通过电气工程及其自动化技术来实现自动调节的。

通过感知交通流量的传感器,交通信号灯能够根据车辆的流量和道路的需求,自动地调整红绿灯的变化。

这样一来,不仅减少了交通拥堵现象,还提高了交通效率。

在高速公路上,电气工程及其自动化技术也能够实现自动驾驶技术。

自动驾驶技术可以通过使用激光雷达、摄像头等感应设备来感知车辆和道路的信息,并通过电气控制系统来控制车辆的方向和速度,从而实现无人驾驶。

电气工程及其自动化技术在工业生产中也有重要应用。

在原材料生产中,电气工程技术可以用于控制工业设备的运行。

通过自动控制系统,可以准确地控制设备的运行状态,保证生产的精度和效率。

在物流领域,电气工程技术也能够实现自动化仓储系统。

自动化仓储系统通过电气控制技术来实现对仓库货物的存放和取出。

通过使用机械臂、传送带等设备,可以实现仓储物品的快速存储和分拣,提高了工作效率和减少了人力成本。

电气工程及其自动化技术在生活中有诸多应用,包括家庭生活、交通、原材料生产等领域。

这些应用使得我们的生活更加方便和舒适,提高了生活质量和效率。

随着科技的发展,电气工程及其自动化技术在未来还将继续发展,为我们的生活带来更多的便利。

自动控制技术实践中计算机的应用

自动控制技术实践中计算机的应用

自动控制技术实践中计算机的应用自动控制技术是现代工程技术和科学技术的重要组成部分,它通过使用计算机和其他相关设备,实现对工业自动化、机械控制、电力系统等领域中的各类系统的控制和调节。

计算机作为自动控制技术中的核心组成部分,在实践中发挥着重要的作用。

计算机的应用在自动控制技术中有多个方面。

计算机可以作为控制系统的核心控制单元,用于运行控制算法,实现对系统的控制和调节。

计算机可以通过传感器获取系统的状态信息,然后根据设定的控制策略计算出控制指令,再通过执行器将指令转化为动作,从而实现对系统的控制。

计算机可以高速运行和处理大量的数据,从而实现对系统的快速、精确的控制。

计算机在自动控制技术中还可以用于系统的建模和仿真。

通过数学建模和仿真分析,可以对待控制的系统进行分析和优化,为实际控制系统的设计和实施提供指导。

计算机可以通过编写相应的模型和算法,对系统进行仿真,模拟系统在不同工作条件下的运行情况,评估控制算法和策略的性能,从而进行优化和改进。

计算机在自动控制技术中还可以用于数据采集和处理。

计算机可以通过不同的数据采集设备,如传感器、采样仪等,对系统的各类信息进行采集和处理。

采集的数据可以用于对系统状态进行监测和识别,为系统的控制提供实时的反馈和参考。

计算机可以通过数据处理算法,对采集的数据进行滤波、处理和分析,提取出有效信息,为控制器提供合理的决策和指导。

计算机在自动控制技术中还可以用于远程监控和控制。

通过计算机网络和互联网技术,可以实现对远程系统的监控和控制。

计算机可以通过网络,远程连接到控制系统,对系统状态进行监测和控制。

这种远程监控和控制方式,可以实现对分布式系统的集中控制和指挥,提高了系统的运行效率和管理水平。

计算机在自动控制技术实践中的应用非常广泛。

它不仅可以作为控制系统的核心控制单元,还可以用于系统的建模和仿真、数据采集和处理、远程监控和控制等方面,为自动控制技术的实际应用提供了强大的支持。

自动控制技术在机械中的应用

自动控制技术在机械中的应用自动控制技术是为了实现对机械设备运行过程的自动监控、调节和控制而产生的一种技术。

自动控制技术的应用,在现代机械制造业中越来越普遍,已经成为现代机械制造业中必不可少的一种技术手段。

在机械中,自动控制技术的应用主要集中在下面几个方面。

一、自动化生产线自动化生产线是现代机械制造业中的一个重要组成部分。

在自动化生产线上,工作流程被分为若干环节,每个环节都有对应的自动化设备和控制系统。

这些设备和控制系统能够自动完成物料的输送、加工、检验和包装等工作,从而实现生产线的自动化、连续化、高效化。

自动化生产线中的主要设备包括传感器、PLC控制器、运动控制器、机器视觉系统等。

二、数控机床数控机床是工业制造中的重要设备之一,主要应用于机械零部件的加工。

数控机床的工作原理是将加工程序输入到控制系统中,由控制系统控制电机的运动,控制机床在不同方向上进行切削。

数控机床的控制系统由数控器和机床运动控制系统组成。

数控器负责接收和解释加工程序,并将指令转化为机床控制信号发送到机床运动控制系统。

机床运动控制系统负责控制数控电机的运转,控制机床在不同方向上的运动。

三、机器人机器人是一种特殊的自动化设备,可以执行预先编写好的程序,完成各种任务。

在机械制造业中,机器人主要应用于危险、繁重、高精度和高速度的工作环境中。

机器人的控制系统包括控制器、传感器和执行器。

控制器是机器人的大脑,负责接收和处理控制指令。

传感器能够感知机器人所处的环境,向控制器提供环境信息。

执行器负责将控制指令转化为机器人的动作。

四、智能交通系统智能交通系统是指通过信息技术和自动控制技术对交通系统进行智能化和自动化管理。

在智能交通系统中,交通指挥管理中心接收各种交通信息,并通过自动控制技术对交通流量进行实时监测、预测和调度,使交通系统能够更加高效地运行。

智能交通系统的主要设备包括汽车电子设备、智能交通感知设备、交通信号控制器等。

总之,自动控制技术在机械中的应用已经广泛展开。

通用技术苏教版必修二 4.1 控制的手段与应用

29
工业生产
汽车制造
汽车变速箱 汽车发动机
30
工业生产
汽车制造
汽车焊装机器人
31
工业生产
汽车制造
汽车油漆
汽车冲压
32
工业生产
汽车制造
汽车混装车间
汽车检测
33
农业生产
水 车
34
控温
温室
35
农田灌溉
电源
控制室
水泵
36
农田灌溉
锤式微灌
折射式微喷
射流式微喷
37
生产中的控制
生产中需要对温度、湿度、压力、速度及加工 动作进行控制,控制在生产中得到了广泛的应 用.
动控制速度
11
现代社会中的例子:
电视
空调
12
现代社会中的例子:
MP3
电脑
13
现代社会中的例子:
数控机床
飞机驾驶
控制是普遍存在的
14
马上行动(P97)
请举例说明,在你的生活中,还有哪些属于控制的事例, 并填定下表。
控制事例
对象
电风扇扇叶转速快慢的控制 1
目的
手段 档位
音响的音量控制 燃气热水器温度的控制
自动控制:指在无人直接参 与的情况下,使事物的变化准 确地按照期望的方向进行。

阳 能 路 灯
自 动 门
21
案例分析(P98)
从手摇扇到空调器
手摇扇
电风扇
空调器
手动
手动控制
自动控制
普通洗衣机
半自动
全自动洗衣机
洗衣机
随着科学技术的发展,控制的手段得
到了迅速发展,自动控制逐渐应用于社会

自动控制的应用及发展

• 自动控制理论正是在解决这些实际技术问题 的过程中逐步形成和发展起来的,它是研究自 动控制技术的基础理论,是研究自动控制共同 规律的技术科学。
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10

按其发展的不同阶段,可把自动控制理论
分为经典控制理论和现代控制理论两大部分。
• 经典控制理论也就是自动控制原理,是20世 纪40年代到50年代形成的一门独立学科。早期 的控制系统较为简单,只要列出微分方程并求 解之,就可以用时域法分析他们的性能。

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11
• 第二次世界大战前后,由于生产和军事的需 要,各国均在大力研制新型武器,于是出现了较 复杂的控制系统,这些控制系统通常是用高阶微 分方程来描述的。由于高阶微分方程求解的困难 ,各种控制系统的理论研究和分析方法就应运而 生。
• 50年代中期,经典控制理论又添加了非线性 系统理论和离散控制理论,从而形成了完整的理 论体系。
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3
导弹的准确击中目标,雷达系统的准确跟踪目标;
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4
制造系统:
数控机床
加工生产线
自动包装机器人精选PPT课件 自动码垛机器人
5
家用电器: • 电扇:控制转速 • 洗衣机:控制水位、强弱、时间等 • 电冰箱、空调、电饭煲:控制温度
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6
自动控制的应用领域
• 军事工业 • 航空航天 • 制造业 • 机器人 • 流程工业 • 电子工业 • 家用电器
• 交通系统,楼宇系统,经济系统,社会系统 …
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7
随着生产和科学技术的发展,自动控制技术可以说已
渗透到各种学科领域,成为促进当代生产发展和科学技术
进步的重要因素。

日常生活中的开环和闭环控制系统的例子

日常生活中的开环和闭环控制系统的例子开环控制系统和闭环控制系统是控制工程中常用的两种控制方式。

开环控制系统是指输出不受控制系统内部状态的影响,而闭环控制系统是指输出受控制系统内部状态的影响。

下面将从日常生活中的例子来详细介绍这两种控制系统。

1. 音响控制系统:开环控制系统:当我们使用遥控器调节音响音量时,开环控制系统会根据我们的指令直接调节音响的音量,而不会考虑当前音量是否合适。

闭环控制系统:当我们使用有音量调节功能的耳机时,闭环控制系统会通过内置的传感器检测当前的音量,并根据我们的指令调整音量大小,使得输出音量达到我们期望的水平。

2. 温度调节器:开环控制系统:当我们使用普通的电风扇来调节室内温度时,开环控制系统会根据我们的指令调节风扇的风速,但无法感知室内温度是否达到我们期望的温度。

闭环控制系统:当我们使用具有温度传感器的空调来调节室内温度时,闭环控制系统会通过感知室内温度,并根据我们的指令调整制冷或制热模式,从而使得室内温度稳定在我们期望的范围内。

3. 洗衣机:开环控制系统:当我们使用普通的洗衣机洗衣服时,开环控制系统会按照我们的指令进行洗涤和漂洗等操作,但无法感知衣物的清洁程度。

闭环控制系统:当我们使用具有传感器的智能洗衣机时,闭环控制系统会通过感知洗涤水的浑浊度来判断衣物的清洁程度,并根据我们的指令调整洗涤和漂洗的次数,从而使得洗衣效果更好。

4. 自动灯控系统:开环控制系统:当我们手动控制灯的开关时,开环控制系统会根据我们的指令直接打开或关闭灯,而不会考虑当前环境的亮度。

闭环控制系统:当我们使用具有光敏传感器的自动灯控系统时,闭环控制系统会通过感知环境的亮度,并根据我们的指令调整灯的亮度,使得室内光照始终保持在一个合适的水平。

5. 汽车巡航控制系统:开环控制系统:当我们在高速公路上使用定速巡航功能时,开环控制系统会根据我们的指令维持车辆的恒定速度,而不会考虑前方交通情况。

闭环控制系统:当我们使用具有雷达传感器的自适应巡航控制系统时,闭环控制系统会通过感知前方车辆的距离和速度,并根据我们的指令调整车辆的速度,以保持与前车的安全距离。

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模块一 多泵切换恒压供水系统控制方案 一、预备知识 1、变频器恒压供水系统 在生产、生活的实际中,用户用水的多少是经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。

图1 住宅区恒压供水示意图 恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出水口压力保持不变的

供水方式。供水网系出口压力值是根据用户需求确定的。传随着变频调速技术的日益成熟和广泛的应用,利用内部包含用PID调节器、单片机、PLC等器件有机结合的供水专用变频器构成控制系统,调节水泵输出流量,以实现恒压供水。变频器恒压供水,如上图1所示。 利用变频器内部的PID调节功能,如图2,目标信号SP是一个与压力的控制目标相对应的值,通常用百分数表示。 2

图2 变频器PID调节功能 2、“一拖多”恒压供水

实际应用中,单台水泵供水一般不能满足用水要求,常用多泵单变频恒压供水。即是“一拖多”控制方案,这种多台泵调速的方式,系统通过计算判定目前是否已达到设定压力,决定是否增加(投入)或减少(撤出)水泵。 由于“一拖多”变频恒压供水系统需要涉及压力PID控制、工频和变频等功能,所以需要由专门的程序控制来实现。目前的“一拖多”变频供水系统主要由3种方式: 1)微机控制变频恒压供水系统 此系统以多台水泵并联供水,系统设定一个恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化时,通过远传压力表,将管网压力反馈给PI控制器,通过PI控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水。微机控制变频恒压供水系统如图3所示。

图3 微机控制变频恒压供水系统 3

2)PLC控制变频恒压供水系统 PLC控制的恒压变频供水系统与微机控制器类似,所不同的是PLC除了完成供水控制外,还可以完成其他的特殊功能,具有更大的灵活性。 3)供水专用变频器供水系统 采用供水专用的变频器,不需另外配置供水系统的控制,就可完成对由2~6台水泵组成的供水系统的控制,使用相当方便;供水专用变频器=普通变频器+PLC,是集供水控制和供水管理一体化的系统,这不仅降低了生产成本,而且大大提高了生产效率。 西门子的MM430变频器供水专用变频器框图如图4所示。

图4 MM430变频器供水框图 二、确定控制方案

根据实际情况,我们采用PLC控制变频恒压供水系统。变频器采用MM440,PLC采用S7-200,实现“一拖二”方式。 在加泵过程中,变频器驱动电动机达到额定转速时,变频器内部输出继电器动作,作为一个控制信号将电动机切换到工频电网直接供电运行,而变频器再去启动其他的电动机。以达到电动机软启动和节能的目的,切换过程由PLC控制实现。减泵时,则由PLC控制直接停止工频运行的电动机。采用“启先停”方式。 模块二 系统电气原理图绘制 一、预备知识 电气控制电路图通常由主电路和辅助电路两部分组成。 主电路(也称动力电路)是通过强电流的电路。它包括电源电路、受电的动力装置及其控制、保护电器支路等。 辅助电路是通过弱电流的电路。一般生产机械设备的辅助电路,包括控制电路、照明电路和信号电路等。 电气控制电路图绘制的一般规则 1)元件和连接线在电路图中的表示 ①连接线在电路图中的三种描述方法:多线表示法、单线表示法和混合表示法。 ②表示连接线去向的两种方法:有连续线表示法和中断线表示法。 ③电路图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑圆点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。 ④电气元件在电路图中的三种表示方法:集中表示法、半集中表示法、分开表示法。 2)图幅分区和元件在图上位置的表示方法 为了确定图上内容(如图形等)的位置及其用途,以便于检修和方便阅读原理图,一些幅面较大、内容复杂的电气图进行分区。 3)注释 当含义不便于用图示形式表达清楚时,可在图上采用注释。注释可采用两种方式:一是直接放在所要说明的对象附近;二是加标记,将注释放在图面上的其他适当位置。 4)技术数据的表示方法 当需要在电气工程图上表示出元件的技术数据时,通常采用的方法有,标注在图形符号旁、标注在图形符号内、以表格的形式给出。 5)电原理图中元、器件状态的规定 ①继电器、接触器在非激励的状态,即其线圈未通电的状态。 ②断路器、隔离开关等在断开位置。 5

③带零位的手动控制开关在零位位置,而不考虑电路的实际工作状态。 ④机械操作开关在非工作状态的位置,例如终端开关没有达到极限行程前的位置。 6)电原理图中的电源表示方法 表1 电气线路和三相电气设备端的表记代号 项目 名称 标记代号 备注

交流电源 交流系统电源第1相 L1 交流系统电源第2相 L2 交流系统电源第3相 L3 中线(中性线) N

直流电源 直流电源正极 L+,+ 直流电源负极 L-,- 中间线 M

三相电气设备端 交流系统设备端第1相 U 交流系统设备端第2相 V 交流系统设备端第3相 W

保护接地 保护接地 PE 保护和中性共同线 PEN 接地 E 无噪声接地 T 不接地保护 PU 机壳或机架 MM 等电位 CC 交流电 AC 直流电 DC

7)电原理图中各栏目的含义

①图纸上方的1、2……13是图区编号,是为了便于检索电气线路、方便阅读电原理图而设置的。 ②图区编号下面的“电源开关……照明及信号”一栏,表明它对应的下方元件或电路的功能。 ③原理图中的接触器、继电器的线圈与受其控制的主触头或辅助触点的从属关系应按下述方法标志: 在每个接触器线圈的文字符号KM的下面画两条竖直线,分成左、中、右三栏,把受其控制而动作的主触头及辅助触点所处的图区号数字,按下表2左半部分规定的内容填上。对备而未用的触头及触点,在相应的栏中用记号“X”标出。 6

在每个继电器线圈的文字符号(如KT)下面画一条竖直线,分成左、右两栏,把受其控制而动作的触点所处的图区号数字,按下表右半部分规定的内容填上。同样,对备而未用的触点在相应的栏中用记号“X”标出。 原理图中每个触头的文字符号下面的数字表示使其动作的线圈所处的图区号。 表2 接触器线圈、继电器线圈符号下的数字标志 接触器线圈符号下的数字标志 继电器线圈符号下的数字标志 左栏 中栏 右栏 左栏 右栏 主触头所处的图区号 辅助常开(动合)触点所处的图区号 辅助常闭(动断)触点所处的图区号 常开(动合)触点所处的图区号 常闭(动断)触点所处的图区号 二、绘制电气原理图

绘制电气原理图前,要根据任务要求确定I/O的点数,然后选择适当的PLC模块,再进行分配I/O口。 本例中手动功能不使用PLC和变频器,直接由按钮控制水泵的起动和停止,不占用PLC的I/O口;在自动状态下,起动和停止控制系统需占用2个PLC的输入点,变频器增加、减少和故障信号输入占用3个PLC的输入点,还有远传压力表的反馈信号输入占用1个模拟量输入点。输出端,KM1~KM4占用4个PLC的输出点,同时变频器的启动命令占用1个PLC的输出点,还有变频器PID的给定目标值输入占用1模拟量输出点。PLC分配I/O口分配如下: 表3 PLC的I/O分配表 输 入 位 序号 位 功 能 1 I0.1 接SB5,自动时起动 2 I0.2 接SB6,自动时停止 3 I0.3 接变频器RL1继电器,变频器故障切换信号 4 I0.4 接变频器RL2继电器,增加泵信号 5 I0.5 接变频器RL3继电器,减少泵信号 6 A+ 接远传压力表送来的反馈信号 输 出 位 7 Q0.1 接KM1,泵1工频运行 8 Q0.2 接KM2,泵1变频起动 9 Q0.3 接KM3,泵2变频起动 10 Q0.4 接KM4,泵1工频运行 11 Q0.5 接KA,变频器起动 12 V0 接变频器ADC1端,PID的给定目标值 根据分配好的I/O口,再按照电路图的绘制原则接可直接设计出电气原理图。要

注意KM1与KM2、KM3与KM4须进行机械互锁。 7

三、选择低压电器 低压电器通常是指工作在交流1000V以下与直流1200V以下电路中的电器,它可以按在电气线路中的地位,作用和动作方式分类. 按在电气线路中的地位和作用分类: ② 低压配电电器。如刀开关、熔断器等,主要用于低压配电系统和动力设备中。 ②低压控制电器。如接触器、控制继电器等,主要用电力拖动和自动控制系统中, 按动作方式分类: ①非自动切换电器。如刀开关,转换开关等,它们是依靠外力来进行切换的。 ②自动切换电器。如自动开关,接触器等,它们是依靠本身参数的变化或外来信号自动地进行切换的。 1)刀开关的选择 ①闸刀开关。用于照明电路时可选择额定电压为220V,用于电动机直接起动时,可选择额定电压为380V。 ②组合开关。根据电源种类、电压等级、所需触点数、接线方式进行选择。 2)断路器的选择 ①断路器的额定工作电压≥线路额定电压。 ②断路器的额定电流≥线路计算负载电流。 3)熔断器的选择 ①应根据使用环境和负载性质选择适当类型的熔断器。 ②电阻性负载的短路电流保护,熔体额定电流应等于或略大干电路工作电流。 4)主令电器的选择 控制按钮主要根据使用场合、触头数和所需颜色选择。 行程开关根据动作要求和触头的数量选择。 5)接触器的选择 ①接触器的类型。可根据被控制的电动机或负载电流类型来选择。 ②接触器触头的额定电压。大于或等于负载回路的额定电压。 ③接触器主触头的额定电流。大于或等于电动机或负载的额定电流。 6)热继电器的选择

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