第二章 电气控制系统的基本控制电路(2).doc

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1、南昌理工学院电子与信息学院教案第二章 电气控制系统的基本控制电路(2)教学目的:掌握使用常用的低压电器实现电机的基本控制电路的设计教学重点:每种低压电器在电机控制电路中的用途 教学难点:设计实现一定控制功能的电路教学方法:讨论式、启发式、板书式、多媒体、实验室。教学进度:本内容为2学时参考资料:1.工业电气控制技术教程张鹤鸣 北京理工大学出版社2.现代电气控制及PLC应用技术王永华 北京航空航天大学出版社教学内容 2.2 电气控制系统图 电气控制系统图一般有三种:电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。由于它们的用途不同,绘制原则也有差别。根据学生学习的实际需要,这里重点介绍电气原理图。 2.

2、3 电气控制线路的逻辑代数表示法逻辑代数是一种解决逻辑问题的数学,变量和函数的取值只有0和1两种,分别表示两种逻辑状态,例如开关的接通和断开,线圈的通电和断电等。逻辑代数中的变量通常用字母表示,如按钮SB()表示常开(常闭)触点。逻辑代数是阅读、分析和设计计算机、数控装置和继电接触器控制等逻辑线路不可缺少的数学工具。例如,一个简单的启动-保持-停止线路,它的逻辑函数是:KM=(SB1+KM) 2.4 电动机的启动运行控制电路 基本控制电路 控制线路的种类很多,有的看上去电路元件繁多,结构复杂,但实际上大多数线路都由一些基本控制线路组成。掌握这些基本线路,可为阅读和拟定复杂电路打下基础。1. 单

3、向运动控制线路自动控制系统中,电动机拖动运动部件沿着一个方向运动,称为单向运动,这是基本控制线路中最简单的一种。根据控制要求不同,单向运动分为点动和长动单向运动。 2 多地控制线路 在大型生产设备上,为使操作人员在不同地方均能进行启、停操作,常要求组成多地控制线路。电路如图所示。3. 双向(可逆)运动控制线路双向控制是电动机既可以正转也可以反转。对于三相鼠笼异步电动机来说,实现正、反转控制只要改变其电源相序,即将主回路中的三相电源任意两相对调,电动机就将改变转动方向。常用两种控制方式:一种是利用倒顺开关(或组合开关)改变相序;另一种是利用接触器的主触点改变相序。前者主要适用不需要频繁正、反转的电动机,而后者则主要适用于需要频繁正、反转的电动机。课后作业:1电气原理图的绘图规则2画出控制电机长动和点动的电路3画出控制电机正反转的电路3

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