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最佳回答:
一、交流接觸器的選用:
1、確定交流接觸器的類型:
交流接觸器按負荷種類一般分為一類、兩類、三類和四類,分別記為AC1,AC2,AC3和AC4。一類交流接觸器對應的控制對象是無感或微感負荷,如白熾燈,電阻爐等;二類交流接觸器用于繞線轉子異步電動機的啟動和停止;三類交流接觸器的典型用途是籠型異步電動機的 運轉和遠行中分斷;四類交流接觸器用于籠型異步電動機的啟動、反轉制動、反接和點動。
2、選擇接觸器主觸頭的額定電壓:
接觸器主觸頭的額定電壓應大于或等于所控制線路的額定電壓。
3、選擇接觸器主要觸頭的額定電流:
接觸器主觸頭的額定電流應大于或等于負載的額定電流。
4、選擇接觸器吸引線圈的額定電壓
當控制線路簡單、使用電器較小時,可直接選用380V或220V的電壓。若線路較復雜、使用電器的個數超過5只時,可選用36V或110V電壓的線圈,以保證安全。
二、關于交流接觸器:
交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路。它利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令。主接點一般只有常開接點,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用。
接觸器是一種自動化的控制電器。接觸器主要用于頻繁接通或分斷交、直流電路,具有控制容量大,可遠距離操作,配合繼電器可以實現定時操作,聯鎖控制,各種定量控制和失壓及欠壓保護,廣泛應用于自動控制電路,其主要控制對象是電動機,也可用于控制其它電力負載,如電熱器、照明、電焊機、電容器組等。
三、交流接觸器的架構:
交流接觸器主要由四部分組成:
1、電磁系統,包括吸引線圈、動鐵芯和靜鐵芯;
2、觸頭系統,包括三組主觸頭和一至兩組常開、常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的;
3、滅弧裝置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭;
4、絕緣外殼及附件,各種彈簧、傳動機構、短路環、接線柱等。
四、交流接觸器的工作原理:
當線圈通電時,靜鐵芯產生電磁吸力,將動鐵芯吸合,由于觸頭系統是與動鐵芯聯動的,因此動鐵芯帶動三條動觸片同時動作,主觸點閉合,和主觸點機械相連的輔助常閉觸點斷開,輔助常開觸點閉合,從而接通電源。當線圈斷電時,吸力消失, 動鐵芯聯動部分依靠彈簧的反作用力而分離,使主觸頭斷開,和主觸點機械相連的輔助常閉觸點閉合,輔助常開觸點斷開,從而切斷電源。
其他答案1:
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。
1、交流接觸器的結構與參數
一般使用中要求交流接觸器裝置結構緊湊,使用方便,動靜觸頭的磁吹裝置良好,滅弧效果好,最好達到零飛弧,溫升小。按照滅弧方式分為空氣式和真空式,按照操動方式分為電磁式、氣動式和電磁氣動式。
接觸器額定電壓參數分為高壓和低壓,低壓一般為380V,500V,660V,1140V等。
電流按型式分為交流、直流。電流參數有額定工作電流、約定發熱電流、接通電流及分斷電流、輔助觸頭的約定發熱電流及接觸器的短時耐受電流等。一般接觸器型號參數給出的是約定發熱電流,約定發熱電流對應的額定工作電流有好幾個。比如CJ20-63,主觸頭的額定工作電流分為63A,40A,型號參數中63指的是約定發熱電流,它和接觸器的外殼絕緣結構有關,而額定工作電流和選定的負載電流、電壓等級有關。
交流接觸器線圈按照電壓分為36、127、220、380V等。接觸器的極數分為2、3、4、5極等。輔助觸頭根據常開常閉各有幾對,根據控制需要選擇。
其他參數還有接通、分斷次數、機械壽命、電壽命、最大允許操作頻率、最大允許接線線徑以及外形尺寸和安裝尺寸等。接觸器的分類見表1
表1 常用接觸器類型
使用類別代號 適用典型負載舉例 典型設備
AC-1 無感或微感負載,電阻性負載 電阻爐,加熱器等
AC-2 繞線式感應電動機的啟動、分斷 起重機,壓縮機,提升機等
AC-3 籠型感應電動機的啟動、分斷 風機,泵等
AC-4 籠型感應電動機的啟動、反接制動或密接通斷電動機 風機,泵,機床等
AC-5a 放電燈的通斷 高壓氣體放電燈如汞燈、鹵素燈等
AC-5b 白熾燈的通斷 白熾燈
AC-6a 變壓器的通斷 電焊機
AC-6b 電容器的通斷 電容器
AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 微波爐、烘手機等
AC-7b 家用的電動機負載 電冰箱、洗衣機等電源通斷
AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機的電動機 壓縮機
AC-8b 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機的電動機 壓縮機
2、交流接觸器的選用原則
接觸器作為通斷負載電源的設備,接觸器的選用應按滿足被控制設備的要求進行,除額定工作電壓與被控設備的額定工作電壓相同外,被控設備的負載功率、使用類別、控制方式、操作頻率、工作壽命、安裝方式、安裝尺寸以及經濟性是選擇的依據。選用原則如下:
(1)交流接觸器的電壓等級要和負載相同,選用的接觸器類型要和負載相適應。
(2)負載的計算電流要符合接觸器的容量等級,即計算電流小于等于接觸器的額定工作電流。接觸器的接通電流大于負載的啟動電流,分斷電流大于負載運行時分斷需要電流,負載的計算電流要考慮實際工作環境和工況,對于啟動時間長的負載,半小時峰值電流不能超過約定發熱電流。
(3)按短時的動、熱穩定校驗。線路的三相短路電流不應超過接觸器允許的動、熱穩定電流,當使用接觸器斷開短路電流時,還應校驗接觸器的分斷能力。
(4)接觸器吸引線圈的額定電壓、電流及輔助觸頭的數量、電流容量應滿足控制回路接線要求。要考慮接在接觸器控制回路的線路長度,一般推薦的操作電壓值,接觸器要能夠在85~110%的額定電壓值下工作。如果線路過長,由于電壓降太大,接觸器線圈對合閘指令有可能不起反映;由于線路電容太大,可能對跳閘指令不起作用。
(5) 根據操作次數校驗接觸器所允許的操作頻率。如果操作頻率超過規定值,額定電流應該加大一倍。
(6)短路保護元件參數應該和接觸器參數配合選用。選用時可參見樣本手冊,樣本手冊一般給出的是接觸器和熔斷器的配合表。
接觸器和空氣斷路器的配合要根據空氣斷路器的過載系數和短路保護電流系數來決定。接觸器的約定發熱電流應小于空氣斷路器的過載電流,接觸器的接通、斷開電流應小于斷路器的短路保護電流,這樣斷路器才能保護接觸器。實際中接觸器在一個電壓等級下約定發熱電流和額定工作電流比值在1~1.38之間,而斷路器的反時限過載系數參數比較多,不同類型斷路器不一樣,所以兩者間配合很難有一個標準,不能形成配合表,需要實際核算。
(7)接觸器和其它元器件的安裝距離要符合相關國標、規范,要考慮維修和走線距離。
3、不同負載下交流接觸器的選用
為了使接觸器不會發生觸頭粘連燒蝕,延長接觸器壽命,接觸器要躲過負載啟動最大電流,還要考慮到啟動時間的長短等不利因數,因此要對接觸器通斷運行的負載進行分析,根據負載電氣特點和此電力系統的實際情況,對不同的負載啟停電流進行計算校合。
3.1控制電熱設備用交流接觸器的選用
這類設備有電阻爐、調溫設備等,其電熱元件負載中用的繞線電阻元件,接通電流可達額定電流的1.4倍,如果考慮到電源電壓升高等,電流還會變大。此類負載的電流波動范圍很小,按使用類別屬于AC-1,操作也不頻繁,選用接觸器時只要按照接觸器的額定工作電流Ith等于或大于電熱設備的工作電流1.2倍即可。
3.2控制照明設備用的接觸器的選用
照明設備的種類很多,不同類型的照明設備、啟動電流和啟動時間也不一樣。此類負載使用類別為AC-5a或AC-5b。如果啟動時間很短,可選擇其發熱電流Ith等于照明設備工作電流1.1倍。啟動時間較長以及功率因數較低,可選擇其發熱電流Ith比照明設備工作電流大一些。表2為不同照明設備用接觸器選用原則。
3.3控制電焊變壓器用接觸器的選用
當接通低壓變壓器負載時,變壓器因為二次側的電極短路而出現短時的陡峭大電流,在一次側出現較大電流,可達額定電流的15~20倍,它與變壓器的繞組布置及鐵心特性有關。當電焊機頻繁地產生突發性的強電流,從而使變壓器的初級側的開關承受巨大的應力和電流,所以必須按照變壓器的額定功率下電極短路時一次側的短路電流及焊接頻率來選擇接觸器,即接通電流大于二次側短路時一次側電流。此類負載使用類別為AC-6a。
3.4電動機用接觸器的選用
電動機用接觸器根據電動機使用情況及電動機類別可分別選用AC-2~4,對于啟動電流在6倍額定電流,分斷電流為額定電流下可選用AC-3,如風機水泵等,可采用查表法及選用曲線法,根據樣本及手冊選用,不用再計算。
繞線式電動機接通電流及分斷電流都是2.5倍額定電流,一般啟動時在轉子中串入電阻以限制啟動電流,增加啟動轉矩,使用類別AC-2,可選用轉動式接觸器。
當電動機處于點動、需反向運轉及制動時,接通電流為6Ie,使用類別為AC-4,它比AC-3嚴酷的多??筛鶕褂妙悇eAC-4下列出電流大小計算電動機的功率。公式如下:
Pe=3UeIeCOS¢η,
Ue:電動機額定電流,Ie:電動機額定電壓,COS¢:功率因數,η:電動機效率。
如果允許觸頭壽命縮短,AC-4電流可適當加大,在很低的通斷頻率下改為AC-3類。
根據電動機保護配合的要求,堵轉電流以下電流應該由控制電器接通和分斷。大多數Y系列電動機的堵轉電流≤7Ie,因此選擇接觸器時要考慮分、合堵轉電流。規范規定:電動機運行在AC-3下,接觸器額定電流不大于630A時,接觸器應當能承受8倍額定電流至少10秒。
對于一般設備用電動機,工作電流小于額定電流,啟動電流雖然達到額定電流的4~7倍,但時間短,對接觸器的觸頭損傷不大,接觸器在設計時已考慮此因數,一般選用觸頭容量大于電動機額定容量的1.25倍即可。對于在特殊情況下工作的電動機要根據實際工況考慮。如電動葫蘆屬于沖擊性負載,重載啟停頻繁,反接制動等,所以計算工作電流要乘以相應倍數,由于重載啟停頻繁,選用4倍電動機額定電流,通常重載下反接制動電流為啟動電流2倍,所以對于此工況要選用8倍額定電流。
3.5電容器用接觸器選用
電容器接通時電容器產生瞬態充電過程,出現很大的合閘涌流,同時伴隨著很高的電流頻率振蕩,此電流由電網電壓、電容器的容量和電路中的電抗決定(即與此饋電變壓器和連接導線有關),因此觸頭閉合過程中可能燒蝕嚴重,應當按計算出的電容器電路中最大穩態電流和實際電力系統中接通時可能產生的最大涌流峰值進行選擇,這樣才能保證正確安全的操作使用。
選用普通型交流接觸器要考慮接通電容器組時的涌流倍數、電網容量、變壓器、回路及開關設備的阻抗、并聯電容器組放電狀態以及合閘相角等,一般達到50至100 額定電流,計算時比較煩瑣,可以參見文獻1。
如果電容器組沒有放電裝置,可選用帶強制泄放電阻電路的專用接觸器,如ABB公司的B25C、B275C系列。國產的CJ19系列切換電容器接觸器專為電容器而設計,也采用了串聯電阻抑制涌流的措施。
選用時參見樣本,而且還要考慮無功補償裝置標準中的規定。電容器投入瞬間產生的涌流峰值應限制在電容器組額定電流的20倍以下(JB7113-1993低壓并聯電容器裝置規定);還應考慮最大穩態電流下電容器運行,電容器組運行時的諧波電壓加上高達1.1倍額定工作時的工頻過電壓,會產生較大的電流。電容器組電路中的設備器件應能在額定頻率、額定正弦電壓所產生的均方根值不超過1.3倍額定電流下連續運行,由于實際電容器的電容值可能達到額定電容值1.1倍,故此電流可達1.43倍額定電流,因此選擇接觸器的額定發熱電流應不小于此最大穩態電流。
4、有特殊要求情況下交流接觸器的選用
4.1、防晃電型交流接觸器
電力系統由于雷擊、短路后重合閘以及單相人為短時故障接地后自動恢復等原因使供電系統晃電,晃電時間一般在幾秒以下。
在有連續性生產要求的情況下,工藝上不允許設備在電源短時中斷(晃電)就造成設備跳閘停電,可以采用新型電控設備:FS系列防晃電交流接觸器。
FS系列防晃電接觸器不依賴輔助工作電源,不依賴輔助機械裝置,具有體積小、可靠性高,它采用強力吸合裝置,雙繞組線圈,接觸器在吸合釋放時無有害抖動,避免了電網失壓時觸頭抖動引起的燃弧熔焊,因此減少了觸頭磨損。接觸器線圈帶有儲能機構,當晃電發生時,接觸器線圈延遲釋放,其輔助觸點延遲發出斷開的控制信號,由此躲開晃電時間,晃電時間由負載性質和斷電長短決定,接觸器延時時間可調。
4.2、節能型交流接觸器
交流接觸器的節電是指采用各種節電技術來降低操作電磁系統吸持時所消耗的有功、無功功率。交流接觸器的操作電磁系統一般采用交流控制電源,我國現有63A以上交流接觸器,在吸持時所消耗的有功功率在數十瓦至幾百瓦之間,無功功率在數十乏至幾百乏之間,一般所耗有功功率鐵芯約占65~75%,短路環約占25~30%,線圈約占3~5%,所以可以將交流吸持電流改為直流吸持,或者采用機械結構吸持、限電流吸持等方法,可以節省鐵芯及短路環中所占的大部分功率損耗,還可消除、降低噪聲,改善環境。
根據原理一般分為三大類:節電器、節點線圈、節電型交流接觸器。
電磁系統采用節電裝置,使電磁無噪聲及溫升低,并解決了使用節電裝置有釋放延時的缺點,如國產的CJ40系列。
4.3帶有附加功能的交流接觸器
電子技術的應用可以很方便的在接觸器中增添主電路保護功能,如欠、過電壓保護,斷相保護、漏電保護等。電動機燒毀事故中,接觸器一相接觸不良的占11%,所以選擇帶有斷相保護的斷路器、接觸器等電氣器件也是十分必要的。
接觸器加輔助模塊可以滿足一些特殊要求。加機械連鎖可以構成可逆接觸器,實現電動機正反可逆旋轉,或者兩個接觸器加機械連鎖實現主電路電氣互鎖,可用于變頻器的變頻/工頻切換;加氣延時頭和輔助觸頭組可以實現電動機星-三角啟動;加空氣延時頭可以構成延時接觸器。
可以選用交流接觸器的電磁線圈做電動機的低電壓保護,其控制回路宜由電動機主回路供電,如由其他電源供電,則主回路失壓時,應自動斷開控制電源。
5、交流接觸器的安裝
交流接觸器的吸合、斷開時振動比較大,在安裝時盡量不要和振動要求比較嚴格的電氣設備安裝在一個柜子里,否則要采用防震措施,一般盡量安裝在柜子下部。交流接觸器的安裝環境要符合產品要求,安裝尺寸應該符合電氣安全距離、接線規程,而且要檢修方便。
結論:
交流接觸器的選用不僅和所通斷的負載有關,和接觸器所在回路的電力系統各阻抗參數有關,還和控制方式、使用環境及使用要求有關,所以選擇交流接觸器時要全面考慮,逐步計算各參數數值,達到選用合理、使用方便。
其他答案2:
1、線圈電壓
2、觸點電流
3、輔助觸點數量
4、品牌
其他答案3:
自己寫吧,
其他答案4:
網上相關資料很多,稍微搜搜就能達到字數,自己動手吧,能有個印象,不然你老師提問你也打不上來。
最佳回答:
如果是數控機床的電路,交流接觸器的控制電壓建議用交流24V,這個最好是低壓(安全電壓)控制高的電壓是最好的
當然,如果你的線路里面不好配24V電壓,還是220V的電壓取著方便,也是可以的
熱繼電器最好選,是要將電機的額定電流包括在調整范圍內
接觸器還是建議直接按照電機額定電流對應的檔位放大一檔
比如電機額定電流是26A,你可以選擇3210的接觸器,但是如果額定電流是32A左右,那你最好是選擇4011的接觸器。
斷路器側最好放大1到2檔
銅芯線纜也是根據情況,小點的線徑你按照每平方5到6個電流也是可以的。但是隨著線徑的增大,實際過流能力是在逐漸下降的。最好還是參考一下電工手冊。
2.5mm²以下電纜9倍,4mm²電纜8倍,6mm²電纜7倍,10mm²電纜6倍,16mm²電纜5倍,25mm²電纜4倍 ,35mm²電纜3.5倍,50、70mm²電纜3倍,95、120電纜2.5倍,150、180電纜2倍 。
溫度大于25℃,倍數打九折。
以上是鋁線的計算方法,銅線的放大一倍。比如16平方銅線,實際相當于25平方鋁線,是24*4=100A
其他答案1:
出于安全考慮,一般機床的控制電路用經過隔離變壓器后得到24V;36V;110V。接觸器也都是長時間通電運行無所謂的。只要注意觸點容量就行了。
出于保守考慮,加上現在的好多非標線,建議你的銅芯線徑,按照1平方毫米載流量2.5—3A計算。
如果電機頻繁啟動或者正反轉,
則如果斷路器選擇1.2倍的,需要過載長延時動作的。
接觸器要至少選擇比電機額定電流打一個等級的。
熱繼電器調整電流為電機額定電流或者1.1倍
電纜根據導線載流量選擇。等于或者大于電機電流。
其他答案2:
接觸器個人覺得用220比較好點,配件好找,其他電壓損壞,不一定有220的好買。其他不做回答
最佳回答:
進我空間有答案,這東西嘛,很義賊。
其他答案1:
以上所有題目都有,可參考,合適可給我加分,
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537. 基于DSP的短波通信系統設計IIR設計
538. 電壓穩定畢業設計
539. 基于ARM的嵌入式web服務器的設計與實現
540. 數字式心電信號發生器硬件設計及波形輸出實現
541. 200電話卡代撥器的設計
542. 基于單片機的遙控器的設計
543. 數字電容測量儀的設計
544. 基于MCU溫控智能風扇控制系統的設計
545. 紅外遙控電子密碼鎖的設計
546. 水位報警顯時控制系統的設計
547. 生產流水線產品產量統計顯示系統
548. 數字溫度計的設計
549. 基于單片機設計的自動售貨機系統設計
550. 基于USB總線的設計與開發
551. 通過USB實現PC間數據傳輸
552. 超聲波特征提取系統
553. 單片機實驗教學平臺分析
554. 110kv電網繼電保護設計
555. 16×16點陣LED電子顯示屏的設計
556. 卷揚機及其排繩機構的設計
557. 移動電話接收機功能電路
558. 智能樓宇設計
559. 基于TMS320VC33DSP開發板制作
560. 基于單片機AT89C51的語音溫度計的設計
561. 基于單片機的帶智能自動化的紅外遙控小車
562. 基于FPGA的數字通信系統
563. 基于FPGA和鎖相環4046實現波形發生器
564. 單片機呼叫系統的設計
565. 音頻多重混響設計
566. 探討未來通信技術的發展趨勢
567. 智能小車自動尋址設計–小車懸掛運動控制系統
568. 濕度傳感器單片機檢測電路制作
569. 單片機定時鬧鐘設計
570. 基于單片機的多點溫度檢測系統
571. 智能火災報警監測系統
572. 智能立體倉庫系統的設計
573. 單片機交通燈控制系統的設計
574. 交流電機型式試驗及計算機軟件的研究
575. 大功率電器智能識別與用電安全控制器的設計
576. 電流繼電器設計
577. 風力發電電能變換裝置的研究與設計
578. 基于FPGA的電網基本電量數字測量系統的設計
579. 基于虛擬儀器的電網主要電氣參數測試設計
580. 單片機演奏音樂歌曲裝置的設計
581. 單片機電鈴系統設計
582. 智能電子密碼鎖設計
583. 八路智能搶答器設計
584. 基于單片機控制音樂門鈴
585. 基于單片機控制文字的顯示
586. 基于單片機控制發生的數字音樂盒
587. 基于單片機控制動態掃描文字顯示系統的設計
588. 基于LMS自適應濾波器的MATLAB實現
589. D功率放大器畢業論文
590. 無線射頻識別系統發射接收硬件電路的設計
591. 基于單片機PIC16F877的環境監測系統的設計
592. 基于ADE7758的電能監測系統的設計
593. 智能電話報警器
594. 數字頻率計 課程設計
595. 多功能數字鐘電路設計 課程設計
596. 基于VHDL數字頻率計的設計與仿真
597. 基于單片機的智能電子負載系統設計
598. 電壓比較器的模擬與仿真
599. 脈沖變壓器設計
600. MATLAB仿真技術及應用
601. 基于單片機的水溫控制系統
602. 基于FPGA和單片機的多功能等精度頻率計
603. 發電機-變壓器組中微型機保護系統
604. 基于單片機的雞雛恒溫孵化器的設計
605. 基于單片機步進電機控制系統設計
606. 多路數據采集系統的設計
607. 電子萬年歷
608. 基于單片機的數字鐘設計
609. 自動存包柜的設計
610. 空調器微電腦控制系統
611. 全自動洗衣機控制器
612. 小功率不間斷電源(UPS)中變換器的原理與設計
613. 電力線載波調制解調器畢業設計論文
614. 圖書館照明控制系統設計
615. 基于AC3的虛擬環繞聲實現
616. 電視伴音紅外轉發器的設計
617. 多傳感器障礙物檢測系統的軟件設計
618. 基于單片機的電器遙控器設計
619. 基于單片機的數碼錄音與播放系統
620. 單片機控制的霓虹燈控制器
621. 電阻爐溫度控制系統
622. 智能溫度巡檢儀的研制
623. 保險箱遙控密碼鎖
624. 基于藍牙技術的心電動態監護系統的研究
625. 10KV變電所的電氣部分及繼電保護
626. 年產26000噸乙醇精餾裝置設計
627. 卷揚機自動控制限位控制系統
628. 磁敏傳感器水位控制系統
629. 繼電器控制兩段傳輸帶機電系統
630. 廣告燈自動控制系統
631. 基于CFA的二階濾波器設計
632. 霍爾傳感器水位控制系統
633. 全自動車載飲水機
634. 浮球液位傳感器水位控制系統
635. 干簧繼電器水位控制系統
636. 電接點壓力表水位控制系統
637. 低成本智能住宅監控系統的設計
638. 大型發電廠的繼電保護配置
639. 直流操作電源監控系統的研究
640. 懸掛運動控制系統
641. 氣體泄漏超聲檢測系統的設計
642. 電壓無功補償綜合控制裝置
643. FC-TCR型無功補償裝置控制器的設計
644. DSP電機調速
645. 150MHz頻段窄帶調頻無線接收機
646. 數字顯示式電子體溫計
647. 基于單片機的病床呼叫控制系統
648. 紅外測溫儀
649. 基于單片微型計算機的測距儀
650. 基于單片微型計算機的多路室內火災報警器
651. 基于單片微型計算機的語音播出的作息時間控制器
652. 交通信號燈控制電路的設計
653. 信號發生器
654. 智能數字頻率計
655. 220kv變電站一次系統設計
656. 110kV降壓變電所一次系統設計
657. 51單片機交通燈控制
658. 110KV變電所一次系統設計
659. 函數信號發生器設計論文
660. 單片機控制步進電機畢業設計論文
661. 基于單片機的數字電壓表
662. 恒溫箱單片機控制
663. 單片機控制的全自動洗衣機畢業設計論文
664. 單片機脈搏測量儀
665. 雙閉環直流調速系統設計
666. 基于labVIEW虛擬濾波器的設計與實現
667. 110kV變電站電氣主接線設計
668. 紅外報警器設計與實現
669. 正弦信號發生器
670. 水電站電氣一次及發電機保護
671. 單片機汽車倒車測距儀
672. 基于單片機的自行車測速系統設計
673. 基于MCS51單片機溫度控制畢業設計論文
674. 開關穩壓電源設計
675. 單片機控制步進電機 畢業設計論文
676. 步進電動機竹竿舞健身娛樂器材
677. 超聲波測距儀畢業設計論文
678. 語音電子門鎖設計與實現
679. 工廠總降壓變電所設計-畢業論文
680. 單片機無線搶答器設計
681. 基于單片機控制直流電機調速系統畢業設計論文
682. 單片機串行通信發射部分畢業設計論文
683. 基于VHDL語言PLD設計的出租車計費系統畢業設計論文
684. 基于單片機的數字顯示溫度系統畢業設計論文
685. 單片機控制的數控電流源畢業設計論文
686. 聲控報警器畢業設計論文
687. 基于單片機的鎖相頻率合成器畢業設計論文
688. 基于Multism/protel的數字搶答器
689. 單片機智能火災報警器畢業設計論文
690. 無線多路遙控發射接收系統設計畢業論文
691. 數字頻率計畢業設計論文
692. 單片機對玩具小車的智能控制畢業設計論文
693. 基于單片機控制的電機交流調速畢業設計論文
694. 樓宇自動化–畢業設計論文
695. 車輛牌照圖像識別算法的實現–畢業設計
696. 超聲波測距儀–畢業設計
697. 工廠變電所一次側電氣設計
698. 電子測頻儀–畢業設計
699. 點陣電子顯示屏–畢業設計
700. 電子電路的電子仿真實驗研究
701. 單片機數字鐘設計
702. 自動起閉光控窗簾畢業設計論文
703. 三容液位遠程測控系統畢業論文
704. 基于Matlab的PWM波形仿真與分析
705. 集成功率放大電路的設計
706. 波形發生器、頻率計和數字電壓表設計
707. 水位遙測自控系統 畢業論文
708. 寬帶視頻放大電路的設計 畢業設計
709. 簡易數字存儲示波器設計畢業論文
710. 球賽計時計分器 畢業設計論文
711. IIR數字濾波器的設計畢業論文
712. PC機與單片機串行通信畢業論文
713. 基于CPLD的低頻信號發生器設計畢業論
714. 基于51單片機的多路溫度采集控制系統
715. 倉庫溫濕度的監測系統
716. 基于單片機的電子密碼鎖
717. 單片機控制交通燈系統設計
718. 智能搶答器設計
719. 基于DSP的IIR數字低通濾波器的設計與實現
720. 基于LabVIEW的PC機與單片機串口通信
721. DSP設計的IIR數字高通濾波器的設計
722. 單片機數字鐘設計
723. 數字自動打鈴系統
724. 激光切割軌道系統的上位機設計
725. 由AT89C51控制的太陽能熱水器
726. 單片機歩進電機轉速控制器的設計
727. 頻率特性測試儀的設計
728. 用集成溫度傳感器組成測溫控制系統
729. 微尺度觀測儀的物理原理及應用
730. 低頻數字式相位差測量儀的設計
731. 智能開關穩壓電源的設計
732. 智能家居系統CAN總線通信模塊設計
733. 智能家居系統GPRS通信模塊設計
734. 智能家居GUI模塊設計
735. 小型風光互補路燈控制器設計
736. 基于MCS-51單片機的高精度數字測相裝置的設計
737. 基于單片機的火災自動報警系統
738. 數字顯示多路電壓設計
739. 智能防盜報警系統設計
740. 數字調頻立體收音機
741. 基于單片機的水溫控制系統
742. 電子廣告牌的設計
743. 電力變壓器保護
744. 變電站綜合自動化系統研究
745. 智能象棋比賽定時器的設計
746. 基于單片機的電動車蹺蹺板
747. 藝術彩燈設計
748. 基于單片機的密碼鎖設計
749. 雙輸出可調穩壓電源的設計
750. 用IC卡實現門禁管理系統
751. 智能消毒柜控制系統
752. 自動太陽光追蹤器
753. 基于89C51的點陣屏顯示設計
754. 利用AT89C5單片機實現節日彩燈控制
755. 自動溫度控制系統
756. 室內溫度控制報警器
757. 8751H單片機控制步進電機
758. 高精密多路計時器
759. 小型觸摸式防盜報警器
760. 頻率特性測試儀設計
761. 出租車計價器
762. 數控直流穩壓電源設計
763. 數字電度表–具有遠程抄表功能
764. 基于多單片機的數據測控硬件系統的設計
765. 基于MATLAB的他勵直流電機虛擬教學實驗系統的設計與開發
766. 基于87C196MC交流調速系統主電路硬件的設計與開發
767. 基于80C196MC交流調速系統控制電路的硬件設計與開發
768. 多環教學實驗系統模擬電子電路控制模板的設計與開發
769. 雙閉環控制系統模擬控制模板設計
770. 雙閉環V-M直流調速虛擬實驗系統的開發
771. 雙閉環PWM直流調速虛擬實驗系統的開發
772. 基于8098單片機實現的SPWM變頻調速系統
773. 調幅收音機的原理與調試
774. 電力線載波系統
775. 基于單片機的溫室電爐的控制系統
776. 基于MCS-51單片機的變色燈控制系統設計與實現
777. 基于單片機的頻率計的設計
778. 烤箱溫度控制系統
779. 電容測量儀
780. 基于AT89S51單片機的波形發生器設計
781. 簡易低頻信號發生器
782. 基于單片機的紅外遙控開關
783. 發動機電噴內核模型的研究及實踐
784. 基于AT89S52的函數信號發生器
785. 智能住宅的功能設計與實現原理研究
786. 基于PIC16F876A單片機的超聲波測距儀
787. 基于單片機的呼叫系統的設計
788. 電容測量電路的設計
789. 電壓頻率變換器
790. 基于單片機的IC卡門禁系統設計
791. 壓阻式傳感器在壓力方面的技術應用
792. 全集成電路高保真擴音機
793. 單片機控制的三相全控橋觸發系統設計
794. IC卡智能燃氣表的研制
795. 傳感器信號模擬電路設計研究
796. 基于C8051F040單片機的智能電導率分析儀
797. 基于MODBUS協議的遠程端口控制系統
798. 兩路電力線加載信號檢測識別系統
799. 單片機的語音存儲與重放的研究
800. 基于單片機的電器遙控器的設計
801. 大棚溫濕度自動監控系統
802. 基于單片機的紅外遙控電子密碼鎖
803. 大功率紅外發射與接收(無線話筒
804. 基于單片機的電子鐘設計
805. 傳感器電路的噪聲及其抗干擾技術研究
806. 基于單片機的紅外遙控開關設計
807. 基于單片機的火災報警器
808. 紅外遙控電源開關
809. 擴音電話機的設計
810. 220MW發電機組主變壓器常規保護
811. 110kV降壓變壓器常規保護
812. 110-6.3KV降壓變壓器的繼電保護
813. 2×300MW發變組常規保護
814. 基于單片機的低頻信號發生器設計
815. 35KV變電所及配電線路的設計
816. 10kV變電所及低壓配電系統的設計
817. 6Kv變電所及低壓配電系統的設計
818. 多功能充電器的硬件開發
819. 全數字音量控制的功率放大器
820. 全數字控制穩壓電源設計
821. 鎳鎘電池智能充電器的設計
822. 紅外線空調智能控制器的設計
823. 110kv變電站電氣二次部分設計
824. 基于AT89C51的電話遠程控制系統
825. 數字電子秤的設計
826. 基于單片機的數字電子鐘設計
827. 濕度傳感器在農作物生長環境參數監測儀中的應用
828. 基于單片機的數字頻率計的設計
829. 簡易數控直流穩壓源的設計
830. 基于凌陽單片機的語音實時采集系統設計
831. 簡單語音識別算法研究
832. 基于數字溫度計的多點溫度檢測系統
833. 家用可燃氣體報警器的設計
834. 基于61單片機的語音識別系統設計
835. 紅外遙控密碼鎖的設計
836. 簡易無線對講機電路設計
837. 基于單片機的數字溫度計的設計
838. 甲醛氣體濃度檢測與報警電路的設計
839. 基于單片機的水溫控制系統設計
840. 設施環境中二氧化碳檢測電路設計
841. 基于單片機的音樂合成器設計
842. 設施環境中濕度檢測電路設計
843. 基于單片機的家用智能總線式開關設計
844. 籃球賽計時記分器
845. 汽車倒車防撞報警器的設計
846. 設施環境中溫度測量電路設計
847. 等脈沖頻率調制的原理與應用
848. 基于單片機的電加熱爐溫
849. 病房呼叫系統
850. 單片機打鈴系統設計
851. 智能散熱器控制器的設計
852. 電子體溫計的設計
853. 基于FPGA音頻信號處理系統的設計
854. 基于MCS-51數字溫度表的設計
855. 基于SPCE061A的語音控制小車設計
856. 基于VHDL的智能交通控制系統
857. 基于VHDL語言的數字密碼鎖控制電路的設計
858. 基于單片機的超聲波測距系統的設計
859. 基于單片機的八路搶答器設計
860. 基于單片機的安全報警器
861. 基于SPCE061A的易燃易爆氣體監測儀設計
862. 基于CPLD的LCD顯示設計
863. 基于單片機的電話遠程控制家用電器系統設計
864. 基于單片機的交通信號燈控制電路設計
865. 單片機的數字溫度計設計
866. 基于單片機的可編程多功能電子定時器
867. 基于單片機的空調溫度控制器設計
868. 數字人體心率檢測儀的設計
869. 基于單片機的室內一氧化碳監測及報警系統的研究
870. 基于單片機的數控穩壓電源的設計
871. 原油含水率檢測電路設計
872. 基于AVR單片機幅度可調的DDS信號發生器
873. 四路數字搶答器設計
874.單色顯示屏的設計
875.基于CPLD直流電機控制系統的設計
876.基于DDS的頻率特性測試儀設計
877.基于EDA的計算器的設計
878.基于EDA技術的數字電子鐘設計
879.基于EDA技術的智力競賽搶答器的設計
880.基于FPGA的18路智力競賽電子搶答器設計
881.基于USB接口的數據采集系統設計與實現
882.基于單片機的簡易智能小車的設計
883.基于單片機的脈象信號采集系統設計
884.一種斬控式交流電子調壓器設計
885.通信用開關電源的設計
886.雞舍燈光控制器
887.三相電機的保護控制系統的分析與研究
888.信號高精度測頻方法設計
889.高精度電容電感測量系統設計
890.虛擬信號發生器設計和遠程實現
891.脈沖調寬型伺服放大器的設計
892.超聲波測距語音提示系統的研究
893.電表智能管理裝置的設計
894.智能物業管理器的設計
895.基于虛擬儀器技術的數字濾波及頻率測試
896.基于無線傳輸技術的室溫控制系統設計—-溫度控制器軟件設計
897.基于計算機視覺的構件表面缺陷特征提取
898.基于無線傳輸技術的室溫控制系統設計—-溫度控制器硬件設計
899.基于微控制器的電容器儲能放電系統設計
890.基于單片機的語音提示測溫系統的研究
891.基于單片機的數字鐘設計
892.基于單片機的數字電壓表的設計
893.基于單片機的交流調功器設計
894.基于SPI通信方式的多道信號采集器設計
895.基于LabVIEW的虛擬頻譜分析儀的設計
896.功率因數校正器的設計
897.全自動電壓表的設計
898.基于Labview的虛擬數字鐘設計
899.溫度箱模擬控制系統
900.水塔智能水位控制系統
901.基于單片機的全自動洗衣機
902.數字流量計
903.簡易無線電遙控系統
904.基于單片機的步進電機的控制
905.基于AT89S51單片機的數字電子時鐘
906.基于51單片機的LED點陣顯示屏系統的設計與實現
907.超聲波測距儀的設計
908.簡易數字電壓表的設計
909.虛擬信號發生器設計及遠程實現
910.智能物業管理器的設計
911.信號高精度測頻方法設計
912.三相電機的保護控制系統的分析與研究
913.溫度監控系統設計
914.數字式溫度計的設計
915.全自動節水灌溉系統–硬件部分
916.電子時鐘的設計
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首先詢問甲方,對器件、電纜的廠家品牌等有無具體要求
在設計中選型,需根據你的執行系統來選擇,如電機等,當這部分功率確定后,可根據該設備的運行時的額定電流來選擇接觸器,熱保護,斷路器等。實際電纜也得根據設備運行的額定電流來選擇??刂苹芈分械膶Ь€一般用1平方或1.5平方的!
其他答案1:
根據甲方的要求和實際的設備的額定電流來選擇斷路器、熔斷器、電纜等、電纜選型的時候還要看你怎么走線、要是直埋的話,還要求是鎧裝的線纜,不過一般都是走橋架。信號電纜一般都是屏蔽的。
其他答案2:
1、對器件、電纜的廠家品牌等有無具體要求。在設計中選型,需根據你的執行系統來選擇,如電機等,當這部分功率確定后,可根據該設備的運行時的額定電流來選擇接觸器,熱保護,斷路器等。實際電纜也得根據設備運行的額定電流來選擇??刂苹芈分械膶Ь€一般用1平方或1.5平方的。
2、“電器元件”一詞是在中華人民共和國工業和信息化部注冊的專屬名詞。
電器元件信息名址服務使用容易理解記憶的自然語言,為手機終端用戶提供信息服務引導。用戶是通過手機短信、彩信等多種方式發送服務請求,最終通過解析系統,獲得相應信息回復,并最終實現用戶與信息服務提供者之間的直接溝通,溝通方式可以采用短信、多媒體短信、WAP、IVR等多樣化的形式。
相對其它傳統的信息服務引導方式,它最大的特點就是“便捷、易記”,符合國內手機用戶的使用習慣,可以讓手機用戶“隨時、隨地、隨身”建立與信息服務提供者之間的信息通道,在低成本投入的同時,確保更高精準度的服務。
其他答案1:
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其他答案2:
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電工技師手冊
電工技術常用公式與數據手冊
電工技術手冊
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電氣原理圖設計
為滿足生產機械及工藝要求進行的電氣控制電路的設計
電氣工藝設計
為電氣控制裝置的制造,使用,運行,維修的需要進行的生產施工設計
第一節 電氣控制設計的原則和內容
一,電氣控制設計的原則
1)最大限度滿足生產機械和生產工藝對電氣控制的要求
2)在滿足要求的前提下,使控制系統簡單,經濟,合理,便于操作,維修方便,安全可靠
3)電器元件選用合理,正確,使系統能正常工作
4)為適應工藝的改進,設備能力應留有裕量
二,電氣控制設計的基本內容
1.電氣原理圖設計內容
1) 擬定電氣設計任務書
2)選擇電力拖動方案和控制方式
3)確定電動機的類型,型號,容量,轉速
4)設計電氣控制原理圖
5)選擇電器元件及清單
6)編寫設計計算說明書
2. 電氣工藝設計內容
1)設計電氣設備的總體配置,繪制總裝配圖和總接線圖
2)繪制各組件電器元件布置圖與安裝接線圖,標明安裝方式,接線方式
3)編寫使用維護說明書
第二節 電力拖動方案的確定和電動機的選擇
一,電力拖動方案的確定
1,拖動方式的選擇
2,調速方案的選擇
3,電動機調速性質應與負載特性相適應
二,拖動電動機的選擇
(一)電動機選擇的基本原則
1)電動機的機械特性應滿足生產機械的要求,與負載的特性相適應
2)電動機的容量要得到充分的利用
3)電動機的結構形式要滿足機械設計的安裝要求,適合工作環境
4)在滿足設計要求前提下,優先采用三相異步電動機
(二)根據生產機械調速要求選擇電動機
一般—三相籠型異步電動機,雙速電機
調速,起動轉矩大—三相籠型異步電動機
調速高—直流電動機,變頻調速交流電動機
(三)電動機結構形式的選擇
根據工作性質,安裝方式,工作環境選擇
(四)電動機額定電壓的選擇
(五)電動機額定轉速的選擇
(六)電動機容量的選擇
1,分析計算法:
此外,還可通過對長期運行的同類生產機械的電動機容量進行調查,并對機械主要參數,工作條件進行類比,然后再確定電動機的容量.
第三節 電氣控制電路設計的一股要求
一,電氣控制應最大限度地滿足生產機械加工工藝的要求
設計前,應對生產機械工作性能,結構特點,運動情況,加工工藝過程及加工情況有充
分的了解,并在此基礎上設計控制方案,考慮控制方式,起動,制動,反向和調速的要求,
安置必要的聯鎖與保護,確保滿足生產機械加工工藝的要求.
二,對控制電路電流,電壓的要求
應盡量減少控制電路中的電流,電壓種類,控制電壓應選擇標準電壓等級.電氣控制電
各常用的電壓等級如表10-2所示.
三,控制電路力求簡單,經濟
1.盡量縮短連接導線的長度和導線數量 設計控制電路時,應考慮各電器元件的安裝
立置,盡可能地減少連接導線的數量,縮短連接導線的長度.如圖10-l.
2.盡量減少電器元件的品種,數量和規格 同一用途的器件盡可能選用同品牌,型號的產品,并且電器數量減少到最低限度.
3.盡量減少電器元件觸頭的數目.在控制電路中,盡量減少觸頭是為了提高電路運行
的可靠性.例如圖10-2a所示.
4.盡量減少通電電器的數目,以利節能與延長電器元件壽命,減少故障.如圖10-3a所示.
四,確??刂齐娐饭ぷ鞯陌踩院涂煽啃?br />1.正確連接電器的線圈 在交流控制電路中,同時動作的兩個電器線圈不能串聯,兩個電磁線圈需要同時吸合時其線圈應并聯連接,如圖10-4b所示.
在直流控制電路中,兩電感值相差懸殊的直流電壓線圈不能并聯連接.
2正確連接電器元件的觸頭 設計時,應使分布在電路中不同位置的同一電器觸頭接到電源的同一相上,以避免在電器觸頭上引起短路故障.
3防止寄生電路 在控制電路的動作過程中.意外接通的電路叫寄生電路.
4.在控制電路中控制觸頭應合理布置.
5.在設計控制電路中應考慮繼電器觸頭的接通與分斷能力.
6,避免發生觸頭"競爭","冒險"現象
競爭:當控制電路狀態發生變換時,常伴隨電路中的電器元件的觸頭狀態發生變換.由于電器元件總有一定的固有動作時間,對于一個時序電路來說,往往發生不按時序動作的情況,觸頭爭先吸合,就會得到幾個不同的輸出狀態,這種現象稱為電路的"競爭".
冒險:對于開關電路,由于電器元件的釋放延時作用,也會出現開關元件不按要求的邏輯功能輸出,這種現象稱為"冒險".
7.采用電氣聯鎖與機械聯鎖的雙重聯鎖.
五,具有完善的保護環節
電氣控制電路應具有完善的保護環節,常用的有漏電保護,短路,過載,過電流,過電壓,欠電壓與零電壓,弱磁,聯鎖與限位保護等.
六,要考慮操作,維修與調試的方便
第四節 電氣控制電路設計的方法與步驟
一,電氣控制電路設計方法簡介
設計電氣控制電路的方法有兩種,一種是分析設計法,另一種是邏輯設計法.
分析設計法(經驗設計法):根據生產工藝的要求選擇一些成熟的典型基本環節來實現這些基本要求,而后再逐步完善其功能,并適當配 置聯鎖和保護等環節,使其組合成一個整體,成為滿足控制要求的完整電路.
邏輯設計法:利用邏輯代數這一數學工具設計電氣控制電路.
在繼電接觸器控制電路中,把表示觸頭狀態的邏輯變量稱為輸人邏輯變量,把表示繼電
器接觸器線圈等受控元件的邏輯變量稱為輸出邏輯變量.輸人,輸出邏輯變量之間的相互關
系稱為邏輯函數關系,這種相互關系表明了電氣控制電路的結構.所以,根據控制要求,將
這些邏輯變量關系寫出其邏輯函數關系式,再運用邏輯函數基本公式和運算規律對邏輯函數
式進行化簡,然后根據化簡了的邏輯關系式畫出相應的電路結構圖,最后再作進一步的檢查
和優化,以期獲得較為完善的設計方案.
二,分析設計法的基本步驟
分析設計法設計電氣控制電路的基本步驟是:
l)按工藝要求提出的起動,制動,反向和調速等要求設計主電路.
2)根據所設計出的主電路,設計控制電路的基本環節,即滿足設計要求的起動,制動,
反向和調速等的基本控制環節.
3)根據各部分運動要求的配合關系及聯鎖關系,確定控制參量并設計控制電路的特殊
環節.
4)分析電路工作中可能出現的故障,加入必要的保護環節.
5)綜合審查,仔細檢查電氣控制電路動作是否正確 關鍵環節可做必要實驗,進一步
完善和簡化電路a
三,分析設計法設計舉例
下面以橫梁升降機構的電氣控制設計為例來說明分析設計法設計電氣控制電路的方法與
步驟.
在龍門刨床上裝有橫梁升降機構,加工工件時,橫梁應夾緊在立柱上,當加工工件高低
不同時,則橫梁應先松開立柱然后沿立柱上下移動,移動到位后,橫梁應夾緊在立柱上.所
以,橫梁的升降由橫梁升降電動機拖動,橫梁的放松,夾緊動作由夾緊電動機,傳動裝置與
夾緊裝置配合來完成.
(一)橫梁升降機構的工藝要求:
(1)橫梁上升時,自動按照先放松橫梁一橫梁上升一夾緊橫梁的順序進行.
(2)橫梁下降時,自動按照放松橫梁一橫梁下降一橫梁回升一夾緊橫梁的順序進行.
(3)橫梁夾緊后,夾緊電動機自動停止轉動.
(4)橫梁升降應設有上下行程的限位保護,夾緊電動機應設有夾緊力保護.
(二)電氣控制電路設計過程
1.主電路設計: 橫梁升降機構分別由橫梁升降電動機MI與橫梁夾緊放松電動機W拖
動.巴兩臺電動機均為三相籠型異步電動機,均要求實現正反轉.因此采用KM1I,KM2.
KM3,KM4四個接觸器分別控制M1和M2的正反轉,如圖10-9所示.
2.控制電路基本環節的設計:由于橫梁升降為調整運動,故對M1采用點動控制,一個
點動按鈕只能控制一種運動,故用上升點動按鈕犯 與下降點動按鈕明 來控制橫梁的升降,但在移動前要求先松開橫梁,移動到位松開點動按鈕時又要求橫梁夾緊,也就是說點動按鈕要控制KMI-KM4四個接觸器,所以引入上升中間繼電器KA1與下降中間繼電器KA2,再由中間繼電器去控制四個接觸器.于是設計出橫梁升降電氣控制電路草圖之一,如圖10-9所示.
3.設計控制電路的特殊環節
1)橫梁上升時,必須使夾緊電動機MZ先工作,將橫梁放松后,發出信號,使MZ停止
工作,同時使升降電動機MI工作,帶動橫梁上升.按下上升點動按鈕,中間繼電器KAI線圈通電吸合,其常開觸頭閉合,使接觸器KM4通電吸合,MZ反轉起動旋轉,橫梁開始放松;橫梁放松的程度采用行程開關地 控制,當橫梁放松到一定程度,撞塊壓下你用地 的常閉觸頭斷開來控制接觸器KM4線圈的斷電,常開觸頭閉合控制接觸器KMI線圈的通電,KMI的主觸頭閉合使MI正轉,橫梁開始作上升運動.
2)升降電動機拖動橫梁上升至所需位置時,松開上升點動按鈕犯,中間繼電器KAI
接觸器KMI線圈相繼斷電釋放,接觸器KM3線圈通電吸合,使升降電動機停止工作,同時
使夾緊電動機開始正轉,使橫梁夾緊.在夾緊過程中.行程開關 SQI復位,因此 KM3應加
自鎖觸頭,當夾緊到一定程度時,發出信號切斷夾緊電動機電源.這里采用過電流繼電器控
制夾緊的程度,即將過電流繼電器KA3線圈串接在夾緊電動機主電路任一相中.當橫梁夾
緊時,相當于電動機工作在堵轉狀態,電動機定子電流增大,將過電流繼電器的動作電流整
定在兩倍額定電流左右;當橫梁夾緊后電流繼電器動作,其常閉觸頭將接觸器KM3線圈電
路切斷.
3)橫梁的下降仍按先放松再下降的方式控制,但下降結束后需有短時間的回升運動,該回升運動可采用斷電延時型時間繼電器進行控制.時間繼電器KT的線圈由下降接觸器 KMZ常開觸頭控制,其斷電延時斷開的常開觸頭與夾緊接觸器KM3常開觸頭串聯后并接于上升電路中間繼電器KAI常開觸頭兩端.這樣,當橫梁下降時,時間繼電器KT線圈通電吸合,其斷電延時斷開的常開觸頭立即閉合,為回升電路工作作好準備.當橫梁下降至所需位置時,松開下降點動按鈕田.KMZ線圈斷電釋放,時間繼電器KT線圈斷電,夾緊接觸器.
3.設計控制電路的特殊環節
1)橫梁上升時,必須使夾緊電動機MZ先工作,將橫梁放松后,發出信號,使MZ停止
IW,同時使升降電動機 MI工作,帶動橫梁上升.按下上升點動按鈕犯,中間繼電器
KAI線圈通電吸合,其常開觸頭閉合,使接觸器KM4通電吸合,MZ反轉起動旋轉,橫梁開
始放松;橫梁放松的程度采用行程開關地 控制,當橫梁放松到一定程度,撞塊壓下 SQI,
用明 的常閉觸頭斷開來控制接觸器KM4線圈的斷電,常開觸頭閉合控制接觸器KMI線圈
的通電,KMI的主觸頭閉合使MI正轉,橫梁開始作上升運動.
2)升降電動機拖動橫梁上升至所需位置時,松開上升點動按鈕肥,中間繼電器KAI
接觸器KMI線圈相繼斷電釋放,接觸器KM3線圈通電吸合,使升降電動機停止工作,同時
使夾緊電動機開始正轉,使橫梁夾緊.在夾緊過程中,行程開關地 復位,因此 KM應加
自鎖觸頭,當夾緊到一定程度時,發出信號切斷夾緊電動機電源.這里采用過電流繼電器控
制夾緊的程度,即將過電流繼電器KA3線圈串接在夾緊電動機主電路任一相中.當橫梁夾
緊時,相當于電動機工作在堵轉狀態,電動機定子電流增大,將過電流繼電器的動作電流整
定在兩倍額定電流左右;當橫梁夾緊后電流繼電器動作,其常閉觸頭將接觸器KM3線圈電
路切斷.KM3線圈通電吸合,橫梁開始夾緊.此時,上升接觸器KMI線圈通過閉合的時間斷電器KT常開觸頭及KM3常開觸頭而通電吸合,橫梁開始回升,經一段時間延時,延時斷開的常開觸頭KT斷開,KMI線圈斷電釋放,回升運動結束,而橫梁還在繼續夾緊,夾緊到一定程度,過電流繼電器動作,夾緊運動停止.此時的橫梁升降電氣控制電路設計草圖如圖10-10
所示.
4.設計聯鎖保護環節
橫梁上升限位保護由行程開關SQZ來實現;下降限位保護由行程開關SQ3來實現;上
升與下降的互鎖,夾緊與放松的互鎖均由中間繼電器KAI和KAZ的常閉觸頭來實現;升降
電動機短路保護由熔斷器FUI來實現;夾緊電動機短路保護由熔斷器FUZ實現;控制電路
的短路保護由熔斷器F[J3來實現.
綜合以上保護,就使橫梁升降電氣控制電路比較完善了,從而得到圖10-11所示完整的
橫梁升降機構控制電路.
第五節 常用控制電器的選擇
一,接觸器的選擇
一般按下列步驟進行:
1.接觸器種類的選擇:根據接觸器控制的負載性質來相應選擇直流接觸器還是交流接觸器;一般場合選用電磁式接觸器,對頻繁操作的帶交流負載的場合,可選用帶直流電磁線圈的交流按觸器.
2.接觸器使用類別的選擇:根據接觸器所控制負載的工作任務來選擇相應使用類別的接觸器.如負載是一般任務則選用AC—3使用類別;負載為重任務則應選用AC-4類別,如果負載為一般任務與重任務混合時,則可根據實際情況選用AC—3或AC-4類接觸器,如選用AC—3類時,應降級使用.
3.接觸器額定電壓的確定: 接觸器主觸頭的額定電壓應根據主觸頭所控制負載電路的額定電壓來確定.
4.接觸器額定電流的選擇 一般情況下,接觸器主觸頭的額定電流應大于等于負載或電動機的額定電流,計算公式為
式中I.——接觸器主觸頭額定電流(A);
H ——經驗系數,一般取l~1.4;
P.——被控電動機額定功率(kw);
U.——被控電動機額定線電壓(V).
當接觸器用于電動機頻繁起動,制動或正反轉的場合,一般可將其額定電流降一個等級來選用.
5.接觸器線圈額定電壓的確定: 接觸器線圈的額定電壓應等于控制電路的電源電壓.為保證安全,一般接觸器線圈選用110V,127V,并由控制變壓器供電.但如果控制電路比較簡單,所用接觸器的數量較少時,為省去控制變壓器,可選用380V,220V電壓.
6.接觸器觸頭數目: 在三相交流系統中一般選用三極接觸器,即三對常開主觸頭,當需要同時控制中勝線時,則選用四極交流接觸器.在單相交流和直流系統中則常用兩極或三極并聯接觸器.交流接觸器通常有三對常開主觸頭和四至六對輔助觸頭,直流接觸器通常有兩對常開主觸頭和四對輔助觸頭.
7.接觸器額定操作頻率 交,直流接觸器額定操作頻率一般有600次/h,1200次/h等幾種,一般說來,額定電流越大,則操作頻率越低,可根據實際需要選擇.
二,電磁式繼電器的選擇
應根據繼電器的功能特點,適用性,使用環境,工作制,額定工作電壓及額定工作電流來選擇.
1.電磁式電壓繼電器的選擇
根據在控制電路中的作用,電壓繼電器有過電壓繼電器和欠電壓繼電器兩種類型.
表10-3列出了電磁式繼電器的類型與用途.
交流過電壓繼電器選擇的主要參數是額定電壓和動作電壓,其動作電壓按系統額定電壓的1.l-1.2倍整定.
交流欠電壓繼電器常用一般交流電磁式電壓繼電器,其選用只要滿足一般要求即可,對釋放電壓值無特殊要求.而直流欠電壓繼電器吸合電壓按其額定電壓的0.3-0.5倍整定,釋放電壓按其額定電壓的0.07-0.2倍整定.
2.電磁式電流繼電器的選擇
根據負載所要求的保護作用,分為過電流繼電器和欠電流繼電器兩種類型.
過電流繼電器:交流過電流繼電器,直流過電流繼電器.
欠電流繼電器:只有直流欠電流繼電器,用于直流電動機及電磁吸盤的弱磁保護.
過電流繼電器的主要參數是額定電流和動作電流,其額定電流應大于或等于被保護電動機的額定電流;動作電流應根據電動機工作情況按其起動電流的1.回一1.3倍整定.一般繞線型轉子異步電動機的起動電流按2.5倍額定電流考慮,籠型異步電動機的起動電流按4-7倍額定電流考慮.直流過電流繼電器動作電流接直流電動機額定電流的1.1-3.0倍整定.
欠電流繼電器選擇的主要參數是額定電流和釋放電流,其額定電流應大于或等于直流電動機及電磁吸盤的額定勵磁電流;釋放電流整定值應低于勵磁電路正常工作范圍內可能出現的最小勵磁電流,一般釋放電流按最小勵磁電流的0.85倍整定.
3.電磁式中間繼電器的選擇
應使線圈的電流種類和電壓等級與控制電路一致,同時,觸頭數量,種類及容量應滿足控制電路要求.
三,熱繼電器的選擇
熱繼電器主要用于電動機的過載保護,因此應根據電動機的形式,工作環境,起動情況,負載情況,工作制及電動機允許過載能力等綜合考慮.
1.熱繼電器結構形式的選擇
對于星形聯結的電動機,使用一般不帶斷相保護的三相熱繼電器能反映一相斷線后的過載,對電動機斷相運行能起保護作用.
對于三角形聯結的電動機,則應選用帶斷相保護的三相結構熱繼電器.
2.熱繼電器額定電流的選擇
原則上按被保護電動機的額定電流選取熱繼電器.對于長期正常工作的電動機,熱繼電器中熱元件的整定電流值為電動機額定電流的0.95-1.05倍;對于過載能力較差的電動機,熱繼電器熱元件整定電流值為電動機額定電流的0.6一0.8倍.
對于不頻繁起動的電動機,應保證熱繼電器在電動機起動過程中不產生誤動作,若電動機起動電流不超過其額定電流的6倍,并且起動時間不超過6S,可按電動機的額定電流來選擇熱繼電器.
對于重復短時工作制的電動機,首先要確定熱繼電器的允許操作頻率,然后再根據電動機的起動時間,起動電流和通電持續率來選擇.
四,時間繼電器的選擇
1)電流種類和電壓等級:電磁阻尼式和空氣阻尼式時間繼電器,其線圈的電流種類和電壓等級應與控制電路的相同;電動機或與晶體管式時間繼電器,其電源的電流種類和電壓等級應與控制電路的相同.
2)延時方式:根據控制電路的要求來選擇延時方式,即通電延時型和斷電延時型.
3)觸頭形式和數量:根據控制電路要求來選擇觸頭形式(延時閉合型或延時斷開型)及觸頭數量.
4)延時精度:電磁阻尼式時間繼電器適用于延時精度要求不高的場合,電動機式或晶體管式時間繼電器適用于延時精度要求高的場合.
5)延時時間:應滿足電氣控制電路的要求.
6)操作頻率:時間繼電器的操作頻率不宜過高,否則會影響其使用壽命,甚至會導致延時動作失調.
五,熔斷器的選擇
1.一般熔斷器的選擇:根據熔斷器類型,額定電壓,額定電流及熔體的額定電流來選擇.
(1)熔斷器類型:熔斷器類型應根據電路要求,使用場合及安裝條件來選擇,其保護特性應與被保護對象的過載能力相匹配.對于容量較小的照明和電動機,一般是考慮它們的過載保護,可選用熔體熔化系數小的熔斷器,對于容量較大的照明和電動機,除過載保護外,還應考慮短路時的分斷短路電流能力,若短路電流較小時,可選用低分斷能力的熔斷器,若短路電流較大時,可選用高分斷能力的RLI系列熔斷器,若短路電流相當大時,可選用有限流作用的Rh及RT12系列熔斷器.
(2)熔斷器額定電壓和額定電流:熔斷器的額定電壓應大于或等于線路的工作電壓,額定電流應大于或等于所裝熔體的額定電流.
(3)熔斷器熔體額定電流
1)對于照明線路或電熱設備等沒有沖擊電流的負載,應選擇熔體的額定電流等于或稍
大于負載的額定電流,即 IRN≥IN
式中IRN——熔體額定電流(A);
IN——負載額定電流(A).
2)對于長期工作的單臺電動機,要考慮電動機起動時不應熔斷,即
IRN≥(1.5~2.5)IN
輕載時系數取1.5,重載時系數取2.5.
3)對于頻繁起動的單臺電動機,在頻繁起動時,熔體不應熔斷,即
IRN≥(3~3.5)IN
4)對于多臺電動機長期共用一個熔斷器,熔體額定電流為
IRN≥(1.5~2.5)INMmax+∑INM
式中INMmax——容量最大電動機的額定電流(A);
∑INM——除容量最大電動機外,其余電動機額定電流之和(A).
(4)適用于配電系統的熔斷器:在配電系統多級熔斷器保護中,為防止越級熔斷,使上,下級熔斷器間有良好的配合,選用熔斷器時應使上一級(干線)熔斷器的熔體額定電流比下一級(支線)的熔體額定電流大1-2個級差.
2.快速熔斷器的選擇
(l)快速熔斷器的額定電壓:快速熔斷器額定電壓應大于電源電壓,且小于晶閘管的反向峰值電壓U.,因為快速熔斷器分斷電流的瞬間,最高電弧電壓可達電源電壓的1.5-2倍.因此,整流二極管或晶閘管的反向峰值電壓必須大于此電壓值才能安全工作.即
UF≥KI URE
式中UF-一硅整流元件或晶閘管的反向峰值電壓(V);
URE——快速熔斷器額定電壓(V);
KI——安全系數,一般取1,5-2.
(2)快速熔斷器的額定電流:快速熔斷器的額定電流是以有效值表示的,而整流M極管和晶閘管的額定電流是用平均值表示的.當快速熔斷器接人交流側,熔體的額定電流為
IRN≥KI IZmax
式中IZmax——可能使用的最大整流電流(A);
KI——與整流電路形式及導電情況有關的系數,若保護整流M極管時,KI按表10-4
取值,若保護晶閘管時,KI按表10-5取值.
當快速熔斷器接入整流橋臂時,熔體額定電流為
IRN≥1.5IGN
式中IGN——硅整流元件或晶閘管的額定電流(A).
六,開關電器的選擇
(一)刀開關的選擇
刀開關主要根據使用的場合,電源種類,電壓等級,負載容量及所需極數來選擇.
(1)根據刀開關在線路中的作用和安裝位置選擇其結構形式.若用于隔斷電源時,選用無滅弧罩的產品;若用于分斷負載時,則應選用有滅弧罩,且用杠桿來操作的產品.
(2)根據線路電壓和電流來選擇.刀開關的額定電壓應大于或等于所在線路的額定電壓;刀開關額定電流應大于負載的額定電流,當負載為異步電動機時,其額定電流應取為電動機額定電流的1.5倍以上.
(3)刀開關的極數應與所在電路的極數相同.
(二)組合開關的選擇
組合開關主要根據電源種類,電壓等級,所需觸頭數及電動機容量來選擇.選擇時應掌握以下原則:
(1)組合開關的通斷能力并不是很高,因此不能用它來分斷故障電流.對用于控制電動機可逆運行的組合開關,必須在電動機完全停止轉動后才允許反方向接通.
(2)組合開關接線方式多種,使用時應根據需要正確選擇相應產品.
(3)組合開關的操作頻率不宜太高,一般不宜超過300次/h,所控制負載的功率因數也不能低于規定值,否則組合開關要降低容量使用.
(4)組合開關本身不具備過載,短路和欠電壓保護,如需這些保護,必須另設其他保護電器.
(三)低壓斷路器的選擇
低壓斷路器主要根據保護特性要求,分斷能力,電網電壓類型及等級,負載電流,操作頻率等方面進行選擇.
(1)額定電壓和額定電流:低壓斷路器的額定電壓和額定電流應大于或等于線路的額定電壓和額定電流.
(2)熱脫扣器:熱脫扣器整定電流應與被控制電動機或負載的額定電流一致.
(3)過電流脫扣器:過電流脫扣器瞬時動作整定電流由下式確定
IZ≥KIS
式中IZ——瞬時動作整定電流(A);
Is——線路中的尖峰電流.若負載是電動機,則Is為起動電流(A);
K考慮整定誤差和起動電流允許變化的安全系數.當動作時間大于20ms時,取
K=1.35;當動作時間小于 20ms時,取 K=1.7.
(4)欠電壓脫扣器:欠電壓脫扣器的額定電壓應等于線路的額定電壓.
(四)電源開關聯鎖機構
電源開關聯鎖機構與相應的斷路器和組合開關配套使用,用于接通電源,斷開電源和柜
門開關聯鎖,以達到在切斷電源后才能打開門,將門關閉好后才能接通電源的效果,實現安
全保護.
七,控制變壓器的選擇
控制變壓器用于降低控制電路或輔助電路的電壓,以保證控制電路的安全可靠.控制變壓器主要根據一次和二次電壓等級及所需要的變壓器容量來選擇.
(1)控制變壓器一,二次電壓應與交流電源電壓,控制電路電壓與輔助電路電壓相符合.
(2)控制變壓器容量按下列兩種情況計算,依計算容量大者決定控制變壓器的容量.
l)變壓器長期運行時,最大工作負載時變壓器的容量應大于或等于最大工作負載所需要的功率,計算公式為
ST≥KT ∑PXC
式中ST——控制變壓器所需容量(VA);
∑PXC——控制電路最大負載時工作的電器所需的總功率,其中PXC為電磁器件的吸持功
率(W);
KT一一一控制變壓器容量儲備系數,一般取1.1-1.25.
2)控制變壓器容量應使已吸合的電器在起動其他電器時仍能保持吸會狀態,而起動電器也能可靠地吸合,其計算公式為
ST≥0.6 ∑PXC +1.5∑Pst
式中 ∑Pst_同時起動的電器總吸持功率(W).
第六節 電氣控制的施工設計與施工
一,電氣設備總體配置設計
組件的劃分原則是:
l)將功能類似的元件組成在一起,構成控制面板組件,電氣控制盤組件,電源組件等.
2)將接線關系密切的電器元件置于在同一組件中,以減少組件之間的連線數量.
3)強電與弱電控制相分離,以減少干擾.
4)為求整齊美觀,將外形尺寸相同,重量相近的電器元件組合在一起.
5)為便于檢查與調試,將需經常調節,維護和易損元件組合在一起.
電氣設備的各部分及組件之間的接線方式通常有:
l)電器控制盤,機床電器的進出線一般采用接線端子.
2)被控制設備與電氣箱之間為便于拆裝,搬運,盡可能采用多孔接插件.
3)印刷電路板與弱電控制組件之間宜采用各種類型接插件.
總體配置設計是以電氣控制的總裝配圖與總接線圖的形式表達出來的,圖中是用示意方式反映各部分主要組件的位置和各部分的接線關系,走線方式及使用管線要求.總體設計要使整個系統集中,緊湊;要考慮發熱量高和噪聲振動大的電氣部件,使其離開操作者一定距離;電源緊急控制開關應安放在方便且明顯的位置.
其他答案1:
你是做什么電氣設計的,不同領域有不同的標準的
其他答案2:
看國標啊,電氣方面的,很多呢,好幾十本
其他答案3:
電氣設計規范 圖集
最佳回答:
要注意4項要求。1電壓等級 2滿足額定電流3輔助觸點滿足4接觸器型式
其他答案1:
1是主觸點工作電壓和工作電流,2是線圈工作電壓。
其他答案2:
線圈電壓和主觸點容量。
最佳回答:
接觸器選型方法簡介一
接觸器用以接通和分斷負載。它與熱過載繼電器組合,保護運行中的電氣設備。它與繼電控制回路組合,遠控或聯鎖相關電氣設備。
n 接觸品種類
交流接觸器:主回路接通和分斷交流負載??刂凭€圈可以有交、直流。典型結構分為雙斷點直動式(LC1-D/F*)和單斷點轉動式(LC1-B*)。前者結構緊湊、體積小、重量輕;后者維護方便、易于配置成單極、二級和多極結構,但體積和安裝面積大。
直流接觸器:主回路接通和分斷直流負載??刂凭€圈可以有交、直流。其動作原理與交流接觸器相似,但直流分斷時感性負載存儲的磁場能量瞬時釋放,斷點處產生高能電弧,因此要求直流接觸器具有較好的滅弧功能。中/大容量直流接觸器常采用單斷點平面布置整體結構,其特點是分斷時電弧距離長,滅弧罩內含滅弧柵。小容量直流接觸器采用雙斷點立體布置結構。
真空接觸器:真空接觸器(LC1-V*)其組成部分與一般空氣式接觸器相似,不同的是真空接觸器的觸頭密封在真空滅弧室中。其特點是接通/分斷電流大,額定操作電壓較高。
半導體式接觸器:主要產品如雙向晶閘管,其特點是無可動部分、壽命長、動作快、不受爆炸、粉塵、有害氣體影響,耐沖擊震動。
電磁閉鎖接觸器:模塊安裝與母線安裝的電磁閉鎖接觸器都安裝特殊電磁鐵,當線圈失電時,可以將其保持在接通位置。有進口Tesys CR1系列產品。
電容接觸器:專門應用于低壓無功補償設備中投入或者切除并聯電容,以調整用電系統的功率因數。有國產LC1D*K系列產品。
可逆交流接觸器:由兩個相同規格的交流接觸器加機械互鎖(和電氣互鎖)構成。應用于雙電源切換和電機設備正反轉控制??捎蓢aLC1-D*C系列產品自行組裝,進口產品有的有全套產品。
星三角起動組合接觸器:采用3個接觸器、1個熱繼電器和1個延時頭及輔助觸點塊等組成的專門應用于星三角起動的設備,原來有進口LC3-D*系列的產品,目前已經停產,但是可以選擇獨立元件組裝。
n 接觸器選型原則
接觸器的選型主要需要確定種類,負載類型,主回路參數,控制回路參數輔助觸點,以及電氣壽命,機械壽命及工作制等多種情況綜合考慮。
選型要點:
u 根據使用目的和要求按照上述系列選擇種類:
注意嚴格區分主回路負載類型是直流還是交流。交流接觸器不同于直流接觸器,用于直流負載時只適用于DC-1至DC-5負載,對于DC-5以上的直流負載建議使用直流接觸器。另外電容接觸器不能用普通交流接觸器替代。
u 負載類型和主回路參數確定:
主回路參數主要是額定工作電壓、額定電流、極數、通斷能力、絕緣電壓和耐受過載能力等。尤其要注意負載類型。接觸器可以運行在不同的負載類型下,但是對應的型號不同,不能完全依靠主極電壓和功率選型。配電類負載(阻性負載)按照AC-1選型;普通電機負載按照AC-3選型;繞線電機按照AC-2選型;對于頻繁起停負載應按照AC-4負載選型,因為此類負載在頻繁通斷時會發生觸頭熔焊現象,例如頻繁正反轉、行車、頻繁點動的行業。
另外對于4極接觸器,有主極2NO+2NC,或者4NO兩大系列,不能使用普通3極接觸器加輔助觸點進行替代。
u 控制回路及輔助觸點:
接觸器的線圈電壓按照控制回路電壓確定。目前,國產D2系列接觸器只有交流線圈。如果需要直流線圈,需要選擇進口TeSys D,TeSys F的產品。另外直流線圈接觸器還有低功耗的進口TeSys D和TeSys K產品,請客戶注意選擇。對于輔助觸點,不同接觸器所允許安裝輔助觸點的位置和個數均不同,需要查表確定。
u 電氣壽命和機械壽命:
在設計過程中,如果對電氣壽命有嚴格超過**百萬次要求,請按照樣本上的壽命曲線查表確定。
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