(4)减少不必要的触点和电器通电时间。(5)申磁线圈的正确连接方法。电磁式电器的电磁线圈分为电压线圈和电流线圈两种类型。为保证电磁机构可靠工作,同时动作电器的电压线圈只能并联连接。如图6.2.3所示的电压线圈不允许串联连接,只能并联连接。否则,因衔铁气隙的不同,线圈交流阻抗不同,电压不会平均分配,导致电器不能可靠工作。反之电流线圈同时工作时只能串联,不能并联。0KAKM1KM2图6.2.3电压线圈并联8
(4)减少不必要的触点和电器通电时间。 (5)电磁线圈的正确连接方法。电磁式电器的电磁线圈分 为电压线圈和电流线圈两种类型。为保证电磁机构可靠工作, 同时动作电器的电压线圈只能并联连接。如图6.2.3所示的电压 线圈不允许串联连接,只能并联连接。否则,因衔铁气隙的不 同,线圈交流阻抗不同,电压不会平均分配,导致电器不能可 靠工作。反之电流线圈同时工作时只能串联,不能并联。 图6.2.3 电压线圈并联
(6)防止竞争观念。图6.2.4(a)为时间继电器组成的反身关闭电路,电路的设计方法是时间继电器延时时间到后,动断触点断开,线圈断电自动复位,为下一次通电延时做准备但依赖继电器自身所带的动断触点来切断其线圈的导电通路将会产生不可靠的竞争现象,线路设计时应力求避免。竞争现象的分析:当时间继电器动断触点延时断开后,时间继电器线圈断电,使得经过t.秒断开的动断延时闭合触点恢复闭合,以及经过t,秒瞬时动合触点断开。若ts>t,则电路能反身关闭。若ts<ti,则继电器KT线圈将再次通电,这种现象叫触点竞争。图6.2.4(b)电路增加了起控制作用的中间继电器KA,电路可以避免竞争现象。(7)应具有完善的保护环节,以避免因误操作而发生事故。完善的保护环节包括运载、短路、过电流、过电压、失电压等保护环节,有时还应设有合闸、断开、事故、安全等必需的指示信号
(6)防止竞争观念。图6.2.4(a)为时间继电器组成的反身 关闭电路,电路的设计方法是时间继电器延时时间到后,动 断触点断开,线圈断电自动复位,为下一次通电延时做准备。 但依赖继电器自身所带的动断触点来切断其线圈的导电通路 将会产生不可靠的竞争现象,线路设计时应力求避免。 竞争现象的分析:当时间继电器动断触点延时断开后, 时间继电器线圈断电,使得经过tS秒断开的动断延时闭合触点 恢复闭合,以及经过t1秒瞬时动合触点断开。若tS> t1,则电路 能反身关闭。若tS< t1,则继电器KT线圈将再次通电,这种现 象叫触点竞争。图6.2.4(b)电路增加了起控制作用的中间继电 器KA,电路可以避免竞争现象。 (7)应具有完善的保护环节,以避免因误操作而发生事 故。完善的保护环节包括运载、短路、过电流、过电压、失 电压等保护环节,有时还应设有合闸、断开、事故、安全等 必需的指示信号
8SB SB1FSB22.FSB2 EKTKAKT 白KT白KT ≤区KTKA80(b)(a)图6.2.4反身自停电路
(a) (b) 图6.2.4 反身自停电路
6.3电气控制线路的设计方法6.3.1经验设计法经验设计是根据生产机械的工艺要求和加工过程,利用各种典型的基本控制环节,加以修补、补充、完善,最后得出最佳方案。6.3.2逻辑设计法逻辑设计法是利用逻辑代数这一数学工具来设计电器控制线路,同时也可以用于线路的简化把电器控制线路中的接触器、继电器等电器元件线圈的通电和断电、触头的闭合和断开看成逻辑变量,线圈的通电状态和触头的闭合状态设定为“1”态:线圈的断电状态和触头的断开状态设定为“0”态。根据工艺要求,将这些逻辑变量关系表示为逻辑函数的关系式,再运用逻辑函数基本公式和运算规律,对逻辑函数式进行化简,然后由简化的逻辑函数式画出相应的电气原理图。逻辑电路有两种基本类型:一种为逻辑组合电路;另一种为逻辑时序电路。逻辑组合电路没有反馈
6.3 电气控制线路的设计方法 6.3.1 经验设计法 经验设计是根据生产机械的工艺要求和加工过 程,利用各种典型的基本控制环节,加以修补、补充、 完善,最后得出最佳方案。 6.3.2 逻辑设计法 逻辑设计法是利用逻辑代数这一数学工具来设 计电器控制线路,同时也可以用于线路的简化。 把电器控制线路中的接触器、继电器等电器元 件线圈的通电和断电、触头的闭合和断开看成逻辑变 量,线圈的通电状态和触头的闭合状态设定为“1”态; 线圈的断电状态和触头的断开状态设定为“0”态。根 据工艺要求,将这些逻辑变量关系表示为逻辑函数的 关系式,再运用逻辑函数基本公式和运算规律,对逻 辑函数式进行化简,然后由简化的逻辑函数式画出相 应的电气原理图。 逻辑电路有两种基本类型:一种为逻辑组合电 路;另一种为逻辑时序电路。逻辑组合电路没有反馈 电路(如自锁电路),对于任何信号都没有记忆功能