任务二点动/长动控制电路的分析、接线与调试目的与要求:1.认知并会选用热继电器、中间继电器及断路器,正确理解长动控制电路原理。2.正确分析点动/长动控制电路,并能说出其控制原理。3.能根据电路图正确安装与调试点动/长动控制电路。重点:继电器、低压短路器知识的掌握难点:点动/长动控制电路的工作原理一、继电器1、继电器是一种根据电量参数(电压、电流)或非电变量(时间、温度、压力等)变化而自动接通或断开的控制电路,以完成控制或保护任务的电器元件。1、继电器的分类2、继电器与接触器的区别3、热继电器用于电动机的过载保护。热继电器外形与结构(a)外形(b)结构任务二点动/长动控制电路的分析、接线与调试图1-16热继电器结构图1、2—片簧3—弓簧4—触点5—推杆6—固定转轴7—杠杆8—压簧9—凸轮10—手动复位按钮11—双金属片12—驱动元件13—导板14—调节螺钉15—补偿双金属片16—轴工作原理:驱动元件串接在电动机定子绕组中。正常工作:流过驱动元件的电流使得双金属片11在正常弯曲范围内。过载工作:大电流使得双金属片11弯曲导板13向左运动导板推动补偿金属片15向左运动推杆向右推片簧1片簧1推弓簧3片簧2触点4接通电机断电4、中间继电器中间继电器其主要用途是当其他电器的触点数量或触点容量不够时,可借助中间继电器来增加它们的触点数量或触点容量,起到中间信号的转换和放大作用。任务二点动/长动控制电路的分析、接线与调试图1-18电磁式继电器的典型结构图1—底座2—反力弹簧3、4—调节螺钉5—非磁性垫片6—衔铁7—铁心8—极靴9—电磁线圈10—触点任务二点动/长动控制电路的分析、接线与调试图1-19中间继电器的图形符号及文字符号a)线圈b)常开触点c)常闭触点~发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被加热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,常闭触点断开。发热元件杠杆热继电器工作原理结构原理图双金属片常闭触头用于电动机的过载保护。中间继电器的选用原则:1)线圈电源形式和电压等级应与控制电路一致。2)按控制电路的要求选择触点的类型(常开或常闭)和数量。3)继电器的触点额定电压应大于或等于被控制电路的电压。4)继电器的触点电流应大于或等于被控制电路的额定电流。二、低压断路器(自动空气开关)它常作为不频繁接通和断开电路的总电源开关或部分电路的电源开关,当发生过载、短路或欠压故障时能自动切断电路,有效地保护串接在它后面的电器设备。任务二点动/长动控制电路的分析、接线与调试(1)塑料外壳式断路器塑料外壳式断路器由手柄、操作机构、脱扣装置、灭弧装置及触点系统等组成,它的全部安装于塑料外壳内,组成一体。图1-20低压断路器工作原理图1—释放弹簧2—主触点3—钩子4—过电流脱扣器5—欠电压脱扣器图1-20低压断路器工作原理图1—释放弹簧2—主触点3—钩子4—过电流脱扣器5—欠电压脱扣器任务二点动/长动控制电路的分析、接线与调试图1-21低压断路器电气图形及文字符号低压断路器的选择因素:额定电压和额定电流不小于正常工作电压和工作电流。2)各脱扣器的整定。①热脱扣器的整定电流应与所控制的电动机的额定电流或负载额定电流相等。②欠电压脱扣器的额定电压等于主电路的额定电压。③电流脱扣器又称过电流脱扣器,整定电流应大于负载正常工作时的尖峰电流,对于电动机负载,通常按起动电流的1.7倍整定。任务二点动/长动控制电路的分析、接线与调试三、长动控制电路任务二点动/长动控制电路的分析、接线与调试四、点动/长动控制电路的分析在实际生产中,往往需要既可以点动又可以长动的控制电路。其主电路相同,但控制电路可以有多种,如图1⁃23所示。图1-23点动和长动控制电路a)用开关控制b)用复合按钮控制c)用中间继电器控制1、用开关控制SB1:断开按钮SB2:点动按钮长动前提是SA合上2、用复合按钮控制3、用中间继电器控制SB2:长动按钮按下SB2,KA常开接点合上,KM工作。SB3:短动按钮SB1:断开按钮任务二点动/长动控制电路的分析、接线与调试六、知识拓展——两地控制电路在实际控制中往往要求对一台电动机能实现两地控制,即在甲、乙两个地方都能对电动机实现起动与停止控制,或在一地起动,在另一地停止。实现两地控制的基本原理为在控制电路中将两个起动按钮的常开触点并联连接,将两个停止按钮的常闭触点串联连接。图1⁃24所示为对一台电动机实现两地控制的辅助控制电路,其中按钮SB1、SB3位于甲地,按钮SB2、SB4位于乙地。任务二点动/长动控制电路的分析、接线与调试图1-24对一台电动机实现两地控制的辅助控制电路