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随着自动化程度的提高,智能化物流传输系统得到了越来越广泛的应用。
目前,我国的物流传输还处在一个较为落后的状态,设备比较陈旧,对物件的传送处理还基本上是手工操作,劳动强度大,生产效率低。
一般的物流传送线都采用旋转电机驱动,配合齿轮、蜗杆、链条等部件来传动,驱动输送线作直线运动。
在多数场合,传输系统处于不间断的工作状态下,机械部件的磨损及产生的噪音都相当大,在伏在速度加快时就更加严重。
这就使得设备的效率低下,使用年限不长,无法保证系统运行的可靠性。
随着自动化程度的提高,对物流传输系统的驱动性能和灵活性提出了更高的要求。
在欧美和一些发达国家(如美国、日本、德国、法国、意大利、丹麦等),都是大规模地采用了机械化和自动化的物流传输设备,这些设备传输速度快,生产效率高。
新型的物流传输线由计算机智能化控制,传输速度快,生产效率高,并可实现对传输物流的自动分检、归类、选择,适应了大规模物流传输和多批量灵活安排的需求。
2物流传输线自动控制系统的设计简介
2.1设计内容
现代企业在进行生产、装配及传输时大都数都采用物流自动传输线来代替这些繁重的、重复性的工作。
能否设计一个比较合理、安全、方面及节能的物流传输控制系统是一个企业提高其生产效率、降低成本的关键所在。
现以一个由三节皮带链组成的物流传输线为设计对象进行设计。
2.2设计要求
1.每节传输线由一台电机控制,电机均为单向旋转。
2.当第一节传输线检测到有货物时应相应的往下节传输,当货物接近第二节传输线时,第二节传输线进行工作,准备传输快要到来的货物,当化物到第二节时,第一节传输线则停止运行;
当货物接近第三节传输线时,第三节传输线进行工作,准备传输快要到来的货物,当化物到第三节时,第二节传输线则停止运行;
然后货物在第三节传输线的传输下送到指定加工或装配地点;
3.若第三节的货物未取走时,第二节传输线把货物传到第二节接近终点时自动停止工作;
若有货物停在第二节,第一节传输线把货物传到第一节接近终点时自动停止工作;
4.要求每台电机有相应的保护措施及运行指示;
5.系统要求有电源指示,电流指示及电压指示。
3电器元件的选用
3.1电机的选择
交流电动机额定电压的选择主要按使用场所的供电电压等级选择。
一般低压电网为380V,因此中小型三相异步电动机的额定电压大多为380V(Y或△形法),220/380V(△/Y形接法)和380/660V(△/Y形接法)。
单相异步电动机的额定电压多采用220V,矿山及钢铁企业的大型设备用大功率电动机,可采用高压电动机,这样既减小了电动机的体积,又节约了铜线的用量。
直流电动机的额定电压也要与电源电压相配合。
由直流发电机供电的直流电动机额定电压一般为110V或220V。
大功率电动机可提高到600~1000V,当电网电压为380V,直流电动机由晶闸管整流电路供电时,采用三相整流可选额定电压为440V,单相整流可选额定电压为160V或180V。
选择电动机的容量较为繁琐,不仅需要一定的理论分析计算,还需要经过校验。
其基本步骤是:
根据生产机械负载提供的负载图PL=f(t)及温升曲线τ=f(t),并考虑电动机的过载能力,预选一台电动机,然后根据负载图进行发热校验,将校验结果与预选电动机的参数进行比较,若发现预选电动机的容量太大或太小,再重新选择,直到其容量得到充分利用,最后再校验其过载能力与启动转矩是否满足要求。
3.2接触器的选用
为了保证系统正常工作,应根据电路中负载电流的种类选择。
即交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器。
被选用的接触器主触点的额定电压应大于或等于负载的额定电压。
主触点额定电流的选择:
对于电动机负载,接触器主触点额定电流按下式计算:
=
Cosφ为电动机的功率因数其值大约在0.85~0.9之间;
η为电动机的效率,其值一般在0.8~0.9之间。
在选用接触器其额定电流应大于或等于计算值。
3.3熔断器的选择
选用要求:
在电气设备正常运行是,熔断器不应熔断;
在出现短路是,应立即熔断;
在电流发生正常变动(电动机启动)时,熔断器不应熔断在用电设备持续过载时,应延时熔断。
对熔断器的选用主要包括类型和熔体额定电流的确定。
熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压;
额定电流根据负载的保护特性和短路电流的大小来选择。
YL160-8电动机为感性负载,起动电流为额定电流的5.5倍,根据笼型电动机其熔断器的额定电流为:
单台电动机
,得
。
选择RL6-63,额定电压为500V,熔断器额定电流为63A,熔断体额定电流为35A。
对于指示灯负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流选用RL6-25,熔断体额定电流为2A。
3.4热继电器的选择
选用热继电器时应注意它主要用于电动机的过载保护,在使用过程中要考虑电动机的工作环境,启动情况和负载性质等因素,具体按下面几个方式来选择。
结构的选择:
星形接法的电动机可选用两相或三相结构热继电器;
三角形解法的电动机应选择带断电保护的三相结构热继电器。
根据被保护电动机的实际启动时间选取6倍额定电流下具有相应可返回时间的热继电器。
一般的热继电器可返回时间大约为6倍额定电流下动作时间的50%~70%热元件额定电流可按一般下式进行确定:
=(0.95~1.05)
对于工作条件恶劣、启动频繁的电动机,则按下式确定:
=(1.05~1.15)
当热元件选定好后,还需用电动机的额定电流来调节整定值。
应使选择的热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下,并尽可能地接近甚至重合,以充分发挥电动机的能力,同时使电动机在短时过载和启动瞬间【(4~7)IN电动机】时不受影响。
电动机的过载保护时应选用带断相保护装置的热继电器。
根据热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流来确定热继电器的型号,热继电器的热元件额定电流应略大于电动机的额定电流。
选用JR20-63,热元件号为2U。
3.5导线截面积的选用
导线截面积必须按照正常工作条件下流过的最大稳定电流来选择,并考虑环境条件。
另外还应考虑电动机起动、电磁线圈吸合及其它电流峰值引起的电压降。
本传输线系统的最大稳定电流为17.7A,选用2.5mm2,指示灯选用0.5mm2。
3.6刀开关的选用
刀开关结构形式的选则应根据刀开关的作用和装置的安装形式来选择如是否带灭弧装置,若分断负载电流时,应选择带灭弧装置的刀开关。
根据装置的安装形式来选择,是否是正面、背面或侧面操作形式,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线的结构形式。
刀开关的额定电流的选择一般应等于或大于所分断电路中各个负载额定电流的总和。
对于电动机负载,应考虑其启动电流,所以应选用额定电流大一级的刀开关。
若再考虑电路出现的短路电流,还应选用额定电流更大一级的刀开关。
本系统选用HD11-100,额定电压380V,额定电流100A。
4电路设计及操作
4.1电路设计
4.1.1主电路设计
因为三节传送带分条件启动和停止,所以用三个电机来分别控制第一节、第二节和第三节传送带的启停。
由于只涉及到单向拖到,所以只需要三个接触器的一个常开触点KM1、KM2、KM3来控制电机的得电和停机。
工艺要求对电机的运行状态(电流、电压)进行显示,所有要从电机三相中加入电压互感器和电流互感器来引入电压表和电流表。
据此设计出如图4-1所示的主电路。
图4-1主电路设计图
4.1.2基本控制电路的设计
从运送货物的方向出发,有货物到来时用行程开关SQ1控制接触器KM1得电,其常开出点闭合,接通主电路,电机正转,第一节传输带的启动;
货物运动到接近第一节传输带尾部时,有行程开关SQ2控制KM2得电,其常开触点闭合,接通主电路,电机正转,使第二节传输带在货物到来之前先启动,使得货物能够平稳的运送下去。
当货物到第二节传输带首端时,行程开关SQ3动作时KM1线圈失电,切断第一节传送带电机,使第一节传送带停止传送。
货物运动到接近第二节传输带尾部时,有行程开关SQ4控制KM2得电,其常开出点闭合,接通主电路,电机正转,使第三节传输带在货物到来之前先启动,使得货物能够平稳的运送下去。
当货物到第三节传输带首端时,行程开关SQ5动作时KM1线圈失电,切断第一节传送带电机,使第一节传送带停止传送。
在物流传输自动控制系统原理图的中,KA为中间继电器,保证控制电路持续有电,KM1控制电动机M1运行,KM2控制电动机M2运行,KM3控制电动机M3运行,此外,根据物流传输线自动控制系统的设计要求,若第三节的货物未取走时,第二节传输线把货物传到第二节接近终点时自动停止工作;
若有货物停在第二节,第一节传输线把货物传到第一节接近终点时自动停止工作,增设两个中间继电器KA2,KA3,由行程开关SQ2,SQ4,SQ6控制
当第三节的货物未取走时,货物压住形成开关SQ6,第二节传输线把货物传到第二节接近终点时,压住行程开关SQ4,这时中间继电器KA3线圈得电,其常闭触电断开,使得交流接触器KM2线圈失电,主电路常闭触电断开,电机M2停止运行,同理M1停止类似。
当第二节的货物未取走时,货物压住形成开关SQ4,第一节传输线把货物传到第一节接近终点时,压住行程开关SQ2,这时中间继电器KA2线圈得电,其常闭触电断开,使得交流接触器KM1线圈失电,主电路常闭触电断开,电机M1停止运行,
其控制电路设计如图4-2所示。
图4-2控制电路设计图
4.1.3显示电路的设计
按照运行指示要求,KA1得电,则电源得电指示HB灯亮;
KM1得电,则第一节传输线运行,第一个电机运行,指示灯HL3亮;
KM2得电,则第二节传输线运行,第二个电机运行,指示灯HL2亮;
KM3得电,则第三节传输线运行,第三个电机运行,指示灯HL1亮。
从主电路引入控制线路和显示电路的电源时,因为所需电压和电流的级别不同,所以应加入不同匝数比的降压变压器。
图4-3显示电路设计图
运用三个电压互感器显示三个电机的相间电压;
用电流互感器来显示三个电机的电流。
4.1.4保护电路的设计
1.在物流传输线自动控制系统电气控制图的基础上,引入各种保护措施,进一步完善所示设计的电路,
短路保护:
由FU1、FU2、FU3、FU4、FU5分别实现主电路与控制电路的短路保护。
过载保护:
FR1------电动机M1的热继电器,起过载保护。
FR2------电动机M2的热继电器,起过载保护
FR3------电动机M3的热继电器,起过载保护
由热继电器实现电动机的长期过载保护。
欠压和失压保护:
电源电压严重下降或电压消失时,接触器电磁吸力急剧下降或消失,衔铁释放,各触电复原,断开电动机电源,电动机停转。
由具有自保电路的接触器控制来实现欠压失压保护。
电动机的接地保护:
接电线PE
2.连锁保护:
:
中间继电器KA1的常开触头对按钮SB2进行短路,保证电路的持续运行。
4.2操作说明
启动按钮SB2,KA线圈得电,电源指示灯亮起,KA锁住SB2。
当有货物放传输线始点时,SQ1被压下,KM1的电自锁,电动机M1开始工作,HL1灯亮,第一节传输线开始工作。
当货物到达第一节传输线接近终点时,SQ2被货物压下,KM2得电自锁,M2电动机启动,HL2灯亮,第二节传输线开始工作。
当货物到达第二节传输线终点时,SQ4被货物压下,KM3得电自锁,M3电动机启动,第三节传输线开始工作,HL3灯亮。
当有货物在第三节传输线上未拿下来时,SQ6被货物压下,电动机M3停,第三节传输线停止工作,而在第二节传输线上的货物达到第二节终点时SQ4被货物压下,KA3线圈失电,KA3常闭触点断开,电动机M2停止运行,HL2灯灭,第二节传输线停止工作。
同理第一节正在运输的货物到达第一节的终点时SQ2被按下,又因为第二节传输线上的货物未拿下来时SQ4被压下。
因此KA2线圈失电,KA2辅助常闭触点断开,KM1失电,电动机M1停止运行,第一节传输线停止工作,HL1灯灭。
图4-4系统总电路图
5元件明细表
本电路所使用的元件明细如表5-1所示:
表5-1元器件明细表
名称
编号
型号
数量
备注
电动机
M1-M3
Y160L-8
3
额定电压380V额定功率7.5KW额定转速720r/min
刀开关
QS
HK1-60
1
三相380V60A
熔断器
FU1
RC1A-30
380V电流等级30A
FU4-FU5
RL6-25
2
380V电流等级4A
交流接触器
KM
CJ24-30
380V30A
热继电器
FR
JR20-63
整定电流范围是16-71
行程开关
SQ
LX19-101
6
控制传送带的起停
中间继电器
KA
JZ15-J
变压器
TC
BK-50
变压
按钮
SB1
红色
急停
SB2
绿色
启动
指示灯
HB
白色
电源指示灯
HL1
绿灯
M1正常工作指示灯
HL2
蓝色
M2正常工作指示灯
HL3
M3正常工作指示灯
电压表
V
测量线电压
电流表
A
测量相电流
电阻
R
4
限流
6结束语
随着科技的发展,人民生活水平的提高,在物流传输领域依靠人力手工操作或是一些落后的传输设备已经跟不上时代的发展。
就目前物流传输领域的基础设施、设备状况、人员素质而言,它与当前国家经济和科学技术的发展很不协调。
因此研究开发新型智能化物流传输系统,实现我国在物流传输领域的机械化自动化,以填补我国在这方面的空白,具有十分重要的实际意义。
电控课程设计与电气CAD实训是自动化专业进行的实践性教学环节。
通过本次课设提高了我们运用专业及基础知识解决实际工程技术问题的能力,并且培养了自学能力、独立工作能力和团结协作能力。
使我们掌握了电气控制线路设计方法,提高了电气CAD的绘图能力,并且了解了一般电气控制系统设计过程、设计要求、应完成的工作内容和电气控制电路图的分析设计方法。
在了解设备的用途、结构、操作要求和工艺过程中培养从事设计工作的整体观念。
与此同时还认识到很多方面的不足及知识的欠缺,需要我们付出更多的努力去弥补知识的欠缺,在今后的学习中应注重加强理解运用,更加成熟的去解决实际问题。
参考文献
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清华大学出版社,2005
[2]吕厚余,邓力.工业电气控制技术[M].北京:
科学出版社,2007
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[5]邓萍.现代电气控制技术[M].重庆:
重庆大学出版社,2001
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