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电气控制基础知识
第三章电气控制基础知识
第一节电气控制
一、常用低压电器
低压电器被广泛地应用于工业电气和建筑电气控制系统中,它是实现继电——接触器控制的主要电器元件。
1.常用低压电器的分类
常用低压电器是按照电器的工作电压等级进行划分的。
通常将工作电压直流1200V,交流1000V以下的电器元件称为低压电器。
电器是用来完成对被控对象实施控制、调节、检测和保护等作用的电气设备(器件)的总称。
主要应用于电能的产生、输送、分配和电气控制。
低压电器的分类由低压配电电器和低压控制电器两类组成。
低压配电电器包括断路器、漏电保护器、熔断器、刀开关、转换开关等。
低压控制电器包括接触器、继电器、起动器、控制器、主令电器、电阻器、变阻器、电磁铁等。
在我国低压电器目前有国家产品、合资产品、进口产品。
相比之下进口和合资的产品价格偏高,在设计和使用的过程中,不一定非要追求品牌,现在国产品牌大多都经过了ISO9002的质量认证,在质量上也很过关。
具有很高的性能价格比。
(1)低压配电电器的分类
低压配电电器的分类包括断路器、漏电保护器、熔断器、刀开关、转换开关等,主要用来实现电能的分配和电气保护(短路、过载、欠压、防漏电等)。
(2)低压控制电器的分类
低压控制电器的分类包括接触器、继电器、起动器、控制器、主令电器、电阻器、变阻器、电磁铁等,主要用来实现电路的接通和断开(实现被控对象的运行和停止)。
2.低压断路器
低压断路器是用于线路和设备保护的电气产品,它具有短路、过载、欠压等保护功能。
按种类划分低压断路器有保护配电线路、保护电动机、保护照明负载和漏电保护四种用途,按结构划分有框架式和装置式。
(1)低压断路器的组成
低压断路器主要由触头系统、灭弧装置、操作机构以及各种脱扣机构组成。
1)触头系统和灭弧装置。
触头系统是低压断路器的执行机构,主触头用于实现主电路的接通和断开,其配套的辅助触头用于控制电路中的联锁控制。
灭弧装置用于主触头的熄弧。
2)操作机构和自由脱扣机构。
操作机构和自由脱扣机构是低压断路器的机械传动部分,主要实现低压断路器主触头和辅助触头的接通和断开,其操作形式有手柄操作、杠杆操作、电磁铁操作和电动机操作。
低压断路器的自动脱扣由短路、过载、欠压等三种保护装置实现,当电路传来故障信号时,相应的脱扣装置动作,最终顶主杠杆上移,主杠杆驱动自由脱扣机构而使其挂勾摘除,主触头靠反力弹簧的作用实现分断,电路得到了保护。
3)电磁脱扣器。
电磁脱扣器是由开口铁心和励磁线圈组成(如图3-1所示),主触头闭合后,工作电流流过主触头和电磁脱扣器的励磁线圈,当电路正常工作时(工作电流不大于电磁脱扣器整定的电流值),电磁脱扣器的衔铁不吸合,电路发生短路故障时,电路中的短路电流会剧增(一般是工作电流的5~7、10~14倍),电磁脱扣器的衔铁吸合并推动主杠杆上移,图3-1低压断路器动作原理图
主杠杆驱动自由脱扣机构使低压断路器分断。
短路时,1—弹簧2—主触头
其动作是靠电磁力的影响,所以动作时间很快。
3、4、5—自由脱扣机构
分断时间应在0.02s以内完成。
6、8—电磁脱扣器7—主杠杆
4)过载脱扣器。
9、10、11—欠压脱扣器
过载脱扣器由发热元件和双金属片组成。
主触12、13—过载脱扣器
头闭合后,工作电流流过加热元件,当电路正常工作时(工作电流不大于过载整定的电流值),双金属片虽发生变形。
但不足以推动主杠杆。
电路发生过载故障时,发热元件产生的热量增加致使双金属片发生较大的变形并推动主杠杆上移,主杠杆驱动自由脱扣机构使低压断路器分断。
过载时,发热元件和双金属片的动作受惯性的影响而不能瞬间动作,其动作时间和当前电流值成反时限特性。
5)欠压脱扣器。
欠压脱扣器是由开口铁心和励磁线圈组成。
当有外电压时(电压应来自于主触头的上口),欠压脱扣器的励磁线圈有电流流过,衔铁吸合且不影响低压断路器的正常分断,外电压失压或电压偏低时,衔铁释放并推动主杠杆上移,主杠杆驱动自由脱扣机构使低压断路器分断,此时低压断路器不能接通。
(2)低压断路器的型号种类
低压断路器的结构和型号种类很多,目前我国常用的有DW和DZ系列。
DW型也叫万能式空气开关,DZ型叫塑料外壳式空气开关,其产品代号含义如下:
应注意的是,不同型号的低压断路器分别具有不同的保护机构和参数的整定方法,使用时应根据电路的保护要求选择其型号并进行参数的整定。
(3)万能式低压断路器
DW16系列万能式低压断路器是适用于交流50Hz、额定电流100A至4000A、额定工作电压400V或690V的配电网中。
可实现电能的分配,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。
额定电流160A至690A的断路器也可作为变压器中性点直接接地的TN电网中单相金属性对地短路保护之用。
还可在交流50HZ、380V网络中用作电动机的不频繁起动及过载、欠电压和短路保护之用。
DW16型万能式低压断路器结构如图3-2、3-3所示。
图3-2DW16系列万能式低压断路器结构
图3-3DW16系列万能式低压断路器保护特性曲线
图3-3(左图)是热—电磁式过电流脱扣器的保护特性曲线,它采用长延时电流整定调节范围(0.64~1的In),保护特性为反时限特性,即瞬时动作电流越大,动作时间越短。
一般瞬时电流达到整定电流的1.2倍时,动作时间应不大于20分钟,瞬时电流达到整定电流的1.5倍时,动作时间应不大于2分钟。
它只能用来保护电动机的过载。
图3-3(右图)是保护电动机用过电流的保护特性曲线,它采用的是瞬时过电流整定调节范围(10的In),当瞬时电流达到电磁脱扣器整定电流的10倍时,动作时间应不大于0.02秒。
一般用来作电动机的短路保护。
DW16断路器的操作有手动、杠杆传动和电动方式。
电磁式瞬间过电流脱扣器实现短路保护,过载长延时脱扣器由电流互感器和双金属片组合后实现过载保护,断路器的主触头选用特殊的合金材料,灭弧罩采用耐弧塑料和栅片灭弧方式,提高了断路器的短路分断能力和抗熔焊性能。
DW16断路器的技术参数见表3-1。
表3-1DW16系列万能空气断路器的技术参数
型号
触点额定最大电流
A
额定工
作电流In/A
额定工
作电压
Ue/V
脱扣电流整定倍数
热—电磁式
电磁式
保护电动机
接地
机械
寿命
长延时
瞬时
瞬时
DW16—630
630
100、160、200、250、
315、400、630
400
690
0.64~1In
3~6In
1~3In
5~10In
0.25~0.5In
10000次
630A
DW16—2000
2000
800、1000、
1600、2000
5000次
2000A
DW16—4000
4000
2500、3200
、4000
3000次
4000A
表3-2C32系列塑料外壳式低压断路器的技术参数
型号
最大电流
A
额定电流
In/A
额定电压
Ue/V
脱扣电流整定倍数
机械寿命
通—断
可配附件
C型
D型
C32N
1、2、3、4极
63
1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63
380
5~10In
10~14In
20000次
SD、OF、
MX+OF、MN
(4)塑料外壳式低压断路器
C32型系列断路器是适用于交流50HZ,额定电流从1A至63A,额定工作电压380(400)V及以下的电路中。
在民用低压配电中有很大的用量,另外,也可以作为电动机的不频繁起动。
C32型断路器的技术参数见表3-2。
塑料外壳式低压断路器目前种类很多,如C32、C45、C65、NSC、3VE、TO、TG、H等系列。
塑料外壳式低压断路器同样具有过载、短路保护功能,一般欠电压保护是作为附件进行配置的。
在电动机保护控制电路中,可以由断路器来完成电动机的过载保护,而不需要再另加热继电器,但也有的用户在使用过程中,为了保险而重复加入热继电器。
热过载保护采用的是加热元件和双金属片的组合。
塑料外壳式低压断路器分1极、2极、3极、4极。
和3极整体式,可直接安装在控制板上,也可通过35mm标准卡轨进行卡接安装。
(5)低压断路器的容量选择
低压断路器的容量选择要综合考虑短路、过载时的保护特性。
1)单台电动机的过流保护应按下式计算:
ISZD≥KISN
式中ISZD——瞬时或短时过电流脱扣器整定电流值(A);
K——可靠系数,对动作时间大于0.02s的断路器,K取1.35,对动作时间小于0.02s的断路器,K取1.7~2.0;
ISN——电动机的起动电流(A)。
2)多台电动机的过流保护应按下式计算:
ISZD≥1.35(ISNMAX+ΣI)
式中ISNMAX——最大的电动机起动电流(A);
ΣI——其余电动机工作电流之和(A)。
3)单台电动机的过载保护应按下式计算:
Igzd>KIjs
式中Igzd——过载电流的整定值(A);
K——可靠系数,一般取0.9~1.1;
Ijs——线路的计算电流或实际电流(A)。
4)欠电压保护是保护当加在电气设备上的工作电压为零或过低时,防止电气设备损坏的一种保护措施。
当线路的实际电压低于额定电压的15%时,低压断路器将跳闸。
3.漏电保护器
漏电保护器是用于保护人类防止触电和保护电气设备避免发生火灾的保护电器。
漏电保护器分单独器件和组合器件两种,组合器件主要是和低压断路器组合。
漏电保护器按动作原理分有电压型、电流型和脉冲型,按结构分有电磁式和电子式,目前常用的是电流型。
漏电保护器的工作原理如图3-5所示。
图3-5漏电保护器工作原理图
在图3-5中是通过检测穿过零序电流互感器的3根相线和1根N线的电流相量和是否达到漏电保护器的动作电流值来决定其是否脱扣。
对于正常工作的三相四线配电系统,不论其所带负载如何,均有ia+ib+ic+iN=0,漏电保护器不动作。
一旦发生接地故障时,故障相有一部分电流经故障点流入大地,此时零序电流互感器内电流相量和不等于零,即ia+ib+ic+iN≠0,漏电保护器动作,切断故障回路,从而保证人身安全。
漏电保护器的额定漏电流有10mA、30mA、50mA、100mA、300mA、500mA、其中10mA用来保护动物、儿童、浴室、游泳池、医院中外科手术器械等,30mA是用来保护正常人的生命安全,50mA以上主要是保护设备和厂房避免发生火灾。
漏电保护器应每隔6个月进行一次性能指标的测试,测试应使用专用测试仪器。
不合格的漏电保护器可以降级使用。
4.低压熔断器
低压熔断器是一种结构简单、价格便宜、使用方便的保护电器。
主要用于配电线路和电动机的快速过载和短路保护。
低压熔断器由熔断管、熔体和插座三部分组成。
当瞬时电流超过规定值并经过足够时间后,使熔体熔化。
低压熔断器一般串接在电气回路中,当熔体熔断后,回路开路,电气设备从电源中分离出来,从而起到保护作用。
熔断器有螺旋式、无填料管式、有填料管式、瓷插式等。
这些通常在低压电气控制回路中选用,半导体元件、可控硅元件、大功率晶体管的短路保护通常选用快速熔断器来做保护。
(1)低压熔断器的选择类型
选择熔断器可依据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合。
一般按电网电压选用相应电压等级的熔断器、按配电系统中可能出现的最大短路电流选择有相应分断能力的熔断器、根据被保护负载的性质和容量选择熔体的额定电流。
(2)低压熔断器的容量选择可依据不同的电气设备和线路进行。
1)照明回路冲击电流很小,所以熔断器的选用系数应尽量小一些。
IRN≥I或IRN=(1.1~1.5)I
式中IRN——熔体的额定电流(A);
I——电器的实际工作电流(A)。
2)单台电动机负载电气回路中有冲击电流,熔断器的选用系数应尽量大一些。
IRN≥(1.5~2.5)I
3)多台电动机负载电气回路中,应考虑电动机有同时起动的可能性,所以熔断器的选用应按下列原则选用。
IRN=(1.5~2.5)INm+ΣIN
式中INm——设备中最大的一台电动机的额定电流(A);
IN——设备中去除对大一台电动机后其他电动机的额定电流之和(A)。
低压熔断器在选用时应严格注意级间的保护原则,切忌发生越级保护的现象,选用中除了依据供电回路短路电阻外,还应适当地考虑上下级的级差,一般级差在1~2个级差。
5.交流接触器
交流接触器可以完成对电气设备的频繁操作控制,通常由主令电器进行远距离的操作控制。
交流接触器由主触头、辅助触点、铁芯、衔铁、线圈、弹簧、拉杆等组成。
其结构原理见图3-6、图3-7所示。
(1)交流接触器的结构和工作原理
交流接触器是采用电磁控制结构,主要由电磁机构、主触点、辅助触点、灭弧装置三部分组成。
主触点用来接通电气控制主路。
辅助触点接在控制电路中,完成相应的自锁、互锁、联锁等控制。
图3-6交流接触器外形结构图图3-7电磁操作机构原理图
1—常闭触头2—常开触头3动铁心
4—反力弹簧5—线圈6—静铁心
在交流接触器的电磁操作机构中,动铁心连接着主触头,励磁线圈没有得电时,反力弹簧推动动铁心并使主触头和辅助触头中的常开触点处于断开位置,当励磁线圈得电后,电磁力克服弹簧力后拉动动铁心下移,吸向静铁心,同时动铁心带动主触头和辅助触头中的常开触点闭合,辅助触头中的常闭触点断开。
交流接触器目前国内的品牌很多,下面就以施耐德的LC1系列交流接触器为例。
其产品代号含义如下:
(2)交流接触器的主要技术参数
表3-3LC1接触器的基本技术资料是正确选择接触器的依据,其主要技术指标有主触头上允许的额定电压和额定电流、励磁线圈的额定电压、分断的能力、额定操作频率、机械操作次数和电气寿命、额定工作制等。
表3-3LC1接触器的基本技术资料和参数
型号
额定工作电流AC-3
额定功率380V/AC-3
辅助触点
额定控制
回路电压
XX代码
配合的
热继电器
重量
kg
NO
NC
LC1-D0910XXC
9A
4KW
1
-
24V、36、42、48、110、220、230、240、380、400、415、440、500、660
B5、CC5、D5、E5、F5、M5、P5、U5、Q5、V5、N5、R5、S5、Y5
LR2-D1301C
LR2-D1302C
LR2-D1303C
LR2-D1304C
LR2-D1305C
LR2-D1306C
LR2-D1307C
LR2-D1308C
LR2-D1310C
LR2-D1312C
LR2-D1314C
LR2-D1316C
0.320
LC1-D0901XXC
9A
4KW
-
1
0.320
LC1-D1210XXC
12A
5.5KW
1
-
0.320
LC1-D1201XXC
12A
5.5KW
-
1
0.320
LC1-D1810XXC
18A
7.5KW
1
-
0.350
LC1-D1801XXC
18A
7.5KW
-
1
0.350
LC1-D2510XXC
25A
11KW
1
-
0.505
LC1-D2501XXC
25A
11KW
-
1
0.505
LC1-D3210XXC
32A
15KW
1
-
0.525
LC1-D3201XXC
32A
15KW
-
1
0.525
LC1-D3810XXC
38A
18.5KW
1
-
0.555
LC1-D3801XXC
38A
18.5KW
-
1
0.555
LC1-D4011XXC
40A
18.5KW
1
1
LR2-D3322C
LR2-D3353C
LR2-D3355C
LR2-D3357C
LR2-D3359C
1.150
LC1-D5011XXC
50A
22KW
1
1
1.150
LC1-D6511XXC
65A
30KW
1
1
1.150
LC1-D8011XXC
80A
37KW
1
1
1.500
LC1-D9511XXC
95A
45KW
1
1
1.500
(3)交流接触器的使用类别和选用
在使用过程中,可依据手册中的具体参数选用。
根据GB14084.4-1993《低压开关设备和控制设备—低压机电式接触器和电动机起动器》将接触器分为四种使用类别:
AC—1:
表示用接触器控制无感或微感负载、电阻炉。
AC—2:
表示用接触器控制绕线式感应电动机的起动、分断。
AC—3:
表示用接触器控制笼型感应电动机的起动、运转中分断。
AC—4:
表示用接触器控制笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动。
选用交流接触器时,通常负载的额定电流应为接触器额定电流的70%~80%。
同时应注意接触器的安装形式、主路参数、控制参数、辅助参数。
控制频繁起动或反接制动时接触器额定电流应降低一级,接触器要根据电动机的不同工作制(长期、短时,反复短时)来确定。
6.继电器
继电器是实现电气电路中的自动控制和保护电力装置的电器器件,它的表现形式主要是接通或断开控制电路。
继电器的种类很多,按输入信号的性质分有:
电压继电器、电流继电器、时间继电器、温度继电器、速度继电器、压力继电器等。
按工作原理分有:
电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、热继电器和电子式继电器等。
按输出形式分有:
有触点继电器和无触点继电器两类,按用途分有:
控制用继电器和保护用继电器。
继电器除了输入信号是电信号控制外,还有一些非电量的控制信号,如温度、压力、流量、速度等。
本书仅介绍电气控制信号的继电器。
(1)电磁式继电器
电磁式继电器是应用得最早、最多的一种型式。
其结构及工作原理与接触器大体相同。
由电磁系统、触点系统和释放弹簧等组成,电磁式继电器原理结构如图3-8所示。
由于继电器用于控制电路,流过触点的电流比较小(一般5A以下),故不需要灭弧装置。
图3-8电磁式继电器原理结构图
1—铁心2—旋转棱角3—释放弹簧4—调节螺母5—衔铁
6—动触点7—静触点8—非磁性垫片9—线圈
电磁式继电器的特性是指继电器接通和断开时的特性,当继电器线圈得到额定电压时,电磁机构带动衔铁使其触点动作,线圈失电后靠反力弹簧使触头回位。
电磁式继电器的主要技术参数有触头的额定电压和额定电流、线圈的控制电压、动作参数、整定值、动作时间等。
(2)电压继电器
电压继电器是用于电气设备或电动机免于过电压和欠电压的一种保护电器器件。
将电压继电器线圈并联接入在主电路中,感测主电路的线路电压,电压继电器的过电压参数整定值一般为被保护线路额定电压的1.05~1.2倍。
当被保护线路电压正常时,衔铁不动作,被保护线路电压高于额定值,达到过电压继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
电压继电器的欠电压参数整定值一般为被保护线路额定电压的0.1~0.6倍。
当被保护线路电压正常时,衔铁可靠吸合,被保护线路电压降至欠电压继电器的释放整定值时,衔铁释放,触点机构复位,常开和常闭触点复位,从而达到保护的作用。
(3)电流继电器
电流继电器是用于电气设备或电动机免于过电流和欠电流的一种保护电器器件。
将电流继电器线圈串接在主电路中,感测主电路的工作电流,电流继电器的过电流参数整定值一般为被保护线路额定电流的1.1~4倍。
当被保护线路中电流正常时,衔铁不动作,被保护线路中的电流高于额定值,达到过电流继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
电流继电器的欠电流参数整定值一般吸引电流为线圈额定电流的30%~65%,释放电流为额定电流的10%~20%,因此,在电路正常工作时,衔铁是吸合的,只有当电流降低到某一整定值时,衔铁释放,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
(4)时间继电器
时间继电器是接通控制信号后,触点延时接通或断开的自动控制电器,其控制原理有空气阻尼式、电磁式、电动式和晶体管式等。
1)空气式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时的(如图2-9所示)。
它由电磁系统、延时机构和触点三部分组成,电磁机构为直动式双E型,触点系统是借用LX5型微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。
空气阻尼式时间继电器一般和控制继电器组合在一起使用,既具有由空气室中的气动机构带动的延时触点,也具有由电磁机构直接带动的瞬动触点。
图3-9空气式时间继电器原理结构图
1—线圈2—铁芯3—衔铁4—反力弹簧5—推板6—活塞杆
7—杠杆8—塔形弹簧9—弱弹簧10—橡皮膜11—空气室壁
12—活塞13—调节螺杆14—进气孔15、16—微动开关图形符号
在图3-9中,当时间继电器线圈得电吸合时,衔铁受电磁力的作用上移并带动推板联动,从而不再压迫活塞杆而产生一定的上移空间。
此时,空气经进气孔进入到气室蓄积一定的能量后推动活塞、活塞杆上移,活塞杆带动杠杆联动并压迫微动开关16而产生触点状态的翻转。
由于气室内的气体需要一定的时间蓄积才可以推动活塞,顾微动开关触点的翻转具有一定的延时时间。
而衔铁是瞬时动作的,它将直接带动微动开关15产生瞬动触点的翻转。
2)直流电磁式时间继电器是在直流电磁式电压继电器的铁心上增加一个阻尼铜套而构成。
利用电磁阻尼原理产生延时的效果。
在继电器线圈通断电过程中,主磁通的变化将使铜套内产生感应电势,并流过感应电流,此电流产生的磁通总是反对原磁通变化。
继电器线圈通电时,由于衔铁处于释放位置,气隙大,磁阻大,磁通变化量小,铜套阻尼作用相对也小,因此衔铁吸合时延时不显著(一般忽略不计)。
而当继电器断电时,磁通变化量大,铜套阻尼作用也大,使衔铁延时释放而起到延时作用。
因此,这种继电器仅用作断电延时。
3)半导体时间继电器是采用晶体管、集成电路、电子元件等构成,电子式时间继电器具有延时范围广、精度高、体积小、耐冲击和耐振动、调节方便及寿命长等优点,所以发展很快,应用广泛。
半导体时间继电器的输出形式有两种:
有触点式和无触点式,前者是用晶体管驱动小型磁式继电器,后者是采用晶体管或晶闸管输出。
时间继电器分通电延时和断电延时两种,通电延时,其线圈的供电时间要大于触点的延时时间,断电延时,线圈只要提供一个脉冲沿信号即可。
时间继电器和控制继电器组合时,可以提供延时触点和非延时触点。
(4)过载热继电器
过载热继电器主要用于电气设备和电动机的过载保护。
电气设备在运行的过程中,常常会发生过载现象,过载的允许时间与过载的严重性成一定的比例关系,即过载越严重动作的时间应越快。
电动机正常运行时,热元件产生的热量虽能使双金属片弯曲,但还不足以使热继电器的触点动作。
电动机过载时,双金属片弯曲位移增大,推动导板使常闭触点断开,从而切断电动机控制电路以起保护作用。
热继电器动作后一般不能自动复位,要等双金属片冷却后按下复位按钮复位。
热继电器动作电流的调节可以借助旋转凸轮于不同位置来实现。
我国常用的JRl6和JR20系列热继电器均为带有断相保护的热继电器(如图3-10所示),它有差动式断相保护机构。
过载热继电器的选择主要根据电动机定子绕组的联结方式确定,在三相异步电动机电路中,对星型连接的电动机可选两相或三相结构的热继电器,对于三相感应电动机,定子绕组为角型连接的电动机必须采用带断相保护的热继电器。
(5)速度继电器
速度继电器的结构与交流电机相类似,速度继电器主要由定子、转子和
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