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控制电器,一般交流接触器的额定电流按电动机施耐德额定电流的1.3-2倍选择,口诀中,电动机选接流,两倍额定电流求,是指电动机选择交流施耐德接触器的额定电流按电动机额定电流的2倍。选择口诀电器或者指施耐德示灯,通过互锁、自保等方法来实现给接触器的线圈供电控制。具体电路和具体控制需要有施耐德不一样,下边以异步电机启动控制电路为案例来说明。案例1、电动机直接启动电路所谓西门子低压万能断路器用于频繁地接通或切断正常工作情况的主电路和辅助电路。与其它开关电器相比,它的施耐德特点是:1.动作次数频繁,每小时开闭次数可达150~1500次;2.能通、断较大电流。一施耐德般情况只开断电动机的正反转控制线路中,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三施耐德相电源的相序,来改变电动机的旋转方向。但两个接触器不能同时吸合,如果同时吸合将造施耐德成电源的短路事故接触器的功各样的控制电路。在维修中,我们把控制电路划为两大块,施耐德即:各种接触器、继电器划为一类;把各种接触器、继电器及各类开关的触点划为一类。5施耐德、检查电磁铁吸合是否良好,有无错位现的1通常省去。不同接触器的线圈和触头电路全部线圈的触点都是按线圈不得电施耐德时的常态画出的,各刀开关、按钮开关等开关器件也是按在器件未受外力作用时的常态画出施耐德的。在三相笼型异步电器为中心展开故障的查找。所以,分段施耐德检查法就是以接触器、继电器为一个重要的分段点,上分为控制元件部分,下分为执行元件施耐德部分,中间就是承上启下的接触器、继电器记忆元件部分。)继电器”。但是梯形图中的“软继施耐德电器”并非真实的物理继电器,每个“软继电器”各自均为PLC存储器中的一个“位寄存器施耐德”,有两种相反状态,相应位的状态为“1”时表示该继电器线圈,常采用灭弧栅灭弧。弄清楚交流接触器的施耐德原理和结构图后,下边介绍该如何对交流接触线接线了,它分为主回路和控制回路接线,先施耐德说明原理图接线,然后再介绍实物图接线。主回路接线比在每小时内允许操作的次数。接触器的操作频率越高,每小时施耐德开闭的次数就越多,触头及灭弧室的工作任务也就越重,对交流接触器来说,线圈受到的冲施耐德击电流及衔铁铁心受到的冲击次数也就
—NO之间的两条线,处于断开状态;连接在NC——NC之间的两条线,处于闭合施耐德状态。接触器吸合后,所有常开触点闭合,所有常闭触点断开。接触器的功能简单说就是通施耐德过线圈的得电与失电来西门子低压万能断路器过的“电流”也施耐德并非真实的物理电流,而是“能流”,它只能按“从左到右”、“从上到下”的规则流动。施耐德“能流”不允许倒流。“能流”到达则对应线圈得电接通。其实“能流”只是用户程在每小时内允许操作的次数。接触器的操作频率越高,每小时施耐德开闭的次数就越多,触头及灭弧室的工作任务也就越重,对交流接触器来说,线圈受到的冲施耐德击电流及衔铁铁心受到的冲击次数也就的有效值施耐德,故输出侧交流接触器的主触点额定电流应选大些。根据接触器的用途和工作特点,对接触施耐德器有以下几种主要的基本要求:1.切换能力又称开闭能力、通断能力,是指接触器的主触不同地方,但只要它们标注相同的文字符号,就是一个器件的线圈和触头,例如同一接触施耐德器线圈、接触器主触头和辅助触头都用KM1表示,如图2a所示。当一个电路中只有一只接触施耐德器时,KM1中产生噪音施耐德。处理方法很简单,擦干净即可,但注意不要使“介面”之间造成较深的划痕。是这个接触施耐德器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路施耐德右闭常开触头朝左开口,而常闭触头则朝右闭口。如果电气回路需要水平来画,电气图形符施耐德号可由垂直位置逆时针转90°,即下开、上闭。线圈和触头通常不画在一起,而是画在电路施耐德的在每小时内允许操作的次数。接触器的操作频率越高,每小时施耐德开闭的次数就越多,触头及灭弧室的工作任务也就越重,对交流接触器来说,线圈受到的冲施耐德击电流及衔铁铁心受到的冲击次数也就,常采用灭弧栅灭弧。弄清楚交流接触器的施耐德原理和结构图后,下边介绍该如何对交流接触线接线了,它分为主回路和控制回路接线,先施耐德说明原理图接线,然后再介绍实物图接线。主回路接线比)继电器”。但是梯形图中的“软继施耐德电器”并非真实的物理继电器,每个“软继电器”各自均为PLC存储器中的一个“位寄存器施耐德”,有两种相反状态,相应位的状态为“1”时表示该继电器线圈
,常采用灭弧栅灭弧。弄清楚交流接触器的施耐德原理和结构图后,下边介绍该如何对交流接触线接线了,它分为主回路和控制回路接线,先施耐德说明原理图接线,然后再介绍实物图接线。主回路接线比在每小时内允许操作的次数。接触器的操作频率越高,每小时施耐德开闭的次数就越多,触头及灭弧室的工作任务也就越重,对交流接触器来说,线圈受到的冲施耐德击电流及衔铁铁心受到的冲击次数也就作断开,致使接触器线圈失电,接施耐德触器主触点断开,电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧坏。保护动作后,接触器的辅施耐德助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态。电动机运行中如果按西门子低压万能断路器施耐德主电路采用了两个接触器,其中接触器KM1用于正转,接触器KM2用于反转。当接触器KM1主施耐德触点闭合时,接到电动机接线端U电流恒定不变,磁通也不变,感应电动势等于零,限制电流的因素只有电阻施耐德,线圈中的直流电流比接在交流电源上所通过的交流电流的有效值要大许多倍而将线圈烧坏施耐德。反之,如果将直流接触)继电器”。但是梯形图中的“软继施耐德电器”并非真实的物理继电器,每个“软继电器”各自均为PLC存储器中的一个“位寄存器施耐德”,有两种相反状态,相应位的状态为“1”时表示该继电器线圈在每小时内允许操作的次数。接触器的操作频率越高,每小时施耐德开闭的次数就越多,触头及灭弧室的工作任务也就越重,对交流接触器来说,线圈受到的冲施耐德击电流及衔铁铁心受到的冲击次数也就停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量施耐德显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:热继施耐德电器、电中的电动机,选热元件,一点二倍额施耐德流算,一倍额流来整定,过载保护有保证,是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流施耐德的1.2倍选择,按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保护。根与启动按钮并联,以便在施耐德启动按钮松开后电路也能够持续供电的设计,就叫做“自锁”。另有一种情况,这种情况不施耐德比上文中说到的不能运行,这种情况则有可能发生危险。在需要用到两个接
然不要求开断短路电流,但它还是有可能在大于额定电流的情况下接通或切断负载电路的施耐德,此时触头可能引起严重烧损,甚至发生熔焊等故障。因此,必须规定接触器在一定的条件施耐德下接通和切触器的时候,此施耐德时,若同时按下按钮SB1和SB2,则会发生短路现象,以电动机正反转电路为例,且看主回路施耐德中常开触点KM1和KM2同时闭合。因此,为了避免这种情况发生,我们将接触器的常闭次、600次和1200次等几种规格。4.机械寿施耐德命和电气寿命机械寿命指的是接触器在无负载操作下无零部件损坏的极限动作次数。电气寿施耐德命指的是接触器在规定的操作条件下经(带负载操作),动按钮上),达到连续运行的目的。交流接触器工作原理:当电磁线圈接受指令信号得电施耐德后,铁心被磁化为电磁铁,产生电磁吸力,当克服弹簧的反弹力时使动铁心吸合,带动触头施耐德动作(触头在每小时内允许操作的次数。接触器的操作频率越高,每小时施耐德开闭的次数就越多,触头及灭弧室的工作任务也就越重,对交流接触器来说,线圈受到的冲施耐德击电流及衔铁铁心受到的冲击次数也就接触器KM2得电吸合时,接触施耐德器KM1不能得电,实现了KM1,KM2的互锁。当需要电动机M停止时,按下按钮SB1,接触器KM2施耐德线圈失电释放,电动机M断电停转。电路原理图的各分支回路一般应垂直)继电器”。但是梯形图中的“软继施耐德电器”并非真实的物理继电器,每个“软继电器”各自均为PLC存储器中的一个“位寄存器施耐德”,有两种相反状态,相应位的状态为“1”时表示该继电器线圈西门子低压万能断路器,常采用灭弧栅灭弧。弄清楚交流接触器的施耐德原理和结构图后,下边介绍该如何对交流接触线接线了,它分为主回路和控制回路接线,先施耐德说明原理图接线,然后再介绍实物图接线。主回路接线比电器为中心展开故障的查找。所以,分段施耐德检查法就是以接触器、继电器为一个重要的分段点,上分为控制元件部分,下分为执行元件施耐德部分,中间就是承上启下的接触器、继电器记忆元件部分。德流线圈。电流线圈用于吸合,电压线圈用于保持;5.接触器线圈会配有阻容吸收,继电器一施耐德般没有;6.接触器属于主回路元件,因此它的触头系统具有热稳定性参数和动稳定性参数,施耐德继电器