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          怎樣可以看懂電工圖紙

          發布時間:2021-01-09 瀏覽次數:878

          電氣圖是用來闡述電氣工作原理,描述電氣產品的構造和功能,并提供產品安裝和使用方法的一種簡圖,主要以圖形符號、線框或簡化外表,來表示電氣設備或系統中各有關組成部分的連接方式。
          1、找出控制電路的電源線:L、N(220V),L1、L2(380V),其他還有24V、~24V的。
          2、從控制電源的L 或L1端開始看起,看各支路電流經過哪個按鈕,再經過哪些接觸器、繼電器的常開常閉觸點,接著到哪個線圈,后到N或L2,形成閉合回路。
          3、要明白同一個接觸器或繼電器,它的線圈和各常開常閉觸點是分開畫的。當一個支路中接觸器、繼電器的線圈通電時,它的常開、常閉觸點會控制所在支路線圈的通、斷電(即接通或分斷所在的支路)。

          4、將一條支路中所有按鈕觸點、接觸器、中間繼電器、熱繼電器的常開常閉觸點結合起來作整體分析,看在按動按鈕的時刻,看各常開常閉觸點通斷狀態的組合能否將此支路構成通路,線圈能否通電。

          5、將其余的支路逐條分析,看在同一時刻,此支路中各常開常閉觸點的通電狀態組合能否將本支路接通,能否使線圈通電。
          6、將所有支路的接觸器、中間繼電器線圈的通斷電狀態結合起來整體分析,并找出它們所控制的電機或其他設備,就能確定在同一時刻哪些電機或設備在

          運行,哪些不運行了。

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          看圖方法:
          1、看主回路。
          2、在看控制回路??刂苹芈芬笫菑纳系较?,從左到右。

          3、看圖前搞清楚各電器符號含義才能方便看圖。

          分析主電路: 
          無論線路設計還是線路分析都是先從主電路入手。主電路的作用是保證機床拖動要求的實現。從主電路的構成可分析出電動機或執行電器的類型、工作方式,起動、轉向、調速、制動等控制要求與保護要求等內容。
          分析控制電路: 
          主電路各控制要求是由控制電路來實現的,運用“化整為零”、“順藤摸瓜”的原則,將控制電路按功能劃分為若干個局部控制線路,從電源和主令信號開始,經過邏輯判斷,寫出控制流程,以簡便明了的方式表達出電路的自動工作過程。 
          分析輔助電路: 
          輔助電路包括執行元件的工作狀態顯示、電源顯示、參數測定、照明和故障報警等。這部分電路具有相對獨立性,起輔助作用但又不影響主要功能。輔助電路中很多部分是受控制電路中的元件來控制的。

           

          分析聯鎖與保護環節: 
          生產機械對于性、可靠性有很高的要求,實現這些要求,除了合理地選擇拖動、控制方案外,在控制線路中還設置了一系列電氣保護和的電氣聯鎖。在電氣控制原理圖的分析過程中,電氣聯鎖與電氣保護環節是一個重要內容,不能遺漏。 
          總體檢查: 
          經過“化整為零”,逐步分析了每一局部電路的工作原理以及各部分之間的控制關系之后,還用“集零為整”的方法檢查整個控制線路,看是否有遺漏。特別要從整體角度去進一步檢查和理解各控制環節之間的聯系,以達到正確理解原理圖中每一個電氣元器件的作用。 
          1. 看主電路的步驟 
          步:看清主電路中用電設備 
          用電設備指消耗電能的用電器具或電氣設備,看圖首先要看清楚有幾個用電器,它們的類別、用途、接線方式及一些不同要求等。 
          步:要弄清楚用電設備是用什么電器元件控制 
          控制電氣設備的方法很多,有的直接用開關控制,有的用各種啟動器控制,有的用
          接觸器控制。 

          第三步:了解主電路中所用的控制電器及保護電器 
          前者是指除常規接觸器以外的其他控制元件,如電源開關(轉換開關及空氣 、轉換開關。后者是指短路保護器件及過載保護器件,如空氣斷路器中電磁脫扣器及熱過載脫扣器的規格、熔斷器、熱繼電器及過電流繼電器等元件的用途及規格。一般來說,對主電路作如上內容的分析以后,即可分析輔助電路。 
          第四步:看電源 
          要了解電源電壓等級,是380V還是220V,是從母線匯流排供電還是配電屏供電,還是從發電機組接出來的。

          2. 看輔助電路的步驟 
          輔助電路包含控制電路、信號電路和照明電路。分析控制電路。根據主電路中各電動機和執行電器的控制要求,逐一找出控制電路中的其他控制環節,將控制線路化整為零,按功能不同劃分成若干個局部控制線路來進行分析。如果控制線路較復雜,則可先排除照明、顯示等與控制關系不密切的電路,以便集中精力進行分析。 
          步:看電源 
          首先看清電源的種類。是交流還是直流。其次。要看清輔助電路的電源是從什么地方接來的,及其電壓等級。電源一般是從主電路的兩條相線上接來,其電壓為380V.也有從主電路的一條相線和一零線上接來,電壓為單相220V;此外,也可以從隔離電源變壓器接來,電壓有140、127、36、6.3V等。輔助電路為直流時,直流電源可從整流器、發電機組或放大器上接來,其電壓一般為24、12、6、4.5、3V等。輔助電路中的電器元件的線圈額定電壓與輔助電路電源電壓一致。否則,電壓低時電路元件不動作;電壓高時,則會把電器元件線圈燒壞。 
          步:了解控制電路中所采用的各種繼電器、接觸器的用途 
          如采用了一些結構的繼電器,還應了解他們的動作原理。 
          第三步:根據輔助電路來研究主電路的動作情況 
          分析了上面這些內容再結合主電路中的要求,就可以分析輔助電路的動作過程??刂齐娐房偸前磩幼黜樞虍嬙趦蓷l水平電源線或兩條垂直電源線之間的。因此,也就可從左到右或從上到下來進行分析。對復雜的輔助電路,在電路中整個輔助電路構成一條大回路,在這條大回路中又分成幾條獨立的小回路,每條小回路控制一個用電器或一個動作。當某條小回路形成閉合回路有電流流過時,在回路中的電器元件(接觸器或繼電器)則動作,把用電設備接人或切除電源。在輔助電路中一般是靠按鈕或轉換開關把電路接通的。對于控制電路的分析隨時結合主電路的動作要求來進行,只有全面了解主電路對控制電路的要求以后,才能真正掌握控制電路的動作原理,不可孤立地看待各部分的動作原理,而應注意各個動作之間是否有互相制約的關系,如電動機正、反轉之間應設有聯鎖等。 
          第四步:研究電器元件之間的相互關系 
          電路中的電器元件都不是孤立存在的而是相互聯系、相互制約的。這種互相控制的關系有時表現在一條回路中,有時表現在幾條回路中。 
          第五步:研究其他電氣設備和電器元件 
          如整流設備、照明燈等。 
          綜上所述,電氣控制電路圖的查線看圖法的要點為: 
          (1)分析主電路 
          從主電路人手,根據每臺電動機和執行電器的控制要求去分析各電動機和執行電器的控制內容,如電動機啟動、轉向控制、制動等基本控制環節。 
          (2)分析輔助電路 
          看輔助電路電源,弄清輔助電路中各電器元件的作用及其相互間的制約關系。 
          (3)分析聯鎖與保護環節 
          生產機械對于性、可靠性有很高的要求,實現這些要求,除了合理地選擇拖動、控制方案以外,在控制線路中還設置了一系列電氣保護和的電氣聯鎖。 
          (4)分析控制環節 
          在某些控制線路中,還設置了一些與主電路、控制電路關系不密切,相對獨立的某些環節。如產品計數裝置、自動檢測系統、晶閘管觸發電路、自動調溫裝置等。這些部分往往自成一個小系統,其讀圖分析的方法可參照上述分析過程,并靈活運用所學過的電子技術、交流技術、自控系統、檢測與轉換等知識逐一分析。 
          (5)總體檢查 
          經過化整為零,逐步分析了每一局部電路的工作原理以及各部分之間的控制關系之后,還用集零為整的方法,檢查整個控制線路,看是否有遺漏。后還要從整體角度去進一步檢查和理解各控制環節之間的聯系,以達到清楚地理解電路圖中每一電氣元器件的作用、工作過程及主要參數。 
          先要知道這個設備是如何操作的、使用的、工作的; 
          看這個設備的電路框圖,弄清楚框圖之間的聯系、關系、相互作用,用你了解的設備的操作、使用、工作來理解分析框圖; 
          進入一個個框圖的具體電路。找框圖的電源端、信號的輸入輸出端…… 
          打開設備的實際電路,先對應框圖找相應部分電路,把實際電路按框圖分成幾個部分; 
          進入一個個部分電路,對照電路圖,找相應元器件的位置,不斷反復理解記憶實際電路中各個主要元件的作用、工作、可能故障表現;


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          據我所知,在自動感應電動機出現以來,交流發電機的形式已經存在變頻操作。更改發電機的轉速,并更改其輸出頻率。在高速晶體管出現之前,這是改變電機轉速的主要途徑之一,但由于發電機轉速降低了輸出頻率而不是電壓,頻率變化受到限制。因此,我們來看一下變頻器的組件,看看它們是如何實際一起工作的,以改變頻率和電機轉速。變頻器元件-整流器01由于在交流模式下很難改變交流正弦波的頻率,變頻器的項工作就是將波形轉換為直流。為了使它看起來像AC,操作DC相對容易。所有變頻器的個組成部分是一個被稱為整流器或轉換器的設備,如下圖所示:變頻整流器整流器電路將交流電轉換成直流電,其工作方式與電池充電器或電弧焊機的方式大致相同。它使用一個二管電橋來限制交流正弦波只向一個方向移動。其結果是整流的交流波形被直流電路解釋為本地直流波形。三相變頻器接受三個獨立的交流輸入相并將其轉換為單個直流輸出。大多數三相變頻器也可以接受單相(230V或460V)電源,但由于只有兩個輸入支路,所以變頻器輸出(HP)降額,因為所產生的直流電流成比例地降低。另一方面,真正的單相變頻器(控制單相電機的單相變頻器)利用單相輸入,并產生與輸入成比例的直流輸出。當涉及到變速運行時,三相電機比單相計數器部件更普遍的應用有兩個原因。首先它們擁有更廣泛的功率范圍。另一方面,單相電動機通常需要一些外部干預來開始旋轉。變頻器元件-直流母線02直流母線(圖中DC bus 所示)的個組成部分,在所有變頻器中都看不到,因為它不直接影響變頻運行。但是,它始終存在于高質量的通用變頻器中。直流總線使用電容器和電感來濾除轉換后的直流電中的交流“紋波”電壓,然后進入逆變器部分。它還包括阻止諧波失真的濾波器,可以反饋給變頻器電源。較老的變頻器和需要單獨的線路濾波器來完成這項流程。變頻器元件-逆變器03插圖右側是變頻器的“內臟”(圖中  inverter 所示)。逆變器使用三組高速開關晶體管(圖中 IGBT 所示)來創建模擬交流正弦波的所有三相的DC“脈沖”。這些脈沖不僅決定了波的電壓,還決定了它的頻率。逆變器或逆變器這個術語的意思是“反轉”,簡單地說就是所產生波形的上下運動?,F代變頻器逆變器使用稱為“脈寬調制”(PWM)的技術來調節電壓和頻率。然后我們說一下IGBT,IGBT指的是“絕緣柵雙型晶體管”,它是逆變器的開關(或脈沖)元件。晶體管(取代真空管)在我們的電子世界中起到兩種作用。它可以像放大器那樣充當放大器并增加信號,或者可以充當開關,只需打開和關閉信號。IGBT是一種現代版本,可以提供更高的開關速度(3000 - 16000 Hz)并減少熱量產生。較高的開關速度可以提高交流電波仿真的度,降低電機噪音。產生的熱量減少意味著散熱片更小,因此變頻器占地面積更小。變頻器PWM波形04下圖顯示了PWM變頻器的逆變器與真正的AC正弦波相比產生的波形。逆變器輸出由一系列具有固定高度和可調寬度的矩形脈沖組成。在這個的情況下,有三組脈沖 - 中間是一個寬的集合,在AC周期的正負兩部分的開始和結束處有一個窄的集合。脈沖的面積之和等于真正的AC波的有用電壓。如果要切掉真正交流波形上方(或下方)的脈沖部分,并用它們填充曲線下方的空白區域,就會發現它們幾乎匹配。正是這樣,變頻器才能控制電機的電壓。脈沖寬度和它們之間的空白寬度的總和決定了電機看到的波形的頻率(因此是PWM或脈寬調制)。如果脈沖是連續的(即沒有空白),頻率仍然是正確的,但是電壓將比真正的AC正弦波大得多。根據所需的電壓和頻率,變頻器將改變脈沖的高度和寬度以及兩者之間的空白寬度。有些人可能想知道這個“假”AC(實際上是DC)是如何運行交流感應電機的。畢竟,是不是需要一個交流電來“感應”電機轉子中的電流及其相應的磁場呢?那么,AC會自然而然地導致感應,因為它是不斷變化的方向 另一方面,DC不會因為一旦電路被激活而正常動作。但是,如果DC開啟和關閉,DC可以感應出電流。對于那些年紀已久的人來說,汽車點火系統(在固態點火之前)曾經在分配器中有一組點。這些要點的目的是從電池“脈沖”到線圈(變壓器)。這在線圈中感應出一個電荷,然后將電壓升高到允許火花塞點火的水平。上圖中看到的寬直流脈沖實際上是由數百個單獨的脈沖組成的,逆變器輸出的這種開啟和關閉運動允許通過直流感應發生。有用電壓05使交流電復雜的一個因素是它不斷地改變電壓,從零到某個大的正電壓,然后回到零,然后到一些大的負電壓,然后再回到零。如何確定施加到電路的實際電壓?下方的插圖是60Hz,120V的正弦波。但是要注意,它的峰值電壓是170V。如果它的實際電壓是170V,我們怎么可能稱之為120V波呢?05有用電壓使交流電復雜的一個因素是它不斷地改變電壓,從零到某個大的正電壓,然后回到零,然后到一些大的負電壓,然后再回到零。如何確定施加到電路的實際電壓?下方的插圖是60Hz,120V的正弦波。但是要注意,它的峰值電壓是170V。如果它的實際電壓是170V,我們怎么可能稱之為120V波呢?在一個周期中,它從0V開始,上升到170V,然后再次下降到0.它繼續下降到-170,然后再次上升到0.原來上邊界在120V的矩形的面積是相等的到曲線正負部分的面積總和。那120V就是平均水平?好,如果要平均整個周期中每個點的所有電壓值,結果將是大約108V,所以不能是答案。那么為什么這個值是由VOM測量的120V呢?它與我們所說的“有用電壓”有關。如果您要測量流過電阻的直流電流產生的熱量,則會發現它大于等效交流電流產生的熱量。這是由于AC在整個周期中不保持恒定的值。如果在實驗室中,在受控的條件下進行,發現特定的直流電流產生了100度的熱量升高,其交流電當量將產生70.7度的上升或者70.7%的直流值。所以AC的有用值是DC的70.7%。還可以看出,交流電壓的有用值等于曲線前半部分的電壓平方之和的平方根。如果峰值電壓為1,并且要測量從0度到180度的各個電壓,則有用電壓將為0-707的峰值電壓。圖中170的峰值電壓的0.707倍等于120V。這個有用電壓也被稱為均方根或RMS電壓。因此,峰值電壓總是有用電壓的1.414。230V交流電流具有325V的峰值電壓,而460具有650V的峰值電壓。除了頻率變化之外,即使電壓與交流電機的運行速度無關,變頻器也改變電壓。該圖顯示了兩個460V交流正弦波。紅色是60hz曲線,藍色是50hz。兩者都有一個650V的峰值電壓,但是,50hz要寬得多。您可以很容易地看到50Hz曲線的前半部分(0 - 10ms)內的區域大于60hz曲線的前半部分(0 - 8.3ms)。而且,由于曲線下面積與有用電壓成正比,所以其有用電壓更高。隨著頻率的降低,有用電壓的增加變得更加劇烈。如果允許460V電動機在這些較高的電壓下工作,則其壽命可以大大減少。因此,變頻器不斷改變相對于頻率的“峰值”電壓,以保持恒定的有用電壓。操作頻率越低,峰值電壓越低,反之亦然。您現在應該對變頻器的工作原理以及如何控制電機速度有一個很好的了解。大多數變頻器可以讓用戶通過多位置開關或鍵盤手動設置電機轉速,或使用傳感器(壓力,流量,溫度,液位等)使過程自動化。  XRNP-35 XRNP1-40.5高壓熔斷器系列 XGN-40.5箱型固定式交流金屬封閉開關設備 LW3-12六氟化硫斷路器 FZN21-12負荷開關 GGD、GGJ低壓無功補償配電柜 HY5WS-17/50 高壓避雷器 端子箱 江西戶內0.4KV低壓配電箱 LW8-40.5戶外六氟化硫斷路器 LW8-35 GN19-12ST雙投隔離開關 GN19-12CST
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