- •Энергетика электропривода.
- •Потери мощности в установившемся режиме работы электропривода
- •Потери мощности и энергии в переходных режимах электропривода
- •Потери энергии при работе эп без нагрузки
- •Коэффициент полезного действия электроприводов
- •Коэффициент мощности электропривода
- •Расчет мощности и выбор двигателей
- •Определение расчетной мощности двигателя.
- •Выбор двигателя
- •Проверка двигателей по нагреву прямым методом
- •Разомкнутые схемы управления электропривода
- •Электрические аппараты ручного управления
- •Электрические аппараты дистанционного управления
- •Датчики времени, скорости, тока и положения
- •Виды и аппараты защиты, блокировок и сигнализации в эп.
- •Аппараты максимальной токовой защиты и автоматические воздушные выключатели
- •Нулевая, тепловая и минимально-токовая защита.
- •Электрические блокировки и сигнализация в схемах управления эп
- •Бесконтактные логические элементы в схемах эп
- •Технические средства замкнутых схем управления эп
- •Замкнутые схемы управления эп
- •Схемы замкнутых структур электропривода
- •Аналоговые и дискретные элементы и устройства управления эп
Электрические блокировки и сигнализация в схемах управления эп
Электрические блокировки в схемах ЭП. Они служат для обеспечения заданной последовательности операций при его управлении, предотвращения нештатных и аварийных ситуаций и неправильных действий со стороны оператора, что в итоге повышает надежность работы ЭП и технологического оборудования. Так, например, при работе двух контакторов КМ1 и КМ2 (рис. 10.18, а) перекрестное включение их размыкающих контактов в цепи катушек не допускает включение одного контактора при включенном другом. Такой вид блокировки применяется в реверсивных ЭП, где недопустимо одновременное включение двух контакторов, или в ЭП с электрическим торможением двигателя, где торможение может начаться только после отключения двигателя от сети.
Одновременное
включение двух контакторов может
бытъ
предотвращено
и с помощью использования двухцепных
кнопок управления, имеющих за мыкающий
и размыкающий контакты (рис.
10.18, а)
Как видно из схемы, нажатие любой из
кнопок приводит к замыканию цепи одного
из контакторов и одновременному
размыканию цепи другого контактора.
Схема рис. 10.18, б иллюстрирует пример некоторой технологической блокировки двух ЭП, работающих в комплексе. Она допускает включение контактора КМ1 одного ЭП только после включения контактора КМ2 другого ЭП и при нажатом путевом выключателе SQ.
Сигнализация в схемах управления ЭП. Для контроля хода технологического процесса или последовательности выполняемых операций, состояния защиты и наличия напряжения питания или какого-либо электрического сигнала применяется сигнализация, которая может быть световой (сигнальные лампы, табло), звуковой (звонок, сирена) и визуальной (указательные реле, измерительные приборы).
Лампа
НL
(рис.
10.19)
в схеме управления ЭП сигнализирует о подаче напряжения на схему (включение автомата QF), лампа HL2—о включении контактора КМ, лампа HL3—о срабатывании реле максимальной токовой защиты FA, лампа HL4 — о срабатывании конечного выключателя SQ.
Бесконтактные логические элементы в схемах эп
В схемах ЭП находят применение элементы управления, получившие название бесконтактных логических элементов. Они используются при реализации различных функциональных логических законов управления и осуществлении блокировок и защите в ЭП. Они долговечны из-за отсутствия движущихся, механических частей, имеют высокое быстродействие, небольшие массу, габариты и энергопотребление и характеризуются малой чувствительностью к вредным влияниям окружающей среды. Наибольший эффект их использования проявляется при создании схем управления средней сложности с повышенной надежностью, когда число контролируемых и преобразуемых сигналов составляет несколько десятков.
Он
имеет два устойчивых состояния—:
«включено»
и «выключено», которые обозначаются
соответственно цифрами 1 и 0. Для
бесконтактного логического элемента
цифра 1 указывает нa
наличие напряжения на его выходе, а
цифра 0—на отсутствие напряжения.
Аналогично обозначаются и входные
сигналы элементов. Обозначим входные
сигналы логических элементов буквой
X
(рис.
10.20), а выходные У.
Логический элемент НЕ. Этот элемент (рис. 10.20, а) выполняет операцию отрицания (инвертирования). При наличии входного сигнала Х= 1 выходной сигнал отсутствует ( У= 0), а при отсутствии входного (X— 0) выходной сигнал равен 1.
Логический элемент ИЛИ. Сигнал на выходе элемента появляется при наличии хотя бы одного входного сигнала—X1 или Х2 (рис. 10.20,б). Операция ИЛИ может выполняться для любого количества входных сигналов.
Логический
элемент И.
Сигнал на выходе элемента
(рис. 10.20, в)
появляется
только в том случае, когда оба входных
сигнала равны 1. В остальных случаях
.
Логический
элемент ИЛИ—НЕ (рис. 10.20, г). В этом
комплексном элементе при наличии хотя
бы одного сигнала на входе
сигнал па выходе У=0, а при отсутствии
входных сигналов
Кроме рассмотренных примеров логические
элементы могут выполнять запоминание
определенного уровня входного сигнала
(операция «ПАМЯТЬ»), блокировку (операция
«ЗАПРЕТ»), выдержку времени на включение
и отключение и другие функциональные
операции.
