上小节得到了电动机供电系统图,没有控制电路,电动机不能实现正反转起动,是不能按人们的控制意图运行的。本节将详细设计三相异步电动机的正反转起动控制电路及自锁电路。
设计正向起动控制电路。
打开源文件/第6章/电动机供电系统图.dwg文件,设置保存路径,另存为“电动机控制电路图.dwg”。
新建一个图层,取图层名为“控制线路”。在一个图层上绘制三相交流异步电动机的控制线路,在另一个图层上绘制控制线路的文字标示,分层绘制电气工程图的组成部分,有利于工程图的管理。
在“控制线路”层中绘制正向起动线路。
1)单击“绘图”工具栏中的“直线”按钮,从供电线上引出两条直线,为控制系统供电。两直线的长度分别为250mm、70mm。
2)单击“修改”工具栏中的“移动”按钮,把FR向下平移,交流接触器在器件FR的上游,为绘制交流接触器主触点留出绘图空间,效果如图6-51所示。
3)单击“修改”工具栏中的“修剪”按钮,以器件FR的矩形为剪刀线裁掉器件FR内部和删除其以上的导线段,效果如图6-52所示。
图6-51 FR平移
图6-52 修剪复制效果
4)单击“绘图”工具栏中的“直线”按钮,绘制如图6-53所示的两段连接的直线,为画主触点做准备。
5)单击“修改”工具栏中的“旋转”按钮,把4)中绘制直线绕其下方端点旋转30º,如图6-54所示,即得到一对常开主触点。
图6-54 画两段直线
图6-55 旋转效果
6)单击“修改”工具栏中的“复制”按钮,复制5)中得到的两条直线两份,效果如图6-56所示,至此完成接触器3对常开的主触点。
7)单击“绘图”工具栏中的“直线”按钮,绘制常闭急停按钮,结果如图6-57所示。单击“绘图”工具栏中的“创建块”按钮
,把常闭急停按钮生成图块,供后面设计调用。
图6-56 复制移动
图6-57 急停开关
8)单击“绘图”工具栏中的“插入块”按钮,插入手动单极开关作为正向起动按钮,调整比例,保证手动开关在本图中比例合适,如图6-58所示。
图6-58 插入手动单极开关
9)绘制熔断器开关。
①单击“绘图”工具栏中的“多段线”按钮,绘制如图6-59所示的多段线一条。
②单击“修改”工具栏中的“分解”按钮,分解绘制的多段线。
③将线型选择为虚线,单击“绘图”工具栏中的“直线”按钮,按住Shift键单击右键选择捕捉中点。捕捉到斜线的中点,绘制长9mm的直线一段如图6-60所示。
图6-59 多段线
图6-60 绘制虚线段
④将线型选择为实线,单击“绘图”工具栏中的“多段线”按钮,绘制一段如图6-61所示的折线。
⑤单击“修改”工具栏中的“镜像”按钮,把D中绘制的折线沿C中绘制的虚线镜像复制一份,效果如图6-62所示。
⑥关闭“对象捕捉”模式,开启“正交”模式,选中如图6-63所示的直线。(www.xing528.com)
图6-61 折线
图6-62 镜像
图6-63 选中直线
⑦按住其下边的端点,往下拖拽,效果如图6-64所示。在命令行输入(0,-2)指定拉伸点,确认命令后的效果如图6-65所示。
图6-64 拖拽
图6-65 拖拽效果
⑧选中如图6-66所示的斜线,开启对象捕捉模式,按住左边端点,拖拽至如图6-67所示位置。
⑨单击确认后,热熔断器绘制完毕,如图6-68所示。单击“绘图”工具栏中的“创建块”按钮,生成热熔断器符号图块,以便后面调用。
把熔断器开关图块调入当前设计界面,如图6-69所示,当主回路电流过大,发热,FR熔断,常开变为常闭,控制线路失电,主回路失电停止运行。
图6-66 选中斜线
图6-67 拖拽到
图6-68 热熔断器符号
图6-69 熔断器开关
⑩单击“绘图”工具栏中“矩形”按钮,绘制正向起动接触器符号,如图6-70所示。
图6-70 正向起动继电器
单击“修改”工具栏中的“复制”按钮,把主触点复制一份,如图6-71所示。绘制正向起动辅助触点,作为自锁开关。
图6-71 正向起动自锁继电器开关
设计反向起动线路。在“控制线路”层中绘制反向起动线路。绘制方法和过程同正向起动线路。注意:反向起动需交换两相电压,主回路线路应该适当做出修改,只要电动机反转主触点闭合交换了U,W相达到电动机反转,如图6-72所示。正反转线路如图6-73所示。
图6-72 反向供电电路
图6-73 反向起动电路
绘制圆。单击“绘图”工具栏中的“圆”按钮
,在导线交点处绘制一个圆,并用“solid”填充,单击“修改”工具栏中的“复制”按钮
,复制移动到每一个导线导通处,效果如图6-74所示。
图6-74 绘制导通点
在正向起动控制线路中,接触器辅助触点FKM是自锁触点。其作用是,当放开起动按钮FSB后,仍可保证线圈FKM通电,电动机运行。通常将这种用接触器或者继电器本身的触点来使其线圈保护通电的环节称为自锁环节,在电气设计中经常见到。最后整理图形并标注文字,完成三相异步电动机控制电气设计的绘制,结果如图6-27所示。
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