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主令控制器又称主令开关,适用于频繁切换复杂的多回路控制电路中。广泛应用于起重机、轧钢机及其他生产机械磁力控制盘的主令控制。
主令控制器的结构与工作原理基本上与凸轮控制器相同,一般由触点系统、操作机构、转轴、齿轮减速机构、凸轮、外壳等几部分组成,也是利用凸轮来控制触点的断合的。在方形转轴上安装一串不同形状的凸轮块,当手柄在不同位置时,就能获得同一触点接通或断开的效果。再由这些触点去控制接触器,装一串不同形状的凸轮块,就可获得按一定顺序动作的触点。由于主令电器的控制对象是二次电路,所以其触点也是按小电流设计的。为LW6D转换开关的外形和结构。它主要由触点座、凸轮、手柄等部分组成,其操作位置有0~12个,触点底座有1~10层,每层底座均可装三对触点和一个装在转轴上的凸轮,每层凸轮均可做成不同形状,当操作手柄带动凸轮转到不同位置时,可使各对触点按设置的规律接通和分断,因此这种开关可以组成多种接线方式,以适应各种复杂要求,故称为“”转换开关。4.凸轮控制器
凸轮控制器是一种大型的手动控制电器,也是多挡位、多触点,利用手动操作,转动凸轮去接通和分断大电流的触点转换开关。凸轮控制器主要用于起重设备的中、小型绕线转子异步电动机的启动、制动、调速和换向的控制。
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KT24系列凸轮控制器的外形和结构它主要由触点、触点弹簧、复位弹簧、滚子、绝缘方轴和凸轮等及部分组成。凸轮控制器工作原理与转换开关相似,当手柄转动时,在绝缘方轴上的凸轮随之转动,从而使触点组按顺序接通、分断电路,改变绕线转子异步电动机定子电路的接法和转子电路的电阻值,可直接控制电动机的启动、调速、换向及制动。由于凸轮控制器可直接用于控制电动机工作,所以其触点容量大且有灭弧装置,体积大,操作时比较费力。凸轮控制器与转换开关虽然都是用凸轮来控制触点的动作,但两者的用途则完全不同。感式接近开关的外形和工作原理图。接近开关由一个高频振荡器和整形放大器(晶体管放大电路)组成。其工作原理是高频振荡器线圈在检测面产生一个交变的磁场,当金属体接近检测面时,金属体产生涡流。由于涡流的去磁作用,导致振荡回路的谐振频率和谐振阻抗改变,振荡减弱以致停止。振荡器的振荡和停振信号,经过整形放大器后转换成开关信号输出。电感式接近开关只能检测金属物体的接近,常用的型号有LJ1、LJ2、LJ5、LXJ6等系列。
LJ12系列电感式接近开关的外形和工作原理
电容式接近开关的感应头是一个圆形平板电极,这个电极与振荡电路的地线形成一个分布电容,当有导体或介质接近感应头时,电容量增大而使振荡器停振,输出电路发出电信号。电容式接近开关可用各种材料触发。
霍尔式接近开关是由霍尔元件组成,是将磁信号转换成电信号输出,内部的磁敏元件仅对垂直于检测断面的磁场敏感。当S极正对接近开关时,接近开关输出为高电平;当N极正对接近开关时,接近开关输出为低电平。霍尔式接近开关只能用磁性物体触发。
接近开关的图形符号和文字符号钮时,桥式动触点将3、7分断,5、6闭合。其中,3、7被称为常闭触点或动断触点,5、6被称为常开触点或动合触点。
按照按钮的用途和触点的配置情况,可把按钮分为常开按钮、常闭按钮和复合按钮3种。按钮在停按后,一般能自动复位。在电气控制电路中,常开按钮常用来启动电动机;常闭按钮常用于控制电动机停车;复合按钮常用于连锁控制电路中。
控制按钮的图形符号和文字符号行程开关与接近开关
(1)行程开关
行程开关又称限位开关,是根据运动部件的行程位置而切换电路的电器,其主要作用是限定运动部件的行程。行程开关主要由三部分组成:操作机构、触点系统和外壳。行程开关种类很多,按其结构可分为直动式、滚轮式和微动式3种。直动式行程开关的工作原理与控制按钮相同,但它的缺点是触点分合速度取决于生产机械的移动速度,当移动速度低于0.4m/min时,触点分断太慢,易受电弧烧损。为此,应采用有弹簧机构瞬时动作的滚轮式行程开关。滚轮式行程开关和微动式行程开关的结构与工作原理这里不再介绍
①额定电压:指熔断器(熔壳)长期工作时以及分断后能够承受的电压值,其值取决于电路的额定电压,它必须大于或等于电路的额定电压。
②额定电流:指熔断器(熔壳)长期通过的、不超过允许温升的大工作电流值,其值根据被保护的电路(支路)及设备的额定负载电流选择。
③极限分断能力:指熔断器在故障条件下,能够可靠地分断电路的大短路电流值。
④熔体的额定电流:指熔体允许长期通过而不熔断的大电流。