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1.2.2.3 行程开关 行程开关是根据运动部件的行程位置而切换电路的自动电器,它的功能是感测运动部件的机械位移并转换成电信号。 其特点是触头动作迅速,适用于低速运动部件,触头断开时,电弧能迅速地熄灭。 图l-41是X2系列快速直动式行程开关的结构原理图。 当推杆1在外力作用下向下移动并与凹形轮2相接触时,凹形轮也随着往下移动 移动到一定位置时,小轮4在弹簧片6的作用下,迅速滑入凹形轮的中间凹形部位 于是支杆5绕转轴9转动,同时使弹簧片6(动触头)与静触头7分断、与静触头8结合,即常闭触头(6-7)断开、常开触头(6-8)闭合 外力消失后,凹形轮2在弹簧3的作用下返回原处,触头恢复原来的状态 LX2系列摆动式行程开关的结构原理如图1-42所示。 当装在运动部件上的挡块作用在滚轮1上时,连杆2转动,通过开口弹簧3转动推杆4,钢球5沿丁字杆6向右滑动并压紧钢球弹簧 当推杆使扣板7解脱时,在贮能钢球弹簧的作用下,丁字杆带动触头转动,产生触头的快速换接 同时左边的扣板8也在弹簧的作用下转动,以限制丁字杆的转角,也就限制了触头的行程。当滚轮上的压力消失后,弹簧使开关复位 LXW系列微动开关的结构原理如图1-43所示。当挡块作用于推杆1时,通过两个弯形片状弹簧2将作用力传递给动触头的触桥4。在推杆上的凹形刀口通过触桥平面的瞬间触桥跳动,从 而使常闭触头5断开、常开触头3闭合。开关的快速动作是靠弯形片状弹簧中储存的能量得到的。开关的复位由复位弹簧6来完成。 1.2.2.4 熔断器 熔断器是一种最简单有效而价廉的保护电器,是利用金属的溶化作用来切断电路的,通常串接在被保护的电路中,作为电路及用电设备的短路或严重过载的保护元件。 熔断器是由熔体和熔座组成,熔体(熔片或熔丝)用电阻率较高的易熔合金铅锡合金制成,也可用截面积甚小的良导体铜、银制成。 图1-44(a)、(b)是较常用的两种熔断器的结构图。图1-44(c)是熔断器的图形和文字符号。 熔断器的作用原理可用保护特性或安秒特性来 表示。安秒特性是指熔化电流与熔化时间的关系,如表1-3和图1-45所示。 J R 15 - □ / □ 熔断器 螺旋式 设计序号 熔断器额定电流(A) 熔体额定电流(A) 熔断器型号的含义如下: 1. 2. 3 现代低压电器 许多新技术的发展与应用都带动了低压电器的发展。高性能、小型化、电子化、智能化、模块化、组合化、多功能化以及可通信功能是低压电器发展的趋势。随着这种发展,带来了崭新的控制理念,改变了传统的控制系统结构,尤其是底层网络——现场总线的出现和发展,更是促进了低压电气产品的智能化和可通信化,并使电气控制系统发生了根本的变化。“电气控制技术”的外延和内涵已从根本上改变。网络无处不在,现代电器产品不但处在控制网中,而且可和Internet相连。 低压电器产品的发展大致可分为四代: 第一代产品:20世纪60 ~70年代初,以DWl0,DZl0,CJl0等系列为代表的17个系列产品,性能水平相当于国外50年代水平,其性能指标低、体积大、耗材、耗能、保护特性单一、规格及品种少,市场占有率为20%~30%(以产品台数计算)。 第二代产品:70年代末~80年代,以DWl5,DZ20,CJ20为代表共56个系列。技术引进产品以ME,TO,TG,3TB,B系列为代表,共34个系列。达标攻关产品40个系列,技术指标明显提高,保护特性较完善,体积缩小,结构上适应成套装置要求。市场占有率为50%~60%。 第三代产品:90年代,为DW45,S,CJ45(CJ40)等系列产品,高性能、小型化、电子化、智能化、组合化、模块化、多功能化。市场占有率,5%~10%,如智能断路器、软起动器等。第三代电器产品虽然具有上述等特征。但受制于通信能力的限制,不能很好地发挥智能产品的作用。 第四代产品: 国外主要低压电器制造商从90年代开始不断开发现场总线低压电器产品。这种产品除了具有第三代低压电器产品的特征外,其主要技术特征是可通信,能与现场总线系统连接。 1.2 常用控制电器 Y X SH 现代电气自动控制技术 1.2 常用控制电器 1.2.1 手动电器 1.2.1.1 手动主令电器 主令电器是用于发布控制指令的电器。 (1) 按钮 按钮是一种结构简单、应用广泛的主令电器。在低压控制电路中,用于发布手动控制指令。控制按钮是由按钮帽、复位弹簧、桥式触头和外壳等组成。其外形、结构示意及文字符号如图1-15所示。 在外力作用下,首先断开常闭触头,然后再接通常开触头。复位时,常开触头先断开,常闭触头后闭合。 按钮的类型很多,其型号含义如下: L A 19 - □
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