z3040-摇臂钻床电气控制系统设计.pdf

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1、实用文档 文案大全 01 摘要 本课程设计是机械加工中常用的Z3040 摇臂钻床传统电气控制系统的设计, 旨 在解决传统继电器接触器电气控制系统存在的线路复杂、可靠性稳定性差、 故障 诊断和排除困难等难题。 由于 PLC电气控制系统与继电器接触器电气控制系统相 比,具有结构简单, 编程方便, 调试周期短, 可靠性高, 抗干扰能力强, 故障率低, 对工作环境要求低等一系列优点。因此,本文对 Z3040摇臂钻床电气控制系统的改 造,将把 PLC控制技术应用到改造方案中去,从而大大提高摇臂钻床的工作性能。 此文分析了摇臂钻床的控制原理,制定了可编程控制器改造Z3040摇臂钻床电气控 制系统的设计方案

2、, 完成了电气控制系统硬件和软件的设计,其中包括 PLC机型的 选择、 I/O 端口的分配、 I/O 硬件接线图的绘制、 PLC梯形图程序的设计。对PLC 控制摇臂钻床的工作过程作了详细阐述,叙述了采用 PLC取代传统继电器接触器 电气控制系统从而提高机床工作性能的方法,给出了相应的控制原理图。 关键词 :可编程控制器 ; 摇臂钻床 ; 梯形图 ; 电气控制系统 ? 实用文档 文案大全 目录 摘要 . 1 1 绪 论 . 4 1.1 Z3040 摇臂钻床简介 4 1.2 设计目的 4 2 Z3040摇臂钻床电气控制系统的原理. 5 2.1 主电路 5 2.2 控制电路、信号及照明电路 . 5

3、2.2.1 主电动机的旋转控制 . 5 2.2.2 摇臂松开 -升降 -摇臂夹紧控制 5 2.2.3 立柱和主轴箱的松开及夹紧控制及信号灯 6 3 基于 PLC 的 Z3040 摇臂钻床电气控制系统硬件部分的设计 . 7 31 电气元件的选择 . 7 32 PLC 型号的选择 . 8 3.2.1 根据 PLC 的物理结构 8 3.2.2 根据 PLC 的指令功能 9 3.2.3 根据 PLC 的输入输出点数 9 3.2.4 根据 PLC 的存储容量 9 3.2.5 根据输入模块的类型 . 9 3.2.6 根据输出模块的类型 . 9 3.3 PLC 的 I/O 电气接线图的设计 10 4 Z30

4、40摇臂钻床电气控制系统软件部分的设计. 11 4.1 PLC 梯形图程序的优化设计及程序调试: 11 4.1.1 主电动机的起动控制程序 . 11 4.1.2 摇臂升降控制程序 11 4.1.3 主轴箱放松或夹紧控制程序 . 12 4.1.4 摇臂回转控制梯形图程序 . 13 4.1.5 冷却泵开关控制梯形图程序 13 参考文献 . 26 实用文档 文案大全 附录 Z3040 摇臂钻床电气控制原理图. 27 附录 Z3040 摇臂钻床的电器元件明细表. 28 附录 I/O 电气接线图 29 附录 程序梯形图 . 30 实用文档 文案大全 1 绪 论 1.1 Z3040摇臂钻床简介 钻床是一种

5、孔加工机床,可用来钻孔、扩孔、绞孔、攻螺纹及修刮端面等多 种形式的加工。钻床的结构形式很多,有立式钻床、卧 式钻床、深孔钻床等。 摇臂钻床是一种立式钻床,它适 用于单件或批量生产中带有多孔大型零件的孔加工,是 一般机械加工车间常用的机床。 摇臂钻床主要由底座、内外立座、摇臂、主轴箱和 工作台等组成。摇臂的一端为套筒,套装在外立柱上, 并借助丝杠的正、反转可沿外立柱作上下移动。主轴箱 安装在摇臂的水平导轨上可通过手轮操作使其在水平 导轨上沿摇臂移动。加工时,根据工件高度的不同,摇 臂借助于丝杠可带着主轴箱沿外立柱上下升降。在升降 之前,应自动将摇臂松开,再进行升降,当达到所需的 位置时,摇臂自动

6、夹紧在立柱上。摇臂钻床钻削加工分 为工作运动和辅助运动。 工作运动包括: 主运动(主轴的旋转运动) 和进给运动(主 轴轴向运动) ;辅助运动包括: 主轴箱沿摇臂的横向移动, 摇臂的回转和升降运动。 钻削加工时,钻头一面旋转一面作纵向进给。钻床的主运动是主轴带着钻头作旋转 运动。进给运动是钻头的上下移动。摇臂回转和主轴箱的左右移动采用手动. 当进行加工时,由特殊的加紧装置将主轴箱紧固在摇臂导轨上,而外立柱 紧固在内立柱上,摇臂紧固在外立柱上,然后进行钻削加工。钻削加工时,钻 头一边进行旋转切削,一边进行纵向进给,其运动形式为: (1)摇臂钻床的主运动为主轴的旋转运动; (2)进给运动为主轴的纵向

7、进给; (3)辅助运动有:摇臂沿外立柱垂直移动,主轴箱沿摇臂长度方向的移动, 摇臂与外立柱一起绕内立柱的回转运动。 1.2 设计目的 (1)了解 Z3040 摇臂钻床的操作顺序,并作出功能图。 (2)、熟悉并会接较复杂的PLC 控制系统电路。 (3)、领悟电气控制电路PLC 改造的要领。 Z3040 摇臂钻床结构示意图 1 底座 2 内立柱 3 、4 外立柱 5 摇臂 6 主轴箱 7主轴 8工 作台 实用文档 文案大全 2 Z3040 摇臂钻床电气控制系统的原理 2.1 主电路 我国原来生产的 Z3040摇臂钻床的主轴旋转运动和摇臂升降运动的操作是通过 不能复位的十字开关来操作的,它本身不具有

8、欠压和失压保护。 因此在主回路中要用 一个接触器将三相电源引入。现在的Z3040摇臂钻床取消了十字开关,它的电气原 理图见附录。 它的主电路、控制电路、信号电路的电源均采用自动开关引入,自动开关的电 磁脱扣作为短路保护取代了熔断器。交流接触器KM1 只主电动机 M1接通或断开的 接触器, KR1为主电动机过载保护用热继电器。摇臂的升降,立柱的夹紧放松都要 求拖动的电动机正反转, 所以M2和M3电动机分别有两个接触器, 它们为KM2 、 KM3 和KM4 、KM5 。摇臂升降电动机 M2、冷却泵电动机 M4均为短时工作,不设过载保 护。 采用4台电机拖动,主轴电动机 Ml 、摇臂升降电动机 M2

9、、液压泵电动机 M3及 冷却泵电动机 M4,4台电动机均采用直接起动控制。M2为短时工作制 . 主轴电动机 Ml和液压泵电动机 M3分别设有热继电器 FRl、FR2作长期过载保护。 2.2 控制电路、信号及照明电路 2.2.1 主电动机的旋转控制 在主电动机启动前,首先将自动开关Q2、Q3、Q4扳到接通状态,同时将配电 盘的门关好并锁上。然后再将自动开关Q1扳到接通位置,电源指示灯亮。这时按下 SB1,中间继电器 K1通电并自锁 ,为主轴电动机与其他电动机的启动做好了准备。当 按下按钮 SB2时,交流接触器 KM1 线圈通电并自锁使主电动机旋转,同时主电动机 旋转的指示灯 HL4亮。主轴的正转

10、与反转用手柄通过机械变换的方法来实现。 2.2.2 摇臂松开 - 升降 - 摇臂夹紧控制 控制电路设有主轴启动按钮SB2和主轴停止按钮 SB1。 摇臂钻床的工作过程是由电气、机械、液压系统紧密结合实现的。摇臂升降 动作按照 “ 摇臂松开 升降摇臂夹紧 ” 顺序进行。由摇臂松开行程开关SQ2与夹紧 行程开关 SQ3来控制。在摇臂夹紧前,由时问继电器KT延时l3s后再夹紧。 主轴电机由按钮 SB1、SB2和接触器 KM1构成单向起动停止控制电路。摇臂升 降由M2作动力, SB3和SB4分别为摇臂上升和下降的点动按钮。因为摇臂平时是夹 紧在外立柱上,所以在摇臂升降之前,先要把摇臂松开,再由M2驱动升

11、降:摇臂升 降到位后,再重新将它夹紧。 摇臂升降动作按照 “ 摇臂松开 -升降-摇臂夹紧 ” 顺序 进行,由摇臂松开行程开关SQ2与夹紧行程开头 SQ3来控制。而摇臂的松、紧是由 实用文档 文案大全 液压系统完成的。当按下上升按钮SB3时,电磁阀 YV 线圈通电吸合,正向供出压力 油进入摇臂的松开油腔,推动松开机构使摇臂松开,摇臂松开后,行程开头SQ2动 作,SQ2触点闭合、 SQ3复位SQ3摇臂上升,若 M3反转,则反向供出压力油进入摇 臂的夹紧油腔、推动夹紧构使摇臂夹紧,摇臂夹紧后,行程开头SQ3动作, SQ2复 位 摇臂停止在所需位置上。摇臂升降的极限保护由组合开头SQ1实现,SQ1有两

12、对 常闭触点,当摇臂上升或下降到极限位置时,相应触头动作,切断对应上升或下降 接触器 KM2与KM3 线圈回路,使摇臂升降电机M2停转,摇臂停止移动。 QS电源开关,主电机 M1由KM1 控制,摇臂升降电机 M2由KM2 、KM3 控制正反 转,液压泵电机 M3由KM4 、KM5 控制正反转,冷却泵电机 M4由SA1控制,电路有 短路保护、过载保护等。 执行元件:主电机 M1、摇臂升降电机 M2、冷却泵电机 M4、液压泵电机 M3、 电磁换向阀 YV (2位6通)。 2.2.3 立柱和主轴箱的松开及夹紧控制及信号灯 主轴箱和立柱的松、紧是同时进行的,SB5和SB6分别为松开和夹紧点动按钮, 当

13、按下松开按钮 SB5, KM4 线圈得电,液压泵电机 M3正转,拖动液压泵送出压力油, 这时电磁阀 YV 线圈处于断电状态,液压油进入主轴箱与立柱的松开油腔,使主轴 箱与立柱松开或夹紧。由于YV 线圈断电,液压油不会进入摇臂的松开油腔,摇臂 仍处于夹紧状态。当主轴箱与立柱松开时,行程开关SQ4不受压,触头 SQ4闭合, 指示灯 HL1亮,表示主轴箱与立柱确已松开。可以手动操作主轴箱在摇臂的水平导 轨上移动,也可推动摇臂使绕内立柱旋转移动, 当移动到位后,再按下夹紧按钮 SB6, 接触器 KM5线圈得电,液压泵电机 M3反转,液压油进入夹紧油腔,使主轴箱与立 柱夹紧。当确已夹紧、压下SQ4,HL

14、2灯亮,HL1灭,指示主轴箱与立柱已夹紧, 可以进行钻削加工。 机床设有 4个信号灯:电源指示灯 HL、立柱和主轴箱松开指示灯HL1、立柱和 主轴箱夹紧指示灯 HL2、主轴电动机旋转指示灯 HL3。照明灯 EL用SA2直接控制。 信号(检测)元件: SQ1-摇臂上限位开关、 SQ6-摇臂下限位开关; SQ2-摇臂松 开检测、SQ3-摇臂夹紧检测; SQ4主轴箱立柱夹紧 /松开检测; SQ5按下整个电路断。 实用文档 文案大全 3 基于 PLC的 Z3040 摇臂钻床电气控制系统硬件部分的设计 Z3040 摇臂钻床电气控制系统的设计方案由两部分组成,一部分为电气控制系 统的硬件设计,也就是PLC

15、 的机型的确定;另一部分是电气控制系统的软件设计, 就是 PLC 控制程序的编写。 为了使改造后的摇臂钻床仍能够保持原有功能不变,此 次改造的一个重要原则之一就是,不对原有机床的控制结构做过大的调整,只是将 原继电器控制中的硬件接线改为用软件编程来替代。 31 电气元件的选择 在电气原理图设计完毕之后就可以根据电气原理图进行电气元件的选择工 作,本设计中需选择的电气元件主要有: 1. 电源开关 QS的选择 QS 的作用主要是用于电源的引入及控制M1M4 起、停和正反转等。 因此 QS 的选择主要考虑电动机M1M4 额定电流和启动电流,由前面已知M1M4 的额 定 电流数值,通过计算可得额定电流

16、之和为10.68A,同时考虑到, M2、M3、M4 量 为满载启动,在功率较小, M1 虽功率较大,但为轻载启动。所以,QS最终选择组 合开关 HZ5-20 型,额定电流为20A。 2.热继电器 FR 的选择 根据电动机的额定电流进行热继电器的选择,由前面 M1、M2 和 M3 的额定电 流,现选择如下: FR1 选用 JR16-20/3D 型热继电器。热元件额定电流11A 额定电流调节范围为 6.811A 工作时调整在 6.82A. FR2 选用 JR16-20/3 型热继电器。热元件额定电流2.4A 额定电流调节范围为 1.52.4A 工作时调整在 1.42A。 3.接触器的选择 根据负载

17、回路的电压、电流,接触器所控制回路的电压及所需点的数量等来进 行接触器的选择。 本设计中 KM1 主要对 M1 进行控制, 而 M1 额定电流为 6.82A,控制回路电源 为 127V, 需要主触点两对,所以,KM1 选 G0-10 型接触器,主触点额定电流为10A, 线圈电压为 127V。 KM2 与 KM3 对 M2 进行控制, 而 M2 额定电流为 2.01A, 控制回路电源为 127V, 各需要主触点两对, KM2 的辅助动断触点一对, KM3 的辅助动断触点一对,所以, KM2 、KM3 选 CD10-5 型接触器,主触点额定电流为5A,线圈电压为 127V。 KM4 与 KM5 对

18、 M3 进行控制,而 M3 的额定电流为 1.42A,控制回路电源为 实用文档 文案大全 127V,各需要主触点三对, KM4 的辅助动断触点一对, KM5 的辅助动断触点一对, 所以, KM4、KM5 选 CJ10-5 型接触器。 4.时间继电器的选择 本设计中由于摇臂的升降需要延时控制。需要常开触点一个,延时闭合动断触 点一个,延时断开动合触点一个,我们选ISSI 型时间继电器。额定电压AC127V、 DC24V,额定功耗小于 5W,动作频率 1200 次/h。 5.熔断器的选择 根据熔断器的额定电压、额定电流和熔体的额定电流等进行熔断器的选择。 本设计中涉及到熔断器有三个:FU1、FU2

19、、FU3。 FU1 主要对 M1、M4 进行短路保护, M1、M4 额定电流分别为 6.82A、0.43A。 因此,熔体的额定电流为Iful(1.5 -2.5)INmax+I N 计算可得 Iful17.48A ,因此 FU1 选择 RL1-60 型熔断器,熔体为20A. 同理: FU2 选择 RL1-15 型熔断器,熔体为10A;FU3 选择 RL1-15 型熔断器, 熔体为 2A。 6.按钮的选择 根据需要的触点数目、动作要求、使用场合、颜色等进行按钮的选择。 本设计中 SB1、SB4 选择 LA-18 型按钮,颜色为红色,选择SB2、SB5 选择 LA-18 型按钮,颜色为绿色, SB3

20、、SB6 选择 LA-18 型按钮,颜色为黑色。 7.照明及指示灯的选择 本设计中,电源指示灯EL 选择 JC2,交流 36V、40W,与灯开关 SA2 成套配 置;指示灯 HL1、HL2、HL3 选择 ZSD-0 型,指标为 6.3V,0.25A,颜色为黄色, 绿色,红色各一个。 8.控制变压器的选择 本设计中,变压器选择BK-100VA,380V、220V/127V、36V、6.3V。 综合以上的计算,Z3040摇臂钻床的电器元件明细表见附录。 32 PLC型号的选择 选择基于 PLC 的摇臂钻床电气控制系统的PLC 机型,应从以下几个方面来考 虑: 3.2.1 根据 PLC的物理结构 根

21、据物理结构的不同, PLC 分为整体式、模块式和叠装式。整体式的每一I/O 点的平均价格比模块式便宜,小型电气控制系统一般使用整体式可编程控制器。此 次所设计的电气控制系统属于小型开关量电气控制系统没有特殊的控制任务,整体 实用文档 文案大全 式 PLC 完全可以满足控制要求,且在性能相同的情况下,整体式PLC 较模块式和 叠装式 PLC 价格便宜,因此, Z3040 摇臂钻床电气控制系统的PLC 选用整体式结 构的 PLC5。 3.2.2 根据 PLC的指令功能 考虑到任何一种PLC 都可以满足开关量电气控制系统的要求,据此本课题将尽 量采用价格便宜的PLC。 3.2.3 根据 PLC的输入

22、输出点数 一般系统中,开关量输入与输出的比例为6:4,根据 I/O 总点数可给出如下 的经验公式: 所需内存总字数 =开关量(输入 +输出)总点数 *10 余量:一般按计算存储器字数的25%考虑余量。 所需内存总字数 =(28+20)*10=480 输入点数为 28 点,输出点数为 20 点,故总点数应大于48 3.2.4 根据 PLC的存储容量 PLC 存储器容量的估算方法:对于仅有开关量输入/输出信号的电气控制系统, 将所需的输入 /输出点数乘以 10,就是所需 PLC 存储器的存储容量(单位为bit)即 (28+20)20=480bit 3.2.5 根据输入模块的类型 输入模块的输入电压

23、一般为DC24V 和 AC110V 或 AC220V。直流输入电路的 延迟时间较短,可以直接与接近开关、光电开关等电子输入装置连接。交流输入方 式的触点接触可靠, 适合于在有油雾、 粉尘的恶劣环境下使用。 由于本基于 PLC 的 摇臂钻床电气控制系统的工作环境并不恶劣,且对电气控制系统操作人员来说 DC24V 电压较 AC110V 电压安全些。因此,本基于PLC 的摇臂钻床电气控制系统 的 PLC 输入模块应选直流输入模块,输入电压应DC24V 电压6。 3.2.6 根据输出模块的类型 PLC 输出模块有继电器型、晶体管型和晶闸管三种。 继电器型输出模块的触点工作电压范围广,导通压降小,承受瞬

24、间过电压和过 电流的能力较强,每一点的输出容量较大(可达2A),在同一时间内对导通的输出 点的个数没有限制,但动作速度慢,寿命有一定的限制。 实用文档 文案大全 晶体管型与晶闸管输出模块分别用于直流负载和交流负载,它们的可靠性高, 反应带宽快,寿命长,但是过载能力差,每1 点的输出量只有 0.5A,4 点同时输出 的总容量不得超过2A。 由于 Z3040 摇臂钻床控制对象对PLC 输出点的动作表达速度要求不高,继电 器型输出模块的动作速度完全能够满足要求,且每一点的输出容量较大,在同一时 间内对导通的输出点的个数没有限制,这将给设计工作带来很大的方便。所以本课 题选用继电器输出模块,结合Z30

25、40 摇臂钻床电气控制系统的实际情况,需要输入 点数大于 28 个,输出点数大于20个。 综上所述,为了使 Z3040 摇臂钻床在改造后能够良好工作,确认日本三菱公司 生产的 FX N2 -64MR-001 型和扩展单元 FX N2 -40ER-D 型 PLC 能够满足上述要求, 该类型号 PLC 体积小,功能强,增加了一些大型机的功能和指令,如PID 和 PWM (Pulse Width Modulation,脉宽调制)指令,对于控制器体积要求较高的应用系统 是一种很好的选择。其编程口为RS-232C,可以直接和编程器或计算机连接,使用 非常方便,且性价比较高,使用方便。其主要技术性指标如下

26、: 该型 PLC 具有 Z3040 摇臂钻床电气控制系统所需的所有指令功能,其总输入 点数为 28 点, 总输出点数为 20点, 用户存储器容量 5K 步, 输入模块电压为 DC24V, 输出模块为继电器型。由此可知,FX N2 -64MR-001 和扩展单元 FX N2 -40ER-D 型 PLC 的技术性能指标完全能满足上述要求。 3.3 PLC 的 I/O 电气接线图的设计 PLC 的 I/O 电气接线图中所有输入端共用一个COM 端,输入信号的其中一端 应并接在直流 24V 电源上,另一端应分别接入相应的PLC 输入端子上。接线时注 意 PLC 输入/输出 COM 端子的极性。接触器线

27、圈连接的所有输出端口可以共用一 个 COM2 端。 PLC 的 I/O 电气接线图见附录。 实用文档 文案大全 4 Z3040 摇臂钻床电气控制系统软件部分的设计 4.1 PLC 梯形图程序的优化设计 为了使Z3040 摇臂钻床在进行电气控制系统改造后仍能够完成原有的工作需 要,本基于 PLC 的摇臂钻床电气控制系统的PLC 程序应由电气控制系统预开程序、 主电动机的起动和停止控制程序、摇臂升降控制程序即升降电动机的正反转控制程 序、立柱和主轴箱的松开与夹紧控制程序即液压泵电动机的正反转程序、信号的显 示程序、照明控制程序等部分组成。因选用FX N2 -64MR-001 型号的 PLC,所以编

28、 程时采用 Windows 环境下运行的 SWOPC-FXGP/WIN-C 的编程软件来编程设计 , 采 用其可编程控制器训练装置来进行模拟调试。 4.1.1 主电动机的起动控制程序 X4 为主电动机起动输入继电器,接通X4,此时输出继电器Y1 接通并自锁, 从而使电机起动。 图 4.1 主电动机的起动梯形图程序 4.1.2 摇臂升降控制程序 当 X5接通时,同时 Y4得电,使得液压泵电动机起动,摇臂放松,当摇臂彻底 放松后, X30的常开触点闭合,常闭触点断开,Y4断电, Y2得电,摇臂开始上升, 当上升到极限位置时, X10的常闭触点断开, Y2失电。摇臂完成松开,然后上升的 过程。 如果

29、想要完成摇臂下降的过程,需接通X6,在摇臂放松后,使Y4得电,使摇 臂下降,当下降到极限位置时,X10的常闭触点断开, Y3失电。摇臂完成松开,然 后下降的过程。 实用文档 文案大全 图 4.2 摇臂升降梯形图程序 4.1.3 主轴箱放松或夹紧控制程序 当 X012 接通后,使 Y4 得电,主轴箱左移,当X015 接通时, Y2 得电,主轴箱 松开到位。加紧过程与其相似。 图 4.3 主轴箱放松或夹紧梯形图程序 实用文档 文案大全 4.1.4 摇臂回转控制梯形图程序 当 X033 接通后,使 Y4 得电,同时 Y14 得电,摇臂开始回转,当X020 接通 后,摇臂开始逆回转,当X022 接通后

30、,使 Y7 得电,电机反转,摇臂开始加紧。 图 4.4 摇臂回转控制梯形图程序 4.1.5 冷却泵开关控制梯形图程序 当 X024 接通后,使 Y015 得电,冷却泵开始工作,当X025 接通后,冷却泵停止 实用文档 文案大全 工作。 图 4.5 冷却泵开关控制梯形图程序 实用文档 文案大全 5 系统调试及结果分析 5.1测试前安全检查 (1) 、检测电路时,确定三相电源只接进去一端,防止二相进入单相电源供电的电 路否则直接烧毁 PLC 或开关电源。 (2)、检查开关连接是否正常,是否连错或少。 (3)、确定熔断器应与电源相线L 端相连;确定电路没有短路。 (4)、经老师同意后,才能通电测试,

31、并按实验步骤操作。 5.2 开始测试 等待 通电 HL1 亮 按 SB3KM1 吸合, HL2 亮(主轴转动) 按 SB2KM1 断开, HL2 灭(主轴停转) 按 SB4KM5 断开, KM4 吸合,YA 亮,再按 SQ2KM4 断开, KM2 吸合指 示灯点亮(摇臂上升) 按 SB5KM5 吸合, KM4 吸合,YA 亮,再按 SQ2KM4 断开, KM3 吸合指 示灯点亮(摇臂下降) 断开 SB4SB5一段时间后 KM5 吸合 按 SB7KM4 吸合, YA 灭 按 SB1 全部断开,按 SQ5全部电源断开 实用文档 文案大全 参考文献 1齐占庆主编机床电气控制技术第三版北京:机械工业出

32、版社,2005 2 张万奎等编,机床电气控制技术,北京大学出版社,2007 3程宪平主编,机电传动与控制(第二版),武汉:华中科技大学出版社,2003 年 9 月 4石玉珍,电气制图及图形符号国家标准汇编,中国标准出版社,1989 5邱公伟 .可编程序控制器网络通信及应用.北京:清华大学出版社, 2003, 1-5 6李亚东 .用 PLC 实现位置控制的方法 .上海交通大学学报, 2002(4) ,491-493 7王培良 .发电机自动检测的 PLC 电气控制系统 .电气自动化, 2004(1) ,60-61 8李桂芹 .提高 PLC 电气控制系统可靠性的措施. 电气自动化, 2006(1)

33、,57-58 实用文档 文案大全 附录 Z3040 摇臂钻床电气控制电路图 Z3040 摇臂钻床电气控制原理图 实用文档 文案大全 附录 Z3040 摇臂钻床的电器元件明细表 符号名称型号规格数量 M1 三相异步电动 机 Y100L2-4 3.0KW,380V,6.82A,1430r/min 1 M2 摇臂升降电动 机 Y90S-4 1.1KW,2.01A,1390r/min 1 M3 液压泵电动机JO31-2 0.6KW,1.42A,2880r/min 1 M4 冷却泵电动机JCB-22 0.125KW,0.43A,2790r/min 1 QS 组合开关HZ5-20 三极, 500V,20A

34、 1 KM1 交流接触器CJ-10 10A, 线圈电压127V 1 KM2,KM3 KM4,KM5 交流接触器CJ10-5 5A, 线圈电压127V 5 KT 时间继电器JSSI AC127V,DC24V 1 FR1 热继电器JR16-20/3 热元件额定电流11A, 整定电流 6.82A 1 FR2 热继电器JR16-20/3 热元件额定电流2.4A, 整定电流 2.01A 1 FU1 熔断器RL1-60 500V,熔体 20A 1 FU2 熔断器RL1-15 500V,熔体 10A 1 FU3 熔断器RL1-16 500V,熔体 2A 1 TC 控制变压器BK-100 100VA,380V/127,36,6.3V 1 SB1,SB4 控制按钮LA-18 5A,红色2 SB2,SB5 控制按钮LA-18 5A,绿色2 SB3,SB6 控制按钮LA-18 5A,黑色2 HL1,HL2, HL3 指示灯ZSD-0 6.3V, 绿色 1 红色 1 黄色 1 3 EL,SA1, SA2 照明灯, 控制开 关 JC2 36V,40W 3 实用文档 文案大全 附录 I/O电气接线图 实用文档 文案大全 附录程序梯形图 实用文档 文案大全 实用文档 文案大全 实用文档 文案大全

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