第章典型机床的电气控制线路分析.ppt
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1、第6章 典型机床的电气控制线路分析 u 6.1 电气控制线路的阅图方法 u 6.2 C616型卧式车床电气控制系统 u 6.3 Z3040型摇臂钻床电气控制系统 u 6.4 X62W型万能铣床电气控制系统 u 6.5 M7130型卧轴矩台平面磨床的电气控制 1 1 本章内容提要重点:(1)学习分析机床电气控制线路的方法;(2)电气控制原理图的阅读方法;(3)几种典型机床的电气控制线路分析;难点:(1)卧式车床电气控制系统的结构及工作原理;(2)摇臂钻床电气控制系统的结构及工作原理;(3)万能铣床电气控制系统的联锁与保护;(4)平面磨床的电气控制的常见故障及分析方法。2 26.1 电气控制线路的
2、阅图方法一、技术资料的阅读 在学习分析机床电气控制时,应从以下几方面入手:1.设备说明书(1)设备的构造,主要技术指标,机械、液压和气动部分的工作原理。(2)电气传动方式,电动机和执行电器的数目、型号规格、安装位置、用图及控制要求。(3)设备的使用方法,各操作手柄、开关、旋钮和指示装置的布置以及作用。(4)同机械和液压部分直接关联的电器(行程开关、电磁阀、电磁离合器和压力继电器等)的位置、工作状态以及作用。3 32.电气控制原理图 这是控制线路分析的中心内容。原理图主要由主电路、控制电路和辅助电路等部分组成。在分析电气原理图时,必须与阅读其他技术资料结合起来。例如,各种电动机和电磁阀等的控制方
3、式、位置及作用,各种与机械有关的位置开关和主令电器的状态等,只有通过阅读说明书才能加以了解。3.电气设备总装接线图 阅读分析总装接线图,可以了解系统的组成分布状况,各部分的连接方式,主要电气部件的布置和安装要求,导线和穿线管的型号规格。这是安装设备不可缺少的资料。4 44.电气元件布置图与接线图 这是制造、安装、调试和维护电气设备必须具备的技术资料。在调试和检修中可通过布置图和接线图方便地找到各种电气元件和测试点,进行必要的调试、检修和维修保养。5 5二、电气控制原理图的阅读方法 电气原理图主要分主电路、控制电路和辅助电路等部分。主电路由电动机及相应的控制电路组成,一般放在控制线路图左边或上方
4、;控制电路由控制电器组成,一般在控制线路图右边或下方。阅读方法:先阅读主电路,然后再阅读控制电路及辅助电路等。1.阅读主电路 首先了解主电路有哪些用电设备,例如电动机,电炉以及其他电气,这些电气设备在主电路中的用途、工作特点。例如各个电动机之间有无顺序工作或联锁要求,电动机的起动方式(直接起动、还是降压起动),有无正正转、反转、调速、制动,它们将用什么电气来完成,有无保护电器等。掌握主电路的这些特点之后,再去阅读控制电路。6 6 2.阅读控制电路 首先要了解各个电器的用途和相互联系,对于哪些与工艺程序和机械设备有关的联锁触头,应事先弄清楚其作用和动作条件,然后根据控制电路,自上而下逐条电路地分
5、析其动作过程。当一个电器动作时,应注意其触头控制了哪些线路或为哪些线路准备了工作条件。3.阅读辅助电路 辅助电路包括电源显示、工作状态显示、照明和故障报警等部分,它们大多由控制电路中的元件来控制,所以在分析时,还要回过头来对照控制电路进行分析。7 7 4.分析联锁与保护环节 机床对于安全性和可靠性有很高的要求,实现这些要求,除了合理地选择拖动和控制方案以外,在控制线路中还设置了一系列电气保护和必要的电气联锁。经过“化整为零”,逐步分析了每一个局部电路的工作原理以及各部分之间的控制关系之后,还必须用“集零为整”的方法,检查整个控制线路,看是否有遗漏。特别要从整体角度去进一步检查和理解各控制环节之
6、间的联系,理解电路中每个元件所起的作用。8 86.2 C616型卧式车床电气控制系统 车床是一种应用极为广泛的金属切削机床,主要用来车削外圆、端面、内圆、螺纹和定型表面,也可用钻头、绞刀、镗刀等刀具进行钻孔、镗孔、倒角、割槽及切断等工作加工。一、结构及工作原理 1.结构 C616型卧式车床的主要结构如图6-1所示。它主要由床身、主轴变速箱、进给箱、溜板箱、溜板与刀架、尾座、光杠、丝杠等部分组成。9 91010 车床的主运动是主轴的旋转运动,由主轴电动机通过皮带传到主轴箱带动旋转;刀架是由溜板箱带着直线移动的,称为进给运动。进给运动也是由主轴电动机经过主轴箱输出轴、挂轮箱、传给进给箱,再通过光杠
7、将运动传入溜板箱,溜板箱带动刀架作纵、横两个方向的进给运动。1111 2.工作原理 图6-2所示是C616型车床的电气原理图。该电路由3部分组成:从电源到3台电动机的电路称为主电路,这部分电路中通过的电流大;由接触器、继电器等组成的电路称为控制电路,采用380 V电源供电;第3部分是照明及指示电路,由变压器Tr的次级供电,其中指示灯HL的电压为6.3 V,照明灯EL的电压为36 V安全电压。该车床共有3台电动机,其中M1为主电动机,功率4 kW,通过接触器KM1和KM2的控制可实现正、反转,并设有过载保护、短路保护和零压保护;M2为润滑电动机,由接触器KM3控制;M3为冷却电动机,功率为0.1
8、25 kW,它除了受KM3控制外,还可视实际需要由转换开关QS2进行控制。12121313 下面简述图6-2所示电路的工作原理。(1)起动准备 合上电源开关QS1,接通电源,变压器Tr副边有电,指示灯HL亮。合上SA3,照明灯EL点亮照明。由于SA1-1为常闭触点,故(U-1-3-5-19-W)的电路接通,中间继电器KA得电吸合,它的常开触点(5-19)接通,为开车做好了准备。(2)润滑泵、冷却泵起动 在起动主电动机之前,先合上SA2,接触器KM3吸合。一方面,KM3的主触点闭合,使润滑泵电动机M2起动运转;另一方面,KM3的常开辅助触点(3-11)接通,为KM1、KM2吸合准备了电路。这就保
9、证了先起动润滑泵,使车床润滑良好后才能起动主电动机。在润滑泵电动机M2起动后,可合上转换开关QS2,使冷却泵电动机M3起动运转。1414(3)主电动机起动 SA1为鼓形转换开关,它有一对常闭触点SA1-1,两对常开触点SA1-2及SA1-3。当起动手柄置于“零位”时,SA1-1闭合,两对常开触点均断开;当起动手柄置于“正转”位置时,SA1-2闭合,SA1-1、SA1-3断开;当起动手柄置于“反转”位置时,SA1-3闭合,SA1-1、SA1-2断开。这种转换开关可代替按钮进行操作,有的C616型车床是用按钮进行操作的,其作用与转换开关相同。主电动机工作如下:当起动手柄置于“正转”位置时,SA1-
10、2接通,电流经(U-1-3-11-9-7-5-19-W)形成回路,接触器KM1得电吸合,其主触点闭合,使主电动机M1起动正转。同时,KM1的常闭辅助触点(13-15)断开,将反转接触器KM2联锁。若需主电动机反转,只要将起动手柄置于“反转”位置,SA1-3接通,SA1-2断开,接触器KM1释放,正转停止,并解除了对KM2的联锁,接触器KM2吸合使M1反转。主电动机M1需要停止时,只要将SA1置于“零位”,SA1-2及SA1-3均断开,主电动机的正转或反转均停止,并为下次起动做好准备。1515二、常见故障及零压保护 1.常见故障 (1)电动机不能起动 发生这类故障,首先应重点检查M1主电路熔断器
11、及控制电路熔断器是否完好,其次检查热继电器是否动作。这类故障的检查与排除较为简单,但更为重要的是应查明引起短路与过热的原因并加以排除。此外,还可检查KM1线圈接线端是否松动,三对主触点解除是否良好。再者,检查控制电路,如各按钮接点接触是否良好,各连接导线有无虚接或断线等,直至将故障排除。1616(2)主电动机断相运行 这是由于电源断相或接触器主触点接触不良等原因所造成。(3)正反转方向都不能起动 这是由于KM1或KA线圈接触不好或线圈有问题。(4)主电动机起动后,将SA1置于“零位”,电动机不停这是由于接触器3对主触点发生熔焊造成,应立即切断电源开关,更换接触器。(5)局部照明灯不亮 检查照明
12、变压器副边绕组有无36 V电压及照明电路的开关与线路。17172.零压保护 零压保护又称为失压保护,它是电动机在正常工作过程中,因外界原因断电时,电动机停止运转;而恢复供电以后,确保电路不会自行接通,电动机不会自行起动运转的一种保护措施。常用的带有自锁环节的按钮-接触器控制电路就具有零压保护功能。C616型车床的零压保护是通过中间继电器KA实现的。当起动手柄不在“零位”,即电动机M1在正转或反转工作状态而断电时,中间继电器KA断电释放,其常开触点(5-19)断开。恢复供电后,由于手柄不在“零位”,SA1-1断开,KA不会吸合,它的常开触点(5-19)不会自行接通,电动机M1不会自行起动,起到了
13、零压保护的作用。18186.3 Z3040型摇臂钻床电气控制系统 钻床是一种用途较广的万能机床,可以用来钻孔、扩孔、铰孔、攻螺纹及修刮端面等多种形式的加工。钻床按用途和结构分为立式钻床、台式钻床、多轴钻床、深孔钻床、卧式钻床及其他专用钻床等。在各类钻床中,摇臂钻床操作方便、灵活,使用范围广,具有典型性。下面以Z3040型摇臂钻床为例,分析其电气控制。1919一、结构及运行情况 图6-3所示为Z3034型摇臂钻床的结构示意图,主要由底座、内立柱、外立柱、摇臂、主轴箱、工作台等部分组成。内立柱固定在底座的一端,在它外面套着外立柱,外立柱可绕内立柱回转360o。摇臂的一端为套筒,它套装在外立柱上,并
14、借助丝杆的正反转,可沿着外立柱作上下移动。由于丝杆与外立柱连成一体,而升降螺母固定在摇臂上,所以摇臂不能绕外立柱转动,只能与外立柱一起绕内立柱回转。2020 主轴箱是一个复合部件,它由主传电动机、主轴和主轴传动机构、进给和变速机构、机床的操作机构等部分组成。主轴安装在摇臂的水平导轨上,可以通过手轮操作,使其在水平导轨上沿摇臂移动。当进行加工时,由特殊的夹紧装置将主轴箱紧固在摇臂导轨上,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,钻头一面旋转进行切削,同时进行纵向进给。摇臂钻床的主运动为主轴的旋转运动;进给运动为主轴的纵向进给。辅助运动有:摇臂沿外立柱垂直移动,主轴箱
15、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。21212222二、Z3040型摇臂钻床的液压系统 Z3034型摇臂钻床具有两套液压系统,一套是操纵机构液压系统,另一套是夹紧机构液压系统。前者装在主轴箱内,用以实现主轴正反转、停车制动、空挡、预选及变速;后者安装在摇臂背后的电器盒下部,用以夹紧松开主轴箱、摇臂及立柱。1.操纵机构液压系统 该系统压力油由主轴电动机拖动齿轮泵送出,由主轴变速、正反转及空挡操作手柄来改变两个操纵阀的相互位置,其中上为“空挡”,下为“变速”,里为“反转”,外为“正转”,中间位置为“停车”。主轴转速及主轴进给量各由一个旋钮预选,然后操作手柄。2323 起动主轴
16、时,首先按下主轴电动机起动按钮,主轴电动机旋转,拖动齿轮泵,送出压力油,然后操纵手柄,扳至所需转向的位置。于是两个操纵阀相互位置改变,使一股压力油将制动摩擦离合器松开,为主轴旋转创造条件;另一股压力油压紧正转(反转)摩擦离合器,接通主轴电动机到主轴的传动链,驱动主轴正转或反转。在主轴正转或反转过程中,也可旋转变速按钮,改变主轴转速或主轴进给量。主轴停车时,将操纵手柄扳回中间位置,这时主轴电动机仍拖动齿轮泵旋转,但此时整个液压系统为低压油,无法松开制动摩擦离合器,而在制动弹簧作用下将制动离合器压紧,使制动油上的齿轮不能转动,主轴实现停车。所以,主轴停车时主轴电动机仍在旋转,只是不能将动力传到主轴
17、。2424 主轴变速与进给变速时,将操纵柄扳至“变速位置”,于是改变两个操纵阀的相互位置,使齿轮泵送出压力油进入主轴预选阀和主轴进给预选阀,然后进入各变速液压缸。各变速液压缸为差动液压缸,具体哪个液压缸上腔进压力油或回油,决定所选定的主轴转速和给进两的大小,与此同时,另一条油路系统扒动拨叉缓慢移动,逐渐压紧主轴正转摩擦离合器,接通主轴电动机到主轴的传动链,使主轴缓慢转动,称为缓速。缓速的目的在于使滑移齿轮能比较顺利地进入啮合位置,避免出现齿顶齿的现象,当变速完成,松开操作手柄,此时将在弹簧作用下由“变速”位置自动复位到主轴“停车”位置,这时便可操纵轴正转或反转,主轴将在新的转速或进给量下工作。
18、主轴空挡时,将操作手柄扳向“空挡”位置,这时由于两个操纵阀相互位置改变,压力油使主轴传动系统中滑移齿轮处于中间位置,这时可用于轻便地转动主轴。2525 2.夹紧机构液压系统 主轴箱、立柱和摇臂的夹紧与松开,是由液压泵电动机拖动液压泵送出压力油,推动活塞菱形块来实现的,其中主轴箱和立柱的夹紧与放松由一个油路控制,摇臂的夹紧与松开,因与摇臂升降构成自动循环,所以由另一个油路单独控制,这两个油路均由电磁阀操纵。欲夹紧或松开主轴箱及立柱时,首先起动液压电动机,拖动液压泵,送出压力油,在电磁阀操纵下,使压力油经二通阀流入夹紧或松开油腔,推动活塞和菱形块实现夹紧或松开。由于液压泵电动机是点动控制,所以主轴
19、箱和立柱的夹紧与松开是点动的。2626三、Z3040型摇臂钻床的电气控制系统分析 开车之前,线将自动开关QF2QF5接通,再将电源总开关QF1扳到“接通”位置,引入三相交流电源。电源指示灯HL1点亮,表示机床电气线路已处于带电状态。按下总起动按钮SB2,中间继电器KA1线圈得电并自锁,为主轴电动机及其他电动机的起动做好准备。1.主轴旋转的控制 主轴的旋转运动由主轴电动机M1拖动,M1由主轴起动按钮SB4、停止按钮SB3、接触器KM1实现单方向起动、停止控制。指示灯HL4为主轴电动机旋转指示。具体过程如下:2727 起动时,按起动按钮SB4KM1得电并自锁主触点闭合M1转动。停车时,按停止按钮S
20、B3KM1断电释放M1断电,由液压系统控制使主轴制动停车。必须指出,主轴的正、反转运动是液压系统和正、反转摩擦离合器配合共同实现的。28282929 2.摇臂升降的控制 摇臂的上升、下降分别由按钮SB5、SB6点动控制。以下以摇臂上升为例介绍:按上升按钮SB5,时间继电器KT1得电吸合,KT1的常开触点(33-35)闭合,接触器KM4得电吸合,液压泵电动机M3起动供给压力油。压力油经分配阀体进入摇臂松开油腔,推动活塞使摇臂松开。与此同时,活塞杆通过弹簧片压动限位开关SQ2,其常闭触点SQ2-2断开,接触器KM4线圈断电释放,液压泵电动机M3停止运转。而SQ2的常开触点SQ2-1闭合,接触器KM
21、2的线圈通电,其主触点接通摇臂升降电动机M2的电源,M2起动正向旋转,带动摇臂上升。3030 如果摇臂没有松开,SQ2的常开触点SQ2-1就不能闭合,KM2就不能通电,不能旋转,保证了只有在摇臂可靠松开后才能使摇臂上升。当摇臂上升到所需位置时,松开按钮SB5,接触器KM2和时间继电器KT1的线圈同时断电,摇臂升降电动机M2断电停止,摇臂停止上升。延时13s后,KT1延时闭合的常闭触点(4749)闭合,接触器KM5的线圈经(1-3-5-7-47-51-6-2)线路通电吸合,液压泵电动机M3反向起动旋转,压力油经分配阀进入摇臂的夹紧油腔,反方向推动活塞,使摇臂夹紧。同时,活塞杆通过弹簧片使限位开关
22、SQ3的常闭触点(7-47)断开,接触器KM5断电释放,液压泵电动机M3停止旋转,完成了摇臂的松开-上升-夹紧动作。3131 摇臂的下降过程与上升过程相同,它们的夹紧和放松电路完整一样。所不同的是按下降按钮SB6时为接触器KM3线圈通电,摇臂升降电动机M2反转,带动摇臂下降。时间继电器KT1的作用是控制KM5的吸合时间,使M2停止运转后,再夹紧摇臂。KT1的延时时间应视摇臂在M2断电至停转前的惯性大小调整,应保证摇臂停止上升(或下降)后才进行夹紧,一般调整在13s。行程开关SQ1担负摇臂上升或下降的极限位置保护。SQ1有两对常闭触点,触点SQ1-1(15-17)是摇臂上升时的极限位置保护,触点
23、SQ1-2(27-17)是摇臂下降时的极限位置保护。行程开关SQ3的常闭触点(7-47)在摇臂可靠夹紧后断开。如果液压夹紧机构出现故障,或SQ3调整不当,将使液压泵电动机M3过载。为此,采用热继电器FR2进行过载保护。3232 3.立柱和主轴箱的松开、夹紧控制 立柱和主轴箱的松开及夹紧控制可单独进行,也可同时进行,由转换开关SA2和复位按钮SB7(或SB8)进行控制。SA2有3个位置:中间位(零位)时,立柱和主轴箱的松开或夹紧同时进行;左边位为立柱的夹紧或放松;右边位为主轴箱的夹紧或放松。复合按钮SB7、SB8分别为松开、夹紧控制按钮。3333 以主轴箱的松开和夹紧为例:先将SA2扳到右侧,触
24、点(57-59)接通,(57-63)断开。当要主轴箱松开时,按松开按钮SB7,时间继电器KT2、KT3的线圈同时得电,KT2是断电延时型时间继电器,它的断电延时断开的常开触点(7-57)在通电瞬间闭合,电磁铁YA1通电吸合。经13s延时后,KT3的延时闭合常开触点(7-41)闭合,接触器KM4线圈经(1-3-5-7-41-43-37-39-6-2)线路通电,液压泵电动机M3正转,压力油经分配阀进入主轴箱油缸,推动活塞使主轴箱放松。活塞杆使行程开关SQ4复位,触点SQ4-1闭合,SQ4-2断开,指示灯HL2亮,表示主轴箱已松开。主轴箱夹紧的控制线路及工作原理与松开时相似,只要把松开按钮SB7换成
25、夹紧按钮SB8,接触器KM4换成KM5,M3由正向转动变成反向转动,指示灯HL2换成HL3即可。3434 当把转换开关SA2扳到左侧时,触点(57-63)接通,(57-59)断开。按松开按钮SB7或夹紧按钮SB8时,电磁铁YA2通电,此时,立柱松开或夹紧;SA2在中间位时,触点(57-59)、(57-63)均接通。按SB7或SB8,电磁铁YA1、YA2均通电,主轴箱和立柱同时进行松开或夹紧。其他动作过程与主轴箱松开和夹紧时完全相同,不在赘述。由于立柱和主轴箱的松开与夹紧是短时间的调整过程,故采用点动控制方式。3535四、常见故障分析 1.摇臂不能上升 由摇臂上升的电气动作过程可知,摇臂移动的前
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