T68镗床电路图分析(t68镗床工作原理)

2024-09-11 21:20:08 :19

t68镗床电路图分析(t68镗床工作原理)

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t68镗床工作原理

该镗床由床身,立柱导轨和支座组成,可运动的部件有主轴箱和工作台,主轴箱可在立柱导轨上上下移动来改变加工中心的位置,工作台可左右前后移动,还可旋转360度的角度,特别对型面复杂的大件进行镗孔非常方便。

《基于PLC控制的T68卧式镗床》的毕业设计

T68镗床的PLC改造 T68镗床的PLC改造1.6万字 26页前 言第一章 PLC的介绍1.1 PC的主要功能1.2 PLC的特点1.3 PC的应用概况1.4 PLC的基本结构第2章 镗床电气系统及电气原理2.1 镗床的概述2.2 T68卧式镗床电气控制线路2.3 T68镗床电气线路的控制原理第3章 镗床电器系统的改造3.1 了解情况3.2 确定PLC的输入输出3.3 编制梯形图第4章 梯形图分析4.1 正、反转控制4.2 低速的转换4.3 反接制动4.4 点动控制4.5 快移电动机的控制结束语参考文献致 谢参考文献.北京:人民邮政出版社,2001:78-89.北京:机械工业出版社,2000:110-123.沈阳:辽宁科学技术出版社,1999:45-49 全文下载地址: http://www.queshao.com/docs/32143/

求一个T68型卧式镗床电气控制接线图和位置图

我用的这本书上有t68镗床的电气图和plc梯形图 书名叫《图解plc控制系统梯形图和语句表》,人民邮电出版社回答

卧式镗床电气原理故障图为什么有两个电阻

镗床是使用比较普遍的冷加工设备,它分为卧式、坐标式两种,以卧式镗床使用较多。主要用于钻孔、镗孔、铰孔和端面加工等。镗床加工时,工件固定在工作台上由镗杆或花盘上的固定刀具进行加工。主运动为镗杆和花盘的旋转运动,进给运行为工作台的前、后、左、右及主轴箱的上、下和镗杆的进、出运动。四面八方的进给运动除可以自动进行外,还可以手动进给及快速移动。T68卧式镗床的主运动和进给运动用同一台双速电动机M1 (5.5/7.5kW,1440/2900r/min)来拖动。进给是从拖动传动链中通过进给箱传动而实现的。另外设有一台电动机M2专用进给快速移动。如下图所示为T68镗床电气控制电路。下表为T68卧式镗床主要电气元件表。T68镗床电气控制电路图,点击图片看大图T68卧式镗床主要电气元件表:M1:主电动机(拖动主运动和进给运动)M2:快速移动电机Q:电源开关KM1、KM2:主电动机正反转接触器KM3:主电动机低速接触器KM4、KM5:主电动机高速接触器KM6、KM7:快速移动电动机正反转接触器YB:主轴制动电磁铁KT:主电动机高速延时启动时间继电器SB1:主电动机停止按钮SA:照明灯开关SB3、SB2:主电动机正反转启动控制按钮SB4、SB5:主电动机正反转点动控制按钮SQ1、SQ2:主轴变速限位开关SQ3:主轴平旋盘操作联动行程开关SQ4:工作台主轴箱手柄联动行程开关SQ7、SQ8:快速电动机正反转限位开关T:控制和照明变压器FU1~FU4:熔断器EL:照明灯FR:主电动机过载保护热继电器HL:信号灯主电路分析T68型卧式镗床的主电路由两台电动机组成,其中M1是主轴驱动电动机,主电动机M1具有点动正反转控制、长期运转正反转控制、反接制动、变极调速等功能,YB为主轴制动电磁铁,FR为M1长期过载热继电器。M2是快速移动电动机,M2具有正反转、直接起动等功能。控制电路原理分析由控制变压器T供给127V控制电源。主电动机点动控制M1电动机点动由SB4、SB5复合按钮操作,以正反转接触器KM1、KM2控制来实现。点动时,主电动机三相绕组接成三角形进行低速点动,由SB4或SB5复合按钮的常闭触点切断KM1或KM2自锁电路而实现正反转点动运行。正转时,按下按钮SB4,KM1、KM3、YB线圈相继得电,M1定子绕组连成三角形接入三相电源,电磁抱闸松开,Ml1低速起动运转。当松开SB4时,KM1、KM3、YB线圈相继断电,电磁抱闸制动,M1立即停转。反转点动过程相同,不再叙述。主电动机起动控制一、低速启动控制:低速起动控制由正、反转起动按钮SB3、SB2和正、反接触器KM1、KM2组成电动机M1正、反转起动电路。当选择主电动机低速运转时,应将主轴速度选择手柄置于“低速”挡位,此时经速度选择手柄联动机构使高低速行程开关SQ1处 于释放状态,其触点SQ1-1(17-20)闭合,SQ1-2(17 -18)断开。当主轴变速和进给变速手柄置于推合位置时,变速行程开关SQ2不受压,其触点SQ2(5-17)处于闭合状态,此时若按下SB3或SB2,接触器KM1或KM2线圈得电并自锁, KM3、YB线圈相继得电吸合,主电动机定子绕组连成三角形,电磁抱闸松开,在全压下起动获得低速运转。二、高速启动控制:高速起动控制将主轴速度选择手柄置于“高速”位置,此时高低速行程开关SQ1压合,其触点SQ1-1(17-20)断开,SQ1-2(17-18)闭合。变速手柄处于推合位置,变速行程开关不受压,触点SQ2(5-17)仍处于闭合状态。此时若按下正转起动按钮SB3, KM1线圈得电并自锁,时间继电器KT线圈得电,触点KT (19-20)立即吸合,KM3、YB相继得电,主电动机定子绕组连成三角形,电磁抱闸松开,M1低速起动,当KT延时时间到,其延时触点KT (18-19)延时打开,KT (18-21)延时闭合,前者使KM3线圈断电,后者使KM4、KM5线圈得电吸合,主电动机定子绕组改接成双星形,YB电磁铁仍保持通电,主电动机完成两级起动进人高速运转。主轴电动机停车与制动控制T68卧式镗床主电动机采用电磁抱闸机械制动装置,在主电动机正转或反转时,制动电磁铁线圈YB均得电吸合,松开电动机轴上的制动轮,电动机即自由起动旋转。当YB线圈断电时,在强力弹簧作用下,杠杆将制动带紧箍在制动轮上,使电动机迅速制动停转。停车制动时,按下停止按钮SB1,KM1、KM4、KM5与YB线圈断电,电动机M1三相电源切断,在电磁抱闸作用下,电动机迅速制动停车。主轴变速与进给变速控制主轴变速和进给变速在主电动机运转时进行。变速操作过程。变速时将变速操纵盘上的手柄拉出,然后转动变速盘,选好速度后,再将变速手柄推回,在拉出与推回变速手柄时,变速开关SQ2相应动作,在手柄拉出时SQ2压下,手柄推回时SQ2不受压。主电动机在运行中进行变速时的自动控制,主轴变速时,将主轴变速手柄拉出,变速开关SQ2压下,其触点SQ2(16-17)断开,接触器KM3或KM4、KM5与YB线圈都断电,使主电动机M1迅速制动停车,转动变速盘,当主轴转速选择好以后,将变速手柄推回,则变速开关不再受压,其触点SQ2(16-17)恢复闭合状态,主电动机又自动起动工作而主轴在新的转速下旋转。当需进给变速时,拉出进给变速手柄,变速开关SQ2压下,触点SQ2(16-17)断开,主电动机制动停车,选好合适进给 量后,将进给变速手柄推回,SQ2不再受压,触点SQ2 (16 -17)恢复闭合状态,电动机M1又自动起动工作。当变速手柄推合不上时,可来回推动几次,使手柄通过弹簧装置作用于变速开关SQ2, SQ2便反复断开接通几次,使主电动机M1产生低速冲动,带动齿轮组冲动,以便于齿轮啮合,直到变速手柄推上为止,变速完成。快速移动控制为缩短辅助时间,加快调整进度,机床各移动部件都可快速移动。快速移动是由快速移动操作手柄控制,由快速移动电动机M2拖动。运动部件及其运动方向的选择由装设在工作台前方的手柄操纵,快速移动操作手柄有“正向”、“反向”、“停止”3个位置,在“正向”或“反向”位置时,将压下行程开关SQ5或SQ6,使其常开触点闭合,使快速移动接触器KM6或KM7线圈得电吸合,快速移动电动机M2正转或反转起动并通过相应的传动机构,使预选的运行部件按选定方向快速移动。当快速移动到位,将快速移动操作手柄扳回“停止”位置,快速移动开关SQ5或SQ6不受压,其触点SQ5(5-25)或SQ6(5-23)断开,KM7或KM6线圈断电释放,M2断电,快速移动结束。联锁保护环节主轴进给与工作台进给的联锁为防止机床或刀具损坏,电路应保证主轴进给与工作台进给不能同时进行,为此设置了两个联锁行程开关SQ3与SQ4。其中SQ3是与主轴及平旋盘进给操作手柄联动的行程开关,当操作手柄处于“进给”位置时,压下SQ3,其常闭触点SQ3(4-5)断开。SQ4是与工作台及主轴箱进给手柄联动的行程开关,当操作手柄处于“进给”位置时,压下SQ4,其常闭触点SQ4(4-5)断开。将这两个行程开关常闭触点并联后串接在控制电路中。当这两个进给操作手柄中的任何一个在“进给”位置时,M1和M2都可以起动,但若两个进给操作手柄同时在“进给”位置,则联锁行程开关SQ3、SQ4的常闭触点都断开,控制电路断电,M1、M2无法起动,避免了误操作而造成事故。其他联锁环节,主电动机M1正、反转控制电路,调整与低速控制电路,快速移动电动机M2正、反转控制电路均设有互锁控制环节,防止误操作造成事故。保护环节,熔断器FU1对主电路进行短路保护,FU2对M2及控制变压器进行短路保护,FU3对控制电路进行短路保护,FU4对局部照明电路进行短路保护。热继电器FR对主电动机Ml进行长期过载保护。控制电路采用按钮与接触器控制,具有失压一欠电压保护功能。辅助电路因控制电路使用电器较多,所以采用一台控制变压器T供电,控制电路电压为127V,并有36V安全电压给局部照明灯EL供电,由SA照明开关控制,电路还有电源指示灯HL,接在T 输出的127V电压上。

T68镗床和C6150车床电气线路中,速度继电器SR的工作特点

速度继电器又称反接制动继电器。它的主要结构是由转子、定子及触点三部分组成。速度继电器主要用于三相异步电动机反接制动的控制电路中,它的任务是当三相电源的相序改变以后,产生与实际转子转动方向相反的旋转磁场,从而产生制动力矩。因此,使电动机在制动状态下迅速降低速度。在电机转速接近零时立即发出信号,切断电源使之停车(否则电动机开始反方向起动)。它的转子是一个永久磁铁,与电动机或机械轴连接,随着电动机旋转而旋转。定子与鼠笼转子相似,内有短路条,它也能围绕着转轴转动。当转子随电动机转动时,它的磁场与定子短路条相切割,产生感应电势及感应电流,这与电动机的工作原理相同,故定子随着转子转动而转动起来。定子转动时带动杠杆,杠杆推动触点,使之闭合与分断。当电动机旋转方向改变时,继电器的转子与定子的转向也改变,这时定子就可以触动另外一组触点,使之分断与闭合。当电动机停止时,继电器的触点即恢复原来的静止状态。由于继电器工作时是与电动机同轴的,不论电动机正转或反转,电器的两个常开触点,就有一个闭合,准备实行电动机的制动。一旦开始制动时,由控制系统的联锁触点和速度继电器的备用的闭合触点,形成一个电动机相序反接(俗称倒相)电路,使电动机在反接制动下停车。而当电动机的转速接近零时,速度继电器的制动常开触点分断,从而切断电源,使电动机制动状态结束。常用的速度继电器有JY1型和JFZ0型两种。其中,JY1型可在700~3600r/min范围内可靠地工作;JFZO-1型使用于300~1000r/min;JFZO-2型适用于1000~3600r/min。他们具有两个常开触点、两个常闭触点,触电额定电压为380V,额定电流为2A。一般速度继电器的转轴在130r/min左右即能动作,在100r/min时触头即能恢复到正常位置。可以通过螺钉的调节来改变速度继电器动作的转速,以适应控制电路的要求。

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