مخططات توصيل عناصر الدائرة

مخططات توصيل عناصر الدائرةتسمح لك مخططات تشغيل عناصر الدائرة الكهربائية بالتتبع البصري لتسلسل تشغيل الأجهزة الكهربائية في الدائرة وما هي التغييرات التي تحدث في الدائرة أثناء تشغيلها بعد التبديل ، أي تساعد مخططات الدوائر في تحليل أداء الدائرة بمرور الوقت. في عملية التحليل ، وفقًا لمخطط التبديل ، يُرى ما إذا كان هذا المخطط يضمن التشغيل العادي للآلة أو الآلية أو التثبيت في أوضاع التشغيل وكيف ستعمل في أوضاع الطوارئ.

لإنشاء رسم تخطيطي لإدراج عناصر الدائرة ، يتم رسم خطوط أفقية متوازية ، يجب أن يتطابق عددها مع عدد الأجهزة الكهربائية في الدائرة. يتم تمييز كل صف باسم أجهزته الكهربائية. يتم قياس الوقت على طول هذه الخطوط ويفترض أن يكون النطاق الزمني لجميع الأجهزة هو نفسه.

إدارة عناصر التحكم (الأزرار والمفاتيح والمفاتيح وما إلى ذلك) ، أي يتم تمثيل العناصر أحادية الموضع بواسطة المستطيلات. يوضح المستطيل لحظة إغلاق وفتح الجهاز في الدائرة.يتم عرض تشغيل الأجهزة الكهربائية مع الملفات (المشغلات الكهرومغناطيسية ، والمرحلات الوسيطة ، ومرحلات الوقت ، وما إلى ذلك) مع شبه المنحرف. ارتفاع جميع شبه المنحرف هو نفسه ، ويتم تحديد الطول من خلال التأخيرات أثناء العملية. إذا كان أي جهاز يعمل على جهاز آخر ، فسيتم الإشارة إلى هذه العملية بواسطة سهم.

دعونا نلقي نظرة على تشغيل دائرة التحكم لمضخة التصريف باستخدام مخطط دائرة العناصر لدائرة العناصر.

تم تصميم مضخات الصرف لضخ المياه الجوفية ومياه الأمطار من صالات النقل تحت الأرض. لجمع المياه ، يتم ترتيب صالات العرض بمنحدر طفيف ، توجد في نهايته حفر تصريف. بالنظر إلى أن المياه الجوفية في مياه الأمطار يمكن أن تعطل آليات الإنتاج ، يتم استخدام مضختين: واحدة عاملة ومضخة احتياطية. يظهر أدناه مخطط التحكم في المحركات الكهربائية التي لا رجعة فيها لمضخات الصرف مع مفتاح تلقائي.

مخطط تحكم تخطيطي لمحركات كهربائية لا رجعة فيها لمضخات الصرف مع مدخل احتياطي تلقائي

أرز. 1. مخطط تحكم تخطيطي لمحركات كهربائية لا رجعة فيها لمضخات الصرف مع مدخل احتياطي تلقائي (أ) ، دائرة مساعدة (ب) ورسم تخطيطي لتشغيل عناصرها (ج).

نتيجة لدراسة أولية لمخطط الأتمتة ، تم العثور على ما يلي:

1) يوفر هيكل التحكم في المضخة التحكم المحلي والآلي ،

2) يتم تنفيذ التحكم الآلي بواسطة: KV1 - مرحل المستوى السفلي ، KV2 - مرحل المستوى العلوي ، KV3 - مرحل مستوى إنذار المستوى العلوي. عندما يرتفع المستوى في الحوض إلى النقطة التي يتم فيها تشغيل مرحل KV2 ، يتم تشغيل المضخة. عندما ينخفض ​​المستوى إلى طبيعته ، يتم تحرير مرحل KV1 ، وتتوقف المضخة.إذا لم تستطع إحدى المضخات التعامل مع الضخ واستمر المستوى في الارتفاع ، يتم تنشيط مرحل الإنذار KV3 ويتم تشغيل المضخة الثانية. عندما ينخفض ​​المستوى إلى طبيعته ، يتم إيقاف تشغيل كلا المضختين ،

3) للتشغيل المنتظم للمضخات ، من الممكن تغيير تسلسل تشغيل المضخات أثناء التحكم الآلي.

لفهم تشغيل الدائرة تحت التحكم الآلي بشكل أكثر وضوحًا ، سنستخدم تقنية عامة على النحو التالي.

نقوم بإنشاء دائرة مساعدة (الشكل 1 ، ب) ونصور عليها علبة المرافق بعلامات: 1U - المستوى السفلي ، 2U - المستوى العلوي ، 3U - مستوى الطوارئ العلوي. نطلق الأقطاب الكهربائية E1 - E3 لهذه العلامات ونوصلها بالمرحل KV1 - KV3 ، على التوالي.

نقوم بعمل نسخة من الرسم التخطيطي (الشكل 1 ، أ) ، نظهر عليها فقط اتصالات اتصالات المرحلات KV1 و KV2 مع المبدئ المغناطيسي KM1 للمضخة الأولى وملامسة التتابع KV3 مع المبدئ المغناطيسي KM2 للمضخة الثانية.

بعد ذلك ، قمنا ببناء رسم تخطيطي لإدراج عناصر الدائرة (الشكل 1 ، ج) ونعكس عليها عمليات ملء وضخ العمود والاعتماد على موضع المرحل.

في الرسم التخطيطي ، تتوافق الخطوط 1U - 3U مع ثلاثة مستويات ، والخط المتقطع يتوافق مع حوض الصرف.

يبدأ الغطاء بالملء ، ويصل الماء الموجود فيه إلى مستوى 1U (النقطة 1 في الرسم التخطيطي). في هذه الحالة ، تغلق دائرة الترحيل KV1 ، ويتم تنشيط التتابع (النقطة 2) ويغلق جهة الاتصال في الدائرة رقم 1 (انظر الشكل 1.6) ، ولكن لا يتم تشغيل المبدئ المغناطيسي KM1 ، لأن جهة الاتصال المغلقة KM1 هي متصلة في سلسلة مع اتصال التتابع KV1.

عندما يتم الوصول إلى المستوى 2U (النقطة 3) ، يتم تشغيل التتابع KV3 (النقطة 4) وعلى الدائرة رقم 2 يقوم بتشغيل المبدئ المغناطيسي KM1 (النقطة 5) ويبدأ الضخ.سرعان ما يتم تحرير مرحل KV2 (النقطة 6) ، ولكن المضخة لا تتوقف ، لأن ملف KV1 يستمر في تلقي الطاقة من خلال الدائرة رقم 1 من خلال جهات الاتصال KV1 و KM1. أخيرًا ، ينخفض ​​المستوى إلى المستوى الطبيعي (النقطة 7) ، يتم إطلاق مرحل KV1 (النقطة 8) وإيقاف تشغيل المبدئ المغناطيسي (النقطة 9). بعد مرور بعض الوقت ، عندما يتراكم الماء في العمود ، يتكرر كل شيء بنفس التسلسل.

إذا تمت إضافة مياه الأمطار إلى المياه الجوفية ، فسيتم ملء العمود بشكل مكثف (الخط 10-12 أكثر انحدارًا من الخط 1-3). عند النقطة 10 ، يتم تشغيل المرحل KV1 (النقطة 11) ويقوم بإعداد الدوائر رقم 1 و 3. عند الوصول إلى المستوى 2U (النقطة 12) ، يتم تنشيط المرحل KV2 (النقطة 13) ويقوم بتشغيل KM1 من خلال الدائرة رقم. 2 (النقطة 14). من هذه اللحظة (من النقطة 15) يزداد المستوى بشكل أقل كثافة (الخط 15-16 يتم وضعه تحت الخط 10-12) ، حيث تعمل مضخة واحدة بالفعل.

في المستوى 3U (النقطة 16) ، يتم تنشيط التتابع KV3 (النقطة 17) وتشغيل KM2 (النقطة 18) ، تبدأ المضخة الثانية في العمل. ينخفض ​​المستوى ، عند النقطة 19 تطلق KV3 ، لكن المضخة الثانية تستمر في العمل ، حيث أن KM2 تستقبل الطاقة من الدائرة رقم 3. عند النقطة 20 ، ينطفئ مرحل KV2 (النقطة 21) ، لكن المضخة الأولى لا تدور إيقاف التشغيل ، نظرًا لأن KM1 يستقبل الطاقة من خلال الدائرة رقم 1. أخيرًا ، عند النقطة 22 ، يطلق KV1 ويوقف تشغيل المشغلين المغناطيسيين (النقطتان 23 و 24) ، تتوقف المضخات ...

ننصحك بقراءة:

لماذا التيار الكهربائي خطير؟