一种电动机备用回路投切电路制造技术

技术编号:8848862 阅读:167 留言:0更新日期:2013-06-23 20:32
本实用新型专利技术公开了一种电动机备用回路投切的电路,所述电路包括手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元;所述手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元均连接到控制转换开关。本实用新型专利技术投用动作及时准确,安全可靠,装备的自动化程度高,降低了操作人员劳动强度,确保了设备的稳定运行。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及自动控制领域,尤其涉及一种电动机备用回路投切电路
技术介绍
现用的生产工艺中,特别是氧化铝种分槽机械搅拌等关键设备上,电动机的备用回路的投切现状很不理想,经常出现投切失败,不但误时费力,而且极易造成设备、生产等事故,轻则企业减产;严重时,造成设备报废,损失惨重。所以电动机备用回路的自动投用是保证生产过程正常进行的一项关键技术。
技术实现思路
本技术的目的就是针对现有技术存在的问题,提供一种电动机备用回路投切的电路。上述目的是通过下述方案实现的:一种电动机备用回路投切电路,其特征在于:所述电路包括手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元;所述手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元均连接到转换开关上,所述手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元的切换通过控制转换开关完成。本技术的有益效果:本技术投用动作及时准确,安全可靠,装备的自动化程度高,降低了操作人员劳动强度,确保了设备的稳定运行。附图说明图1是本技术的电路原理框图;图2是本技术中电动机的主电路图;图3是本技术中电动机手动控制电路图;图4是本技术中电动机的MCC控制电路图;图5是本技术中电动机的PLC控制原理框图。具体实施方式参见图1,本技术公开了一种电动机备用回路投切的电路,该电路包括手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元(图1中的控制回路中的三个单元);手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元均连接到控制转换开关(图1中的“选择”),三个控制器单元的切换通过控制转换开关完成。参见图2-图5,以氧化铝生产工艺中种分解槽的75kW机械搅拌电动机(以下简称搅拌电机)的控制原理进行说明:1、手动控制器单元进行控制的过程:当主供电回路中满足以下条件:断路器“-AQF1”的辅助接点闭合,急停开关“-JA”接点闭合,备用回路上的主接触器“-BKM”未带电工作,其常闭辅助接点闭合,主回路供电电源正常。此时将选择开关“-KK1”旋转到左60度位置,它的接点“9”和“ 10”接通,按下起动按钮“-ASB”,主回路中的接触器“-AKM”得电,常开辅助接点得电闭合自保,手动控制器单元开始工作;按下停车钮“-ASBS”,主回路中的接触器“-AKM”失电,常开辅助接点失电断开,手动控制器单元停止工作。至此,手动控制过程完成。备用回路的控制过程与此相同。2、智能MCC (MOTOR CONTROL CENTER)控制器单元的控制过程:当选择开关“-KK1”旋转到中间位时、它的接点“5”和“6”接通;将选择开关“-KK2”旋转到左60度位置、它的接点“3”和“4”、“5”和“6”分别接通,此时控制器“-ASM “可以对主供电回路进行控制;如果此时主供电回路失压,经PLC控制系统判断后,可通过智能MCC控制器单元“-BSM “,自动实现备用回路的投用。至此智能MCC控制器单元的控制过程完成。备用回路的失压时,对主供电回路进行自动投用控制的过程与此相同。3、远程PLC控制器单元的控制过程:当选择开关“-KK1”旋转到右60度位置,它的接点“3”和“4”接通,此时远程PLC控制单元可以对主供电回路进行控制,如果此时主供电回路失压,经远程PLC控制器单元判断后,可通过控制系统本身的输出接点,自动实现备用回路的投用。备用回路的失压时,对主供电回路进行自动投用控制的过程与此相同。4、程序实现:单台电动机的PLC控制框图见附图四。任意一台电动机A、B回路启动方式各分3种:手动、远程(PLC)、智能MCC,这3种方式可任意选择,控制方式的多样性确保了种分槽电动机的可靠运行。PLC上电后,操作箱上的转换开关“-KK1”转至左侧表示电动机在手动模式运行。此时操作人员通过操作箱面板上的按钮来决定电动机运行在I段母线或II段母线,如果选择在I段母线运行,当I段母线瞬时失压且II段母线电压正常时,电动机经延时后自动从I段母线切换至II段母线PLC的2#D0运行。转换开关KKl转至右侧表示电动机在远程模式运行。此时操作人员通过计算机画面中的按钮首先选择PLC控制或MCC控制,当选择PLC模式时,电动机受控于PLC系统中DO模块中的接点,然后选择电动机运行在I段母线或II段母线,如果选择在I段母线运行,当I段母线失压且II段母线电压正常维持一段时间后,电动机经延时后自动从I段母线切换至II段母线运行。MCC通过PR0FIBUS与PLC系统进行通讯,通过MCC模块中的DO接点控制电动机,此模式下I段母线和II段母线的选择通过操作箱上的转换开关“-KK2”实现,“-KK2”转动至左侧时,运行在I段母线;转动至右侧时,运行在II段母线。智能MCC模式下自投过程与PLC模式相同。在电网电压瞬变和短时低电压发生时,PLC模式和智能MCC模式中电动机可以实现自启动,运行不受影响;手动模式下通过PLC的2#D0节点闭合实现电动机自启动。控制系统中电动机数量不受限制,同时具有智能记忆功能,例如当I 8#电动机中5#、6#电动机停止,1#、4#、8#电动机运行在I段母线,2#、3#、7#运行在II段母线,当II段母线失压出现后,2#、3#、7#电动机会按顺序依次间隔一段时间投入至I段母线位置,避免因同时投入时启动电流过大造成进线断路器误动作。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电动机备用回路投切电路,其特征在于:所述电路包括手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元;所述手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元均连接到转换开关上,所述手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元的切换通过控制转换开关完成。

【技术特征摘要】
1.一种电动机备用回路投切电路,其特征在于:所述电路包括手动控制器单元、智能MCC控制器单元和远程PLC控制器单元;所述手动控制器单元、智能MC...

【专利技术属性】
技术研发人员:许红申
申请(专利权)人:中国铝业股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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