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摘要:在建立工程案例图过程中,需要对其中的电气二次控制原理图进行分析,明确其设计思路,且要保证设计思路到位。当然,在设计思路中也容易忽视某些细节问题,为此必须结合常见控制电气中的二次图设计内容、特征等等进行分析。深度探讨多种常规简单逻辑控制原理内容,并分析获得相关技术结果。
关键词:电气二次控制原理图;设计思路;逻辑控制原理;变频设备
常见电气二次控制原理图还被称之为“二次图”,它是电气设计中相当重要的一部分。在建筑电气设计过程中可采用这一设计处理方式,发挥设计技术优势,确保电气二次控制原理图设计科学合理到位。
常见电气二次控制原理图的基本概述
常见电气二次控制原理图中包含了两种处理方式,首先是按照设备需要进行设计,优化提出功能编辑逻辑控制图,结合设计逻辑思维对电器二次原理图进行再度有效控制;再一点就是结合设备功能进行设计,提出国家地区电气图集内容,保证设计优化到位,提高设计管理水平,体现原理图设计高复杂度与多功能性。考虑到当前我国建筑电气技术发展正处于高速期,其中也出现了大量电气控制元件内容,结合国标图集进行分析是非常有必要的,它可确保常见电气功能应用到位,体现设备功能要求严格性。在设计过程中,需要基于常用控制元件进行分析,绘制二次图内容,建立二次图概念应用体系,优化概念图设计思路,提高常见电气二次控制原理图的应用效果。
常见电气二次控制原理图的逻辑控制原理分析
目前比较常见的电气二次控制原理图的逻辑控制原理是相当多样的,它们都参考了国家图集标准,基于《常用电机控制电路图》展开,其逻辑关系标准必须有效到位,满足控制难度提升要求,具体到实践应用方面,下文就简单介绍了6点逻辑控制原理[1]。
排风排烟单速风机控制原理
首先要分析排风排烟单速风机控制原理,其原理内容主要兼顾了消防技术要求,结合电机控制原理展开分析,保证排风空调实施到位,提高排风兼并烟风机应用效能。下文简单探究了其风机逻辑控制原理:
首先是通过手动控制状态分析线圈内容,建立触点QAC闭合启动分级,结合常闭触点内容进行分析,建立处于应急状态下的风机优化机构,保证温度达到280℃过程中熔断阀熔断到位。另外,要对KH断开主电路关闭风扇进行有效分析,确保建立消防方案提升消防安全管理水平。一般可采用消防直流管理模式,优化相应信号反馈机制,其中要配置8芯线条对反馈内容进行调整,建立良好的启动与反馈机制,配置4芯线进行反馈机制处理优化。而在自动控制过程中,则需要对消防联动信号内容进行分析,建立KA闭合体系,确保QAC线圈可有效启动风机,保证建立拓展过负荷报警指标,优化KA1敞开触电串联指标等机制。
排风排烟双速风机控制原理
排放排烟双速风机控制原理是单速风机控制的加强版,它在控制原理方面追求转速提高,优化消防状态,保证三角形接线调整到位。在这里,要分析常见电气二次控制原理图内容,保证风机原理图控制到位,提高控制水平。它的控制逻辑原理应该参考如下4点:
第一,一般在BA信号自动控制下实现低速风机自动控制,保证控制到位。
第二,在消防状态下对消防联动信号KA进行分析,并同时启动KA2模式,如此可保证线圈快速得电,常开触点闭合到位。再者,要对主回路启动问题进行分析,保证优化启动内筒,提高触点启动速度。在遭遇紧急状况后需要停止风机触发,保证线圈得电到位,对常闭触电内容进行有序打开,再断开主回路开关即可完成全部操作。
第三,需要对排烟防火阀进行分析,设置KH位置并加以调整,深度考量手动与自动模式下的开关切断状态。如果开关达到300℃就证明开关已经被熔断了,其中阀门也已经被熔断,此时需要分析KH短路开关状态,确保风机关闭到位。
最后,要保护热继电器BB,主要实施保护方式为过载保护,通过它来促进开关调整到位,建立开关保护机制[2]。
联动阀门控制原理
在联动阀门控制原理控制过程中,应该保证风机空调启动到位,结合联动机制分析控制内容,凸显控制策略应用。在启动风机过程中,则需要对启动电动阀过程进行分析,保证风机关闭到位,与常见电气二次控制原理图建立相互联系。在风机启动过程中则需要对其触点内容进行调整,了解其自动控制状态变化,结合自控信号KA常开触电与QAC1线圈来分析电启动风机内容,灵活切换自动控制与手动控制,对故障声光报警内容进行有效分析即可。
按钮控制盒补风机控制原理
一般来说,要设计按钮控制盒补风机控制原理,其原理内容主要结合事故排风问题站,在设计中追求设计优化,调整排风机按钮内容,保证设计到位。在风机内部外部控制方面需要做好控制启动优化,确保正压与负压均处于正常设计过程中。如果控制距离相对偏远,可利用虚线结构内容分析其外接线,建立事故风机二次图,保证其逻辑关系设计到位。另外,需要结合箱外按钮进行分析,保证QAC线圈启动风机控制到位,保证做到远程关闭到位,优化QAC线圈失电模式,必要时也要关闭风机完善补风机制。再者,应该建立多组按钮并构建并联设置,优化控制原理思维逻辑。
单相电机控制原理
针对这一控制原理的分析主要要结合控制逻辑三位一体展开,保证做到单相负荷有效减小,对设置热继电器内容进行分析,并搭接中间继电器内容,确保继电器结构设计原理与交流接触器设计原理相同。在该过程需要分析大电流过流内容,保证其过负荷压力快速减小,如此也能做到对控制电路控制水平的全面提升。优化主触点过程中,需要构建多个辅助触头,保证单相电机控制有效到位。
变频设备控制原理
最后分析了变频设备的控制原理,因为变频设备在国内种类相对较多,所以应该将变频器设置控制原理图设计系统内部。在设置变频器过程中需要对变频器架构进行功能分析,应用箱内相关内容了解变频设备控制原理,对其控制逻辑内容进行分析,具体如下:
首先,要通过手动控制模式对按钮内容进行分析,保证做到控制到位,合理接通变频器控制内容优化控制内涵,保证变频器能够做到对电机系统的正常启动与优化。而在自动控制系统状态下,则需要结合自控信号对QAC得电启动风机进行分析,保证风机启动到位。在建设变频器技术体系过程中也需要设置故障报警系统,对报警1KA线圈得电情况进行分析,必要时必须关闭触点,保证主回路关闭到位,优化故障指示相关内容即可[3]。
总结:
常见电气的二次控制原理图设计思路是相当多元的,它在表现二次图功能,构建与一次图的相互统一一致体系过程中也必须优化信号接触器相关设计内容,实现其应有功能。
参考文献:
[1]罗红俊, 杨廷勇, 张官祥. 白鹤滩电站电气二次设备制造工艺与安装质量控制探索与实践[J]. 水电站机电技术, 2020,233(05):12-15+78.
[2]刘楚祺. 电厂电气二次设备安装及控制探讨[J]. 经济技术协作信息, 2019(9):74-74.
[1]张玉林. 智能变电站电气二次系统优化设计探析[J]. 科技经济导刊, 2019,679(17):103-103.