起重电控设计参考手册 高清可编辑文字版作者:夏翔 编著出版时间:2012内容简介 《起重电控设计参考手册》第1篇从起重机分类开始,简单介绍了与电控相关的起重机机械基础知识;第2篇对起重机常用元器件及其在行业应用中的选型特点进行了分析;第3篇和第4篇重点介绍了变频器和可编程序控制器在起重行业的应用;第5篇对国内起重电控相对薄弱的安全、接地、抗干扰、成柜等问题提出了一些建议;第6篇系统介绍了桥门式起重机电控系统的设计计算方法;第7篇举例介绍了几个典型的起重电控设计案例。本书重点介绍了采用变频调速的桥式和门式起重机电控设计方法,对臂架型起重机有所涉及,但未对其旋转和俯仰变幅机构作详细论述。其他调速方式,如直流调速、调压调速、涡流调速等,不在本书讨论范围。目录序前言第1篇 起重机基础1 起重机按机械构造分类1.1 电动葫芦1.2 桥架型起重机1.2.1 桥架型起重机的特点1.2.2 桥式起重机1.2.3 门式起重机1.2.4 装卸桥1.2.5 半门式起重机1.3 缆索型起重机1.4 臂架型起重机1.4.1 臂架型起重机的特点1.4.2 门座起重机1.4.3 固定式起重机1.4.4 塔式起重机1.4.5 桅杆起重机1.4.6 壁行式悬臂起重机1.4.7 悬臂起重机1.4.8 平衡起重机2 起重机按运载方式分类2.1 固定式起重机2.2 轨道式起重机2.3 轮胎式起重机2.4 浮式起重机2.5 汽车起重机2.6 履带起重机2.7 铁路起重机3 起重机按应用领域分类3.1 港口起重机3.1.1 岸边集装箱起重机3.1.2 堆场集装箱起重机3.1.3 抓斗卸船机3.1.4 多用途起重机3.2 冶金起重机3.2.1 夹钳起重机3.2.2 电磁起重机3.2.3 铸造起重机3.2.4 锻造起重机3.2.5 淬火起重机3.2.6 电解铝多功能起重机3.2.7 阳极焙烧多功能起重机和堆垛多功能起重机3.3 建筑起重机3.4 发电厂起重机3.4.1 核电站起重机3.4.2 水电站起重机3.4.3 其他电厂起重机3.5 造船厂起重机3.6 其他4 起重机基本概念4.1 工作级别4.1.1 起重机的使用等级4.1.2 起重机各运行机构的工作级别4.1.3 起重机作业频度与电控器件选型的关系4.2 主要参数4.2.1 起升能力4.2.2 跨度、轮距和轨距4.2.3 幅度4.2.4 起升高度4.2.5 运行速度4.2.6 生产率4.3 工作机构4.4 驱动方式4.5 起升机构4.5.1 起升机构的组成4.5.2 驱动装置4.5.3 钢丝绳卷绕系统4.5.4 取物装置4.5.5 安全装置4.5.6 制动器4.6 平移机构4.6.1 基本概念4.6.2 驱动系统4.6.3 故障处理4.6.4 注意事项4.7 回转机构和变幅机构4.7.1 回转机构4.7.2 变幅机构4.8 起重机作业的工艺流程4.8.1 固定工艺流程4.8.2 典型工艺流程4.8.3 典型工艺运行曲线4.8.4 不规则工艺流程第2篇 常用元器件基础5 低压元器件5.1 接触器5.1.1 接触器的主要参数5.1.2 接触器的主要附件和选件5.1.3 接触器的工作类别5.1.4 超动次数5.1.5 使用寿命5.1.6 接触器用于绕线转子电动机转子电阻切换5.1.7 接触器用于变压器前端5.1.8 起重行业的接触器选型原则5.1.9 起重行业电动机直接控制回路接触器设计示例5.2 电动机热保护5.2.1 电动机断路器5.2.2 热过载继电器5.2.3 电子过电流继电器5.2.4 热敏保护继电器5.2.5 三合一电动机起动器5.3 断路器(塑壳开关和框架开关)5.3.1 断路器的主要参数5.3.2 脱扣器5.3.3 断路器的主要附件5.3.4 施耐德电气断路器的相关型号与选型5.3.5 起重行业脱扣器选用原则概述5.3.6 断路器的选择性与级联5.4 微型断路器5.5 继电器5.5.1 控制继电器5.5.2 小型中间继电器5.5.3 测量和控制继电器6 人机对话器件6.1 主令控制器6.1.1 运行轨迹图6.1.2 电气闭合顺序图6.1.3 控制手柄6.1.4 电位器或旋转编码器选件6.1.5 施耐德电气的主令控制器型号简介6.2 悬挂式按钮盒6.3 手持式遥控器6.3.1 手持式遥控器的优点6.3.2 手持式遥控器的分类6.3.3 使用遥控器操作时的注意事项6.4 按钮和指示灯6.4.1 按钮指示灯的分类6.4.2 起重行业按钮指示灯的基本用法6.4.3 施耐德电气的按钮指示灯选型参考6.5 万能转换开关6.5.1 概述6.5.2 K1/K2系列万能转换开关示意图说明6.5.3 起重机常用的特殊用途旋钮开关举例6.5.4 旋钮开关的定制6.6 显示屏人机界面6.6.1 起重机人机界面的选用6.6.2 人机界面型号介绍7 检测元件7.1 限位开关7.1.1 概述7.1.2 限位开关的分类及选择7.1.3 施耐德电气的限位开关产品简介7.1.4 重锤限位开关7.1.5 凸轮限位开关7.2 接近开关7.2.1 电感式接近开关7.2.2 电感式模拟量距离传感器7.2.3 光电接近开关7.3 旋转编码器7.3.1 增量型旋转编码器7.3.2 绝对值型旋转编码器7.3.3 测量轮8 电动机8.1 锥形电动机8.2 起重及冶金专用电动机8.3 变频电动机8.3.1 变频驱动对电动机的特殊要求8.3.2 两类变频电动机8.4 绕线转子电动机8.5 起重行业对电动机的选择9 变压器9.1 中压变压器9.1.1 中压变压器基本概念9.1.2 中压变压器的安装位置9.1.3 主变压器与辅助变压器9.1.4 起重机中压变压器的选用原则9.2 隔离变压器9.2.1 常见的隔离变压器9.2.2 隔离变压器的使用注意事项9.2.3 施耐德电气的隔离变压器产品10 称重设备10.1 起重机电子秤10.1.1 用途10.1.2 分类10.1.3 要求10.1.4 数字式称重设备10.2 负荷限制器10.2.1 用途10.2.2 分类10.2.3 要求第3篇 变频器11 变频器及选件11.1 变频器基础11.1.1 变频器的构成11.1.2 V/F控制或电压矢量控制11.1.3 电流矢量控制11.1.4 共直流母线系统11.2 变频器的常用选件11.2.1 交流电抗器11.2.2 直流电抗器11.2.3 电动机电抗器11.2.4 能耗制动和回馈制动单元11.2.5 其他常用的变频器选件11.2.6 AFE11.3 施耐德电气的ATV71变频器及常用选件11.3.1 ATV71基本电压等级的主要型号及附件选型11.3.2 施耐德电气变频器产品一览12 变频器在起重行业上的设计与调试12.1 基本设计概念12.1.1 输入输出设置12.1.2 基本参数设置12.1.3 指令通道的设置和切换(菜单1.6 :命令)12.1.4 故障管理(菜单1.8 :故障管理)12.2 应用参数设置12.2.1 加减速时间和斜坡类型(菜单1.7 :应用功能【斜坡】)12.2.2 停车类型(菜单1.7 :应用功能【停车设置】)12.2.3 速度给定12.3 开环起升机构的参数设置与调试12.3.1 制动器与起制动过程12.3.2 变频器控制模式与制动器控制12.3.3 开环起升机构的调试和制动器逻辑控制参数设置12.3.4 制动逻辑控制曲线其他参数的设置13 变频器起重应用功能宏的设计与参数设置13.1 寸动13.1.1 关于寸动13.1.2 寸动功能的实现13.2 悬挂式按钮盒的调速(菜单1.7 :应用功能【加减速】)13.3 速度微调(菜单1.7 :应用功能【给定附近加减速】)13.4 停止限位开关管理(菜单1.7 :应用功能【限位开关】)13.5 制动器故障监控(菜单1.7 :应用功能【制动逻辑控制】)13.6 轻载升速(菜单1.7 :应用功能【高速提升】)13.7 简单的定位功能及减速时间优化13.7.1 两种实现简单定位功能的办法13.7.2 减速功能优化13.8 使用制动器返回触点13.8.1 使用制动器反馈触点的设置13.8.2 制动器故障处理13.9 多电动机切换13.1 0转矩均衡13.1 0.1 问题的提出13.1 0.2 通过电动机的转差实现转矩均衡13.1 0.3 通过【负载平衡】功能实现转矩均衡控制13.1 0.4 通过模拟量主从控制模式实现转矩均衡功能13.1 0.5 通过主从控制功能卡(工艺卡)实现转矩均衡功能14 其他14.1 制动方案选择14.1.1 常见的制动方案14.1.2 选择制动方式的基本原理14.1.3 回馈制动方案的设计14.1.4 回馈制动器件的选型14.2 抗谐波设计14.2.1 对谐波控制的要求14.2.2 常用谐波控制方式14.2.3 起重机抗谐波处理14.3 其他调速方式简介14.3.1 直流调速器14.3.2 定子调压调速器第4编可编程序控制器15 可编程序控制器的设计15.1 可编程序控制器基础15.1.1 概述15.1.2 小型PLC系统15.1.3 中型PLC系统15.1.4 大型PLC系统15.2 可编程序控制器硬件15.2.1 控制系统的设计15.2.2 PLC的设计16 PLC系统设计举例16.1 中型系统(BUSX系统)设计16.1.1 基本方案16.1.2 模块配置16.2 大型系统(BUSX+FIPIO+STB)设计16.2.1 基本配置16.2.2 模块配置16.3 小型系统(CanOpen+OTB)设计16.3.1 基本配置16.3.2 模块配置17 可编程序控制器软件17.1 起重机控制软件17.2 任务17.3 编程语言17.3.1 梯形图(LD)语言17.3.2 指令表(IL)语言17.3.3 功能块图(FBD)语言17.3.4 连续功能图(CFC)语言17.3.5 顺序功能图(SFC)或Grafcet语言17.3.6 结构化文本(ST)语言18 网络和通信18.1 基本知识18.1.1 网络和通信18.1.2 单主系统和多主系统18.1.3 指令和通令18.2 常用通信协议简介18.2.1 ModBus通信协议18.2.2 CANOpen通信协议18.2.3 FIPIO通信协议18.2.4 ModBusTCP通信协议18.2.5 ProfibusDP通信协议18.2.6 DeviceNET通信协议19 故障、停机请求和停机方式19.1 停止方式19.1.1 0级停止模式(ATG)19.1.2 1级停止模式(AT1)19.1.3 2级停止模式(AT2)19.1.4 3级停止模式(AT3)19.2 停止请求19.3 故障类型19.4 停机过程、停机请求、故障及复位19.5 程序处理第5篇 接地、干扰、安全及其他20 基本概念20.1 基础知识20.1.1 大地、地与接地20.1.2 接地的作用20.1.3 外露导电部分(ECP)20.1.4 人身安全保护20.2 中压变压器二次侧接地系统20.2.1 IT接地系统20.2.2 TT接地系统20.2.3 TN接地系统20.3 起重机的接地系统20.3.1 概述20.3.2 低压供电起重机的接地20.3.3 中压供电起重机的接地21 接地与安全21.1 直接接触的安全保护21.1.1 隔离保护21.1.2 剩余电流动作保护继电器(RCD)21.2 间接接触的安全保护21.2.1 常规的间接接触安全保护措施21.2.2 起重机间接接触保护的特点21.2.3 起重机不同接地模式的间接接触保护21.3 设备及火灾防护21.4 变频驱动起重机接地与安全小结21.4.1 直接接触人身安全保护21.4.2 间接接触人身安全保护和设备火灾防护21.5 起重机的防雷21.5.1 防一次雷(防直击雷)21.5.2 防二次雷(防感应雷)21.5.3 对起重机防雷设计的建议22 接地与抗干扰22.1 电磁干扰基础22.1.1 定义22.1.2 干扰源22.1.3 敏感设备的信号回路22.1.4 干扰的叠加形式22.2 电磁耦合22.2.1 传导性耦合22.2.2 场耦合22.3 电磁兼容(EMC)22.3.1 电磁兼容概念22.3.2 EMC设计原则22.4 接地及布线工艺22.4.1 控制系统接地22.4.2 布线原则23 成柜设计23.1 概述23.1.1 柜体选取的基本原则23.1.2 观察区间和操作区间23.1.3 元器件安装的注意事项23.2 电气接线23.2.1 铜质预绝缘冷压端子(简称接线端头)接线23.2.2 接线端子的质量要求23.2.3 接线端子的接线工艺23.2.4 接线端子的接线原则23.2.5 电气接线的一般原则23.3 电缆23.3.1 起重电控电缆选择的一般原则23.3.2 载流量速查表23.3.3 根据允许电缆长度验算电缆截面积23.4 铜排设计参考23.4.1 两段铜排之间的连接23.4.2 铜排的爬电距离和电气间隙23.4.3 铜排的载流能力23.4.4 铜排载流能力的修正23.5 其他注意事项23.5.1 柜体加工注意事项23.5.2 重点保护线路23.5.3 起重机调试的安全问题第6篇 控制系统的设计和计算24 变频器的选型与计算24.1 变频器功率估算24.1.1 根据电动机功率估算变频器功率24.1.2 根据电动机的电流估算变频器功率24.1.3 根据起升重量和起升速度估算变频器功率24.1.4 估算变频器功率的风险24.2 变频器功率计算24.2.1 根据计算选择变频器功率24.2.2 变频器的安全系数24.3 起升机构变频器选型计算24.3.1 起升机构变频器选型所需参数24.3.2 变频器的选型24.3.3 起升机构变频器选型的进一步分析24.3.4 制动器件选型的进一步分析24.4 平移机构变频器选型计算的几个关键参数24.4.1 平移机构的重量24.4.2 起重机的“修正重量”24.4.3 摩擦系数24.5 平移机构变频器的选型计算24.5.1 平移机构变频器选型所需参数24.5.2 变频器的选型24.5.3 制动器件的选型25 制动方案的选择25.1 工艺流程分析25.1.1 起重机工艺流程图25.1.2 起重机分时段运行状态分析25.1.3 起重机分时段电气状态分析25.2 起重机电气状态分析表的填写25.2.1 负载功率25.2.2 回馈能量25.3 选择制动方案25.3.1 计算不同制动方案的节能效果25.3.2 选择制动方案26 中压变压器的设计基础26.1 概述26.1.1 中压变压器设计的基本概念26.1.2 中压变压器接地模式的设计26.1.3 中压变压器容量设计的基本原则26.2 已知工艺流程时的中压变压器计算26.2.1 起重机电气状态分析表26.2.2 起重机电气状态分析表的编制26.2.3 计算并选取中压变压器的容量27 低压配电保护系统的设计基础27.1 断路器27.1.1 总断路器的设计原则27.1.2 总断路器的主要功能27.1.3 总断路器的额定电流计算27.1.4 总断路器分断能力的设计分析27.1.5 总断路器下端头短路电流的计算27.1.6 总断路器脱扣单元的选择27.1.7 总断路器其他功能附件的选择27.1.8 机构断路器(采用变频调速的机构)27.2 接触器27.2.1 起重电控的单主、多支和双重系统27.2.2 主接触器的选型27.2.3 主接触器的控制27.2.4 机构接触器的选型(采用变频调速的机构)27.3 配电保护系统的其他常用器件28 运行机构的设计基础28.1 起升机构28.1.1 安全保护28.1.2 驱动控制模式28.1.3 变频器配置28.1.4 弱磁升速28.1.5 特殊应用中减速机构对起升电控的影响28.2 平移机构电控设计基础28.2.1 安全保护28.2.2 控制模式28.2.3 变频器配置29 起重机特殊功能设计29.1 大车纠偏29.1.1 问题的提出29.1.2 大车纠偏的原理29.1.3 行走偏差的检测方法29.1.4 单边运行的风险和处理29.1.5 施耐德电气的大车纠偏工艺卡软件简介29.2 起升同步29.2.1 问题的提出29.2.2 起升同步的方法29.2.3 施耐德电气的起升同步工艺卡软件简介29.3 小车同步29.3.1 问题的提出29.3.2 小车同步的方法29.3.3 施耐德电气的双小车同步工艺卡软件简介29.4 转矩均衡29.5 防摇29.5.1 问题的提出29.5.2 采用机械方法进行防摇29.5.3 采用电气方法进行防摇29.5.4 无传感器电气防摇工艺卡29.6 抓斗控制29.6.1 问题的提出29.6.2 抓斗卸料的半自动运行29.6.3 施耐德电气的抓斗操作自动控制软件举例29.7 定位29.7.1 基本概念29.7.2 定位精度29.7.3 定位方式第7篇 设计实例分析30 50t/10t桥式起重机设计实例30.1 已知参数30.1.1 主起升机构30.1.2 副起升机构30.1.3 大车机构30.1.4 小车机构30.1.5 其他30.2 变频器计算30.2.1 主起升机构计算30.2.2 副起升机构计算30.2.3 大车机构计算30.2.4 小车机构计算30.3 其他元器件的计算30.3.1 中压变压器容量需求计算30.3.2 总断路器计算30.3.3 主接触器计算30.3.4 机构断路器和机构接触器计算30.3.5 辅助回路计算30.3.6 两个特殊变化31 某抓斗式散货装卸桥的设计实例31.1 已知参数31.1.1 起升机构31.1.2 小车机构31.1.3 大车机构31.1.4 其他31.2 变频器功率计算31.2.1 起升机构变频器计算31.2.2 小车机构变频器计算31.2.3 大车机构变频器计算31.3 工艺流程和能耗状态分析31.3.1 工艺流程图31.3.2 电气状态分析(能耗,满载顺风)31.4 制动方案31.4.1 全能耗制动方案31.4.2 回馈制动方案31.4.3 AFE方案31.4.4 成本效益分析31.5 配电保护部分的选型31.5.1 全能耗方案31.5.2 全回馈或AFE方案32 某铸造起重机设计实例32.1 已知参数32.1.1 主起升机构32.1.2 副起升机构32.1.3 大车机构32.1.4 主小车机构32.1.5 副小车机构32.1.6 其他32.2 实际功耗计算32.2.1 主起升机构32.2.2 副起升机构32.2.3 大车机构32.2.4 主小车机构32.2.5 副小车机构32.3 驱动系统设计32.3.1 常规设计方案32.3.2 另一种设计方案32.3.3 两种系统方案的比较32.4 减速器构造对电气设计的影响32.4.1 主起升的减速器构造32.4.2 行星齿轮减速箱的电控方案33 某600t浮式桅杆起重机的设计实例33.1 已知参数33.1.1 起升机构33.1.2 副起升机构33.1.3 变幅机构33.1.4 移船机构33.1.5 其他33.2 计算结果33.2.1 主起升机构33.2.2 副起升机构33.2.3 变幅机构33.2.4 移船机构33.2.5 选型与设计33.3 谐波处理方案分析33.3.1 AFE方案33.3.2 12脉波整流方案33.3.3 其他方案33.4 其他特殊设计点33.4.1 柴油发电机组33.4.2 接地33.4.3 发电机保护附录附录A 施耐德电气D、F系列接触器的寿命曲线附录B 施耐德电气常用类型2组合表附录C 施耐德电气常用断路器选择性配合表附录D 施耐德电气常用断路器级联配合表参考文献 上一篇: 多工位连续模典型结构图册 高清可编辑文字版 下一篇: 钳工看图学操作 高清可编辑文字版