Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Industriële technologie

Neem contact op met "Normale" staat en maak/breekvolgorde

Elk soort schakelcontact kan zo worden ontworpen dat de contacten "sluiten" (continuïteit tot stand brengen) wanneer ze worden geactiveerd, of "openen" (continuïteit onderbreken) wanneer ze worden bediend.

Voor schakelaars die een veermechanisme bevatten, wordt de richting waarin de veer het terugstuurt zonder uitgeoefende kracht de normaal genoemd. positie.

Daarom worden contacten die in deze positie open zijn, normaal open genoemd en contacten die in deze positie gesloten zijn, worden normaal gesloten genoemd .

“Normale” procesomschakelingsomstandigheden

Voor processchakelaars is de normale positie of toestand die waarin de schakelaar zich bevindt wanneer er geen procesinvloed op is.

Een gemakkelijke manier om erachter te komen wat de normale toestand van een processchakelaar is, is door te kijken naar de staat van de schakelaar zoals deze op een opslagplank staat en niet is verwijderd. Hier zijn enkele voorbeelden van "normale" procesomschakelingsomstandigheden:

  • Snelheidsschakelaar: As draait niet
  • Drukschakelaar :Nul toegepaste druk
  • Temperatuurschakelaar :Omgevings (kamertemperatuur)
  • Niveauschakelaar :Lege tank of bak
  • Stroomschakelaar :Geen vloeistofstroom

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de "normale" toestand van een schakelaar en het "normale" gebruik in een bedrijfsproces.

Beschouw het voorbeeld van een vloeistofstroomschakelaar die dient als een laagstroomalarm in een koelwatersysteem.

De normale of goed werkende staat van het koelwatersysteem is dat er een redelijk constante koelvloeistofstroom door deze leiding gaat.

Als we willen dat het contact van de stromingsschakelaar sluit bij verlies van koelvloeistofstroom (om bijvoorbeeld een elektrisch circuit te voltooien dat een alarmsirene activeert), willen we een stromingsschakelaar gebruiken met normaal gesloten in plaats van normaal open contacten.

Wanneer er voldoende stroming door de leiding is, worden de contacten van de schakelaar opengeforceerd; wanneer het debiet daalt tot een abnormaal laag niveau, keren de contacten terug naar hun normale (gesloten) toestand.

Dit is verwarrend als je denkt aan "normaal" als de normale status van het proces, dus denk altijd aan de "normale" status van een schakelaar als die waarin deze zich bevindt zoals deze op een plank staat.

Schematische symboliek voor schakelaars

De schematische symboliek voor schakelaars is afhankelijk van het doel en de bediening van de schakelaar.

Een normaal open schakelcontact wordt zo getekend dat het een open verbinding aangeeft, klaar om te sluiten wanneer het wordt bediend. Omgekeerd wordt een normaal gesloten schakelaar getekend als een gesloten verbinding die wordt geopend wanneer deze wordt bediend. Let op de volgende symbolen:

Er is ook een generieke symboliek voor elk schakelcontact, waarbij een paar verticale lijnen worden gebruikt om de contactpunten in een schakelaar weer te geven.

Normaal open contacten worden aangeduid door de lijnen die elkaar niet raken, terwijl normaal gesloten contacten worden aangeduid met een diagonale lijn die de twee lijnen overbrugt. Vergelijk de twee:

De schakelaar aan de linkerkant zal sluiten wanneer deze wordt bediend en zal open zijn in de "normale" (niet-bediende) positie. De schakelaar aan de rechterkant gaat open wanneer deze wordt bediend en is gesloten in de "normale" (niet-bediende) positie.

Als schakelaars worden aangeduid met deze generieke symbolen, wordt het type schakelaar meestal direct naast het symbool in tekst vermeld. Houd er rekening mee dat het symbool aan de linkerkant niet moet worden verward met dat van een condensator. Als een condensator moet worden weergegeven in een logisch besturingsschema, wordt dit als volgt weergegeven:

In de standaard elektronische symboliek is de bovenstaande afbeelding gereserveerd voor polariteitsgevoelige condensatoren.

In de besturingslogica-symboliek wordt dit condensatorsymbool gebruikt voor elk type condensator, zelfs als de condensator niet polariteitsgevoelig is, om het duidelijk te onderscheiden van een normaal open schakelcontact.

Selectieschakelaars met meerdere standen

Bij keuzeschakelaars met meerdere standen moet rekening worden gehouden met een andere ontwerpfactor:dat wil zeggen, de volgorde van het verbreken van oude verbindingen en het maken van nieuwe verbindingen terwijl de schakelaar van positie naar positie wordt bewogen, waarbij het bewegende contact verschillende stationaire contacten achter elkaar raakt.

De hierboven getoonde keuzeschakelaar schakelt een gemeenschappelijke contacthendel naar een van de vijf verschillende standen, naar de contactdraden genummerd 1 tot en met 5.

De meest voorkomende configuratie van een meerstandenschakelaar zoals deze is er een waarbij het contact met de ene stand wordt verbroken voordat het contact met de volgende stand wordt gemaakt.

Deze configuratie heet break-before-make . Om een ​​voorbeeld te geven, als de schakelaar op positie nummer 3 was gezet en langzaam met de klok mee zou worden gedraaid, zou de contacthendel van positie nummer 3 gaan, dat circuit openend, naar een positie tussen nummer 3 en nummer 4 gaan (beide circuitpaden openen ), en raak vervolgens positie nummer 4 aan om dat circuit te sluiten.

Er zijn toepassingen waarbij het onaanvaardbaar is om het circuit dat op de "gewone" draad is aangesloten op enig moment volledig te openen.

Voor een dergelijke toepassing, een make-before-break schakelaarontwerp kan worden gebouwd, waarbij de beweegbare contacthefboom daadwerkelijk een brug vormt tussen twee contactposities (tussen nummer 3 en nummer 4, in het bovenstaande scenario) terwijl deze tussen posities beweegt.

Het compromis hier is dat het circuit schakelaarsluitingen tussen aangrenzende positiecontacten (1 en 2, 2 en 3, 3 en 4, 4 en 5) moet kunnen verdragen als de keuzeknop van positie naar positie wordt gedraaid. Zo'n schakelaar wordt hier getoond:

Wanneer beweegbare contacten in een of meerdere posities kunnen worden gebracht met vaste contacten, worden die posities soms worpen genoemd. .

Het aantal beweegbare contacten wordt ook wel polen genoemd. Beide hierboven getoonde keuzeschakelaars met één bewegend contact en vijf stationaire contacten zouden worden aangeduid als "enkelpolige, vijf-throw" schakelaars.

Als twee identieke enkelpolige schakelaars met vijf worpen mechanisch aan elkaar zouden worden gekoppeld zodat ze door hetzelfde mechanisme werden bediend, zou het hele samenstel een "dubbelpolige, vijf-throw"-schakelaar worden genoemd:

Hier zijn een paar veelvoorkomende schakelaarconfiguraties en hun verkorte aanduidingen:

BEOORDELING:

  • De normale toestand van een schakelaar is die waar deze niet is geactiveerd. Voor processchakelaars is dit de toestand waarin ze zich op een plank bevinden, niet verwijderd.

  • Een schakelaar die open is wanneer deze niet wordt bediend, wordt normaal open genoemd . Een schakelaar die gesloten is wanneer deze niet wordt bediend, wordt normaal gesloten genoemd . Soms worden de termen "normaal open" en "normaal gesloten" afgekort als N.O. en NC, respectievelijk.
  • De generieke symboliek voor N.O. en N.C. schakelcontacten is als volgt:

  • Meerstandenschakelaars kunnen ofwel break-before-make (meest gebruikelijk) of make-before-break zijn.
  • De "polen" van een schakelaar verwijzen naar het aantal bewegende contacten, terwijl de "worpen" van een schakelaar verwijzen naar het aantal stationaire contacten per bewegend contact.

GERELATEERDE WERKBLAD:

  • Werkblad elektromechanische relais met tijdvertraging
  • Werkblad Wissels
  • Basiswerkblad elektromagnetische relais

Industriële technologie

  1. Schakelaars, proces geactiveerd
  2. Switch contactontwerp
  3. Contact opnemen met "Bounce"
  4. C breken en doorgaan
  5. Python breken en doorgaan
  6. 7 marketingfouten die fabrikanten keer op keer maken
  7. Een HACCP-plan maken om veiligheidsrisico's en terugroepacties te voorkomen
  8. Noodstop- en stopcontrollers
  9. Verschil tussen fusielassen en solid-state lassen
  10. Live Factory Experience - Ontwerp en maak een laptopstandaard in Fusion 360
  11. Wat is LabVIEW en hoe maak je elektrische basisprojecten in LabVIEW?