识读电气控制电路图的标准操作流程是符号识别、主回路梳理、控制回路分析、动作逻辑验证这四个方面, 这种操作方式被称为四步法。
当人们熟练掌握了这一种先后顺序以后, 就可以在面对任何一张控制电路图的时候进行解读, 而且可以在10分钟这么短的时间之内, 完成对电路图的完整理解与解读过程, 下面按照步骤的顺序说明具体的操作方法。
第一步:识别电气符号怎样识读电气控制电路图,建立元件清单
在收到图纸之后, 首先需要将整份文档完整地阅读一遍, 把里面涉及到的所有的电气符号, 一个一个地同标准的元件名称进行对应的确认。
在工作的过程中, 一定要依据国家标准GB/T 4728《电路图形符号》和国家标准GB/T 547《电气简图用图形符号》来开展相关工作, 对于其中出现的诸如接触器线圈(KM)、热继电器(FR)、熔断器(FU)、按钮(SB)、继电器(KA)以及时间继电器(KT)这样的项目, 需要予以高度的重视和关注。
建议在图纸的旁边列出一张对照表, 这张表的标题是符号、元件和功能, 用来进行对照。同时要标注出每一个元件在电路中的编号是多少。在完成这一步操作之后。你就已经知道了在这张图片里面都有哪些部件存在。
第二步:梳理主回路,明确能量路径
我们从那个电源进来的地方开始看, 也就是L1还有L2还有L3这几个端口。沿着这个主回路去追那个电流走过的路线。这个路线的顺序是这样的怎样识读电气控制电路图,先经过那个主开关, 然后经过那个熔断器, 再经过那个接触器的主触点, 接着经过那个热继电器, 最后到达那个电动机, 这里把电动机当做了负载来看待。
这个主回路有一个特点, 就是流过的那个电流很大。它要走的路径比较短。串联在里面的元件数量很少。在识读这一块的时候, 我们只需要搞清楚一个问题就行了。
那就是那个电流是从哪儿来的, 经过了哪些用来控制以及保护作用的元件, 最终流到了什么地方去。正是这个主回路决定了那个电能究竟能不能送到那些需要用电的设备上面去说。它是整个电路到底能不能够正常工作所依靠的那个物理基础所在。
第三步:分析控制回路,理解控制逻辑
识别控制回路是核心难点。你需要按以下顺序操作:
1. 你要开始于控制电源端, 也就是常见的从L1与N之间, 或者从L1与L2之间获取那一百九十到二百二十伏特这一档电压的位置出发的这个状态。接下来, 你就沿着整个回路的走向去进行工作。然后呢, 需要一种一条条地、逐个地去追踪那里面每一条支路的一个行为。
2. 要识别出每一条支路里面所包含的启动逻辑、停止逻辑以及互锁逻辑和自锁逻辑。举个例子, SB1这个停止按钮是常闭状态并且串联在电路里, SB2这个启动按钮是常开状态并且并联在电路里, 当KM线圈获得电压而通电之后, KM上面的常开触点会并联在SB2的两端, 从而形成一种自锁的现象。
3. 标记全部的常开触点和常闭触点, 并且要严格地区分开线圈驱动这回事儿与触点反馈这回事儿。
4. 按照顺序进行逐一检查, 首先需要明确按下的到底是对应哪一个按钮, 随后查看是哪一个线圈接收到了电力, 接着确认哪一组触点发生了状态变化并进行动作, 最后弄清楚最终是哪个执行元件被驱动并运行了。
第四步:验证动作逻辑,闭合识读
把前面的那三个步骤的所有相关信息给合并拢了, 然后就用“输入”紧接着是“判断”然后再是“输出”这种格式的语言, 来把整条控制逻辑的顺序给大家描述清楚。
举一个现成的例子是这样的: 当你按下了那个SB2开关的时候, KM这个线圈就给电了, 然后KM主触点就闭合了, 这样的话主回路就通了, 接着KM的常开触点会完成自锁的动作, 最后电机就开始运转了;但是如果你按下了SB1按钮的话, KM线圈就会失去电力, 然后就全部都恢复到初始状态去了。
要是你在做这个描述的这个过程里面突然发现句子有点卡顿, 或者是出现了什么相互矛盾的地方, 那就说明在前面的那些步骤里面肯定是有遗漏的内容掉队的, 所以你就必须回过头去再去仔细查看一下那条对应的线路分支的情况才能找到原因。
常见问题与注意事项
如果图纸上头有好多接地点或者公共端的话, 那就得先把参考点也就是零伏给标注出来, 然后再一个一个地点进行逐一分析, 这样才能够防止弄混了各个地方的电位情况。
当你遇到那种采用了梯形图这种形式来表示的PLC控制段落的时候, 请务必按照能流从左至右、触点从上至下这样的规则来进行阅读和理解, 这一点是与继电器逻辑完全等效的。
在开始识读之前, 需要先确认图纸的版本与设备的铭牌是一致的, 这样做的目的是为了能够有效防止因为使用旧版的图纸而导致了错误的操作情况出现。
按照上述的这四个步骤进行严格地执行, 这样就有可能完成一个非常完整的识读过程, 这个过程的起点是看到一个由各种符号组成的东西, 终点是理解整台设备是如何受到控制的。


