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  • 전기기기및실험 시퀸스제어 발표자료
    201811980 신승엽 201812529 조제현 201812311 이채희 표준 냉동 실험장치의 시퀀스 제어 7 조목차 실험목적 2. 장치 ( 부품 ) 및 계측기기 3. 준비지식 4. 실험 5. 고찰1. 실험목적 선입력 우선회로 및 자기유지회로의 동작 원리를 이해하고 실제 시퀀스 회로를 구성하여 표준 냉동 실험장치를 운전할 수 있다 . 2. 선입력 우선회로 및 자기유지회로에 의한 표준 냉동 실험장치의 운전 , 정지 과정을 회로도를 보고 설명할 수 있다 . 3. 온도조절스위치를 이용한 저온 제어의 원리를 이해하고 온도조절스위치를 필요한 값으로 설정 하고 조정할 수 있다 . 4. 회로도를 보고 온도조절스위치를 이용한 저온 제어를 냉동실험장치의 모터 부하와 연결시켜 냉동사이클을 구성 , 운전할 수 있다 . .2. 실험장치 ( 부품 ) 및 계측기기 1) 표준 냉동 실험장치2. 실험장치 ( 부품 ) 및 계측기기 2) 압축기 , 응축기 , 응축기 팬 모터 , 증발기 팬 모터 , 전자밸브 (SV), 팽창밸브 , 온도조절스위치 압축기 응축기 ( 응축기 팬 모터 ) 증발기 팬 모터 전자밸브 (SV) 팽창밸브 온도조절스위치3. 준비지식 1) 표준 냉동 실험장치의 운전 회로를 이해한다 . 2) 냉동사이클의 구성 요소와 각 요소의 기능을 조사한다 . 3) 표준 냉동 실험장치의 저온 제어 회로도를 이해한다 . 4) 시퀀스제어의 원리를 이해한다 . 5) 시퀀스도의 독해법과 각종 접점 (a, b, c) 에 대해 이해한다 . 6 ) MC( 전자접촉기 ), relay( 릴레이 ), push button 등의 구조와 작동법을 조사한다 . 7) 온도조절스위치의 작동 원리에 대해 조사한다 . 8) 시퀀스 회로가 필요한 이유에 대해 조사한다 .3. 준비지식 1) 표준 냉동 실험장치의 운전 회로를 이해한다 표준 냉동 실험장치의 운전 회로 시퀀스도 ⦁ L1, L2 : 라인전압 , ⦁ N.F.B : 과전류 차단기 , ⦁ COMP : 압축기 , ⦁ CFM : 응축기 팬 모터 ⦁ SV : 전자 밸브 ⦁ PB : 푸시 버튼 , ⦁ MC : 전자접촉기 코일 ⦁ MC⦁a : 전자접촉기 코일 (a 접점 )3. 준비지식 2) 냉동사이클의 구성 요소와 각 요소의 기능을 조사한다 . 압축기 ⦁ 증기를 압축하는 역할 응축기 ⦁ 압축기에서 오는 고온고압의 냉매증기를 냉각 , 액화 ⦁ 냉동사이클 내의 열을 외부로 방출하는 역할 팽창밸브 ⦁ 고온 고압 냉매액의 압력 , 온도를 내림 ⦁ 적절한 냉매량을 증발기에 공급 증발기 ⦁ 팽창밸브에서 나온 저온 저압의 냉매가 증발 ⦁ 냉동 목적을 직접 달성 시켜주는 곳3. 준비지식 3) 표준 냉동 실험장치의 저온 제어 회로도를 이해한다 . 저온 제어 회로도 ⦁ L1, L2 : 라인전압 ⦁ N.F.B : 과전류 차단기 ⦁ PL : 전원램프 ⦁ COMP : 압축기 ⦁ CFM : 응축기 팬 모터 ⦁ SV : 전자밸브 ⦁ EFM : 증발기 팬 모터 ⦁ PB : 푸시 버튼 ⦁ MC : 전자접촉기 코일 ⦁ MC⦁a : 전자접촉기 코일 a 접점 ⦁ TC : 온도조절장치3. 준비지식 4) 시퀀스제어의 원리를 이해한다 . ⦁ 정해진 차례에 따라 제어의 각 단계들을 순차적으로 진행하는 자동 제어 ⦁ 시퀀스 제어 에서는 [on], [off] 두 개의 신호를 사용하여 제어가 진행 ⦁ 푸쉬버튼스위치나 전자릴레이 등의 개폐접점을 가진 제어기기로 [on], [off] 의 신호를 만듦 시퀀스 제어3. 준비지식 5) 시퀀스도의 독해법과 각종 접점 (a, b, c) 에 대해 이해한다 . (1) 시퀀스도 독해법 회 로 순 서 ① a 접점 PB1 을 누르면 램프에 불이 켜짐 ② 코일 X 가 여자 - a 접점 X1 이 닫힌다 . ③ PB1 에서 손을 떼도 X1 을 통해 전원 공급 - 램프 켜진 상태 유지 ① 자기유지회로 : MC( 전자접촉기 ) 의 a 접점 을 푸시버튼과 병렬로 연결하여 , 버튼에서 손을 떼도 램프가 계속 점등 되게 하는 회로 .3. 준비지식 5) 시퀀스도의 독해법과 각종 접점 (a, b, c) 에 대해 이해한다 . 회 로 순 서 ① a 접점 PB1 을 누르면 램프 L1 에 불이 켜짐 ② 코일 X 가 여자 - a 접점 X1 은 닫히고 , b 접점 X2 는 열린다 . ③ PB2 를 눌러도 b 접점 X2 가 열려 있음 - 램프 L2 점등되지 않는다 . ② 인터록회로 : MC( 전자접촉기 ) 의 b 접점 을 이용하여 , 한쪽을 on 하면 다른 쪽의 회로를 열어 작동하지 않도록 lock 을 거는 회로 .3. 준비지식 5) 시퀀스도의 독해법과 각종 접점 (a, b, c) 에 대해 이해한다 . (2) 접점 (a, b, c) a 접점 b 접점 초기상태 초기상태 동작상태 동작상태3. 준비지식 5) 시퀀스도의 독해법과 각종 접점 (a, b, c) 에 대해 이해한다 . C 접점 초기상태 동작상태 ⦁ a 접점과 b 접점을 공유한 형태의 접점 ⦁ 회로를 바꾸는 기능이 있어 전환하며 전류를 차단하거나 흘려보낸다 .3. 준비지식 6 ) MC( 전자접촉기 ), relay( 릴레이 ), push button 등의 구조와 작동법을 조사한다 . 구조 작동법 ⦁ 전류가 흐르게 되면 전자접촉기 속의 전자 코일에 전류가 흐른다 . ⦁ 고정철심이 전자석이 되어 가동철심이 스프링 의 힘을 이겨 아래로 흡인된다 . ⦁ 주접점 및 보조접점의 가동접점은 가동철심에 연동해서 아래쪽으로 힘을 받아 접점을 개폐한다 . (1) MC ( 전자접촉기 ) : 내부의 전자석에 전류를 흐르게 하여 접촉자를 갖다 붙여 접점을 닫게 하는 개폐기3. 준비지식 6 ) MC( 전자접촉기 ), relay( 릴레이 ), push button 등의 구조와 작동법을 조사한다 . 구조 작동법 ⦁ A 접점 : 코일이 여자되면 접점이 붙고 , 소자하면 접점이 떨어진다 . ⦁ B 접점은 코일이 여자되면 접점이 떨어지고 , 소자되면 접점이 붙는다 . (2) Relay ( 릴레이 ) : 전자석의 힘을 이용하여 접점을 개폐하는 기능을 가진 계전기3. 준비지식 6 ) MC( 전자접촉기 ), relay( 릴레이 ), push button 등의 구조와 작동법을 조사한다 . 구조 작동법 ⦁ 버튼을 누르면 접점의 연결이 상단 B 접점에서 하단 A 접점으로 바뀜 ⦁ 손을 떼면 빨간색 바가 스프링에 의해 원위치로 복귀되어 초기상태 (3) push button : 버튼을 누름으로써 접점을 개폐하는 스위치의 총칭 .3. 준비지식 7) 온도조절스위치의 작동 원리에 대해 조사한다 . 실험 시 사용한 온도조절스위치는 바이메탈식 온도조절기이다 . 바이메탈식 온도조절기 ⦁ 바이메탈 : 열팽창계수가 매우 다른 두 종류의 얇은 금속판을 포개어 붙여 한 장으로 만든 막대 형태의 부품 ⦁ 작동원리 : 온도가 올라가면 바이메탈 이 휘어져 접점이 떨어져 전류가 흐르지 않고 , 온도가 내려가면 다시 접점이 붙어서 전류가 흘러 스위치가 켜지 는 원리3. 준비지식 8) 시퀀스 회로가 필요한 이유에 대해 조사한다 . 생산 , 제조공정 등에서의 시동 , 정지 작업이나 가공 , 조립 , 운반 , 포장 등과 같은 기계 작업을 자동적으로 처리하기 위해 시퀀스 회로가 필요하다 . 제품의 품질이 균일화 되고 향상되어 불량품이 감소된다 . 작업원이 감소되어 경제성이 향상되고 생산속도를 증가시킨다 . 노동조건이 향상되고 작업자의 위험방지 및 작업환경이 개선되어 생산 능률이 향상된다 .4. 실험 표준 냉동 실험장치 운전 표준 냉동 실험장치 운전 회로 시퀀스도4 실험 표준 냉동 실험장치 운전 표준 냉동 실험장치 운전 회로 시퀀스 결선4 실험 2) 표준 냉동 실험장치의 저온제어 온도조절스위치에 의한 저온 제어 회로도4 실험 실험순서 설정온도 [ ℃ ] 온도편차 [ ℃ ] 증발기 입구 [ ℃ ] 증발기 출구 [ ℃ ] cut in [℃] cut off [℃] 1 7 3 9.8 0.4 10.1 3.9 10 4 2 5 1 6.2 -0.2 6.1 3.5 6 4 3 3 2 5.1 -1.0 5.1 0.7 5 1 4 1 2 3.8 -1.8 3.1 -1.2 3 -1 5 -1 2 2.3 -2.1 1.1 -3.1 1 -3 결과 값5. 고찰 온도조절스위치 (TC) 에서 온도 편차 (gap or band)를 설정하는 이유를 알아본다 . 온도편차를 설정하지 않거나 너무 작게 설정하게 되면 설정온도에서 조금만 벗어나면 전원이 On, Off 되어 장치의 잦은 작동과 중지로 인해 매우 큰 전력 손실이 발생하게 되며 , 장치의 수명도 짧아지게 된다 . 2) cut in과 cut off의 제어 결과로 온도 분포가 어떤 형태로 나타나는지를 추론5. 고찰 3) 이 결과를 토대로 온도 정밀도와 입력 에너지 사이에 절충문제 (trade-off) 가 발생하는 이유를 살펴보고 어떤 저온 제어 형태가 바람직한지를 고찰해 본다 . 온도편차를 작게 두면 온도를 정밀하게 유지하기 쉽지만 , 실험장치가 수시로 On, Off 되어 전력소모가 많아진다 . 이를 해결하기 위해 인버터를 달아서 주파수 조정을 통해 낭비되는 전력량을 줄인다 . 4) 온도 제어 회로의 동작을 구체적으로 기술한다 .5. 고찰 5) 기타 언급되지 않은 사항 가운데 고찰이 필요한 부분에 대해 기술한다 . 냉동사이클의 과정 표준 냉동 실험 장치의 기본원리인 냉동사이클은 압축과정 , 응축과정 , 팽창과정 , 증발과정 4 가지의 과정을 거치며 순환된다 .5. 고찰 (2) 표준 냉동 실험 장치에는 증발기의 입구온도 표시장치가 없음 = 냉동사이클에 의해 증발기의 입구온도 = 팽창밸브의 출구 온도 (3) 실험 결과표에서 각 값들의 관계에 대해 고찰 ⦁ cut in : 냉동실험장치가 작동되기 시작하는 온도 . ⦁ cut off : 냉동실험장치가 멈추는 온도 . ⦁ cut in [℃] 이론값 = 설정온도 [℃] + 온도편차 [℃] ⦁ cut off [℃] 이론값 = 설정온도 [℃] - 온도편차 [℃] ⦁ 증발기 출구와 cut in, cut off 의 값은 같다 ..QnA{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2020.03.05| 28페이지| 1,000원| 조회(218)
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