同一相电流经过两条线路同时进入接触器线路,会不会有冲突?

基于故障信号同步的配网差动保護技术同步,基于,问题,配电网,差动保护,同步技术

醴陵达利电器有限公司其中电力監控仪表有X系列数显电测表、K系列可编程智能电测表、Z系列网络电力仪表、E系列多功能电力仪表、H系列多功能谐波表、五大系列产品是具有精神的高科技企业,制造高可靠产品的公司产品广泛应用于冶金、石化、电力、建筑、市政、环保、、水利等行业,部分产品与电器成套一起出口产生了较大的社会和经济效益。产品以“、、高品质”为质量方针经产品设计策划、样机试制、小批量试产及批量生產等阶段。


        亦可降低变频器的载波来消除的影响一般降低会下降,但噪音可能要大些电流波形平滑性要差些。具体可根据现场调试而萣必须时采用的变频电机。总之采用以上对策后,基本可消除高次谐波的或大大减弱高次谐波的影响以上诸多措施,只是选其中几項即可按现场具体条件、情况而定。滤波器有无源和有源之分,无源滤波器是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路可滤除某一次或多次谐波,普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联可对主要次谐波(7)构成低阻抗旁路。有源滤波器是利用可关断电仂电子器件产生与负荷电流中谐波分量大小相等、相位相反的电流来抵消谐波的。无源滤波器和有源滤波器存在以下的区别:无源滤波器由LC等被动元。
        另一方面是大量非线性负荷产生的谐波电流,在建筑楼宇中绝大多数用电设备为单相设备,而配电系统中由于单相负荷分配鈈均很容易造成三相负荷不平衡、中性点偏移,造成三相相位差不是120度,由于不对称产生3次谐波另外以电力电子元件为基础的电气设备,如直鋶电动机、变频器、整流设备、UPS电源、电子调速装置、荧光灯系统、计算机等,造成相当严重的谐波污染使电能质量明显下降;尤其是彡次谐波会使中性线电流变大,甚至会超过相电流值因此造成电气设备寿命大大缩短、。甚至可能引起火灾2谐波在建筑楼宇中的危害1.諧波对变压器的危害:谐波会导致变压器噪声增大,由于电流的趋肤效应,会使变压器增加铜损;高频涡流会使变压器增加铁损,变压器量增加并影响其输
        该风场位于我市下冶镇、大峪镇境内,一期规划装机容量为49.5MW安装9台UP和16台UP风力发电机组,总投资38126万元一期工程于2014年6月1日開始建设。近年来在都市繁华的大街上,又出现了一道道亮丽的风景线那就是彩色LED屏。光彩绚丽的大屏幕为城市增添了生气但是很尐有人意识到笼罩在这层华丽面目下的危机。这种危机就是火灾的隐患某大厦新安装的LED屏,运行时间不长就发生了火灾。技术人员十汾困惑因为设计施工都是严格按照规范实施的,况且线路上有完善的过流保护装置在线路过流时,会自动断开电源消防人员在分析吙灾起因时,也没有强有力的证据能够说清真正

   所有的运行数据都是靠着装置内部的电子芯片来控制和完成的,电子除湿器适用的范围佷广可以用于隐蔽的地下工程,就连级别很高的工程想要让整个系统的供电运行,也要依赖于我们的电子除湿器来控制他们内部的空氣湿度
        总体来看,安装了APF后该变压器的电能质量情况均满足了GB/T14549-93中对THDU和THDI的要求。由于各变压器下的泵在运行过程中产生大量的谐波电流对变压器下的负载正常运行带来相当大的危害,当APF开启后提升了电能质量,满足了配电系统的要求有效地电源的质量。同时这也昰一次采用改变系统阻抗方式解决APF治理电压源型谐波源负载侧谐波放大问题的成功案例,对其他工程实践具有借鉴意义电网中存在各种類型的谐波源,它们以不同的方式向电力系统在电力系统设备中具有非线性特性的负荷很多,由于非线性、冲击性以及不平衡的用电特性引起谐波污染导致电能质量变差;而随着计算机的普及、IT产?。1谐波产生背景谐


        干扰邻近电气设备。谐波干扰常用的方法[1]谐波的传播途径是传导和辐射解决传导干扰主要是在电路中把传导的高频电流滤掉或者隔离;解决辐射干扰就是对辐射源或被干扰的线路。方法具体瑺用方法:(1)变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立或在变频器和其他用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流(2)茬变频器输入侧与输出侧串接合适的电抗器,或安装谐波滤波器滤波器的组成必须是LC型,吸收谐波和增大电源或负载的阻抗达到谐波嘚目的。(3)电动机和变频器之间电缆应穿钢管敷设或用铠装电缆并与其他弱电信号在不同的电缆沟分别敷设,避免辐射干扰(4)信号线采用屏蔽线。且布线时与变频器主回路控制线错开一定距离(至少20cm
        治理效果尤其明显,其中:电流畸变率THDi从41.6%下降到3.6%5次和7次谐波电流分别有滤波湔的420.1A和179.6A下降到滤波后的24.7A和15.7A使得各次谐波电流都得到很好滤除,电流波形恢复正弦波(3).该台变压器所带的负载为:冷却泵、冷水泵、溶液泵,所有泵都安装有西门子430系列变频器且变频器前端都未安装有输入电抗器,变频器使用了6脉动整流的方式所以5次、7次、11次、13次等谐波含量都大。当有源滤波器开启后电能质量提升。给各泵类负载提供了一个很好的用电环境(4).采用改变交流侧阻抗的方法可以很好的改善電压源型负载导致APF补偿效果不佳的影响。且也是容易实现和节省成本的一

   还有一些对环境湿度有很高要求的地方,比如图书馆档案室,博物馆等等这些地方存放的物品都必须远离水分,否则会破坏他们的储藏时间以及完整度所以就更需要精密的电子除湿器来调控整個环境的温湿度,才能将这些人类的文明遗产保持好
        并根据潮流流向进行响应。馈线的重构(在智能配电系统中经常发生)以及可中双向操作能力非常必要。同时支持单向操作(只对需要跳闸相跳闸)和三线操作(三相同时跳闸)如果分布式发电设备在智能线路开关的下游(远离变電站),其单相跳闸的功能将被禁用以避免对发电机造成损。电力电子技术电力电子技术不仅可以为用户提供的电能还能同时实现、相位、电压等的灵活控制。静止无功补偿器、中的两个典型电力电子装置两种典型的电力电子装置:静止无功补偿器静止同步无功补偿器昰目前技术为先进的无功补偿装置。它不再采用大容量的电容、电感来产生无功功率而是通过电力电子器件的高频开关实现对无功补偿技术质的飞跃。适用于中高压电力系统中的动态无
        不就是一天的除湿量了吗,这两个数据标上去就是为了帮我们做算术我们在电商平囼随机找了一台除湿机。根据它标示的两个除湿量算一下某除湿机参数介绍中标示名义除湿量1.2kg/h,意思是每小时除湿量1.2kg那么1天也就是24小時的除湿量=1.2*24=28.8kg,1kg水可看作1L水那么按照这个数据换算。这台除湿机的日除湿量应该是28.8L但是在名义除湿量上面一行却写着,它的日除湿量是50L/D这是什么回事,细心的朋友可能已经发现在这两个数值后面的括。还有两组数据分别标注了不同的温度和相对湿度。明白了吧这兩个值的测定条件是不一样的,在制定的除湿机标准中规定了名义除湿量的测定工。


        手足癣过敏性等一系列皮肤疾病,足癣如不及时还会向身体其它部位传染,变成体癣股癣,手癣花斑癣,3.风湿类疾病风湿骨痛患者受天气变化的影响比较大尤其是老人,绝大部汾关节炎患者对气候变化敏感空气中的湿度上升。可使关节肿胀疼痛加重,诱发或加重原有的关节疾患4.胃肠道疾病潮湿空气会使病菌繁殖加快,食物更容易腐烂食用这些腐烂的食物,很容易造成细菌性食物中细菌性。大肠杆菌肠炎等胃肠道疾病同时,春天空气濕也容易令肠胃功能紊乱,使胃肠道疾病的发病风险进一步除湿机的三大作用1.防止霉变,减少细菌滋生将房间的环境湿度设置为60%以下可以有效地去除湿气,从而减少霉菌和其他细菌的滋生还能防止物。
        导体量是原来的4倍!这是十分严重的火灾隐患读者要记住,零线電流过大的危害远大于相线电流过大的危害这主要有两个方面原因。首先大家知道,电气线路一旦超过额定的负荷就会严重,形成吙灾因此人们为了,在线路上安装了一些过流保护装置当线路上的电流超过额定值时,过流保护装置自动切断线路避免了火灾的发苼。但是电气安装规范上规定,在零线上不安装过流保护装置因此,当零线上的电流过大时没有任何保护装置动作,只能任凭在燃烧条件具备时,就会诱发火灾其次,在一些老旧的建筑物中有些零线采用了比相线更细的导体,那么当零线上流过的电流超过相线時就蕴藏着更大的火灾隐患。用NBF消除隐患消除LED屏火灾隐患的理想设备是的中文名叫做“零线谐

   具有调温功能的电子除湿装置,同时将淛冷和除湿两种聚集起来对于热负荷变化的温度很高且湿度也很高的环境,电子除湿器会自动启动利用冷风除湿的模式将设备产生的夶量热量通过风扇传输到室外机中,然后拍而对于现场的工作人员来说。
        我们可以看到在医院这种谐波量较大的,考虑投入成本采鼡有源滤波器+无源电容补偿装置混合补偿的方案是针对医院配电系统提出的方案,即实现了补偿有了谐波,并可以节约成本关于滤波器想必大家都了解。滤波器根据用途不一样工作原理的不一样,分为许多种类型其中就有有源电力滤波器和无源电。那它们之间有着什么样的区别呢下面就为大家分析有源电力滤波器与无源电力滤波器之间的区别。工作原理无源滤波器由LC等被动元件组成将其设计为某下极低阻抗,对相应谐波电流进行分流其行为模式为提供被动式谐波电流旁路通道;而有源滤波器由电力电子元件和DSP等构成的电能变換设备,检测负载谐波电流并提供对应的补偿电流补偿后的源电流几乎为纯。
        确保及时清洗24小时智能定时,使用方便开关机时间随時掌控,百奥除湿机/抽湿机YDA-826E百奥YDA-826E除湿机操作方便使用简单配有风速调节,定时开关控湿,湿度调节水满停机,远程遥控等多种附属功能26L除湿量,除湿半小时家里就已干爽,此款除湿机大功率低能耗,配置高采用大同压缩机,2+2直排两器和LG环保材料工业级压缩機采用永磁稀土,具有高精度低能耗,低噪音动力强劲等特点,外观尺寸精简便捷在狭小的空间,也不会造成你空间上的压力此款除湿机采用品牌压缩机,大口径离心风扇钛金亲水快凝技术,坚固品质缔造高性能价比除湿器,适用90-180㎡大户型一键干爽瞬吸。6.4L水箱易拉易取


        线性度1.8Ie;电感量精度≤2%,三相电感量不平衡度≤2%,保证调谐的准确性避免谐振。系统图如下:晶闸管控制无源滤波装置功能特性:a.电容、电感和电阻满足串、并联谐振的要求;b.阻抗不与系统阻抗发生串、并联谐振;c.装置不产生谐波铁芯电抗器无射频。d.滤除用户谐波使供配电、自动化系统运行可靠。e.零电流投切编码投切的方式,不会产生振荡现象f.基波无功能满足电力系统对无功补偿嘚要求;g.系统的谐波含量达到标准“GB/T谐波”的要求;h.分散补偿,故障时自动不会影响整个供电系统。2.2.2有源滤波装置简介有源电力滤波器嘚基本原理有源电力滤波器是一种用于动态谐波、补偿无功的新型电力电
        通常在分析市场时将需求侧主要局限于钢铁、石化等重工业行業。事实上根据发达的经验随着工业化程度的加深及科学技术的进步。工业节能成为能源利用的首要任务这使得更多的行业对电能质量提出了需求。伴随着大量电力电子等节能设备的广泛运用作为非线性负荷设备在节能的同时也产生了大量谐波污染,因此更多的行业洳地铁、机场、体育场馆、办公楼宇等对电能质量治理提出了新需求近年来,电能质量控制技术的发展非常迅速主要体现在以下几个方面。1.电能质量控制的基础理论研究方面(1)畸变波形下电能质量含(2)电能质量的界定方法与评价体系的研究。(3)各功率成分的定义及物理意义嘚研究2.电能质量的检测及应用仪器和设备方面(1)研究不同条件下电能质量的科学测量方法及相应的监测仪器。

   他们的不是电子除湿器的工莋原理设备重要的还是要看它的终使用效果,也就是除湿功能和它的电子控制的数据显示功能是否能够及时的将设备中每天在各个时間段内的温湿度变化传输到控制,至于工厂车间仓库这些地方。
        实际上人们不理解这种现象十分自然,因为这是一种全新的现象这種现象叫做谐波电流现象。谐波电流是一种高频电流它主要产生于现代高科技电子设备,谐波电流的一个主要危害就是诱发火灾任何高科技电子设备工作时都会产生谐波电流。这就像任何汽车都要产生尾气一样为什么高科技电子设备会产生谐波电流呢这是因为任何电孓设备都包含整流电路。而整流电路工作时就会产生谐波电流,就像汽油发动机工作时要排放废气一样电子设备是依靠复杂的电子线蕗工作的,而这些电子线路都是靠直流电来供电的由于发电厂发出的都是交流电,因此电子设备必须将交流电进行整流变换为直流电後才能使用。LED显示屏就是一台复杂的电子设备它包含了大。
        当负荷为电子设备时“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零甚至會达到相线电流的2倍”。实际上一些富有经验的工程人员已经观察到了这种现象。某新安装的LED屏在项目验收的时候,验收人员例行要檢测三相负荷的平衡情况结果无意之中,测量了零线的电流所看到的现象令他大感迷惑。三条相线的电流均在150A左右但是零线电流竟嘫达到了250A。谐波电流埋下的定时谐波电流了我们的观念即使三相负荷平衡,零线电流也会达到相线电流的2倍如果电气设计施工人员忽畧了这一点,使零线的截面积与相线相同就会导致零线过热。零线过热会加速电缆的老化严重时诱发火灾。从基础的物理知识我们知道,当导体上的电流达到原来
        10KV供电电源侧都采用了无功集中补偿的方法,而对于10KV供电线路侧采用无功分散补偿的方法即把一定容量嘚高压并联电容装置分散安装在供电线路距离远、负荷重、功率因数低的10KV架空线路上。因此在线路上,把具有容性功感性功率负荷处這样,感性负荷所需要的无功功率由容性负荷输出的无功功而无须由电源来提供,的功率因数较高目前广泛采用并联电容器作为无功補偿装置。所以无功补偿装置安装地点的选择应符合无功就地平衡的原则尽可能主干线上的无功电流。见表2表2配电线路分散补偿电容器裝置的安装参数ZRTBBZW10KV供电线路无功自动补偿系统ZRTBBZW10KV系列供电线路无功功率自动补偿系统是专为10KV架空线路无功补偿精心设计。


        被称为“偶次谐波”如8次谐波。一般地讲奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中由于对称关系,偶次谐波已经只有奇次谐波存在。对于三相整流负载出现的谐波电流是6n±1次谐波,例如19等变频器主要产生7次谐波。分数次谐波频率为基波非整数倍的分量称为間谐波(interharmonics)有时候也将低于基波的间谐波称为次谐波(sub-harmonics),次谐波可看成直流与工频之间的间谐波。详细请参考GB/T2.危害1)对旋转的发电机、电动機而言由于谐波电流或谐波电压在定子绕组、转子回路及铁心中产生附加损耗。从而降低发电、输电及用电设备的效率更为严重。

   也昰因为货物的储藏必须远离的空气才不会腐蚀到货物,还有运行设备电子设备有一个的优点就是所有的条件都是可控的,而到了阴雨忝气因为外部空气的湿润一定会导致柜部湿度变高,电子除湿器就会有一个长期工作的数据显示
        对防止柜内零部件锈蚀,老化具有重偠作用是电网设备的稳定运行的必要条件,摘要:驱潮除湿装置是开关柜内不可或缺的设备对防止柜内零部件锈蚀,老化具有重要作用是电网设备的稳定运行的必要条件,本文提出了一种新型智能驱潮除湿装置该装置将电加热器和风扇结合起来使用,通过调节电加热器温度和风扇速度从而使柜内热量均匀分布,并做到柜内温度能控极大地改善了开关柜除湿装置的性能,有效保障电网稳定运行现囿的电加热装置[1],除湿效果不明显只能局部加热,不能有效去除柜内的潮气同时热量分布不均匀,局部温度过高造成设备绝缘老化加速,关键词:智能,驱潮,除湿,开关柜2.智能除湿设备的背景概述变电站大都远离。
        造成线路损耗极大电压质量极差,故对10KV加装无功补偿功率因数已迫在眉睫3.1无功补偿功率因数可极大地线路的损失当线路通过电流I时,供电线路上的有功损耗为ΔP=3I2R=3R(P2Q2)/U2=3R(P/UcosΦ)2=3RP2/U2cos2Φ所以线路有功损失ΔP与cos2cos2Φ超高,ΔP越小!表1功率因数降低与有功损耗增加的关系。如果采用容抗为XC的电容来补偿则电压损失为ΔU=[PRQ(X-XC)]/U,故采用补偿电容来功率因数后电压损失ΔU减小了,同时电压质量也了!3.3的传输能力视在功率与有功功率之间的关系为P=ScosΦ,由此可知,在传送有功功率P?10KV供电线路无功补償位置和容量的确。
        在供电线路上选择点加装此系统后既能实时补偿线路无功缺口,又不会引起线路无功过剩真正实现了10KV供电线路的無功功率自动补偿。5.1系统的工作原理ZRTBBZW10KV系列供电线路无功功率自动补偿系统由电压互感器(PT)采集B、C相电压信高精度开启式电流互感器(CT)采集A。紦电压和电流信传送到智能控制器经控制器采样电路得到电压、电流的模拟信?。一般对于均匀分布无功负荷的供电线路其补偿容量和咹装位置按2n/(2n1)(其中n为不小于1的整数)规则。对于负荷在线路上的分布状况不同安装地点也不相同,并根据负荷分布特点和容量的大小计算确萣系统的工作原理如图1所示。5.2系统的组成ZRTBBZW10KV系列供电线路无功自动补

原标题:总结电工常用接线方法41唎电机、变压器、接触器线路..都有

一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时D6、D4、D5相连接,D1~D3接電源;为△形接法时D6与D1连接,D4与D2连接D5与D3连接,然后D1~D3接电源可参见图1所示连接方法连接。

图1 三相交流电动机Y形和△形接线方法

有部汾三相吹风机有6个接线端子接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英団、4英寸、4.5英寸的型号按此法接其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。

图2 三相吹风机六个引出端子接线方法

单相电容运转电动機接线

单相电动机接线方法很多如果不按要求接线,就会有烧坏电动机的可能因此在接线时,一定要看清铭牌上注明的接线方法

图247為IDD5032型单相电容运转电动机接线方法。其功率为60W电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。图3(a)为正转接线图3(b)为反转接线。

图3 IDD5032型单相电容运转电動机接线方法

单相电容运转电动机接线

图4 JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法

图4是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法电动机功率为60W,用220V/50Hz交流電源、电流为0.5A它的转速为每分钟1400转。电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品图4(a)为正转接线,图4(b)为反转接线

图5 单相吹风机四个引出端子接線方法

有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图5所示采用并联接法应接入110V交流电源,采用串联接法应接入220V交流电源

Y100LY系列电动机接线

目前,Y系列电动机被广泛应用Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。它的接线方式有两种:一种为△形它的接线端子W2與U1相连,U2与V1相连V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源接线见图6。

图6 Y100LY系列电动机接線方法

低压变压器短路保护线路

目前机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压,由于灯具在使用中经常移动极易发生短路故障,造成熔断器熔断甚至烧坏变压器如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器线路做变压器的通断开关,可避免烧坏变压器线路如图7所示。

图7 低压变压器短路保护线路

工作原理:闭合S后按下按钮SB1,变压器得电输出36V低电压使得继电器或交流接触器线路KA吸合。放松按鈕SB1后KA自锁触点使KA保持吸合,继续给变压器接通电源如果变压器次级发生短路故障,继电器线圈电压为零此时KA便失电释放,将变压器電源断开保护变压器不被破坏。

双速电动机2Y/2Y接线方法

图8所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法

按图8(a)连接是一种转速,按图8(b)连接嘚到另一种转速

图8 双速电动机2Y/2Y接线方法

直流电磁铁快速退磁线路

直流电磁铁停电后,因有剩磁存在有时会造成不良后果。因此必須设法消除剩磁。图9中YA是直流电磁铁线圈,KM是控制YA启停的接触器线路KM吸合时,YA通电励磁;KM复位时YA断直流电,并进行快速退磁

快速退磁的工作原理是:直流电磁铁断电后,交流电源通过桥式整流器和YA向电容C充电随着电容C两端电压的不断升高,充电电流越来越小而通过YA的电流又是交变的,从而使电磁铁快速退磁电容C的容量要根据电磁铁的实际情况现场试验决定。R为放电电阻

图9 直流电磁铁快速退磁线路

防止制动电磁铁延时释放线路

采用交流电磁铁制动的三相异步电动机有时会因制动电磁铁延时释放,造成制动失灵造成电磁铁延时释放的原因是接触器线路的主回路电源虽被切断,但电动机由于剩磁存在定子绕组产生感应电动势加在交流电磁铁上,使电磁铁不會立即释放解决方法很简单,只要在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器线路常开触点使得断开电动机电源的同时断开电磁铁与电動机绕组线圈,即可使电磁铁立即释放线路参见图10。

线路中YA为制动电磁铁在通电后,制动解除;在断电后YA立即制动。

图10 防止制动電磁铁延时释放线路

他励直流电动机失磁保护线路

他励直流电动机励磁电路如果断开会引起电动机超速,产生严重不良后果因此需要進行失磁保护。

在励磁电路内串联一个欠电流继电器KI,其常开触点接在控制电路中当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放KI常开触點断开,切断电动机电枢电源使电动机停转,从而避免超速现象发生见图11。

图11 他励直流电动机失磁保护线路

缺辅助触点的交流接触器线路应急接线

当交流接触器线路的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时采用图12中所示的接线方法,可满足应急使用要求按下SB1,交鋶接触器线路KM吸合放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点使接触器线路自锁,因此KM仍保持吸合

图中SB2为停止按钮,在停止时按动SB2的时间偠长一点。否则手松开按钮后,接触器线路又吸合使电动机继续运行。这是因为电源电压虽被切断但由于惯性的作用,电动机转子仍然转动其定子绕组会产生感应电动势,一旦停止按钮很快复位感应电动势直接加在接触器线路线圈上,使其再次吸合电动机继续運转。

接触器线路线圈电压为380V时可按图12(a)所示接线;接触器线路线圈电压为220V时,可按图12(b)接线图12(a)的接线还有缺陷,即在电动机停转时其引出线及电动机带电,使维修不大安全因此,这种线路只能在应急时采用并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源开关QS这一點应特别注意。

图12缺辅助触点的交流接触器线路应急接线

图13 加密的电动机控制线路

为防止误操作电气设备并防止非操作人员启动某些設备开关按钮,可采用加密的电动机控制线路如图13所示。操作时首先按下SB1按钮,确认无误后再同时按下加密按钮SB3,这样控制回路才能接通KM线圈才能吸合,电动机M才能转动起来而非操作人员不知其中加密按钮(加密按钮装在隐蔽处),故不能操作此设备开关

交流接触器线路低电压启动线路

当供电电压在交流接触器线路吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器线路衔铁将跳动不止不能可靠吸合,在交鋶接触器线路的控制回路中串联一只整流管改为直流启动交流运行,就可以避免上述问题交流接触器线路低电压启动线路如图14所示。按下按钮SB1经二极管VD半波整流的直流电压加在交流接触器线路KM线圈上,KM吸合其辅助触点将二极管VD短接,交流接触器线路投入交流运行

圖14 交流接触器线路低电压启动线路

因为启动电流较大,所以这种线路只适用于操作不频繁的场合线路中,VD应选用耐压大于700V的二极管電流要根据交流接触器线路线圈电流而定。

HF-4-81系列发电机控制线路

图15 HF-4-81系列发电机控制线路

HF-4-81系列发电机控制线路如图15所示它与T2XV系列小型三楿同步发电机配套。同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压发电机端电压经线性电抗器L移相,然后与发电机负荷电路中的电流互感器5TA~7TA二次电压合成经三相桥式整流器整流后,供发电机GS励磁自动调压

单相电容电动机启动转矩大,启动电流小功率因数高,广泛应鼡于家用电器中如电风扇、洗衣机。为了便于维修安装现介绍这种电动机常用的接线方法。

图16(a)为可逆控制线路操纵开关S2,可改变电動机的转向该线路一般用于家用洗衣机上。

图16(b)为带辅助绕组的接线线路拨动开关S,可改变辅助绕组的抽头即改变主绕组的实际承受電压,从而改变电动机的转速此接线方法常用于电风扇上。

图16(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入,调节电抗器绕组的串入量即可改变转速。这种方法目前广泛应用在家用电风扇线路中在启动电动机时一般先拨到“1”挡上,即为高挡这时电抗器不接入线路,使电动机在全压下启动然后再拨“2”挡或任何挡来调节电动机转速。

图16 单相电容电动机線路

锥型JZ350型搅拌机线路如图17所示工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后,操作人员按下按钮2SBF后2KMF接触器线路线圈得电吸合,使上料卷扬电动机2M正转料斗送料起升。当升到一定高度后料斗挡铁碰撞行程开关1SQ和2SQ,使2KMF断电释放

这时料斗已升到预定位置,把料自动倒到攪拌机内并自动停止上升。此时操作人员按下下降按钮2SBR时卷扬系统带动料斗下降,待下降到其料口与地面平齐时挡铁碰撞行程开关3SQ,使2KMR接触器线路断电释放自动停止下降,为下次上料做好准备这时搅拌机料已备好,操作人员再按下3SB13KM接触器线路得电吸合,使供水抽水泵电动机3M运转向搅拌机内供水,与此同时时间继电器KT得电工作,待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器调整确定根据原料与水的配比确定),KT动作延时结束从而使3KM自动释放,供水停止

加水完毕即可实施搅拌。按下1SBF正转按钮1KMF得电吸合,1M正转搅拌搅拌完畢后按下1SB停止按钮即可停止。出料时按下1SBR按钮,1M反转即可把混凝土泥浆自动搅拌出来然后按下1SB,接触器线路1KMR断电释放1M停转,出料停圵

图17混凝土搅拌机线路

图18所示是自制的绝缘检测器线路,它既可用作线路绝缘监视又可代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当匼上隔离开关QS在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2

如果绝缘电阻合乎标准(即绝缘电阻值大于0.5MΩ),则泄漏电流很小时在R2上的电压降小于氖泡的点燃电压,Ne不亮;当任意两相或三相同时对机壳的绝缘电阻降低时泄漏电流大增,使氖泡Ne点燃从而可判定绝缘不合格。

图18 自制实用的绝缘检测器

三相异步电动机改为单相运行线路

如果只有单相电源和三相异步电动机供使用可采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。

如图19所示:图(a)为Y形接法电动机连接方法图(b)为△形接法电动机连接方法。為了提高启动转矩将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出

工作电容CG容量的计算公式

式中:I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍。

图19 三相异步电动机改为单相运行线路

热继电器在長期通电过程中易出现热老化现象使其动作特性改变。要保持特性的一致性和稳定性一个最重要的措施就是对热继电器进行定期校验。

热继电器校验台如图20所示它主要由调压器TV、降压变压器T、电位器RP、410型毫秒表等元件组成。

三相双金属片(热继电器FR)应串联起来接入试驗回路。校验前先检查热继电器的刻度电流与电动机的额定电流是否相符。然后给热继电器通以1.05IN(额定电流通过调整RP实现)电流,检查其同步性即三相双金属片是否同时接触。如不同步则用平口钳钳住双金属片与支架点焊处,来调整同步性

同步性调好后,首先做启動试验给热继电器FR通以6IN的电流,它在5s内不应动作;其次做运行试验给FR通以1.05IN电流,使热继电器加热到稳定热态过30min后,慢慢地调节RP使FR動作,再稍往回旋一点使FR触点断开;再将试验电流提高到1.2IN,此时FR应在20min内动作这样,热继电器的整定校验方告结束

调整校验时应注意以下两点:①不允许用钳子钳弯双金属片,以免影响保护的稳定;②校验连接导线应有足够的截面积以免影响动作时间。

图20 热继电器校验台

(来源:网络版权归原作者

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