1. 求電氣工程的大神看下,這個電路圖的工作原理!謝謝
這是一個繞線式電動機轉子串電阻啟動的控制原理圖。
QK——隔離開關,FU1、FU2——熔斷器,KM——接觸器,KM1、KM2、KM3——輔助接觸器,KA——中間繼電器,FR——熱繼電器,SB1、SB2——按鈕,KI1、KI2、KI3——欠電流繼電器,R1、R2、R3——啟動電阻。M——三相交流繞線式非同步電動機。
1、啟動:按下啟動按鈕SB2,接點閉合,接觸器KM線圈帶電,主迴路中的主觸點(帶滅弧裝置)閉合,電動機定子繞組帶電;同時,KM輔助接點閉合自鎖啟動按鈕,使得按鈕斷開後,KM線圈仍然帶電。
定子繞組帶電的同時,KM的另一對輔助接點接通,中間繼電器KA線圈帶電,KA的常開觸點閉合;由於初始啟動時轉子繞組電流很大,電流繼電器KI1、KI2、KI3處於帶電保持狀態,它們的常閉節點斷開,輔助接觸器KM1、KM2、KM3線圈都不帶電。因此,電動機轉子繞組每相為R1+R2+R3全部接入,電動機啟動轉矩最大,確保電機能夠快速啟動。
2、分級啟動:隨著電動機啟動加速,達到一定速度時,電動機中的電流減小,相應的轉子迴路電流也減小。首先,電流繼電器KI1電流減小到線圈不能保持,常閉接點KI1失電而返回閉合,輔助接觸器KM1線圈帶電,KM1在轉子繞組中的常開接點閉合,電阻R1部分被切除,轉子中串入的電阻為R2+R3,電動機得到繼續加速,直至速度達到另外一定值時,KI2返回,KM2動作,切除R1和R2...繼續加速,KI3返回,KM3動作,將轉子中所有電阻切除,電動機逐步向額定轉速運行。
3、停車、保護:SB1位停車按鈕,按下SB1,KM失電,主觸點斷開,電動機逐漸減速最終停止運行。FR為熱繼電器,當電動機中出現過負載達到一定時間後,FR熱繼電器的雙金屬片動作,其保護接點斷開,KM線圈失電,電動機停止運行。當主迴路中發生短路時,FU1熔斷,電動機主迴路全部失電,電動機停運。
2. 怎麼看電路圖啊
看圖方法:
1、看主迴路。
2、在看控制迴路。控制迴路要求是從上到下,從左到右。
3、看圖前必須搞清楚各電器符號含義才能方便看圖。
電路圖組成:
電路圖主要由元件符號、連線、結點、注釋四大部分組成。
1、元件符號表示實際電路中的元件,它的形狀與實際的元件不一定相似,甚至完全不一樣。但是它一般都表示出了元件的特點,而且引腳的數目都和實際元件保持一致。
2、連線表示的是實際電路中的導線,在原理圖中雖然是一根線,但在常用的印刷電路板中往往不是線而是各種形狀的銅箔塊,就像收音機原理圖中的許多連線在印刷電路板圖中並不一定都是線形的,也可以是一定形狀的銅膜。
3、結點表示幾個元件引腳或幾條導線之間相互的連接關系。所有和結點相連的元件引腳、導線,不論數目多少,都是導通的。
4、注釋在電路圖中是十分重要的,電路圖中所有的文字都可以歸入注釋—類。細看以上各圖就會發現,在電路圖的各個地方都有注釋存在,它們被用來說明元件的型號、名稱等等。
(2)電路圖電擴展閱讀:
組成結構
電氣系統圖主要有電氣原理圖、電器布置圖、電氣安裝接線圖等,繪圖軟體有電氣CAD、protel99、Cadence等。
因此,電氣原理圖是電氣系統圖的一種。是根據控制線圖工作原理繪制的,具有結構簡單,層次分明。主要用於研究和分析電路工作原理。
電氣布置安裝圖主要用來表明各種電氣設備在機械設備上和電氣控制櫃中的實際安裝位置。為機械電氣在控制設備的製造、安裝、維護、維修提供必要的資料。
電氣安裝接線圖是為了進行裝置、設備或成套裝置的布線提供各個安裝接線圖項目之間電氣連接的詳細信息,包括連接關系,線纜種類和敷設線路。
電氣原理圖標注
常見的標有:QS刀開關、FU熔斷器、KM接觸器、KA中間繼電器、KT 時間繼電器、KS 速度繼電器、FR 熱繼電器、SB 按鈕、SQ 行程開關。
元件技術數據
(1)電氣元件明細表:元器件名稱、符號、功能、型號、數量等。
(2)用小號字體注在其電氣原理圖中的圖形符號旁邊。
3. 電路圖中的U、V、W、L、N分別是什麼意思
電路圖中U, V, W是代表三路相線,L代表火線,N代表零線。
1、U、V、W稱為三相,相版與相之間的電壓是線電權壓,國內電壓為380V;
2、火線表示為L (LINE)線;
3、零線表示為N(NEUTRAL)線;
4、地線表示為E ( EARTH ) 線。
(3)電路圖電擴展閱讀
三相電壓的接法
三相電壓的星形接法是將各相電源或負載的一端都接在一點上,而它們的另一端作為引出線,分別為三相電壓的三條相線。對於星形接法,可以將中點(稱為中性點)引出作為中性線,形成三相四線制。也可不引出,形成三相三線制。當然,無論是否有中性線,都可以添加地線,分別成為三相五線制或三相四線制。
三相電壓的三角形接法是將各相電源或負載依次首尾相連,並將每個相連的點引出,作為三相電壓的三條相線。三角形接法沒有中性點,也不可引出中性線,因此只有三相三線制。添加地線後,成為三相四線制。
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5. 聲控燈原理的電路圖
聲控燈原理圖如下:
220V交流電通過燈泡H及整流全通後,變成直流脈動電壓,作為正向偏壓,加在可控硅VS及R支路上。白天,亮度大於一定程度時,光敏二極體D呈現低阻狀態≤1KΩ,使三極體V截止,其發射極無電流輸出,單向可控硅VS因無觸發電流而阻斷。此時流過燈泡H的電流≤2.2mA,燈泡H不能發光。電阻R1和穩壓二極體DW使三極體V偏壓不超過6.8V,對三極體起保護作用。
夜晚,亮度小於一定程度時,光敏二極體D呈現高阻狀態≥100KΩ,使三極體V正向導通,發射極約有0.8V的電壓,使可控硅VS觸發導通,燈泡H發光。RP是清晨或傍晚實現開關轉換的亮度選擇元件。由音頻放大器、選頻電路、延時開啟電路和可控硅電路組成。
將一個聲控開關串聯在電路上即可。當有聲音時,聲控開關閉合,電燈亮;聲音消失時,聲控開關打開,燈泡滅。
常用聲光控電路,天黑時,沒有光線光控開關閉合,當有聲音時,聲控開關閉合,電路聯通,燈泡亮;天明時,有光線光控開關打開,有聲音時,雖然聲控開關閉合,但是電路不連通,所以燈泡不亮。
拓展回答:
聲控開關:是在特定環境光線下採用聲響效果激發拾音器進行聲電轉換來控制用電器的開啟,並經過延時後能自動斷開電源的節能電子開關。聲控開關由傳聲器BM、聲音信號放大、半波整流、光控、電子開關、延時和交流開關電路組成。在白天或光線較亮時,聲控開關處於關閉狀態;夜晚或光線較暗時,聲控開關處於預備工作狀態。當有人經過該開關附近時,腳步聲、說話聲、拍手聲均可將聲控開關啟動(燈亮),延時一定時間後,聲控開關自動關閉(燈滅)。
6. 電路圖中的電池符號正負極怎麼畫
電路圖示意圖中電池由兩條平行的豎線構成。
其中一條相對較短,表示負專極;另一條相對較長屬表示正極。
如下如所示:
蓄電池正負極的辨別:
方法一:在「+」、「-」標志模糊的情況下,塗有紅色的蓄電池極柱代表正極,而塗有藍色標志的極柱是負極。如果蓄電池用得時間較久,顏色可能發暗。但一般來說,極柱稍粗的為蓄電池正極,極柱稍細的為蓄電池負極。
方法二:藉助直流電壓表來判斷蓄電池的正負極。將蓄電池接通直流電壓表。在電壓表表針指示正常的情況下,接電壓表正極的就是蓄電池的正極,反之接電壓表負極的就是蓄電池的負極。