『壹』 电路老是跳闸是什么原因
家用电经复常跳闸的制原因和解决方法如下:
1.因为家用电器重负荷,超过额定负荷属于过载保护跳闸。
2.因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。
3.检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
4.如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。
5.最后,都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。
注意事项
如果不懂的话,还可以向小区物业公司电工寻求帮助,亦可以找社会上有资质的电工等专业人士解决,这样比较安全。
『贰』 星三角降压启动电路 启动不到五分钟就自动跳闸
可能是将KM1或KM2侧的两根线没有按端子上的UVW1和UVW2连接,其中的一侧中有两根线调换了导致星型启动时可以运转,一旦转到角型时就因为其中一相短接造成电线发热而致热继电器动作;热继动作时应该有两根线特别热.
此外,KM1上的三根线与KM2上的三根线即使依次调换位置也照样可以正常运行,因为实际上仍然可以完成星角转换,只不过供电的端子由UVW1变UVW2成而已.
『叁』 电机保护断路器在电路图中的符号和图形是什么
与断路器的电气图形符号相同。
『肆』 怎么补全电路图
这个图的电机在按下启动按钮时,电机会启动,但放掉启动按钮时,电机就马上停止,需要电机启动按钮开关并联一副启动自保接点。
『伍』 马达保护器的工作原理
马达保护器的工作原理是;传感器将电动机的电流变化线性地反映至保护器的采样端口,经过整流、滤波等环节后,转换成与电动机电流成正比的直流电压信号、送到相应部分与给定的保护参数进行比较处理,再经单片机回路处理,推动功率回路,使继电器动作。
当电机由于驱动部分过载导致电流增大时,从电流传感器取得的电压信号将增大、此电压值大于保护器的整定值时,过载回路工作,RC延时电路经过一定的(可调)延时,驱动出口继电器动作,使接触器切断主回路。
电机保护的意义在于保障电机正常运转,不影响生产工作。比如说电梯电机。一般应用场合常见的电机保护是两种,一是过载保护,二是漏电保护。过热保护是通过监测电路有无连续大电流信号来保护电机的,所以要串联。
马达保护器,装置集保护、测量、计量、控制于一体,可取代传统的热继电器、漏电保护器、欠电压保护器、时间继电器、中间继电器、电流互感器、仪表、控制开关、指示灯、可编程控制器、变送器等多种附加元件。
(5)马保电路扩展阅读;
马达保护器的常见类型有
1、热继电器,普通小容量交流电机,良好工作条件,不存在频繁启动等恶劣工况,由于精度差,可靠性不能保证。
2,电子型检测三相电流值,整定电流值采用电位器旋钮或拔码开关操作,电路一般采用模拟式,采用反时限或定时限工作特性。保护功能包括过载、缺相、堵转等故障保护,故障类型采用指示灯显示,运行电量采用数码管显示。
3,智能型;检测三相电流值,保护器使用单片机,实现电动机智能化综合保护,集保护,测量,通讯,显示为一体。整定电流采用数字设定,通过操作面板按钮来操作,用户可以根据自己实际使用要求和保护情况在现场自行对各种参数修正设定。
4、热保护型;在电动机中埋入热元件,根据电动机的温度进行保护,保护效果好,但电动机容量较大时,需与电流监测型配合使用,避免电动机堵转时温度急剧上升,由于测温元件的滞后性,导致电动机绕组受损。
5、磁场温度检测型;在电动机中埋入磁场检测线圈和温度探头,根据电动机内部旋转磁场的变化和温度的变化进行保护,主要功能包括过载、堵转、缺相、过热保护和磨损监测,保护功能完善,缺点是需在电动机内部安装磁场检测线圈和温度传感器。
『陆』 插座线路漏电如何解决
有可能是电器的问题,把所有插座上的电器全部拔出,看看是否还跳闸,如果不跳闸就是某个电器的问题。然后挨个插上试用。那个跳闸就是那个的问题
『柒』 浪涌保护电路的工作原理
浪涌保护电路的工复作制原理如下:
R1、C1、D1以及R2、C2、D2构成的是尖峰脉冲吸收电路。
目的是为了防止Q1截止时,开关变压器一次侧产生的反向电动势(极性:上负下正)将Q1击穿。
因为开关变压器二次侧输出的交流信号频率很高40KHz以上,这要求整流二极管的开关速度必须要足够高才行,一般开关电源的整流电路采用一个快恢复二极管进行半波整流,降低整流二极管的开关损耗,而快恢复二极管的正向压降较大,如果采用桥式整流,二级管的压降会增倍,二极管的功耗会增多。
『捌』 我想请问,三相异步电动机不能正常启动和停止的原因及如何检查和处理,尤其是控制回路(二次接线)如何...
不能正常启动:接触器是否能正常吸合?如果能的话就查主电路,看各个接线地方是否接触良好,接触器内的触点有没有烧蚀,三相电压是不是正常等。
如果接触器不能正常吸合,那就查控制回路。按照原理图和位置图检查各器件性能是否良好,动作是否到位,连接电线有没有断路及短路故障。
不能正常停止:停止状态检查接触器线圈上有没有电压,如果没有,说明控制电路正常,一般是接触器的触点烧结在一起,不能在回复弹簧的作用下自行断开电路所致,也可能是接触器的铁芯上有油污等脏物导致铁芯粘合在一起,不能及时释放。此时可更换触点和清理铁芯上的脏物。当然更换接触器就更省力了。如果有电压就要查控制电路中是不是有地方发生短路故障,导致在停止状态也不能正确断开线圈上的供电。
总之:在这个继接系统中出现故障,根据现象,结合原理图分析原因,无非是通与不通的事情,大胆假设,然后求证,应该可以很快找到故障点的。
『玖』 断路器有系统保护,线路保护,马达保护,其中的系统保护是什么意思
没听过
我猜测是不是,可以保护一个系统这样,你看后面对应的是线路保护(保护一条线路)、马达保护(保护马达)这样。
保护一个系统的话,就是不单单一条线路,类似于总开关的概念吧。
『拾』 关于一个过热保护的简单电路图,电子专业的同学请进。
这是个利用PN节电压温度特性设计的温度控制电路。其基本电路所用的正反馈是正确的。
我们知道,PN节的正向压降呈现负温度特性。
(参考:http://wenku..com/view/eaddbfed0975f46527d3e14f.html)
此电路VD2担任温度测量,在温度上升时其压降减小,A1+管教电压下降,当A1+从>A1-下降到<A1-时,电路反正,此刻表明VD2所测量的温度达到了由R2、R4所设定的温度值。A1输出从高电平变为低电平,通过R3正反馈作用A1+会突降一个电压差值。这时我们需要启动风机进行降温,要实现这一目的,“驱动电路”必须是低电平启动风机。
那么为什么要用R3引入正反馈呢?这是为了避免风机频繁起停。风机频繁起停很容易过热烧毁。
R3引入正反馈后,会让A1在停止风机时存在一个温度回差。其回差大小由R3引入的正反馈深度决定。比如由R2、R4设定的温度是80℃起动风机,如果没有正反馈,那么此电路在超过80℃启动风机,温度略微下降低于80℃,风机马上就停止。有了正反馈后风机停止就会存在一个由R3决定的温差,这是你可以通过R3设定风机在温度降到70℃(或其他温度)时停止风机。