A. 漏电保护开关的原理是什麽,电路图咋样
漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。
漏电将火线\零线同时穿过一个O型磁环作为初级,次级用N匝输出去推动一个电磁机构,电磁机构动作则脱扣.原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,所以感应出来的次级电压也为零,当火线或零线有一根线对地有接地电阻或短路,则 火线和零线上的电流出现电压差,通过次级感应出来,当到一定的差值就推动电磁机构脱开主回路.
图1是漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类: ①电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机 构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。 这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂。优点 是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。 ②电子式漏电保护器,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。 这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。缺点是:晶体管承受冲击能力较弱,抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需 要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波动的影响;当主电路缺相时,保护器会失去保护功能。
漏电保护器工作原理虽然比较简单,但在实际使用中会出现这样或那样的错误,造成不必要的误动或拒动,下面介绍一下售后服务中遇到的常见的几个实例。
图2是因安装人员的不规范接线,将该插座的零线N端子误连接上保护接地(PE)端子,如图2中b所示,当使用该插座时,电流不经过零线而经过保护接地线返回电源,造成漏电保护器动作。改正方法见如图2中a所示。
图3误用了三相三线制漏电保护器,因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。
图4两只漏电保护器线路混同,图4a当灯接通后1LDB出现差流,2LDB出现三相不平衡电流,造成1LDB和2LDB跳闸,在图4b中两只漏电保护器共用一根零线,单独合上3LDB或4LDB时不会跳闸。但当同时使用时,两只漏电保护器将同时跳闸,结果造成二条线路不能同时供电,因为二个负载不会大小相同。
图5在安装漏电保护器时不能重复接地,否则通过零序互感器电流减少,导致漏电保护该跳闸时而不能跳闸。
图6接零保护线通过检测互感器,设备当出现漏电时,由于相线漏电流经接零保护线又回过检测互感器,使互感器检测不出漏电流,致使漏电保护器不动作。
最后要指出的漏电保护器安装位置不能太高“试验按钮”要处在易操作位置,按试验按钮的目的是模拟人为漏电,强制使漏电保护跳闸,验证能否正常工作,至少每月试验一次。如果失灵或不动作时,应立即拆下来修理或更换。试按按钮的时间每次不得超过IS也不能连续频繁操作,以免烧毁试验电阻扣线圈。
真可惜!我这里不能发图纸!
要看这几张图到我的博客像册里!我先放在那!
也许对你有用的!
B. 220v电机怎么正反转原理图
220v单相电机控制正反转原理图:
1、用倒顺开关控制单相交流电机正反转原理图:将串接电容的绕组的接线的一端调整到电源的另一端,改变电机的旋转磁场方向即可实现。
(2)家用电器原理图扩展阅读:
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
单相电机,是指由220V交流单相电源供电而运转的异步电动机。因为220V电源供电非常方便经济,而且家庭生活用电也都是220V,所以单相电机不但在生产上用量大,而且也与人们日常生活,密切相关,尤其是随着人民生活水平的日益提高,家用电器设备的单相电机的用量,也越来越多。
在生产方面应用的有微型水泵、磨浆机、脱粒机,粉碎机、木工机械、医疗器械等,在生活方面,有电风扇、吹风机、排气扇、洗衣机、电冰箱等,种类较多,但功率较小。
理论上,如果采取措施让单相电机两套绕组中流过的交流电流有一定的相位差就可以启动。如何使两个空间上已错开一定角度的磁势或磁通之间出现一定的相位差,这是解决启动问题的出发点。据此可将单相交流异步电机分为分相式和罩极式两大类。
分相式单相电机
分相式单相电机利用电容或电阻串人感性启动绕组中起到移相作用,使启动绕组和工作绕组的电流相位错开,即所谓“分相”。
(1)电容分相单相电机
由于电容的移相作用比较明显,只要在启动绕组中串人适当容量的电容(一般约为20~50μF),就可使两绕组的电流相位差接近于90°,这时的合成旋转磁场接近于圆形旋转磁场,因而启动转矩大同时启动电流较小。
这种单相电机应用普遍,启动后可根据需要保留(称为电容运行电机)或切除(称为电容启动电机,由置于电机内部的离心开关执行)。如果需要改变电机的转向,只需将任意一个绕组的出线端对调即可,这时两绕组的电流相位关系相反。
(2)电阻分相单相电机
这种电机启动绕组匝数少、导线细,与运行绕组相比电抗小、电阻大。采用电阻分相启动时,启动绕组电流超前于运行绕组,合成磁场为椭圆度较大的椭圆形旋转磁场,启动转矩小,仅用于空载或轻载场合,应用较少。电阻分相式单相电机的启动绕组一般按短时工作设计,启动后由离心开关切除,由工作绕组维持运行。
C. 在家庭电路中,火线,零线、开关线连接灯泡、灯泡开关和插座的示意图该怎么画
一、家庭电路的主要组成部分:
进户线、电能表、总开关、
保险丝、用电器、插座、灯座、开关。
安装示意图
二、家庭电路的连接方法:
各种用电器是并联接入电路,
插座与灯座是并联
的,
控制各用电器工作的开关与电器是串联的。
三、家庭电路的各部分的作用:
1、进户线:
给用户提供家庭电压的线路,分为火线和零线。火线和零线之间有220V
的电压,火线和地线之间也有220V的电压,正常情况下,零线和地线之
间电压为
0V
2、总开关:
控制整个电路的通断,以便检测电路更换设备。
3、保险装置:
材料:保险丝是由电阻率大、熔点较低的铅锑合金制成
保险原理:当过大的电流通过时,保险丝产生较多的热量使它的温度
达到熔点,于是保险丝熔断,自动切断电路,起到保险作用
连接:与所保护的电路串联,且一般只接在火线上
选择:保险丝的额定电流等于或稍大于家庭电路的最大工作电流。
⑥规格:越粗额定电流越大。
4、插座:给可移动的家用电器供电,插座应并联在电路中,三孔插座中一个孔应接地.(规范插座左接零线,右接火线,中间接地线)
5、用电器:
直接使用电能工作的器件,各个用电器应并联接入电路.
电灯接入电路时灯座两个接线柱一个接零线、一个接火线,控制电灯的开关一定要安装在灯座与火线的连线上,这也是为了安全。螺旋套应该与零线连接。
6、开关:可以控制所在支路的通断,开关应和被控制的用电器串联.
四、示例实物图:
示例电路图
D. 1点2锁3停电气控制原理图
图为实现1点2锁3停电气控制的控制电路图。当按下SB1按钮,中间继电器KA的线圈得电,其常开(也叫动合)触头闭合,接通接触器KM线圈回路,KM线圈通电,接触器KM主触头接通主电路工作。同时中间继电器的常闭(也叫动断)触头断开KM是自锁回路,切除KM的自锁功能。松开SB1,KM和KA线圈同时断电,因此SB1可实现点动控制。
按下SB2按钮,KM线圈通电,KA线圈不通电,因此KM的常闭辅助触头闭合,可实现自锁。此时,按下SB3,KM线圈断电,可实现停止工作的控制。
E. 家用电器三孔插座原理
因三孔插座抄的孔①接地线,孔②袭接火线,孔③接零线.三脚插头的①号脚与用电器外壳相连,当三脚插头插入三孔插座时,三脚插头的①号脚与三孔插座的①号相连,即:使金属外壳与大地相连通,这样若金属外壳的用电器外壳万一带电,电流会通过地线导入大地,防止造成触电事故的发生.
故答案为:①;大地.
F. 电饼铛的电器原理图
电饼铛的电器原理如图:
工作原理:
通过电源加热底盘,达到设备温度加热食物。
采用温控控制,温度高时自动断电。
G. 请教一下,家用的电器中的电机,单相串激式电机是什么样的原理原理图
单相串激式电动机结构
单相串激式电动机又称为通用电动机。
电动机主要由饶内有线圈的定容子和绕有线圈的转子(又称为电枢)以及电刷、换向器组成。转子电流通过电刷和换向器传导给电枢,定子线圈与电枢线圈串联连接。
单相串激式电动机原理
原理图见下图。以通入单相交流电为例:当交流电正半周,电源极性上正下负,电流由上部定子线圈经电枢线圈到定子下半部线圈,在定子上产生下N上S的磁场,由于电枢线圈在绕制时规定了绕向,即上半部为线圈起始头接左边电刷,下半部为线圈终止出线头接右边电刷,所以其导线内的电流方向如图所示。根据左手定则可知,转子做逆时针旋转。
在交流电的负半周,电源极性下正上负,定子磁场随之改变为上N下S,但是,由于电枢的线圈是串联在定子线圈中,所以电枢的电流方向也随之改变,由左手定则可知,转子旋转方向仍为逆时针方向。
不论通入交流电还是直流电,旋转方向不变这一特征都不会变,所以单相串激式电动机又被称为通用电动机。
H. 电磁炉工作原理 图解
电磁炉工作原理
电磁炉是利用交变电流通过线圈产生方向不断改变的交变磁场,而处于交变磁场中的导体内部就会产生涡旋电流,而这个是涡旋电场推动导体中载流子(锅里面的电子不一定是铁原子)运动所致。涡旋电流的焦耳效应会使导体温度上升,从而实现了加热。
工作原理图
(8)家用电器原理图扩展阅读:
电磁炉的构成
电磁炉主要是有能够产生高频交变磁场电子线路系统(含电磁炉线圈盘)和固定电子线路系统两个结构组成的(含能承受高温和冷热急变的炉面板)。电子线路系统包括了:功率板、主机板、灯板(操控显示板)、温控、线圈盘及热敏支架、风机、电源线等。
电磁炉的特点
电磁炉是利用线圈在控制电路的作用下产生低频的交变磁场,经过到导磁性(铁质)锅具产生大量的密集涡流,并且还兼有感应电流转化为热量来加热食物,能源效率是非常高的。其使用的铁质、特殊不锈钢或者珐琅(平底锅具),其锅底直径最好以12-26厘米为宜。电磁炉附有温度控制器,可防过热,省电又安全。
电磁炉的优缺点
优点:电磁炉是用电大户,作为厨房的主流厨具,功率选择上面一定要在1600W以上,但是因为电磁炉加热升温快速,电价相对有比较低,所以计算起来,所花费的并不是很多,还有就是电磁炉售价相比其他同类型电器,售价是很低的,而且很多购买之后还会送锅具,对于居室狭小的用户来说,电磁炉节省地方,一些外地打工人员,用时把它从床下拿出,用完再塞进去很是便利。
缺点:因为电磁炉产生的磁场不可能100%被锅具吸收,部分磁场从锅具周围向外泄漏,就形成电磁辐射。电磁炉的辐射频率虽然大约相当于手机信号频率的六十分之一,但是真正决定辐射大小的功率却要比手机信号大得多,这个辐射功率主要取决于电磁炉的电磁波的泄漏值,泄漏越大对使用者的伤害就越大,由于这种伤害是我们肉眼看不到的,因此电磁炉被称为“隐形杀手”,长期或长时间使用对人的身体健康会有较大的负面影响。
I. 家用加湿器电子原理图
家用加湿器电子原理图如下:
其工作原理是将水在加热体中加热到100度,产生水蒸气回,用风机将蒸气送答出。所以电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式,缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低、加热器上容易结垢。市场前景不容乐观。电热式加湿器一般和中央空调配套使用,一般不单独使用。
电加热加湿器在使用中没有“白粉”现象,噪声低,但耗电大,加湿器上容易结垢;纯净型加湿器无“白粉”现象也不结垢,功率小,具有空气循环系统,能够过滤空气且杀灭细菌。
(9)家用电器原理图扩展阅读
电加热特点:
1、性能稳定可靠,并可获得更高加湿控制精度。
2、电加热管采用低功率密度设计,采用特殊的阻垢处理方式,使用寿命长。
3、水表面除污(泡沫)器去除漂浮在水面上的矿物杂质,最大限度去除表面污垢。水箱内配有特制电磁阀,定时控制排水,可以彻底地去除沉淀的矿物质及杂质。
4、维护工作量最小,采用科技成果解决结垢问题,反复的热胀,冷缩水箱及电热管表面的水垢不断脱落。
5、安全的电路设计,三级电路保护:短路、过热、漏电保护功能使其免去用户的担心。防干烧设计,当电热元件露出水面时,防干烧装置启动,切断电源,保护电热元件不被烧坏。
J. 各种家用电器工作原理
1、电饭锅工作原理
利用电流的热效应工作,内部的电阻丝百通电产生电热;将食物的内锅放到发热板上,使其底部与发热板中心的限温中感温软磁铁抄贴合。软磁铁下方的永久磁铁即上升至与软磁铁接触;此时锅尚未升温,软磁铁处于居里温度以下,呈良好铁磁性,能被永久磁铁磁化并将其吸持在高点位置。