1. 1p空开怎么接线
1p空气开关接线图详解:
1、1P空气开关又称单极空气开关,它只有一个进口和一个出口,所以只要接火线。
(1)家用电器的原理图扩展阅读:
安装空气开关基础知识:
1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关;
2、照明回路一般用10—16A小型空气开关;
3、插座回路一般选择16—20A的空气开关;
4、空调回路一般选择16—25A的空气开关;
5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。
以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。
当你的空气开关是三相开关,你要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的,就应该零线接零线,地线接外壳,火线随便接一个就可以了。
一般每个空调单独分一路,厨房和卫生的插座分别单独分一路,其余的插座可以根据情况分一到两路,所有的照明也可以分为一到两路。预计要使用大功率电器的插座电路可可以使用20安培的空气开关,否则16安培的空气开关就够了
2. 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。
3. 电磁炉的原理
第一单元 电磁加热原理
电磁炉是一种靠电磁场加热食物的灶具。
我们知道:家用电器中的变压器工作时,铁芯会发热,如图1所示。为防止发热过多,浪费电能。
理论和实践证明:涡流与磁感应强度成正比,与交流电频率的平方成正比。因此,电磁炉要达到一定的热交换功率,必须有能产生高磁感应强度的交变磁场线圈,还必须提高交流电的频率以提高涡流功率。一般情况下,流过电磁炉线圈的交流电频率在15KHZ——30KHZ之间。
电磁炉的工作原理是:当线圈中通过高频电流时,线圈周围产生高频交变磁场,在高频交变磁场的作用下,铁质锅底中产生强大的涡流,锅底迅速释放出大量的热量,达到加热目的,其工作示意图如图2所示。
为了能在线圈中形成15KHZ——30KHZ的高频电流,电磁炉中设有变频电路,就是将整流滤波后的直流电变换高频交流电,其电路原理简图如图3所示。
当220V交流电经DB1桥堆整流、L1和C1滤波后,形成+300V左右的直流电压,经线圈L2加到IGBT的漏极上,当开关脉冲高电平到达IGBT的栅极时,IGBT导通,内阻很小,电流由DB1的“+” -- L1
-- L2 --IGBT漏极 --源极 --地---DB1的“—”极,把电能转化成磁能储存在加热线圈中。当开关脉冲低电平到达IGBT的栅极时,IGBT截止,由于L2线圈中的电流不能突变,只能通过C2放电,即给C2充电,把磁场能转化成电场能,随后电容C2又向L2放电,如此周而复始,形成谐振,直到下一个开关脉冲高电平到达IGBT的栅极时,又重复上述过程。L2线圈产生的高频磁场,于是在铁质平底锅底便产生了强大的涡流,锅底迅速发热,加热结圈中的电磁能转化成为热能。
常用的几种加热器具对照表:
加热器具 液化器炉 普通电饭锅(电炒锅) 电磁炉
加热方式 气体燃烧加热(热传导) 电流通过电阻后发热(热传导) 电磁感应,锅自身发热
效率 40%——50% 50%——60% 高于80%
有无有害气体 有 无 无
安全系数 低 中 高
缺点 效率低、安全性差 效率低 电路复杂
4. 求大功率可控硅调压器原理图
大功率可控硅调压器原理图如下图所示
可控硅,一种新型的半导体器件,它具回有体积小答、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。可控硅交流调压器可用作家用电器的调压装置,进行照明灯调光,电风扇调速、电熨斗调温等控制。调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。
(4)家用电器的原理图扩展阅读
特点
1、可用380V电源频率为50HZ/60HZ电网,特殊电压要求可定制。
2、采用移相式触发方式、适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。
3、能与国内外各种控制仪表、微机的输出信号直接接口。
4、一台仪表可以同时控制多台触发板。
5、具有软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。
6、脉冲输出对称度小于0.1度。
7、同步电压范围宽。
5. 干鞋器的具体电路图和构造是什么
如图所示:
干鞋器构造:利用电加热器、风扇、臭氧发生器、负离子发生器等部件将鞋子即时干燥、消毒、除臭、杀菌的清洁类家用电器。目前市场上的主流干鞋器都是通过电加热原理对鞋子烘干,由电源线、分线夹、指示灯、加热器、散热片等五大部分组成。
干鞋器巧妙的构思就在于,它有设计精确的电热元件和散热片,只要1分钟就可使加热器升温,5-10分钟可使散热片温度维持在55度左右,这是烘干织物又不损伤织物的最佳温度。
(5)家用电器的原理图扩展阅读
一般由电源线、分线夹、指示灯、加热器、散热片等五大部分组成。通过电热元件和散热片,只要1分钟就可使加热器升温,5-10分钟干鞋器升温到外壳,使散热片温度维持在55度左右。
这是烘干织物,又不损伤织物的最佳温度。由于鞋口与外界没有密封,空气受热可携带部分热量从此逸出,因而使加热量与逸出1的热气和鞋吸收的热量在55度左右时正好于热平衡状态。鞋尖是最潮湿的部位。
干鞋器的前部是直接从发热元件通过传导热方式将几乎与发热元件同等的热量传递到鞋尖,相对温度最高;脚腹与脚背的湿度比较小,就利用干鞋器的辐射热传递热量。
特殊的蝶型散热片,线形接触鞋底,在鞋内形成上下两个热空气通道,便于受热后的空气从鞋口上升时带走鞋内的潮气,干燥的冷空气换入鞋内,形成对流;充分利用物理学中热传递的三种方式,以达到最好的干鞋效果。
6. 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。
(6)家用电器的原理图扩展阅读
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。