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电机与电气控制(电机与电气控制技术60个知识点)
1.低压电器:指在额定交流电压为1200伏、额定DC电压为1500伏及以下的电路中起开关、保护、控制或调节作用的电器。
(资料图片仅供参考)
2。主电器:在自动控制系统中用来发送控制命令的电器。
3。保险丝:这是一种简单的短路或严重的过载保护电器。其主体是由低熔点金属丝或金属片制成的熔体。
4。时间继电器:一种控制装置,其触点在一段延迟时间后打开或关闭。
5。电气原理图:电气原理图是用来说明电路的电气元件中导电部分的连接关系和工作原理的电路图。
6。联锁:联锁电路本质上是两个禁止电路的组合。
操作K1禁止K2通电,而操作K2禁止K1通电。
7。自锁电路:自锁电路利用输出信号本身互锁来维持输出。
8。零电压保护:为了防止停电后恢复供电时电机自动启动,这种保护称为零电压保护。
9。欠压保护:当电源电压下降到允许值以下时,应采取措施切断电源,以防止控制电路和电机工作不正常。这就是欠压保护。
10。星形连接:三个绕组,两端接三相电压的一相,另一端连在一起。
十一岁。三角形连接:三个绕组首尾相连,三相电压接在三个端子上。
十二个。减压启动:当电机容量较大时,将电源电压降低,接入电机定子绕组,启动电机。
十三岁。主电路:主电路是从电源到电机或线路末端的电路,是有强电流通过的电路。
14。辅助电路:辅助电路是小电流通过的电路。
十五。速度继电器:以转速为输入的非电信号检测设备。当测量的速度上升或下降到预设值时,它可以输出一个开关信号。
16。继电器:继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电信号或非电信号转换成电磁力。触点类型或无触点输出状态的阶跃变化
17。热继电器:这是一种保护性电器,工作原理是电流的热效应。
18。交流继电器:将线圈电流转换成交流电的继电器。
19。全压启动:电机容量较小时,电机定子绕组直接接入电源,电机以额定电压启动。
20。电压:电路两端的电位差。
21。触头:触头又称触点,是电磁电器的执行部件,起接通和断开电路的作用。
22。结构:电磁机构是电磁电器的感应元件。它将电磁能转化为机械能来驱动触点。
23。电弧:电弧实际上是触头之间的气体在强电场作用下产生的放电现象。
24。接触器:接触器是一种自动控制开关装置,适用于低压配电系统中的远程控制、交流和DC主回路的频繁操作以及大容量控制回路。
25、加热
度继电器:过热元件用于间接反映绕组温度,作为温度继电器的保护装置。
26。点动电路:点动按钮按下,线圈通电闭合,主触点闭合,电机接通三相交流电源,开始转动;松开按钮,线圈断电释放,主触点断开,电机关闭。
停电了。
27。电气控制系统:电气控制系统由按一定要求连接的电气控制元件组成。
28。变极调速:在异步电动机调速中,改变定子极数的调速方法。
29。电气元件位置图:电气元件布局图用于表示电气原理中元件的实际安装位置。图30。电气元件接线图:电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式。
根据电气元件的实际位置和接线,画出规定的图形符号。
31。变频调速:在异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。
32。三相异步电动机的动态制动原理。能耗是指当电机停止切断定子绕组的三相电源时,定子绕组接入DC电源,利用转子感应电流和静磁场的相互作用产生静磁场。网站。
,以产生用于制动的制动扭矩。
33。三相异步电动机反向制动的工作原理。反向制动是在电机停止时改变定子绕组三相电源的相序,使定子绕组的旋转磁场反向,转子以与旋转相反的方向制动。
施加了扭矩,机器很快就停了下来。
34。短路保护和过载保护有什么区别?
当发生短路时,电路会产生较大的短路电流和电动势,从而损坏电气设备。
需要迅速切断电源。
常用的短路保护元件是熔断器和自动开关。
允许电机短时间过载,但长期过载运行会导致其绕组温升超过允许值,必须关闭电机电源以保护电机。
常用的过载保护元件是热继电器。
35。电机启动时,电流很大。热继电器为什么不工作?
因为热继电器的热元件有热惯性,不会很快变形。电机启动时电流很大,启动时间很短。此外,电流不足以使热敏元件变形并引起接触作用。
36。什么情况下可以用中间继电器代替交流接触器?
触点数量相同,线圈额定电压相同,在小电流控制下可以更换。
37。根据它的工作原理,一般用什么继电器?
电磁、磁电、感应、电气、光电、压电、时间和温度热继电器等。
38。在电机的主电路中,因为安装了保险丝,为什么还需要安装热继电器?
两者有什么区别?
保险丝只能做短路保护,不能做过载保护;热继电器只能用作过载保护,不能用作短路保护。
因此,有必要在主电路中安装两者。
39。热继电器的作用热继电器是根据电流的热效应原理工作的电器。主要用于电机过载保护、断相保护和其他电气设备发热状态的控制。
40
,有哪些额定载荷系统?
额定工作制:8小时工作制、长期工作制、短期工作制、间歇工作制。
41。三相交流电动机反接制动和动态制动的适用条件是什么?
反向制动适用于10KW以下、制动不频繁的小容量电机。
能耗适用于需要稳定准确制动和频繁启动的大容量电机。
42。常用的总开关是什么?
控制按钮、行程开关、接近开关、通用转换开关、主控制器和其他主要电器,如脚踏开关、换向开关、紧急开关、拨动开关、指示灯等。
43 。电气控制分析的基础是什么?
根据设备说明书、电气控制原理图、电气设备总接线图、电气元件布置图和接线图。
44。根据输入信号的性质和工作原理,继电器分为哪些类型?
根据输入信号的性质:电压、电流、时间、温度、速度、压力等。
按工作原理:电磁、感应、电、热、电子等。
45。中间继电器和接触器有什么区别?
中间继电器在什么条件下可以代替接触器?
接触器主触头容量大,主要用于主电路;中间触点很多,主要用于控制电路。
当电路电流小于5A时,可以用中间继电器代替接触器。
46。绘制电气原理图的基本规则是什么?
电气原理图通常分为两部分:主电路和辅助电路。
2每个电气元件应采用国家标准和统一的图形符号和文字符号。
3各电气元件导电部分的位置应按便于阅读和分析的原则排列。同一电气部件的不同部分
4无电或外力时,所有电器元件的触点都处于断开和闭合状态。
5连接点
6电气元件通常应按动作顺序自上而下、自左而右排列,并用黑点表示。或水平或垂直。
47。三相交流电机反接制动和能耗制动各有什么特点?
当电源反向制动时,转子和定子旋转磁场的相对速度接近电机同步速度的两倍,所以转子绕组中流过的反向制动电流等于启动电流的两倍。当电机以全电压启动时。
因此,反向制动扭矩大,制动迅速。
在能耗制动中,根据连接DC电源的控制方式不同,有基于时间的控制和基于速度的控制两种类型。
这两种方法都需要增加DC电源和变压器,制动较慢。
48。在电机的正反转停止控制电路中,复合按钮已经起到了联锁的作用,那么为什么还要用接触器的常闭触点来联锁呢?
由于接触器的主触头被强电弧焊接在一起或者接触器机构不能使衔铁卡在吸合状态,如果另一个接触器工作,就会导致短路供电。
接触器的常闭触点相互连接。
锁定后,这种情况可以避免短路事故。
49。什么是自锁控制?为什么接触器自锁控制电路具有欠压和失压保护功能?
自锁电路是利用输出信号本身互锁来维持输出的动作。
当电源电压过低时,接触器线圈断电,自锁触点复位断开线圈电路。当电压再次升高时,线圈不能通电,即形成欠压,形成失压保护。
50。电气原理图的设计方法是什么?
一般用什么样的简易机床控制系统?
写出设计步骤。
有经验设计和逻辑设计两种类型。
通常使用经验设计。
设计步骤是:主电路→控制电路→辅助电路→联锁和保护→整体检查→反复修改完善。
51。速度继电器的触点移动时的速度范围是多少?
速度继电器的触点工作速度一般为140转/分左右,触点复位速度为100转/分。
52。根据工作原理,时间继电器有几种类型。
时间继电器包括电磁、空空气阻尼、电机和电子器件等。
53。低压电器按用途分类有多少种?
1控制设备2配电设备3执行设备4通信低压设备5终端设备
54。时间继电器的选择原则。选择时,可以从延时长度、延时精度、控制电路的电压等级和电流类型、延时方式、触点形式和数量等方面进行选择。
55。电机制动控制电路单向反接原理按SB2、KM1吸力而自我保护。当电机运行且速度达到140 rpm或更高时,KS触点闭合。
按SB1,关闭KM1的电源,关闭KM2,然后进行反向制动。当速度达到100 rpm或更低时,KS触点断开,制动完成,电机慢慢停止转动。
56。点动控制电路工作原理当SB被按下,KM线圈通电,KM触点闭合,电机转动。释放SB时,KM线圈断电,KM触点断开,电机停止。
57。并启动自保控制电路的工作原理。SB2按下,KM1线圈通电,KM闭合,主触电接电机电源,电机运转;同时,辅助触点闭合,控制电路已连接并保持。
SB2被释放,因为辅助触点已经闭合了控制电路,所以辅助触点继续接通控制电路,电机继续运行。
按下SB1,KM1断电,辅助触点断开,主触点与电机电源断开,电机慢慢停止转动。
58。多点控制电路工作原理按下SB2、SB4、SB6中的任意按钮,KM线圈通电,KM吸合自保,电机运转;按SB1、SB3、SB5
在任一按钮下,KM线圈断电,KM断开,电机缓慢停止。
59。速度继电器逆时针工作时触点动作的工作原理。转子的轴与被控电机的轴相连,定子挖空在转子的外圆周上。
当电机运转时,速度继电器的转子随电机轴转动,
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