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工厂电气的一些知识
1.1低压电器的作用与分类
电器是一种能够根据外界信号的要求,自动或手动地接通或断开电路,断续或连续地改变电路参数,实现电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节作用的电气设备.
按动作分类
手动电器.例如,刀开关、按钮、转换开关等.
自动电器.例如,低压断路器、接触器和继电器等.
按用途或控制对象分类
低压配电电器.例如,刀开关、低压断路器、转换开关和熔断器等.
低压控制电器.例如,接触器、继电器、启动器、主令控制器和万能转换开关等.
按工作有原理分类
电磁式电器.例如,交直流接触器、各种电磁式继电器、电磁铁等.
非电量控制电器.例如,刀开关、行程开关、按钮、速度继电器、压力继电器和温度继电器等.
按执行功能分类
有触点电器.例如,接触器、刀开关、按钮等.
无触点接触器.例如,接近开关、电子式时间继电器等.
1.2电磁机构的结构及工作原理
电磁机构由吸引线圈、铁芯(静铁芯)、衔铁(动铁芯)、铁轭和空气隙等部分组成..其工作原理是:当线圈中有电流通过时,产生电磁吸力,电磁吸力克服弹簧的反作用力,使衔铁与铁芯闭合,衔铁带动连接机构运动,从而带动相应的触点动作,完成对接通与分断电路的控制.
2.电磁机构的工作特性
1)吸力特性.电磁机构的电磁吸力与工作气隙的关系称为吸力特性. 直流电磁机构的吸力与气隙大小的平方成反比,而交流电磁机构的吸力与气的大小无关.因此,直流电磁机构的吸力特性曲线比交流电磁机构的吸力特性曲线要陡.
2)反力特性.电磁机构的反作用力与工作气隙的关系称为反力特性.
3)电磁机构的吸力特性与反力特性的配合关系.在整个吸合过程中,吸力都应大于反作用力,即吸力特性曲线高于反力特性曲线,但吸力不能过大或过小.吸力过大时会产生很大的冲击力,使衔铁与铁芯柱端面造成严重的机械磨损.吸力过小时可能使衔铁无法吸合而导致线圈严重过热乃至烧坏,即使衔铁吸合也会使衔铁运动速度降低,难以满足电器高频率操作的要求.可通过调整释放弹簧或触点初压力来改变反力特性,使之与吸力特性有良好的配合.
交流接触器短路环的作用:保证动、静铁芯吸合严密,不发生振动与噪声.
交流灭弧:电动力灭弧,磁吹灭弧,栅片灭弧,灭弧罩灭弧,窄缝灭弧.
直流灭弧:灭弧罩灭弧,磁吹灭弧.
1.3刀开关.
刀开关是低压配电电器中结构最简单,应用最广泛的电器,主要用在低压成套配电装置中,用于不频繁地手动接通和分断交直流电路或作为隔离开关使用.按极数分为单极,双极和三极;按操作方式分为直接手柄操作式,杠杆操作机构式和电动操作机构式;按刀开关转换方向分为单投和双投等;按灭弧结构分为带灭弧罩和不带灭弧罩的.刀开关由手柄,触刀,静插座和底板组成.
1.4接触器
接触器是用于远距离频繁寺接通或断开交直流主电路秀大容量控制电路的一种自动切换电器.接触器的触点系统可以用电磁铁,压缩空气或液体压力等驱动,因而可分为电磁式接触器,气动式接触和液压式接触器,其中以电磁式接触式接触器应用最为广泛.根据接触器主触点通过电流的和种类,可分为交流接触器和直流接触器.
交流接触器主要由触点系统,电磁机构,灭弧装置和其他部件等组成.直流接触器在结构上也是由触点系统,电磁机构和灭弧装置等部分组成,只不过在铁芯的结构,线圈形状,触点和数量,灭弧方式等方面有所不同.
1.5熔断器的保护特性.
熔断器串联在被保护的电路中,电流通过熔体时产生的热量与电流的平方和电流通过的时间成正比,电流越大,则熔体的熔断的时间越短,这种特性称为熔断器的保护特性或安秒特性.
熔断器的选择.
熔断器的类型.根据线路的要求,使用场合,安装条件和各类熔断器的使用范围来选择.
熔断器的额定电压.熔断器额定电压必须等于或高于熔断器工作点的电压.
熔体的额定电流.1.对于照明线路等没有冲击电流的负载,应使熔体的额定电流等于或稍大于电路的工作电流.2.对于电动机类负载,要考虑启动冲击电流的影响IFU≥ (1.5~2.5)IN 3.对于多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流按按下式计算:IFU≥(1.5~2.5)INMAX+∑IN4.降压启动的电动机选用熔体的熔体的额定电流等于或略大于电动机的额定电流.
熔断器的额定电流.熔断器的额定电流根据被保护电路及设备的额定负载电流选择.熔断器的额定电流必须等于或高于所装熔体的额定电流.
熔断器的额定分断能力.熔断器的额定分断能力必须大于电路中可能出现的最大故障电流.
熔断器上,下级的配合.为满足电路保护的要求,应注意熔断器上,下级之间的配合,为此,应使上一级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下一级(供电支线)大1~2个级差.
1.6继电器的作用及分类
继电器是一种根据电量(电压,电流等)或非电量(热,时间,转速,压力等)的变化使触点动作,接通或断开控制电路,以实现自动控制,安全保护,转换电路等功能.
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