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chapter11继电器控制
第12章 继电接触控制系统 12.2 鼠笼式电动机直接起动的控制线路 电动机的保护 2. 既能长期工作又能点动的控制电路 2. 既能长期工作又能点动的控制电路 2. 既能长期工作又能点动的控制电路 2. 既能长期工作又能点动的控制电路 3. 电机的顺序控制 12.3 鼠笼式电动机正反转的控制线路 正反转的控制线路 12. 5 时间控制 1. Y–? 换接起动控制线路 第三节 单相电机起动、保护电路 一、启动方式 (1) 阻抗分相启动电动机电路 阻抗分相启动电动机。这种电动机定子上有启动绕组和运行绕组,启动绕组线径细、匝数少,电阻大而电感小,运行绕组线径粗、匝数多,电阻小而电感大。通入交流电,使两绕组形成了两个不同感抗和不同相位角的启动电流,起到阻抗分相作用,由此产生旋转磁场,它作用在转子上,使其产生启动转矩。当启动转速达到额定转速的70%~80%,在启动继电器控制下,断开启动绕组,而只让运行绕组工作。其电路如图2.32所示。这种电动机结构简单,成本低,启动转矩小,启动电流大,效率也不高。 (2) 电容启动电动机电路 这种电动机在启动绕组上需串联一只启动电容器(40~100μF),启动绕组线径较粗一些,而匝数也少一些。目的是使启动绕组感抗小,而电容器的容抗较大,形成电容电感电路,容抗大于感抗,显示容抗的特性,启动绕组中电流超前电压,而运行绕组还是感抗性,显示出电压超前电流,使相位差加大,启动力矩也增大,启动电流较小,效率较高。 电容运转电动机电路 这种电动机定子绕组是两个不同布置角的绕组,都是运行绕组,其中一个绕组在工作中需串联一个小容量电容器(2~8μF),产生分相感应电流,使电动机旋转。这种电动机功率因数高,运行电流低,效率高。 (4) 电容启动、电容运转电动机电路 电容启动、电容运转电动机。这是一种节能电动机,启动电路中有一只较大的电容(40~100μF)用于启动,此外还有一只小电容(2~3μF)与启动绕组串联作为运转电容。这种电动机的运行性能良好,功效和过载能力都有提高,降低了耗电量,但成本较高。 二、单相电机的保护 三、 电冰箱的电气控制系统 (一)直冷式单门电冰箱电路 双门直冷冰箱控制电路 双门直冷冰箱控制电路 电路工作原理:双门直冷式电冰箱控制电路与单门直冷式电冰箱的控制电路大致相同。当电源接通时、电流经插头一端→温控器→过载保护器→压缩机与起动器进入插头另一端,压缩机通电运转。箱内照明灯由门开关控制。图中电加热回路是利用温控开关来控制朋断的,L与c为温控器的温控开关,在此开关两触点之间并连了一个箱内加热丝。当压缩机运转、L与c接通时,由于加热丝阻值高于压缩机绕组阻值,加热丝就无法通电发热,只有当冷藏室温度达到温控器设定值、L与c断开停机时,电源经L点→加热丝开关(应在闭合状态)→箱内加热丝→过载保护器→压缩机运行绕组构成回路,这时加热丝便通电发热。这类电冰箱利用温控断开加热的方法较多,大致可分为温控器加热器、融霜加热器等。 间冷冰箱控制电路 间冷冰箱控制电路 电路工作原理:与直冷式电冰箱相比,间冷式电冰箱多了冷风循环电路和全自动融霜电路。该电路包括:由压缩机、PTC起动继电器和过载保护器构成的起动与保护电路;由温控器组成的对冷冻室进行控制的温度控制电路;由融霜计时器、融霜温控器、融霜加热器和熔丝(即融霜加热超热熔断器)构成的全自动融霜控制电路;由排水加热器构成的加热防冻电路油风扇电动机、照明灯和两个门开关组成的通风照明电路。 由于融霜定时器接在融霜温控器和过载保护器之间,所以电冰箱是由融霜定时器来控制制冷或融霜。当电冰箱内温度高于设定的温度时,温控器的触点开关闭合,接通电源。同时,由于融霜定时器的a-b是接通的,因此,压缩机与保护电路电源接通,压缩机开始运转,电冰箱开始制冷;同时,融霜计时器的计时电动机M、融霜加热器、排水加热器和熔丝也接人电源,使计时电动机M与压缩机同步运行,记录压缩机运行时间。但由于计时电动机M的内阻(约7500Ω)远大于融霜、排水加热器的并联电阻(约为320Ω),故电冰箱制冷时两个加热器并不加热。制冷时,冷风循环电路也被接通,强制冷风在电冰箱内循环,对食物进行冷冻和冷却。冷风循环的风扇电动机由装在冷冻室、冷藏室右侧的两个门开关控制。两个门开关都是常开触点,打开任意一个室的箱门,均使风扇电动机停止工作。 当制冷压缩机累计运行8h,融霜计时器的触点a--b断开,压缩机和风扇电动机停止运转,而a-c接通。由于此时融霜温控器的触点处于接通状态,融霜计时器的计时电动机M短路,使融霜加热器和排水加热器接通加热,开始进行融霜加热,并使融霜水经排水管排出,随着蒸发器被加热融霜,使其翅片表面上的凝霜融化。 当蒸发器表面的温度由于被加热而升至13℃左右时,融霜完
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