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6.1.1 磁场的基本物理量和基本定理 2. 磁通 4. 磁导率 4.磁导率 6.磁路的欧姆定律 6.1.2 磁性材料的磁性能 1.变压器的结构 变压器的结构 2.变压器的分类 6.2.2 变压器的工作原理 (1) 电磁关系 1. 空载运行情况与电压变换 (2) 一次、二次侧主磁通感应电动势 3. 阻抗变换 6.2.3 变压器的外特性与效率 2.变压器的效率(?) 6.2.4 变压器绕组的极性 6.3.3 交流电动机 电动机的分类: 1 三相异步电动机的构造 (2)转子 2 三相异步电动机的转动原理 1) 旋转磁场 三相电流合成磁场 的分布情况 3)旋转磁场的极对数P 4)旋转磁场的转速 5) 电动机的转动原理 电动机的保护 例1:既能长期工作又能点动的控制电路 例1:既能长期工作又能点动的控制电路 例1:既能长期工作又能点动的控制电路 例1:既能长期工作又能点动的控制电路 例2:电机的顺序控制电路 6.4.3 电动机正反转的控制线路 正反转的控制线路 5 熔断器 符号 FU 熔断器额定电流IF的选择 (1) 电灯、电炉等电阻性负载 IF IL (3) 频繁起动的电机 (2) 单台电机 用于低压线路中的短路保护。 常用的熔断器有插入式熔断器、螺旋式熔断 器、管式熔断器和有填料式熔断器。 可实现短路、过载、失压保护。 6 自动空气断路器(自动开关) 锁钩 主触点 手动闭合 过流 脱扣器 欠压 脱扣器 衔铁释放 自动空气断路器原理图 连杆装置 释放弹簧 6.4.2 电动机单向旋转控制 1.电动控制 SB1 FR KM FR KM FU Q 3~ M . . 主电路 控制电路 保险丝 热继电器 发热元件 开关 接触器 主触点 起动按钮 接触器 线圈 热继电器 动断触点 原理图 SB1 FR KM FR KM FU Q 3~ M . . 控制原理 合上开关Q→按下按钮SB→ 接触器KM线圈通电→其主触点KM闭合→ 电动机就转动 松开按钮SB→接触器KM线圈断电→ 其主触点KM断开→电动机就停转 主电路 控制电路 (1) 电路 SB1 KM SB2 FR KM FR KM FU Q 3~ M . . 起动按钮 停止按钮 接触器 线圈 接触器 辅助触点 热继电器 动断触点 原理图 2.连续控制 FR KM KM SB1 SB2 控制电路 KM 合上开关Q 起动 (2) 控制原理 KM辅助触点闭合自锁。 按下起动按钮SB2 , KM线圈通电, KM主触点闭合, 电动机运转。 通电 KM 主电路 FR 3~ M FU Q Q 转动 合上开关Q (2) 控制原理 松开起动按钮SB2 利用自身辅助触点,维持线圈通电的作用称自锁 自锁 FR KM . . KM SB1 SB2 . . 控制电路 KM辅助触点闭合自锁。 按下起动按钮SB2 , KM线圈通电, KM主触点闭合, 电动机运转。 通电 起动 KM 转动 主电路 FR 3~ M FU Q Q (2) 控制原理 FR KM . . KM SB1 SB2 . . 控制电路 通电 主电路 FR FU Q 3~ M Q 转动 KM 自锁 停车 按下停止按钮SB1 , KM线圈断电 KM主触点断开, 电动机停转。 KM辅助触点断开,取消自锁。 (2) 控制原理 转动 停车 按下停止按钮SB1 , KM线圈断电 KM主触点断开, 电动机停转。 KM辅助触点断开,取消自锁。 停转 FR KM . . KM SB1 SB2 . . 控制电路 通电 主电路 FR FU Q 3~ M Q 断电 KM 去掉KM辅助触点, 实现点动控制。 控制电路 一、直接起动 3.电动机的保护 SB1 KM SB2 FR KM FR KM FU Q 3~ M . . 热继电器 过载保护 保险丝 短路保护 接触器 零压、欠压保护 热继电器 动断触点 主电路 控制电路 短路保护是因短路电流会引起电器设备绝缘损坏产生强大的电动力,使电动机和电器设备产生机械性损坏,故要求迅速、可靠切断电源。通常采用熔断器 FU和过流继电器等。 欠压是指电源电压过低时,接触器的电磁铁吸力不足,断开触点,切断电源。保护了电动机。失压(零压)是指电源电压消失而使电动机停转,在电源电压恢复时,电动机可能自动重新起动(亦称自起动),易造成人身或设备故障。常用的失压和欠压保护有:对接触器实行自锁;用低电压继电器组成失压、欠压保护。 过载保护是为防止三相电动机在运行中电流超过额定值而设置的保护。常采用热继电器FR保护,也可采用自动开关和电流继电器保护。 按下起动按钮,电动机运转,松
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