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三相异步电动机正反转电路的连接(下)
指导教师:林丹,三相异步电动机正反转电路的连接!为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。 四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。 五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
  1. 2010/2/15
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电工上岗应试宝典[课件]
《电工上岗应试宝典-(修订版)》分为理论篇和实践篇两部分。理论篇以安全教育、电路基础、电工仪表及互感器、用电安全技术、电气线路、照明装置、用电设备安全、变压器、高压电器、继电保护及倒操作等为主要内容,以问答形式深入浅出地论述了与实用电工技术有关的理论知识。实践篇则对电工培训及考核中常涉及的实际操作技术作了详尽的说明。为便于读者复习迎考和检查学习效果,书后附录提供了两套考题,并给出了答案。《电工上岗应试宝典-(修订版)》通俗易懂、注重实用,可供具有初中以上文化水平的式矿企业和农村电工阅读。 目录 第一部 分理论篇  一、 概述   1如何正确认识电能在国民经济中的地位和作用?…   2电气工作人员必须具备的条件是什么?   3电工应怎样遵守职业道德?   4变(配)电所的值班工作有哪些要求?   5电工作业安全生产的重要意义是什么?   6电工作业的岗位安全职责有哪些基本内容?   7高压供电的单位应配备哪些安全用具?  二、 电路基础   8什么是电压、电位、电动势?它们之间的关系如何?…   9什么是电流、电流强度?其单位是什么?如何换算?   10什么是电阻、电阻率?如何计算导体的电阻值?…   11什么是部分电路欧姆定律?什么是全电路欧姆定律?其表达式如何?   12什么是串联电路?串联电路有什么特点?如何计算?   13什么是并联电路?并联电路有什么特点?如何计算?   14什么是电功及电功率?如何计算?   15什么是楞次定律?什么是电磁感应定律?什么是左手定则?什么是右手定则?如何应用?   16什么是正弦交流电?什么是交流电的三要素?   17在正弦交流电中,什么是有效值?写出有效值与最大值的关系式。   18什么是感抗?什么是容抗?什么是阻抗?它们的计算方法及阻抗三角形的含义是什么?   19什么是RL电路?什么是RC电路?它们各有什么特点?如何计算?   20什么是三相交流电?如何表示?   21三相交流电路中的负载有哪两种接法?相值及线值之间有什么关系?   22什么是有功功率、无功功率、视在功率及功率三角形?三相电路的功率如何计算?   23什么是功率因数?如何计算?   24在低压三相四线制(380V/220V)供电系统中,零线的作用是什么?零线断线时有什么后果?
  1. 2010/1/27
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万用表的原理和使用
无线电基础知识。主讲金陵职业大学副教授谢东藩。每一次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量种类及量程选择开关是否拨对位置。 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡, 应先断开笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。 欧姆挡的使用 一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。 二、使用前要调零。 三、不能带电测量。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。 六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。 万用表测直流时 一、进行机械调零。 二、选择合适的量程档位。 三、使用万用表电流挡测量电流时,应将成万用表串联在被测电路中,因为只有串联才能使流过万用表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间。特别应注意千万不要把万用表并联在被测电路中,这样做是很危险的,极易使万用表烧毁。
  1. 2010/1/17
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Windows 7:网络连接和安全性
微软下一代 Windows 操作系统 Microsoft Windows 7 计划在 2009 年或 2010 年初发布。 本文是 Windows 7 四部分的第三部分 。将讨论关于本系统针对工程师与科学家们的需求所提升的一些显著特性与优化。阅读此文章可以了解 Windows 7 在网络连接与文件共享方面的更新特性以及优化的安全特性等内容。
  1. 2010/1/12
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7分钟了解Windows 7
7 分钟了解 Windows 7 ,本文是 Windows 7 四部分系列的第一部分, 讨论了这个操作系统最显著的新特性和改进,主要关注工程师和科学家的需求。阅读本文大致了解关于性能、兼容性、联网、安全和可用性特性的信息。 Microsoft Windows 7作为最新版的Windows操作系统,明显超越了以往的Windows操作系统并体现出重大变更。以下资源的使用可帮助您了解Windows 7如何对工程师和科学家产生影响、决定是否采用新兴技术、掌握如何以最佳方式开发基于Windows 7的工程和科学应用。
  1. 2010/1/8
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Fluke 233 远程显示万用表产品演示
Fluke 233使用已经成熟的低功耗2.4 GHz ISM 频段无线通信机制,实现了万用表主机和可分离显示模块之间的稳定可靠的无线数据传输,从而突破了传统万用表在读数和测量空间上的限制和局限性,使得用户可以将测量工作和读数工作“分居两地”完成,大大提高的测量和读数的灵活性,同时也让用户远离有潜在危险或者难于接近的测量目标,让工作更安全更高效。Fluke 233的无线数据传输的稳定可靠性体现在万用表主机和分离显示模块之间的一一对应的加密适时对话机制,它保证多个233同时工作的时候互相不会“串话”,并且即使在没有测量数据传输的时候,他们之间依然能保持联系。另外分离显示模块上的信号强度显示也直观的提醒用户是否超出有效通信距离。可分离的显示屏还内置了磁铁,可将其吸附在更易于读数的平整表面方便读数。
  1. 2010/1/7
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泓格ET-7000在隧道监控Tunnel_Monitoring中的应用
由于空间不开放,照明缺乏,加上排烟散热效果差以及疏散困难,隧道总是交通事故最容易发生且伤害最严重的地方,因此隧道的安全俨然成为各国交通管理部门的重要课题。更糟的是,接踵而来的各种车辆中的驾驶员通常并不知道前方隧道发生了事故,因此后方的车辆一直往前挤入隧道,缺乏及时通报更是造成延迟救援及疏散的主因。为了减少隧道中交通事故的伤害及风险,尤其是那些长距离的隧道,安装一套能够提供实时监控的紧急通报系统绝对是必要的。 泓格科技推出的ET-7000系列I/O模块,提供了以太网络的及时、长距离数据传输功能,因此被使用在许多国家的交通控制系统中。在隧道中,每隔100米便安装一组配有ET-7000模块的紧急发报机,一旦事故发生,驾驶员只要按下发报机上的通报按钮,ET-7000模块便会收到信息并且立即通过以太网将紧急通报及事故地点发送给中控室。中控室可以通过网络人机接口监控隧道中的情况,并且也能够命令隧道中各个ET-7000打开发报机上的警铃。 ET-7000还有一项I/O Pair Connection功能,能够产生一对以太网之间DI与DO的联机。它可以让远程的DO模块读取本地ET-7000的DI讯号。在隧道外安装一个DO装置读取隧道内的信息,便可以在紧急事故发生时打开隧道口的警示灯,或者利用DO控制摄影机的转盘,让摄影机能够实时地拍摄现场画面。除此之外,在距离隧道最近的位置安装一个具有网络功能的PAC,紧急通报会通过中控室送到这个PAC,并由它通过RS-232将信息显示在LED显示器上,警告后方的驾驶员尽快离开高速公路,不要继续前进,以免影响救援与疏散的进行。
  1. 2010/1/2
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泓格ZigBee产品介绍Chicken_Coops
ZigBee技术作为一种新兴的无线通信技术,与蓝牙和WIFI相比,具有距离短、复杂度低、功耗低、数据速率低、成本低和自组网等特点,适合于自动控制领域的传感器和执行机构等设备的联网,ZigBee是一组基于IEEE802.15.4无线标准研制开发的有关组网、安全和应用软件方面的技术标准。协议栈基于开放互连标准(OSI)7层模型,由应用层、应用接口、网络层、数据链路层和物理层组成。网络层以上的协议由ZigBee联盟负责制定,IEEE制定物理层和链路层标准 IEEE8 02 .15.4在物理层(PHY)定义了两个标准,分别是2.4 GHz物理层和868 / 915 MHz物理层。各频段可使用的信道分别有16个、10个或1个,各自提供250kb/s,40kb/s和20kb/s的传输速率,物理层在各个频段皆采用直接序列扩频技术;工EEE802.15.4的MAC子层协议对应于ISO模型中数据链路层中的MAC子层,采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,其功能包括设备间无线链路的建立、维护和断开、确认模式的帧传送与接收、信道接人与控制、帧校验与快速自动请求重发、预留时隙管理以及广播信息管理等。该层定义了广播帧、数据帧、确认帧和MAC命令帧等4种帧类型。网络层主要负责网络机制的建立与管理,实现自我组态与自我修复功能,实现节点加人或离开网络、接收或抛弃其它节点以及路由查找和传送数据等功能,支持多种路由算法和多种网络拓扑结构。应用接口层则是把不同的应用映射到ZigBee网络上,主要包括安全属性设置和多个业务数据流的汇聚等功能。
  1. 2010/1/1
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高频谐振功率放大器8-射频模拟电路(19)
末极高频谐振功率放大器的负载往往是天线,中间级(推挽级)的负载是末级功率放大器的输入阻抗,输入极放大器的负载则是下一级放大器的输人阻抗。谐振功率放大器只有工作在临界工作状态附近,才能获得最大的输出功率 和较高的效率;否则,不是输出功率很小,就是晶体管不能工作在安全状态(电流过大、 过大等)。为保证工作在最佳状态,任意的负载值须通过匹配网络转变成所需的工作在临界状态附近的负载电阻值。
  1. 2009/12/28
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实用数控机床故障检修500例[课件]
随着科学技术的迅速发展,数控机床以其高效、高精度以及加工灵活可变的特点, 在各行各业取得了越来越广泛的应用,在许多场合,它已成为企业保证产品质量、提高生产效率和管理水平的关键设备之一。 通过科学的方法、行之有效的措施,迅速判别故障发生的原因,随时解决出现的问 题,既是保证数控机床安全、可靠运行,提高设备使用率的关键所在,也是当前数控机床使用过程中亟待解决的问题之一。 本书从典型数控系统、伺服驱动、主轴驱动以及常见的机械结构、功能部件的原理分析入手,深入浅出地阐明了数控机床故障诊断的理论根据;全面系统地叙述了故障诊断与维修的基本方法和步骤:并通过精选来自一线的各类典型故障500 例,具体详细地介绍了故障的分析与处理过程:突出了内容的先进性、实用性与技术的综合性,旨在提高数控机床维修工作的快速性与针对性,克服盲目性与片面性,以期达到多、快、好、省的维修效果。为了提高本书的实用性与参考价值,全书对工程实际中最为常见的FANUC,西门子数控系统及驱动的故障诊断与维修作了全面、系统的阐述:并将其他常见系统的介绍与故障诊断维修的基本方法穿插于实例中,书中涉及的各种数控系统与驱动数十种;全部实例均来自编者的亲身经历或生产一线,选材全面、典型、实用。为便于读者参考使用,书中除原理介绍部分采用国家标准规定外,其他测绘、引用的全部图中所采用的图形符号、元器件标记均与实际系统完全对应。 全书共分10章,第1章为维修基础;第2章为FANUC系统的故障诊断与维修;第3章为SIEMENS 系统的诊断与维修;第4章为各类数控系统故障维修200例;第5章为伺服进给系统的故障诊断与维修;第6章为各类伺服驱动系统故障维修100 例;第7章为主轴系统故障诊断与维修以及各类主轴驱动系统故障维修50例;第8章为机械部件的维修与调整以及维修36例,第9章为辅助控制装置的维修以及维修14例;第10章为其他故障维修100例。
  1. 2009/12/27
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