户内多路电源控制箱的设计
多路输出开关电源的设计及应用原则

多路输出开关电源的设计及应用原则引言对现代电子系统,即便是最简单的由单片机和单一I/O接口电路所组成的电子系统来讲,其电源电压一般也要由+5V,±15V或±12V等多路组成,而对较复杂的电子系统来讲,实际用到的电源电压就更多了.目前主要由下述诸多电压组合而成:+,+5V,±15V,±12V,-5V,±9V,+18V,+24 V、+27V、±60V、+135V、+300V、-200V、+600V、+1800V、+300 0V、+5000V包括一个系统中需求多个上述相同电压供电电源等.不同的电子系统,不仅对上述各种电压组合有严格的要求,而且对这些电源电压的诸多电特性也有较严格的要求,如电压精度,电压的负载能力输出电流,电压的纹波和噪声,起动延迟,上升时间,恢复时间,电压过冲,断电延迟时间,跨步负载响应,跨步线性响应,交叉调整率,交叉干扰等.2多路输出电源对于电源应用者来讲,一般都希望其所选择的电源产品为“傻瓜型”的,即所选择的电源电压只要负载不超过电源最大值,无论系统的各路负载特性如何变化,而各路电源电压依然精确无误.仅就这一点来讲,目前绝大多数的多路输出电源是不尽人意的.为了更进一步说明多路输出电源的特性,首先从图1所示多路输出开关电源框图讲起.从图1可以看到,真正形成闭环控制的只有主电路Vp,其它Vaux1、Vaux 2等辅电路都处在失控之中.从控制理论可知,只有Vp无论输入、输出如何变动包括电压变动,负载变动等,在闭环的反馈控制作用下都能保证相当高的精度一般优于%,也就是说Vp在很大程度上只取决于基准电压和采样比例.对Vaux1、Vaux2而言,其精度主要依赖以下几个方面:1T1主变器的匝比,这里主要取决于Np1:Np2或Np1:Np32辅助电路的负载情况.3主电路的负载情况.注:如果以上3点设定后,输入电压的变动对辅电路的影响已经很有限了. 在以上3点中,作为一个具体的开关电源变换器,主变压器匝比已经设定,所以影响辅助电路输出电压精度最大的因素为主电路和辅电路的负载情况.在开关电源产品中,有专门的技术指标说明和规范电源的这一特性,即就是交叉负载调整率.为了更好地讲述这一问题,先将交叉负载调整率的测量和计算方法讲述如下.电源变换器多路输出交叉负载调整率测量与计算步骤1测试仪表及设备连接如图2所示.2调节被测电源变换器的输入电压为标称值,合上开关S1、S2…Sn,调节被测电源变换器各路输出电流为额定值,测量第j路的输出电压Uj,用同样的方法测量其它各路输出电压.3调节第j路以外的各路输出负载电流为最小值,测量第j路的输出电压ULj.4按式1计算第j路的交叉负载调整率SIL.式中:ΔUj为当其它各路负载电流为最小值时,Uj与该路输出电压ULj 之差的绝对值;Uj为各路输出电流为额定值时,第j路的输出电压.根据上面的测试及计算方法可以将交叉负载调整率理解为:所有其它输出电路负载跨步变100%-0%时对该路输出电压精度影响的百分比. 多路输出开关电源由图1原理所构成的实际开关电源,主控电路仅反馈主输出电压,其它辅助电路完全放开.此时假设主、辅电路的功率比为1:1.从实际测量得主电路交叉负载调整率优于%,而辅电路的交叉负载调整率大于50%.无论开关电源设计者还是应用者对大于50%的交叉负载调整率都将是不能接受的.如何降低辅电路交叉负载调整率,最直接的想法就是给辅助电路加一个线性稳压调节器包括三端稳压器,低压差三端稳压器如图3所示.从图3可知,由于引入了线性稳压调节器V,所以在辅路上附加了一部分功率损耗,功率损耗为P=而要使辅电路的交叉负载调整率小,就必须有意识地增大线性调整器的电压差,即就是要有意识增大,其带来的缺点就是增加了电源的功率损耗,降低了电源的效率.以图1及图3原理为基础设计和应用电源时,应注意的原则为:1主电路实际使用的电流最小应为最大满输出电流的30%;2主电路电压精度应优于%;3辅电路功率最好小于主电路功率的50%;4辅电路交叉负载调整率不大于10%.改进型多路输出开关电源在很多应用场合中,要求2路输出的功率基本相当,比如±12V/0.5A,±1 5V/1A.我们通过多年的实践,设计了如图4所示的电路,能较好地达到提高交叉负载调整率的目的.图4电路设计思想的核心有以下2点.1将正负2路输出滤波电感L1、L2绕制在同一磁芯上,采用双线并绕的方法,从而保证L1、L2电感量完全相同.并注意实际接入线路时的相位差模方法关系,这种滤波电感的连接方法使2路输出电流的变化量相互感应,在一定程度上较大地改善了2路输出的交叉负载调整率.2从图4可以看到,采样比较器Rs1、Rs2不像图1那样接到主电路Vp上,而是直接跨接到正负电源的输出端上,并且逻辑“地”不是电源的输出地,而是以负电压输出端作为采样比较和基准电压的逻辑“地”电位.这样采样误差将同时反映出正、负2路输出的电压精度变化,对正、负2路同样都存在有反馈作用,能在很大程度上改进2路输出的交叉负载调整率.以±15V/1A电源为例,采用图4的电路设计,实测得的2路交叉负载调整率优于2%.以图4原理为基础设计和应用电源时,应注意的原则为:12路最好为对称输出功率对称,电压对称,无明显的主、辅电路之分,比如我们常用到的±12V,±15V等都属于此类;22路输出电压精度要求都不是太高,1%左右;32路输出交叉调整率要求相对较高,2%左右.下面介绍一种通用性极强的3路电源设计方案,如图5所示.从图5可以看到,主+5V输出与辅路±Vout可以是±15V或±12V输出电路不但反馈相互独立,而且其PWM脉宽调制器,功率变换和变压器都是相互独立的.可以将此3路电源看成是由相互独立的1个+5V电源和1个±Vout电源共同组合而成.为了进一步减少二者之间的相互干扰和降低各自输出电压纹波的峰-峰值,应当进一步减小各独立电源的输入反射纹波一般纹波峰-峰值应小于50mV,纹波有效值应小于10mV和采用同步工作方式.高频磁放大器稳压器在多路输出电源中,输出电路经常采用高频磁放大稳压器,它以低成本、高效率、高稳压精度和高可靠性,而在多路输出的稳压电源中得到了广泛应用.磁放大器能使开关电源得到精确的控制,从而提高了其稳定性.磁放大器磁芯可以用坡莫合金,铁氧体或非晶,纳米晶又称超微晶材料制作.非晶、纳米晶软磁材料因具有高磁导率,高矩形比和理想的高温稳定性,将其应用于磁放大器中,能提供无与伦比的输出调节精确性,并能取得更高的工作效率,因而倍受青睐.非晶、纳米晶磁芯除上述特点外还具备以下优点:1饱和磁导率低;2矫顽力低;3复原电流小;4磁芯损耗少;磁放大输出稳压器没有采用晶闸管或半导体功率开关管等调压器件,而是在整流管输出端串联了一个可饱和扼流圈如图6所示,所以它的损耗小.由图6可知,磁放大稳压器的关键是可控饱和电感Lsr和复位电路.可控饱和电感是由具有矩形BH回线的磁芯及其上的绕组组成,该绕组兼起工作绕组和控制绕组的作用.复位RESET是指磁通到达饱和后的去磁过程,使磁通或磁密回到起始的工作点,称为磁通复位.由于磁放大稳压器所用的磁芯材料的特点良好的矩形BH回线及高的磁导率,使得磁芯未饱和时的可控饱和电感对输入脉冲呈现高阻抗,相当于开路,磁芯饱和时可控饱和电感的阻抗接近于0,相当于短路.目前开关电源工作频率已提到几百kHz以上,磁放大器在开关电源中的广泛应用对软磁材料提出了更高的要求.在如此高的频率下,坡莫合金由于电阻率太低约60μΩcm导致涡流损耗太大,造成温升高,效率降低,采用超薄带和极薄带虽能有所改善,但成本将大幅度上升;铁氧体具有很高的电阻率大于105μΩcm,但其Bs过低,居里点也太低.由于工作环境恶劣,对材料的应力敏感性、热稳定性等都有严格要求,上述材料是很难满足要求的.非晶合金的出现大大丰富了软磁材料.其中的钴基非晶合金具有中等的饱和磁感应强度,超微合金具有较高的饱和磁感应强度,它们都具有极低的饱和磁致伸缩系数和磁晶各向异性.钴基非晶和超微晶在保持高方形比的同时可以具有很低的高频损耗,用于高频磁放大器中,可大大提高电源效率,大幅度减小重量、体积,是理想的高频磁放大器铁芯材料.3高频磁放大输出稳压器典型应用电路图7所示的多路输出电源,其主路为闭环反馈PWM控制方式,辅路为磁放大式稳压电源.由于辅路磁放大输入电压波形受控于变压器主、辅绕组比,以及主路的工作状态主路输出电压的高低和主路负载的高低等,所以辅路的交叉负载调整率仍然不能够达到理想的状态.图8所示是一种完全利用磁放大器稳压技术设计的多路输出稳压电源.此电源前级为双变压器自激功率变换电路,后级多路输出均为磁放大器稳压电路.并且各路之间无关,前后级之间无反馈,无脉宽调制器PWM.此电路的优点如下:1电路结构简单,使用元器件数量少,除了两只功率管以外,其它元器件均是永久性或半永久性的,可靠性极高,制作也很方便;2电路中没有隔离反馈放大器,因此调整极其容易,而且一旦调整好后就无须维护,前级变换功率取决于后级总输出功率;3各路的输出特性相互独立,独自调整稳压,无主、辅路之分,所以,各输出电路的负载调整率的交叉负载调整率都非常理想,小于05%;4磁放大器在功率开通瞬间,处于“开路”状态,功率管在此刻的导通电流趋近于零,因而,损耗减到了最低限度,这有利于变换器的高频化和高效率;5由于前级功率变换器为不调宽的纯正方波,以及后级接了磁放大器,这样可以大幅度地降低输出纹波的峰-峰值,普通PWM型电源的输出纹波大约为输出电压标称值的1%左右,而采取带磁放大器的整流电路,纹波的峰-峰值可比较容易地降低到%左右.上述磁放大型稳压电源的综合电特性都是其它PWM隔离负反馈多路电源所无法比似的.尤其对多路电源实际应用来讲,可以对电源内部特性和电子系统的负载特性不予考虑,拿来就能使用,用上就无问题.但是,现代磁放大型稳压电源还存在如下一些问题,有待解决.1电路形式需进一步完善尤其是电源前级功率变换电路,应加入过、欠压保护,过流、短路保护,电源使能端.2进一步提高工作频率,以便减小体积.3进一步提高效率,减小磁损.4结语综合上述,对多路电源应用者而言,可以根据电子系统用电情况,更切实际地提出所用电源的特性参数.对多路电源设计者而言,可以更多更系统地了解现今多路电源设计方法,减少新产品的开发周期,做到事半功倍.。
多路交流电源控制器的设计

视“ 村村通” 工作 , 次对 乡镇人员统一进 行招考 , 其 选 拔一批年轻 、 有知识 、 热爱广播电视事业的管理人员进
入乡 镇广 电 中心工 作 。
() 3 乡镇广 电中心虽然实行垂直管理 , 但各方面
工作离不开乡镇党委 、 政府的支持 , 仍然应当对乡镇党 委、 政府高度尊重 , 为此我们乡镇 中心都国有线电视) 0 6 2 ) ) 0 (4 2
C N DI T AB E T HI A GI AL C L V
◎
文章 编号 :07— 0 2 2 0 ) 4— 4 6— 1 10 72 ( 0 6 2 2 5 0
・点・ 经滴 验
路可以控制总前置放大器 的电源 , 也可用来控制其他
的设备。电源控制器的电源要由单相大功率不问断电
每路输 出可并接 2— 3个插座来分担负载电 播出。 目前我公司传 输多套卫星节 目和光缆节 目, 机 源提供 ,
流, 防止单个插座负载过重 而烧毁。电源控制器分两 部分 , 一部分是电源主体, 可安装在有线前端给被控设 备供电; 另一部分是电源控制部分 , 可安装 在监控操作 台上 , 伸手可及 , 有非法信号干扰或关机指令时监控人 员可迅速关断电源 , 两部分 由多股长距离电缆连接 , 其
・点・ 经滴 验
中图分类号 :N 4 . T 9 36
文 献标 识码 : C
‘ 村通" ‘ 村 的探 索 与 实践
口徐 昌 , 崔荣光 ( 上 广 视 山 汶 县 播电 局, 东济 7 0) 宁2 5 20
近年来 , 国家加大对广播电视“ 村村通” 工程建设 的投入力度 , 不断满足农 民群众 日益增长 的精神文化
报、 沟通机制 , 及时向乡镇党委和政府汇报广 电中心的
户内配电箱电气元件设置方案

户内配电箱电气元件设置方案
一、设计及材料
1、户内配电箱总开关应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
2、照明配电箱内,应分别设置零线(N)和保护地线(PE)汇流排,零、地排截面面积应大于零、地线最大截面面积,零线和保护地线经汇流排配出。
3、配电箱内控制开关及保护装置的规格、型号、数量应满足设计要求。
4、配电箱金属面板、门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
二、施工
1、照明配电箱内配线整齐,无绞接现象。
导体连接紧密,不伤线芯,不断股。
垫圈下螺丝两侧所压导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;
2、照明配电箱内开关动作灵活可靠,剩余电流动作保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s,并逐一测试,形成记录。
3、照明配电箱各供电回路应设置正确的回路标识。
住宅小区建筑电气强电系统设计

住宅小区建筑电气强电系统设计
住宅小区建筑电气强电系统设计是指对住宅小区的电气供电系统进行规划和设计,确
保其安全、可靠、高效地运行。
设计师需根据国家相关标准和规范,确定住宅小区建筑电气强电系统的总体设计方案。
该方案应充分考虑住宅小区的用电负荷、建筑面积和层数等要素,以确保供电系统能够满
足小区居民的用电需求。
在具体设计过程中,设计师需要对住宅小区的主配电室、分段配电室、户用电箱等设
备进行布置和设计。
主配电室应位于小区合适的位置,便于供电线路的延伸和管理。
分段
配电室需要考虑供电线路的长度和负荷,确保每个分段配电室都能够满足相应区域的用电
需求。
户用电箱的设计需要合理布置,便于住户接入电源和管理自己的用电设备。
设计师还需根据住宅小区的实际情况选择合适的电缆、电线、开关、插座、照明设备
等电气设备。
这些设备应符合国家相关标准,并具有防火、防水、防爆等特性,以确保住
宅小区供电系统的安全可靠。
在电气供电系统的设计中,也需要考虑到应急供电和电气设备的维护管理。
应急供电
是指在供电系统发生故障或停电时,能够提供备用电源供电的功能。
设计师可根据小区的
需求,确定应急供电设备的容量和数量。
电气设备的维护管理也是设计中的重要考虑因素,设计师需合理安排电气设备的布局,确保设备的易用性和维护便捷性。
住宅小区建筑电气强电系统设计需要全面考虑供电系统的总体方案、设备布置和选择、应急供电以及设备的维护管理等因素。
通过科学、合理的设计,能够确保住宅小区的供电
系统满足居民的用电需求,同时保证其安全、可靠、高效地运行。
多路输出开关电源的设计及应用原则

多路输出开关电源的设计及应用原则多路输出开关电源是一种常见的电源设计,适用于多种应用场景。
本文将介绍多路输出开关电源的设计原则和应用原则。
设计原则:1. 输入电压范围:多路输出开关电源应具有较宽的输入电压范围,以适应不同输入电源的变化。
常见的输入电压范围为100-240VAC或直流电压范围为12-48VDC。
2. 输出电压和电流:多路输出开关电源应提供多个可调节的输出电压和电流通道,以满足不同设备的需求。
每个输出通道应具有稳定且可靠的电压和电流输出。
3. 选用高效率元件:在设计多路输出开关电源时,应选用高效率的元件,如高效率开关模式电源芯片、高频开关管和高效率变压器等,以降低能量损耗并提高电源的效能。
4. 保护功能:多路输出开关电源应具有完善的保护功能,如过流保护、过压保护、过温保护和短路保护等,以保护电源和被供电设备的安全性。
5. 电磁干扰抑制:多路输出开关电源应采取一系列措施,以减少电磁辐射和抑制电磁干扰,以确保电源和被供电设备的正常工作。
应用原则:1. 通信设备:多路输出开关电源适用于通信设备,如路由器、交换机和无线设备等,以为这些设备提供稳定和可靠的电源。
2. 工业自动化设备:多路输出开关电源可用于工业自动化设备,如PLC系统、工业控制器和变频器等,以为这些设备提供稳定的供电。
3. 医疗设备:多路输出开关电源也常用于医疗设备,如医疗仪器、手术器械和检测设备等,以确保这些设备的安全性和稳定性。
4. LED照明:多路输出开关电源常用于LED照明系统,如LED灯带、LED灯具和LED显示屏等,以为这些照明设备提供高效和稳定的电源。
总之,多路输出开关电源是一种常用的电源设计,广泛应用于通信、工业、医疗和照明等领域。
在设计和应用过程中,需要遵循设计原则,并根据不同的应用需求进行选择和配置。
在设计多路输出开关电源时,还需要考虑以下几点:6. 冷却系统设计:多路输出开关电源在工作时会产生一定的热量,因此应设计合适的冷却系统,以确保电源能够在稳定的温度范围内工作。
家用多功能用电保护器的设计

作的信号,此时,继电器 会 自动 切断电源 ,并 MQ. 2烟雾传感 器的气敏材料 为清洁 空气中具 将 电流 、电压值反 映到 L CD显示屏 中。与此 有 较低 电导率 的 S n O2 ,当 MQ. 2烟 雾传感 器 同时,在保护器 的具体设计过程 中,适 当加入 检 测到周 围环 境 中有 可燃 气体 存在 时,S n O 2 烟雾传感器 MQ一 2模块,还能在一定程度上实 现对可燃气体 的检测 。当烟雾传感器检测到有 可 燃气 体存在 时,会 直接 向 A T8 9 S 5 2单片 机 发 出信号 ,再 由单片机通过控制继 电器 ,最终 实现对可燃气体的控制 ,从而保障用 电安全。 电路设计框图如图 l 所示 。 电导率会伴随空气 中所弥漫 的可燃性气 体浓 度 而变化 ,此时 ,只 需借助简单 的电路 ,便可 实 现 电导率变化 向与该气体浓度对应 的输 出信 号 的转换。
器
本系 统所 使用 的数模 转 换器是 由美 国国 家半 导体公 司推 出的逐 次逼近 型 的 ADC 0 8 0 9 芯片 ,其属 于 8路 输入 通 道, 分辨 率较 高 ,
1系统 总体设计 方案
由单个 + 5 V 电压 为其提 供 电源,一 般耗 能为 1 5 mW 左右 ,功耗较低 。其 内部含 有八个具备
R AM 、 定 时 器 / 计 数 器 、 串 口 、 中 断 等其 他 功
2 . 4 M o 一 2 烟雾传感 器
能模块可 以继续运行 。
3结束语
综 上所 述,本 文所 设计 的 家用 多功 能用
电保 护 装 置 对 于 家 庭 等 耗 能 较 低 的 场 所 非 常 适 用 。通 过 利 用 电压 、S CT 2 1 1 F K 电流 互感 器 以 及 峰 值 检 测 电路 等 ,检 测 入 户 线 上 的 电流 ,并 在 按 键 电路 中为 保 护 器 设 定 功 率上 限 值 , 不 但 可 以对 超 出 上 限 功 率 的 家 用 电 器 进 行 实 时 保 护,而且 通过 L C D 液 晶 显 示 屏 ,还 能 够 及 那
多路控制开关电路设计

多路控制开关电路设计在现代电路应用中,多路控制开关电路被广泛应用于各种场合。
它可以通过多个输入信号实现对多个电路的控制,提高电路的操作灵活性和可靠性。
本文将详细介绍多路控制开关电路的设计过程。
首先,我们需要明确多路控制开关电路的功能需求和性能指标。
常见的需求有:多个输入信号可以独立地控制多个输出负载的通断;输入信号和输出负载之间的电路隔离;输入信号需要具备一定的延时功能等。
根据实际需要,我们可以选择不同的电路拓扑结构来设计多路控制开关电路。
常见的多路控制开关电路的电路拓扑有:传统的多路开关电路、复杂的多路开关电路和电子高速开关电路等。
其中,传统的多路开关电路由多个开关元件组成,输入信号通过触发这些开关元件,控制输出负载的通断。
而复杂的多路开关电路则是通过逻辑门电路实现多个输入信号的逻辑运算,控制输出负载的通断。
电子高速开关电路则是利用半导体元件的高速开关特性,实现多路开关电路的高速切换。
在设计多路控制开关电路时,我们需要根据具体的需求选择恰当的拓扑结构,并确定合适的元件参数。
这些参数包括:开关元件的导通电阻、断开电阻和驱动电压;逻辑门元件的工作电压和输出电流等。
我们可以通过手动计算或者电路仿真软件进行参数设计与优化。
下一步,我们需要根据所选择的电路拓扑结构,设计和布局多路控制开关电路的PCB电路板。
需要注意的是,要合理规划各个元件的布局位置,尽量减小信号线的长度和电路板的杂散电容。
这有助于提高多路控制开关电路的工作性能和抗干扰能力。
在电路板布局完成后,我们需要进行电路的焊接和测试。
根据实际情况,我们可以选择手工焊接或者机器焊接。
焊接完成后,需要使用万用表对电路进行通断测试和电性能测试,确保电路工作正常。
最后,我们需要对多路控制开关电路进行系统集成和调试。
这包括:连接输入信号和输出负载、校准电路的延时功能、测试电路的工作稳定性和可靠性等。
需要注意的是,我们应该仔细检查电路的各个连接点和电源接地,确保没有短路和干扰问题。
(完整版)家装配电箱回路设计方案

关于配电箱设计多少个回路的笔记及设想2009-06-01 阅读:10690评论:35家里水电这块是由老公负责规划的,他的设计方案是:1、三个卧室加上客厅四个空调,每个单独走一个回路。
2、厨房6个平方的线过去,然后在厨房单独设配电箱控制冰箱、电磁炉、抽油烟机、电饭煲等。
3、其它照明、插座两个回路。
偶家的水电师傅给偶提的方案是最简单的:空调照明插座各一个回路师傅说,象偶老公那样设置完全没有必要,弄的太过于复杂了。
(水电是由装修队包工包料的,我们这样弄自然是费料又费工)关于必要性,偶心里也有些觉得老公把厨房单独再弄个配电箱好像太小题大作了。
上网学习学习。
笔记如下:(一)空调1、客厅大空调。
这个一般采取单独回路方式,很多人有误区,认为非要6平方的电线,这个是不对的。
我们来计算计算4平方的电线最大负荷是多少?4×220×6(保险起见,我们系数算低点)=5280。
一般客厅大空调多少瓦,呵呵。
3000多吧?是不是已经很保险了?当然,你家的客厅很大,买的啥子大4P、大5P的你还是用6个的电线哈。
2、卧室空调。
卧室空调一般为1P或1.5P的,所以,单独一个空调一个回路可以,也可以2个空调一个回路,当单独一个空调一个回路的时候,2.5的线就足够。
2个空调一个回路,还是保险起见,用4个的。
虽然算负荷,用4个的线带3个卧室空调是足够的,不过,我们不推荐这样做,主要原因是夏天电压不稳定,万一同时使用(虽然可能性很小,不过不排除3代一家,而且一个出了问题,总还有一个在用),可能会频繁跳闸。
所以,一个原则,除非一室一厅,卧室空调最多2个串联,并且最少保持2个回路(呵呵,这间坏了到那间去睡)。
(二)厨房插座厨房电器的功率不会很大,但是,多,且长期使用。
所以,应采用4个平方的电线。
对于一些很大的房子有很多乱七八糟的电器的时候(比如别墅),那么还可以考虑6个的电线。
厨房插座必须单独一个回路。
(三)卫生间插座其实不应该叫卫生间插座,而是指的是卫生间浴霸。
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户内多路电源控制箱的设计姓名:朱念中学号130*******班级:电信1311课程名称:电工技术综合实训提交日期:20 13 年 11月7 日目录概要 (3)前言 (4)第一章安全用电常识 (5)1.1 人身安全 (5)1.2 用电安全 (6)第二章电工工具使用 (8)2.1 常用电工工具的使用 (8)2.2 内线电工基本操作技术............ 错误!未定义书签。
第三章户内多路配电控制箱. (12)3.1 控制要求和技术参数 (12)3.2 器件选型 (12)3.3 户内多路配电控制箱的组装 (12)3.4 户内多路配电控制箱的调试........ 错误!未定义书签。
3.4.1静态调试...................... 错误!未定义书签。
3.4.2 动态调试..................... 错误!未定义书签。
结论.................................. 错误!未定义书签。
致谢. (15)参考文献 (17)附录1 (18)概要根据电工实训的任务要求、户内负载性质及控制要求,设计多路能独立控制的配电线路及安装电路图。
控制箱具有漏电、短路、过载保护功能,每路配电线路具有独立开、停功能,整个控制箱具有总的开、停功能。
功率大的负载通过三孔插座相连,功率小的照明线路分为普通单控照明及双连控制照明。
同时选择合适的低压电器。
前言本实训项目通过户内多路配电控制箱总体方案设计、绘制户内多路配电控制箱原理图、安装电路板图、绘制流程图、调试户内多路配电控制箱等环节设计并制作一个户内多路配电控制箱,使之具有漏电、短路、过载保护功能,每路配电线路具有独立开、停功能,整个控制箱具有总的开、停功能。
功率大的负载通过三孔插座相连,功率小的照明线路分为普通单控照明及双连控制照明。
本报告正是以实训项目为载体,对实训项目中用到的软硬件主要技术进行阐述。
第一章安全用电常识1.1 人身安全1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。
2.入户电源总保险与分户保险应配置台理,使之能起到对家用电器的保护作用。
3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠,损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。
4.临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米,35KV1米,110KVI.5米,220KV3 米,500KV5米)。
5、严禁私自从公用线路上接线。
6、线路接头应确保接触良好,连接可靠。
7、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。
8、使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。
9、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。
10、家用电器接线必须确保正确。
有疑问时应询问专业人员。
11、家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器。
以保证使用家用电器时的人身安全。
12、家用电器在使用肘,应有良好的外壳接地,室内要设有公用地线。
13、湿手不能触摸带电的家用电器、不能用湿布擦拭使用中的家用电器,进行家用电器修理必须先停电源。
14、家用电热设备,暖气设备一定要远离煤气罐。
煤气管道发现煤气漏气时先开窗通风,千方不能拉合电源,并及时请专业人员修理。
15、使用电熨斗、电烙铁等电热器件,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插销以防意外。
16、发现家用电器损坏,应请经过培训的专业人员进行修理,自己不要拆卸,防止发生电击伤人。
17、严禁在高低压电线下打井,竖电视天线和钓鱼。
18、发现电线断落,无论带电与否,都应视为带电,应与电线断落点保持足够的安全距离,并及时向有关部门汇报。
19、发现有人触电,不能直接接触触电者,应用木棒或其它绝缘物将电源线挑开,使触电者脱离电源。
20、电源插头、插座应布置在幼儿接触不到的地方,并经常给家中的老人和孩子讲解家庭安全用电常识,增强老人和孩子的自我保护能力。
21、入户线如发现与树木、建筑物直接接触为防止电线被磨破,应及时剪伐树木,或在入户线上加套绝缘套管。
22、雷雨天在市区人行道上行走,不要用手触摸树木、电杆及电杆拉线,以防触电。
23、不准靠近或接触任何有电家电的带电部分,特别是黑白、彩色电视机的高压行输出部分,以免被电击伤。
24、电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。
25、电话线与电源线不要为图方便使用同一条电缆,要分别使用不同的电线或电缆,敷设时离开一定距离。
26、在带电的家用电器上或破旧的电线周围,不能用钢卷尺和夹有金属丝的皮尺、线尺进行测量工作。
27、禁止在电杆的拉线上拴牲口、拴绳、凉东西,以免引起触电。
28、家用门铃、电推子禁止用220V电源电压,应使用36V以下的安全电压。
29、家用电淋浴器在洗澡时一定要先断开电源、并有可靠的防止突然带电的措施。
30、要提倡文明守法用电,杜绝各种形式的违章、违法窃电中的触电。
1.2 用电安全现代家庭中使用电器的数量日渐增多。
为了使用方便,人们在建筑时安装的线路外,往往附加一些电线,这就容易发生火灾。
电器线路故障引起火灾有几种情况:一是线路绝缘不良,导线发生短路,短路点产生电火花和电弧,引起燃烧;二是超负荷,导线中通过的电流大于安全电流值,使导线升温,当超过可燃物的燃点时,就可能引发火灾;三是由于线路连接接触不良,导致发生升温和打火现象而引起火灾。
用电不小心,发生火灾的重要原因有:⑴、灯具引起的火灾。
白炽灯泡通电后,其表面温度随时间逐渐升高,据测定,在一般散热条件下,一只40瓦灯泡的表面温度为56℃~63℃;60瓦的为137℃~190℃100瓦的为170℃~216℃;200瓦的为154℃~296℃。
如果灯泡紧靠易燃物品,如蚊帐窗帘、书报、纸张、自制灯罩等,时间过长,就可能引起火灾。
另外,日光灯的接线绝缘损坏,碰线短路,也会起火。
如新疆克拉玛依友谊馆大火,就是由于光柱灯烤燃幕布引起的。
⑵、电炉、电熨斗火灾。
电炉、电熨斗放在可燃物上,或使用中停电而忘记拔掉电源插头,来电后烤着可燃物等。
⑶、电热褥火灾。
电热褥的电热器材是外包绝缘材料的金属电热丝。
不能折叠、揉搓,以免产生断路或短路故障。
长时间通电,可能使铺垫过热引起火灾。
所以,人长时间离开时应关掉电源。
⑷、高档电器的爆炸与火灾。
电视机高压放电,机内通风不好、绝缘不好和雷击起火;录音机使用后忘记切断电源,使变压器长时间通电发热;电冰箱内贮存酒精等易燃易爆液体,挥发的气体与空气形成爆炸性混合物,当浓度达到3%时,遇到冰箱内温控开关频繁动作产生的电火花,就会立即爆炸起火。
为防止家庭用电不当而发生触电和火灾事故,我们归纳了十条《家庭用电安全守则》:⑴人走断电,用毕断电,停电时也要临时切断电源。
⑵墙壁上的插座不要安得太低,教育小孩子要远离电源、开关和插头。
⑶使用螺丝口电灯,灯头上应装保险圈,最好安装拉线开关,以免开关电灯时触碰到金属部分而发生意外。
⑷墙壁上的扳钮式电源开关,坏了要及时修理。
⑸手上沾水或出汗过多时,不要接触电线插销和使用灯头开关的电灯。
⑹电炉不要靠近电线,以免电线被烤焦而埋下隐患。
⑺不要在电线上晾晒、搭挂衣物。
⑻保险丝断了不要用铁丝、铜丝、铝丝代用。
⑼电线破损、断落时,千万不要触碰,应及时断开电源,然后速找电工修理。
⑽发现有人触电,要先用绝缘体如干燥的木棒挑开电源,切忌在电源未与触电者分离的状态下拖拉触电者。
第二章电工工具使用2.1 常用电工工具的使用一、验电器验电器是检验导线和电气设备是否带电的一种电工常用的检测工具。
可分为低压验电器和高压验电器两种。
低压验电笔又称测电笔,有笔式和旋具式两种。
笔式低压验电器由氖泡、电阻、弹簧、笔身和笔尖等组成。
当用低压验电器测带电体时,电流经带电体、测电笔、人体、大地形成回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60伏,测电笔中的氖泡就发光。
低压验电器测试范围为60~500V。
低压验电器的作用如下:区别电压高低测试时可根据氖管发光的强弱来判断电压的高低。
区别相线与零线在正常情况下,在交流电路中,当验电器触及相线时,氖管发光;当验电器触及零线时,氖管不发光。
区别直流电与交流电交流电通过验电器时,氖管里的两极同时发光;直流电通过验电器时,氖管两极只有一极发光。
区别直流电的正、负极把验电器连接在直流电的正、负极之间,氖管中发光的一极即为直流电的负极。
二、旋具1.旋具的结构按头部形状可分为一字形和十字形。
一字形旋具常用规格有50mm、100mm、150mm和200mm等。
电工必备的为50mm和150mm两种。
十字形旋具专供紧固和拆卸十字槽的螺钉。
磁性旋具按握柄材料可分为木质绝缘和塑胶绝缘柄。
2.旋具的使用(1)大旋具的使用大旋具一般用来紧固较大的螺钉。
使用时,除大拇指、食指和中指要夹住握柄外,手掌还要顶信柄的末端,这样就可以防止旋具转动时滑脱。
(2)小旋具的使用小旋具一般用来紧固电气装置接线桩头上的小螺钉,使用时,可用手指顶住木柄的末端捻转。
3.使用旋具的安全知识(1)电工不可使用金属杆直通的旋具,否则容易造成触电事故。
(2)使用旋具紧固和拆卸带电的螺钉时,手不得触及旋具的金属杆,以免发生触电事故。
(3)为了避免旋具的金属杆触及临近带电体,应在金属杆上穿绝缘套管。
(4)较长旋具的使用时,可用右手压紧并旋转手柄,左手握住旋具中间部分,以使旋具不致滑脱。
此时左手不得放在螺钉的周围,以免旋具滑出时将手划伤。
三、钢丝钳1.电工钢丝钳的结构与用途电工钢丝钳由钳头和钳柄两部分组成。
钳头由钳口、齿口、刀口和铡口四部分组成。
2. 电工钢丝钳的使用。