电工最常见电路_自耦降压_自耦变压器降压启动
中级维修电工证理论试题一(含答案)

维修电工专业理论试题(一)一、填空题1、电路通常有_通路_、_断路_、和_短路_三种状态。
2、在电阻串联电路中,流过各电阻的_电流强度_都相等,而各电阻上的电压分配与其电阻值成_正_比。
3、交流电的三要素是指_最大值_、_角频率_和_初相位_。
4、晶闸管的三个电极分别是_门极_、_阴极_和_阳极_。
5、乙类推挽功率放大电路的效率较高,但容易出现_交越_失真。
6、测量误差包括_系统误差_、_偶然误差_及疏失误差。
7、三相异步电动机在运行在的功率损耗有_铜损耗_、_铁损耗_、_机械损耗_。
8、电焊变压器按获得的漏抗和调节方法的不同,可分为_、_、__。
9、三相异步电动机调速方法有_变频调速_、_变极调速_、_改变电动机的转差率_。
10、直流电机的可逆性是指一台直流电机既可作___电动机_运行,也可作__发电机__运行。
11、直流电机改善换向的方法有_加装换向极_、_合理使用电刷_。
12、异步电动机的旋转方向与同步转速方向_一致_。
13、熔断器主要由_熔体_、_熔管_和_熔座_三部分组成。
14、直流接触器一般采用_磁吹式_灭弧装置。
15、常用的电动机的保护有以下几种_短路保护_、_过载保护_、_欠压保护_、_失压保护_、过流保护、弱磁保护等。
16、常见的电动机的降压启动方法有:_定子绕组串联电阻_、_自耦变压器_、_星形-三角形_、_延边三角形_。
二、判断题(√)1、戴维南定理最适用于求复杂电路中的某一条支路电流。
(√)2、利用戴维南定理,可把一个含源二端网络等效成一个电源。
(×)3、同步电机主要分同步发电机和同步电动机两类。
(√)4、测绘较复杂机床电器设备的电气控制线路图时,应以单元电路的主要元器作为中心。
(×)5、直流弧焊发电机焊接电流的调节是靠调节铁心的空气隙的大小来实现。
(√)6、测速发电机分为交流和直流两大类。
(×)7、永磁式测速发电机的转子是用永磁铁制成的。
(×)8、只要在绕线式电动机的转子电路中接入一个调速电阻,改变电阻的大小,就可平滑调速。
自耦变压器降压起动控制电路的优点和缺点

自耦变压器降压启动控制线路
• 正常运行时定子绕组接成Y型的笼型异步电动机,还可用 自耦变压器降压启动。电动机启动时,定子绕组加上自耦变 压器的二次电压,一旦启动完成就切除自耦变压器,定子绕 组加上额定电压正常运行。 自耦变压器二次绕组有多个抽头,能输出多种电源电压 ,启动时能产生多种转矩,一般比 Y—Δ 启动时的启动转矩 大得多。自耦变压器虽然价格较贵,而且不允许频繁启动, 但仍是三相笼型异步电动机常用的一种降压启动装置。
电路组成与技术要求
• 3.技术要求 电动机启动时,定子绕组加上自耦变压器的二次电压,启 动完成切除自耦变压器,定子绕组加上额定电压正常运行。
工作原理
• 合上 QS,电源引入。
工作原理
• 降压启动 按下按钮 SB2→ → KM1 线圈先得电→→KM1 动断触电断开→KM3 线圈不能得 电→实现互锁。 →KM1 动合主触头后闭合,自耦变压器 做 Y 连接。 →KM1 动合触头闭合→KM2 线圈得电→ KM2线圈得电→ →KM2 动合主触点闭合,电动机降压启动。 →KM2 动合触点闭合→自锁。 →KM2 辅助动合触头闭合→ →KT 线圈通电延时 → →为电动机全压运行做准备。 →KT 瞬时动合触点闭合自锁。
• 优点:自耦变压器二次绕组有多个抽头,能输出多种电源 电压,启动时能产生多种转矩,一般比 Y—Δ 启动时的启动 转矩大得多。 缺点:自耦变压器价格较贵,不允许频繁启动,但仍是 三相笼型异步电动机常用的一种降压启动装置。
自耦变压器降压启动控制线路
电路组成与技术要求
• 1.电路原理图
电路组成与技术要求
• 2.电路组成 本电路由电源隔离开关 QS;熔断器 FU1、FU2;交流接 触器 KM1、KM2、KM3;热继电器 FR;时间继电器 启 动按钮 SB2;停机按钮 SB1;降压自耦变压器及电动机 M 组 成。
电动机降压启动的方法

电动机降压启动的方法
电动机降压启动是指通过控制电源电压的方式,使电动机在启动过程中电压逐渐升高,以减小启动电流,降低对电网的影响。
以下是常见的电动机降压启动方法:
1. 电阻式降压启动:通过在电动机的起动电路中串联一个可调节的电阻,在启动的初期阶段降低电压,逐渐加大电阻值,使电动机启动电流逐渐升高,从而减小对电网的冲击。
2. 自耦式降压启动:通过在电动机的起动电路中串联一个可调节的自耦变压器,将电网电压降低一定比例输出给电动机,然后逐渐调节自耦变压器的输出电压使其逐渐接近电网电压。
3. 自动升压器降压启动:通过自动升压器实现起动电压的逐渐增大,其中自动升压器会自动调整输出电压。
4. 变频器降压启动:通过使用变频器将电网的交流电转换为可调节的直流电,然后再转换为可调节的交流电,从而实现启动电压的逐渐升高。
这些方法在实际应用中根据需要选择,以实现电动机启动时的平稳运行和对电网的节约和保护。
自耦变压器降压启动回路必需注意的几个地方

自耦变压器降压启动回路必需注意的几个地方QZB起动自耦变压器适用于三相交50HZ,额定电压380V(660V),功率11-315KW鼠笼型感应电动机,作不频繁降压起动。
作用是降低电动机的起动电流,以改善电动机起动时对输电网络电压的影响,起动完毕后应将变压器切除。
QZB自耦变压器,属于电机短时起动产品,控制线路务必要设计合理,选用的控制元件性能要可靠,以确保电动机正常运行后,自耦变压器能可靠的断开电源(变压器停止工作),否则会导致变压器烧坏,带来不必要的损失。
针对自耦变压器厂家推荐使用的原理图,为了尽可能地减少烧坏自耦变压器和电动机停机事故的发生,提出如下几点建议:在一次主回路中,自耦变压器的起动接触器QC1不进行封星,而是接80%的抽头送给电动机降压起动,封星用铜排始终连接,接触器QC2接100%的抽头。
当同时动作时电动机降压起动,断电时QC1、QC2起动结束,自耦变压器完全断电,避免了因80%的抽头带电,自耦变压器绝缘降低接地而造成电动机的停机事故。
在起动过程中,起动接触器QC1、QC2应先断电,用其辅助触点去起动正常运行的接触器JLC,防止自耦变压器80%的抽头加上100%的电压而烧毁。
正常运行的接触器JLC,应使用自身的辅助触点进行自保持,让时间继电器,中间继电器等失电,防止时间继电器,中间继电器等故障时造成电动机停机。
为保证起动接触器能可靠脱开,保证自耦变压器可靠断电,还应加一级时间继电器,中间继电器进行保护。
即当电动机起动完毕后,不管电动机运行怎样,这套时间和中间继电器都动作而断开起动接触器,防止因为接触器不切换造成自耦变压器烧毁。
对于多次起动的起动接触器,也有主触头粘住的时候,可以把接触器的常闭辅助触点串起来后,加上电源和指示灯在屏面进行监视。
起动完毕后,指示灯发光说明正常;指示灯不亮,说明有一台接触器粘住。
二次回路控制原理图如下:。
常见18种电动机降压启动电路图,一看就懂

常见18种电动机降压启动电路图,一看就懂一、自耦减压启动自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。
它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用于容量较大的电动机。
图1 自耦减压启动工作原理如图1所示:启动电动机时,将刀柄推向启动位置,此时三相交流电源通过自耦变压器与电动机相连接。
待启动完毕后,把刀柄扳至运行位置切除自耦变压器,使电动机直接接到三相电源上,电动机正常运转。
此时吸合线圈KV得电吸合,通过连锁机构保持刀柄在运行位置。
停转时,按下SB按钮即可。
自耦变压器次级设有多个抽头,可输出不同的电压。
一般自耦变压器次级电压是初级的40%、65%、80%等,可根据启动转矩需要选用。
二、手动控制Y-△降压启动Y-△降压启动的特点是方法简便、经济。
其启动电流是直接启动时的1/3,故只适用于电动机在空载或轻载情况下启动。
图2 手动控制Y-△降压启动图2所示为QX1型手动Y-△启动器接线图。
图中L1、L2和L3接三相电源,D1、D2、D3、D4、D5和D6接电动机。
当手柄扳到“0”位时,八副触点都断开,电动机断电不运转;当手柄扳到“Y”位置时,1、2、5、6、8触点闭合,3、4、7触点断开,电动机定子绕组接成Y形降压启动;当电动机转速上升到一定值时。
将手柄扳到“△”位置,这时l、2、3、4、7、8触点接通,5、6触点断开,电动机定子绕组接成△形正常运行。
三、定子绕组串联电阻启动控制电动机启动时,在电动机定子绕组中串联电阻,由于电阻上产生电压降,加在电动机绕组上的电压低于电源电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下运行,达到安全启动的目的。
定子绕组串联电阻启动控制线路如图3所示。
当启动电动机时,按下按钮SB1,接触器KM1线圈得电吸合,使电动机串入电阻降压启动。
这时时间继电器KT线圈也得电,KT常开触点经过延时后闭合,使KM2线圈得电吸合。
二、自耦变压器降压启动控制线路

L1 L2 L3
KH SB1 SB2 KM1
KM3
KM2
KM2 KT
KM3
KT延时断开的动 断触头延时分断 KM1线圈失电 KH 3 KT延时闭合的动 V1 合触头延时闭合 U1 M 3~ TM
KT KM1 KM1 KM2 KM1 KM3 KT KM3
W1
QS
FU1
FU2
L1 L2 L3
KH SB1 SB2 KM1
KM1 KM3
U1
W1
QS
FU1
FU2
L1 L2 L3
KH SB1 SB2 KM1 KM2 KT
KM3
KM2
KM3
停:
按SB1
KH 3 V1 M 3~ KT TM KM1 KM2 KM1 KM3 KT
KM1 KM3
U1
W1
二、自耦变压器降压启动控制线路
自耦变压器降压启动:在电动机启动时利用
自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动
电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压
器脱离,从而在全压下正常运行。
自耦变压器降压启动原理图
1. 手动自耦降压启动器
QJD3系列手动自耦降压启动器外形及电路图
QJ10系列空气式手动自耦降压启动器电路图
QS
FU1
FU2
L1 L2 L3
KH SB1 SB2 KM1 KT TM 3 V1 M 3~ KM1 KM2 KM1 KM3 KT KM1 KM3
KM3 KM2主触头闭 合,电动机M 接入电机降压 启动
KM2
KM2 KT
KM3
KM2动合辅助 KH 触头闭合,自 锁,松开SB2
U1
W1
QS
自耦变压器课件

操作按钮SB1和SB2,观察电动机的降压启动过程; 改变时间继电器KT的延时时间,比较电动机的降压启 动过程。 故障分析
通电试车时,如发现电路不能正常工作或出现振动、 冒烟等异常现象,应立即切断电源,查找原因,故障 排除后再通电试车。 将电路故障现象记录下来,同时将分析故障的思路、 排除故障的方法和找到的故障原因记录下来。
电路连接 1.检查元器件
(1)根据自耦降压启动的电气原理图检查各电器元件型号 规格和数量,用万用表的欧姆档检测各电器元件的常开、 常闭触点的通断情况。 (2)对空气阻尼式时间继电器,用手操作检查延时情况, 再检查时间继电器的瞬时、延时动作触点的位置。为了 便于改变接线,三相异步电动机接线盒内都有一块接线 板,三相定子绕组的六个端子排成上下两排。
自耦变压器降压启动的特点
• 优点: • 可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择 自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论 电动机的定子绕组采用Y或△接法都可以使用, 可以直接人工操作控制,也可以用交流接触器自 动控制,经久耐用,维护成本低。 • 缺点: 但是自耦变压器价格较贵、体积大,且不允许频 繁启动。人工操作要配置比较贵的自偶变压器箱 (自偶补偿器箱),自动控制要配置自偶变压器、 交流接触器等启动设备和元件。
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模拟接线盘接线
安装与调试
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1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。 2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自 耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。 3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号。防止接错线和漏接线。 4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚 接现象。 5、空载试验;拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下 SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。时间继电器的整定时间 到,KM1和KM2释放,KA和KM3动作吸合切换正常,反复试验几次检查线路 的可靠性。 6、带电动机试验;经空载试验无误后,恢复与电动机的接线。再带电动机 试验中应注意启动与运行的接换过程,注意电动机的声音及电流的变化,电 动机起动是否困难有无异常情况,如有异常情况应立即停车处理。 7、再次启动;自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功的话,第 二次起动应间隔4分钟以上,入在60秒连续两次起动后,应停电4小时再次启 动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压 器的绝缘。
电工基础试题库

电工基础试题库(部分)一、填空题1. 常用的降压启动方法有Υ-△降压启动和自耦变压器降压启动2. 三相对称电源做星形连接,已知线电压.U BC =100∠600 V ,则线电压.U AB =100∠1800 V ,.U CA =100∠-600 V ,相电压.U A.U B .U C3. 含有动态元件电感L 和电容C 的电路称为动态电路。
4. 对于动态电路中的电压和电流,在电路发生换路时电感元件上电流,电容元件上电压是不可能跃变的量。
5. 换路定律的数学表达式是U C (0+)=U C (0-)和i L (0+)=i L (0-)。
6. 自感系数L 为自感磁链与电流的比值,互感系数M 为互感磁链与产生该磁链电流的比值。
7. 动态电路的过渡过程理论上讲要经过无限长时间,但实际一般认为t=(3~5)τ时间后过渡过程结束,时间常数越大,过渡过程越 慢 。
8. 感应电动势的大小与闭合回路的磁通变化率成正比,感应电流产生的磁通总是阻碍原有磁通的变化,这是电磁感应定律。
9. 当通电线圈中电流发生变化时,该电流产生的磁通也将随之变化,线圈两端将产生自感电动势,这个电动势总是阻碍线圈中磁通的变化。
10. 若要改变三相异步电动机旋转方向只有将三相电源中的任意两相对调即可。
11. 三相异步电动机调速方式有变极调速和变频调速。
12. 测量电流时将电流表串联在被测线路上13. 测量机构做电流表时必须并联一个阻值较小的分流电阻14. RC 电路的时间常数τ=RC , RL 电路的时间常数τ=RL ,时间常数的单位是 S 。
15. 只含一种动态元件的电路称为一阶动态电路。
16. 动态元件包括电感元件和电容元件,含有动态元件的电路发生换路时要经历暂态 过程。
17. 测量电压时将电流表并联在被测线路上二、选择题1. 电感元件储存的磁场能为( A )A 21Li 2B 21Li C 2Li D 0 2. 电容元件储存的电场能为( B )A21CU C B 21CU C 2 C 2CU C D 21U C C 2 3. 下列电路中 C 不属于动态电路。
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电工最常见电路_自耦降压_自耦变压器降压启动
上图是交流电动机自耦降压启动
电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故
控制过程如下:
1、合上空气开关QF接通三相电源。
合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭
合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。
3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。
4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。
KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。
5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。
6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。
7、电动机的过载保护由热继电器FR完成.。