电气控制与PLC应用_第1章习题与思考题参考解答.
电气控制与plc应用技术课后答案(全)
第一章课后习题参考答案2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系?答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称作反力特性。
电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。
反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。
3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么?答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散得到现象。
原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。
由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。
磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。
这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。
5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器?答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。
8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。
三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。
9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。
答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。
电气控制与PLC应用习题答案
习题答案第1章习题答案1.什么是低压电器?常用的低压电器有哪些?工作在交流50Hz,额定电压为1000V或直流额定电压1500V及以下电路中的电器都属于低压电器。
常用的低压电器有刀开关、组合开关、负荷开关、接触器、继电器、、断路器、热继电器、熔断器、电压继电器、电流继电器、按钮、行程开关、主令开关、万能转换开关等。
2.在使用和安装HK系列刀开关时,应注意些什么?铁壳开关有哪些特点?在使用和安装HK系列刀开关时,应注意:1)额定电流选择:根据控制对象的类型和大小,计算出相应负载电流大小,选择相应额定电流的刀开关。
一般应等于或大于所分断电路中各个负载电流的总和。
对于电动机负载,应考虑其启动电流,所以应选额定电流大一级的刀开关。
若考虑电路出现的短路电流,还应选择额定电流更大一级的刀开关。
2)用途和安装位置选择:选用刀开关时还要根据刀开关的用途和安装位置选择合适的型号和操作方式。
同时根据刀开关的作用和装置的安装形式来选择是否带灭弧装置,及选择是正面、背面,还是侧面操作形式。
3)安装时应将开启式负荷开关垂直安装在控制柜的开关板上,且合闸状态时手柄向上,不允许倒装或平装,以防止发生误合闸事故。
4)开启式负荷开关的注意事项:电源进线应接在静插座一边的进线端,用电设备应接在动触头一边的出线端。
当开启式负荷开关控制照明和电热负载时,须安装熔断器作短路和过载保护。
在刀开关断开时,闸刀和熔丝均不得通电,以确保更换熔丝时的安全。
当开启式负荷开关用作电动机的控制开关时,应将开关的熔体部分用铜导线直连,并在出线端加装熔断器作短路保护。
在更换熔体时务必把闸刀断开;在分闸和合闸操作时,为避免出现电弧,动作应果断迅速。
铁壳开关有哪些特点:铁壳开关特点:一是采用了弹簧储能分合闸,有利于迅速熄灭电弧,从而提高开关的通断能力;二是设有联锁装置,以保证开关在合闸状态下开关盖不能开启,而当开关盖开启时又不能合闸、确保操作安全。
3.组合开关有哪些特点?它的用途是什么?组合开关的特点和用途:它体积小、灭弧性能比刀开关好,接线方式多,操作方便。
电气控制与PLC习题与答案解析
习题及答案《电气控制及PLC应用》第一部分电气控制部分项目一电动机正反转控制线路1.电路中FU、KM、KA、FR和SB分别是什么电器元件的文字符号?答:熔断器、接触器、继电器、热继电器、按钮2.鼠笼型异步电动机是如何改变旋转方向的?答:改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线3.什么是互锁(联锁)?什么是自锁?试举例说明各自的作用。
答:自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。
即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。
这种接法就叫做“自锁”。
互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触点串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。
当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。
相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。
这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。
这种接法就叫“互锁”。
4.低压电器的电磁机构由哪几部分组成?答:电磁系统主要由线圈、铁芯(静铁芯)和衔铁(动铁芯)3部分组成5.熔断器有哪几种类型?试写出各种熔断器的型号。
熔断器在电路中的作用是什么?答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。
其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器和圆筒形帽熔断器。
瓷插式RC螺旋式RL有填料式RT无填料密封式RM快速熔断器RS熔断器的作用:熔断器是在控制系统中主要用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。
6.熔断器有哪些主要参数?熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不是一样?(1)额定电压(2)额定电流(3)分断能力(4)时间—电流特性不一样,熔断器的额定电流与熔体的额定电流是两个不同的概念,通常一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流。
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15、设计一小车运行控制线路,小车由异步电动机拖动,其动作程序如下:
(1)小车由原位开始前进,到终端后自动停止;
(2)在终端停留2 min后自动返回原位停止;
12、用简单设计法设计一个对锅炉鼓风机和引风机控制的梯形图程序。控制要求:
(1)开机前首先启动引风机,10S后自动启动鼓风机;
(2)停止时,立即关断鼓风机,经20S后自动关断引风机。
第六章作业参考答案
5、用功能图方法完成第5章5.5.2节应用举例中【例5-2】的编程。要求画出功能图、梯形图。设计完成后,试分析两种编程方法在设计顺序控制逻辑程序时不同之处。
(6)设计和施工——使用继电器控制逻辑完成一项工程,其设计、施工、调试必须依次进行,周期长、而且修改困难。而用PLC完成一项控制工程,在系统设计完成后,现场施工和控制逻辑的设计可以同时进行,周期短,且调试和修改都很方便。
11、PLC是按什么样的工作方式进行工作的?它的中心工作过程分哪几个阶段?在每个阶段主要完成哪些控制任务?
5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器?
答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。
答:PLC是按集中输入、集中输出,周期性循环扫描的方式进行工作的。它的中心工作过程分输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段。
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第一章课后习题参考答案2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系?答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称作反力特性。
电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。
反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。
3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么?答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散得到现象。
原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。
由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。
磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。
这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。
5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器?答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。
8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。
三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y 形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。
9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。
答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。
电气控制与PLC习题与答案解析
习题及答案《电气控制及PLC应用》第一部分电气控制部分项目一电动机正反转控制线路1.电路中FU、KM、KA、FR和SB分别是什么电器元件的文字符号答:熔断器、接触器、继电器、热继电器、按钮2.鼠笼型异步电动机是如何改变旋转方向的答:改变电动机三相电源的相序即可改变电动机的旋转方向,而改变三相电源的相序只需任意调换电源的两根进线3.什么是互锁(联锁)什么是自锁试举例说明各自的作用。
答:自锁:典型的应用是用自己的常开触点与开启按钮并联,锁定回路。
即使开启按钮弹开了,由于有自锁触点的连接,仍可形成回路。
这种接法就叫做“自锁”。
互锁:典型的应用是将继电器A的常闭触点串联在其他回路当中,而其他回路中继电器B的常闭触电串联在继电器A的回路中。
当继电器A的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器B的回路。
相反,如果继电器B的线圈先得电时,它的常闭触电会断开继电器A的回路。
这样互相牵制,起到一定的逻辑作用。
这种接法就叫“互锁”。
4.低压电器的电磁机构由哪几部分组成答:电磁系统主要由线圈、铁芯(静铁芯)和衔铁(动铁芯)3部分组成5.熔断器有哪几种类型试写出各种熔断器的型号。
熔断器在电路中的作用是什么答:熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式、螺旋自复式熔断器等。
其中,有填料封闭管式熔断器又分为刀形触点熔断器、螺栓连接熔断器和圆筒形帽熔断器。
瓷插式RC螺旋式RL有填料式RT无填料密封式RM快速熔断器RS熔断器的作用:熔断器是在控制系统中主要用作短路保护的电器,使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。
6.熔断器有哪些主要参数熔断器的额定电流与熔体的额定电流是不是一样(1)额定电压(2)额定电流(3)分断能力(4)时间—电流特性不一样,熔断器的额定电流与熔体的额定电流是两个不同的概念,通常一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能大于熔断器的额定电流。
电气控制与PLC应用技术--习题参考答案第1章习题答案
第1章习题参考答案1.答:低压电器的定义:根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通和断开电路,实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节用的电气元件统称为电器。
常用的低压电器:控制电器有接触器、继电器、起动器、主令电器等。
配电电器有断路器、熔断器、刀开关等。
执行电器有电磁铁、电磁阀、电磁离合器等。
2.答:根据交流电磁机构的吸力特性和直流电磁机构的吸力特性,对于一般的交流电磁机构,在线圈通电而衔铁尚未吸合瞬间,电流将达到吸合后额定电流的几倍甚至十几倍,而直流电磁机构中衔铁闭合前后激磁线圈的电流不变3.答:机械性拉弧、双断口灭弧、磁吹灭弧、灭弧栅灭弧、利用有机固体介质的狭缝灭弧、利用真空灭弧。
4.答:主要有触点系统、灭弧系统、各种脱扣器和开关机构等组成。
脱扣器包括过电流脱扣器、失压(欠压)脱扣器、热脱扣器、分励脱扣器和自由脱扣结构。
开关是靠操作机构手动或电动合闸的。
触点闭合后,自由脱扣器机构将触点锁在合闸位置上。
当电路发生故障时,通过各自的脱扣器使自由脱扣机构动作,自动跳闸,实现保护作用。
当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路;当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作;当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作;分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
5.答:对于单相交流电磁机构,由于磁通是交变的,当磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力弹簧的作用下将被拉开。
磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时,衔铁又吸合。
由于交流电源频率的变化,衔铁的吸力随之每个周波二次过零,因而衔铁产生强烈振动与噪声,甚至使铁芯松散。
因此交流接触器铁芯端面上都安装一个铜制的分磁环(或称短路环),使铁芯通过2个在时间上不相同的磁通Φ1和Φ2,作用在衔铁上的力是F1+F2的合力F,合力始终超过其反力,衔铁的振动现象就消失了。
(完整版)电气控制与PLC应用_第1章习题与思考题参考解答
第1章 常用低压控制电器习题与思考题1. 何谓电磁式电器的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系?答:不同的电磁机构,有不同的吸力特性。
电磁机构动作时,其气隙δ是变化的,22F B Φ∝∝。
对于直流电磁机构:其励磁电流的大小与气隙无关,衔铁动作过程中为恒磁动势工作,根据磁路定律/1/m m IN R R Φ=∝,式中R m 为气隙磁阻,则222m 1/1/F R Φδ∝∝∝,电磁吸力随气隙的减少而增加,所以吸力特性比较陡峭。
对于交流电磁机构:设线圈外加电压U 不变,交流电磁线圈的阻抗主要决定于线圈的电抗,若电阻忽略不计,则 4.44U E f N Φ≈=,/(4.44)U fN Φ=,当电压频率f 、线圈匝数N 、外加电压U 为常数时,气隙磁通Φ也为常数,即励磁电流与气隙成正比,衔铁动作过程中为恒磁通工作,但考虑到漏磁通的影响,其电磁吸力随气隙的减少略有增加,所以吸力特性比较平坦。
为了保证衔铁能牢固吸合,反作用力特性必须与吸力特性配合好。
在整个吸合过程中,吸力都必须大于反作用力,即吸力特性高于反力特性,但不能过大或过小,吸力过大时,动、静触头接触时以及衔铁与铁心接触时的冲击力也大,会使触头和衔铁发生弹跳,导致触头的熔焊或烧毁,影响电器的机械寿命;吸力过小时,会使衔铁运动速度降低,难以满足高操作频率的1-直流电磁铁吸力特性;2-交流电磁铁吸力特性;3-反力特性 答案图1F/Iδ0 123要求。
因此,吸力特性与反力特性必须配合得当,才有助于电器性能的改善。
在实际应用中,可调整反力弹簧或触头初压力以改变反力特性,使之与吸力特性有良好配合,参见答案图1所示。
2.单相交流电磁机构为什么要设置短路环?它的作用是什么?三相交流电磁铁要否装设短路环?答:由于单相交流接触器铁心的磁通是交变的,故当磁通过零时,电磁吸力也为零,吸合后的衔铁在反力弹簧的作用下将被拉开,磁通过零后电磁吸力又增大,当吸力大于反力时,衔铁又被吸合。
电气控制与PLC应用习题解答
《电气控制与PLC应用》习题解答第一章常用低压电器1-1 从外部结构特征上如何区分直流电磁机构与交流电磁机构?怎么区分电压线圈与电流线圈?答:从外部结构特征上,直流电磁机构铁心与衔铁由整块钢或钢片叠制而成,铁心端面无短路环,直流电磁线圈为无骨架、高而薄的瘦高型。
交流电磁机构铁心与衔铁用硅钢片叠制而成,铁心端面上必有短路环,交流电磁线圈设有骨架,做成短而厚的矮胖型。
电压线圈匝数多,线径较细,电流线圈导线粗,匝数少。
1-2 三相交流电磁铁有无短路环,为什么?答:三相交流电磁铁无短路环。
三相交流电磁铁电磁线圈加的是三相对称电压,流过三相对称电流,磁路中通过的是三相对称磁通,由于其相位互差120º,所产生的电磁吸力零值错开,其合成电磁吸力大于反力,故衔铁被吸牢而不会产生抖动和撞击,故无需再设短路环。
1-3 交流电磁线圈误接入对应直流电源,直流电磁线圈误接入对应交流电源,将发生什么问题,为什么?答:交流电磁线圈误接入对应直流电源,此时线圈不存在感抗,只存在电阻,相当于短路状态,产生大的短路电流,立即将线圈烧毁。
直流电磁线圈误接入对应交流电源,由于阻抗存在,使线圈电流过小,电磁吸力过小;衔铁吸合不上,时间一长,铁心因磁滞、涡流损耗而发热,致使线圈烧毁。
1-4 交流、直流接触器是以什么定义的?交流接触器的额定参数中为何要规定操作频率?答:接触器是按主触头控制的电流性质来定义为是交流还是直流接触器。
对于交流接触器,其衔铁尚未动作时的电流为吸合后的额定电流的5~6倍,甚至高达10~15倍,如果交流接触器频繁工作,将因线圈电流过大而烧坏线圈,故要规定操作频率,并作为其额定参数之一。
1-5 接触器的主要技术参数有哪些?其含义是什么?答:接触器的主要技术参数有极数和电流种类,额定工作电压、额定工作电流(或额定控制功率),约定发热电流,额定通断能力,线圈额定电压,允许操作频率,机械寿命和电寿命,接触器线圈的起动功率和吸持功率,使用类别等。
电气控制与plc应用技术课后答案(全)之欧阳道创编
第一章课后习题参考答案2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系?答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称作反力特性。
电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。
反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。
3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么?答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散得到现象。
原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr 的作用。
由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。
磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。
这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。
5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器?答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。
8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。
三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。
9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。
答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。
电气控制与PLC应用第四版课后习题参考答案
电气控制与PLC应用第4版(作者:许翏,王淑英)习题答案第一章参考答案1、答:从外部结构特征上看,直流电磁机构与交流电磁机构的主要区别有:(1)吸引线圈:交流线圈:短而粗,有骨架;直流线圈:细而长,无骨架。
(2)铁心:交流:硅钢片叠加;直流:整块铸铁或铸钢区分电压线圈与电流线圈的方法:电压线圈:并联在电路中,匝数多、导线细。
电流线圈:串联在电路中,匝数少、导线粗。
2、答:三相交流电磁铁无短路环。
因为:3. (1)交流电磁线圈误接入对应直流电源,将会烧毁线圈,因为交流电磁线圈接入对应交流电源时,线圈中的电流I1=U/ωL;而接入对应直流电源时,I2=U/R, 因ωL>>R,即:I2>>I1,所以,线圈很快就会因发热而烧毁。
(2)直流电磁线圈误接入对应交流电源,铁心将会发出强烈的震动,电磁机构也不会正常工作,因为直流电磁机构没有短路环,而交流电源会在其上产生交变磁场,即电磁力会不断变化。
4. 答:根据其主触点通过电流的性质来定义的。
5. 答:接触器的主要技术参数有:• 极数和电流种类:(1)、极数:2P 3P 4P(2)、电流种类:交流直流• 额定电压:指主触点的额定工作电压直流有:24V、110V、220V、440V、660V交流有:127V、220V、380V、500V、660V• 额定电流:主触点的额定电流• 额定通断能力:主触头在规定条件下可靠地接通和分断的电流值。
• 线圈额定工作电压:吸引线圈正常工作的电压值• 允许操作频率:每小时可以实现的最高操作次数,一般为600次/时、1200次/时• 机械寿命(1000万次以上)与电气寿命(100万次以上)• 线圈的起动功率和吸持功率:直流接触器起动和吸持功率相等,交流接触器起动功率为吸持功率的5-8倍。
6. 答:接触器的选用:• 类型的选择:根据电路情况选用相应的直流或交流接触器;• 主触点额定电压的选择:大于等于负载额定电压;• 主触点额定电流的选择:大于等于负载额定电流(可参照生产厂家样本选择);• 线圈电压:根据控制电路电压种类和性质选择,一般选用标准电压等级。
【电气控制与PLC】课后习题及答案
【电气控制与PLC】课后习题及答案第一章课后习题参考答案2、何谓电磁机构的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间应满足怎样的配合关系?答:电磁机构使衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称作吸力特性;电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称作反力特性。
电磁机构欲使衔铁吸合,在整个吸合过程中,吸力都必须大于反力。
反映在特性图上就是要保持吸力特性在反力特性的上方且彼此靠近。
3、单相交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么?答:在工作中会出现衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散得到现象。
原因是:电磁机构在工作中,衔铁始终受到反力Fr的作用。
由于交流磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力Fr作用下被拉开。
磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又被吸合。
这样,在交流电每周期内衔铁吸力要两次过零,如此周而复始,使衔铁产生强烈的振动并发出噪声,甚至使铁芯松散。
5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触器?答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样有利于铁芯和线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与铁芯直接接触,易于散热。
8、热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三相式热继电器各用在什么场合?答:热继电器利用电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,可以实现三相电动机的过载保护。
三角形接法的电动机必须用带断相保护的三相式热继电器;Y形接法的电动机可用不带断相保护的三相式热继电器。
9、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处。
答:热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性;熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。
电气控制与PLC应用技术习题参考答案(梅丽凤)第1章习题答案
第1章习题参考答案1.答:低压电器的定义:根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通和断开电路,实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节用的电气元件统称为电器。
常用的低压电器:控制电器有接触器、继电器、起动器、主令电器等。
配电电器有断路器、熔断器、刀开关等。
执行电器有电磁铁、电磁阀、电磁离合器等。
2.答:根据交流电磁机构的吸力特性和直流电磁机构的吸力特性,对于一般的交流电磁机构,在线圈通电而衔铁尚未吸合瞬间,电流将达到吸合后额定电流的几倍甚至十几倍,而直流电磁机构中衔铁闭合前后激磁线圈的电流不变3.答:机械性拉弧、双断口灭弧、磁吹灭弧、灭弧栅灭弧、利用有机固体介质的狭缝灭弧、利用真空灭弧。
4.答:主要有触点系统、灭弧系统、各种脱扣器和开关机构等组成。
脱扣器包括过电流脱扣器、失压(欠压)脱扣器、热脱扣器、分励脱扣器和自由脱扣结构。
开关是靠操作机构手动或电动合闸的。
触点闭合后,自由脱扣器机构将触点锁在合闸位置上。
当电路发生故障时,通过各自的脱扣器使自由脱扣机构动作,自动跳闸,实现保护作用。
当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路;当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作;当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作;分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
5.答:对于单相交流电磁机构,由于磁通是交变的,当磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力弹簧的作用下将被拉开。
磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时,衔铁又吸合。
由于交流电源频率的变化,衔铁的吸力随之每个周波二次过零,因而衔铁产生强烈振动与噪声,甚至使铁芯松散。
因此交流接触器铁芯端面上都安装一个铜制的分磁环(或称短路环),使铁芯通过2个在时间上不相同的磁通1和2,作用在衔铁上的力是1+2的合力,合力始终超过其反力,衔铁的振动现象就消失了。
电气控制与PLC应用技术01第一章习题参考答案(项)
第一章部分习题参考答案1.电磁式电器主要由哪几部分组成的?各部分的作用是什么?答:电磁机构由电磁线圈、铁心和衔铁三部分组成。
电磁线圈与铁心的作用是将电能转换为磁能,衔铁在电磁吸力作用下产生机械位移使铁心与之吸合。
3.如何区分直流电磁机构和交流电磁机构?如何区分电压线圈和电流线圈?答:直流电磁机构其铁心与衔铁由软钢或工程纯铁制成,线圈为高而薄的瘦高形,不设线圈骨架;交流电磁机构其铁心由硅钢片叠铆而成,线圈为短而厚的矮胖形,设有线圈骨架。
电流线圈串联在电路中,线圈导线粗且匝数少;电压线圈并联在电路中,线圈导线细且匝数多。
4.单相交流电磁机构中短路环的作用是什么?三相交流电磁机构是否也要装短路环?为什么?答:单相交流电磁机构中短路环的作用是消除振动和噪声,三相交流电磁机构不需要加短路环,因为三相磁通不会同时过零,产生的合成电磁吸力始终大于反力。
5.交流电磁线圈通电后,衔铁长时间卡住不能吸合,会产生什么后果?答:交流电磁线圈通电后,如果衔铁长时间卡住不能吸合,铁心和衔铁之间的空隙大,电抗小,通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍,因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁。
6.低压电器中常用的灭弧方式有哪些?各适用于什么场合?答:(1)电动力灭弧,通常用于交流接触器中;(2)栅片灭弧,通常用于交流低压电器中;(3)灭弧罩,可用于交直流灭弧;(4)窄缝灭弧,多用于大容量接触器;(5)磁吹灭弧,广泛应用于直流接触器中。
8.接触器和中间继电器有什么异同?选用接触器时应注意哪些问题?答:中间继电器与交流接触器的结构与工作原理基本相同,主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,必须加灭弧装置,而中间继电器的触头只能通过小电流,不需要灭弧装置。
选用接触器时应注意:(1)根据电路中负载电流的种类选择接触器的使用类别;(2)接触器的额定电压应大于或等于负载回路的额定电压;(3)额定电流应大于或等于被控主回路的额定电流;(4)激磁线圈的额定电压应与所接控制电路的额定电压等级一致。
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可以采用直接启动。
在该电路中,闭合自动开关 QБайду номын сангаас0,按下启动
按钮SF2,接触器接触器KM线圈通电,其常开主 触点闭合,电动机接通电源开始全压启动,同时 接触器KM的辅助常开触点闭合,使接触器KM 线圈有两条通电路径。这样当松开启动按钮SB2后, 接触器KM线圈仍能通过其辅助触点通电并保持 吸合状态。按停止按钮SB1,接触器KM线圈失电, 则其主触点断开。切断电动机三相电源,电动机M 自动停车,同时接触器KM自锁触点也断开,控制 回路解除自锁。松开停止按钮SB1,控制电路又 回到启动前的状态。
在程序执行阶段,PLC 按从左到右、从上到下的步骤顺序执 行程序。
在输出刷新阶段中,元件映像寄存器中所有输出继电器的状 态一起转存到输出锁存器中,通过一定方式集中输出,最后经过 输出端子驱动外部负责,在下一个输出刷新阶段开始之前,输出 锁存器的状态不会改变。
12、一般来说,PLC 对输入信号有什么要求? 答:要求:输入信号的宽度奥大于一个扫描周期,或者说输入信 号的频率不能太高,否则很可能造成信号的丢失。
试设计该控制系统的功能图,并画出梯形图,写出语句表。
5、接触器的作用是什么?根据结构特征如何区分交、直流接触 器? 答:接触器的作用是控制电动机的启停、正反转、制动和调速等。
交流接触器的铁芯用硅钢片叠铆而成,而且它的激磁线圈设 有骨架,使铁芯与线圈隔离并将线圈制成短而厚的矮胖型,这样 有利于铁芯和线圈的散热。
直流接触器的铁芯通常使用整块钢材或工程纯铁制成,而且 它的激磁线圈制成高而薄的瘦高型,且不设线圈骨架,使线圈与 铁芯直接接触,易于散热。
11、试设计有一个抢答器电路程序。出题人提出问题,3 个答题 人按动按钮,仅仅是最早按的人面前的信号的亮。然后出题人按 动复位按钮后,引出下一个问题。
(完整版)《电气控制与PLC应用(第四版)》习题解答(可编辑修改word版)
《电气控制与PLC 应用》习题解答第一章常用低压电器1-1从外部结构特征上如何区分直流电磁机构与交流电磁机构?怎么区分电压线圈与电流线圈?答:从外部结构特征上,直流电磁机构铁心与衔铁由整块钢或钢片叠制而成,铁心端面无短路环,直流电磁线圈为无骨架、高而薄的瘦高型。
交流电磁机构铁心与衔铁用硅钢片叠制而成,铁心端面上必有短路环,交流电磁线圈设有骨架,做成短而厚的矮胖型。
电压线圈匝数多,线径较细,电流线圈导线粗,匝数少。
1-2三相交流电磁铁有无短路环,为什么?答:三相交流电磁铁无短路环。
三相交流电磁铁电磁线圈加的是三相对称电压,流过三相对称电流,磁路中通过的是三相对称磁通,由于其相位互差120º,所产生的电磁吸力零值错开,其合成电磁吸力大于反力,故衔铁被吸牢而不会产生抖动和撞击,故无需再设短路环。
1-3交流电磁线圈误接入对应直流电源,直流电磁线圈误接入对应交流电源,将发生什么问题,为什么?答:交流电磁线圈误接入对应直流电源,此时线圈不存在感抗,只存在电阻,相当于短路状态,产生大的短路电流,立即将线圈烧毁。
直流电磁线圈误接入对应交流电源,由于阻抗存在,使线圈电流过小,电磁吸力过小;衔铁吸合不上,时间一长,铁心因磁滞、涡流损耗而发热,致使线圈烧毁。
1-4交流、直流接触器是以什么定义的?交流接触器的额定参数中为何要规定操作频率?答:接触器是按主触头控制的电流性质来定义为是交流还是直流接触器。
对于交流接触器,其衔铁尚未动作时的电流为吸合后的额定电流的5~6 倍,甚至高达10~15 倍,如果交流接触器频繁工作,将因线圈电流过大而烧坏线圈,故要规定操作频率,并作为其额定参数之一。
1-5接触器的主要技术参数有哪些?其含义是什么?答:接触器的主要技术参数有极数和电流种类,额定工作电压、额定工作电流(或额定控制功率),约定发热电流,额定通断能力,线圈额定电压,允许操作频率,机械寿命和电寿命,接触器线圈的起动功率和吸持功率,使用类别等。
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第一章参考答案1.什么是低压电器?低压电器是怎样分类的?答:(1)低压电器通常是指工作在交流50Hz(60Hz)、额定电压小于1200V和直流额定电压小于1500V的电路中,起通断、保护、控制或调节作用的电器。
(2)低压电器的分类方法很多,按照不同的分类方式有不同的类型,主要有按照用途分类、按照工作条件分类、按照操作方法分类和按照工作原理分类等分类方法。
2.什么是额定电流?什么是约定发热电流?两者有什么区别?答:(1) 额定工作电流:在规定的条件下,保证电器正常工作的电流。
(2)约定发热电流:在规定的条件下实验,电器在8小时工作制下,各部件的温升不超过极限数值时所承载的最大电流。
额定电流通常是持续工作的条件下,而约定发热电流是在8小时工作制下,后者大于前者。
3.我国的低压电器经历了哪几代?答:我国的低压电器产品大致可分为如下四代。
第一代产品:20世纪60年代至70年代初;第二代产品:20世纪70年代末至80年代;第三代产品:20世纪90年代;第四代产品:20世纪90年代末至今。
4.低压电器的发展趋势是什么?答:(1)智能化(2)电子化(3)产品的模块化和组合化(4)产品的质量和可靠性明显提高5.防止触电有哪些措施?答:(1) 防止接触带电部件常见的安全措施有绝缘、屏护和安全间距.(2)防止电气设备漏电伤人(3) 采用安全电压(4) 使用漏电保护装置(5)合理使用防护用具(6)加强安全用电管理6.接地有哪些种类?保护接地有哪些形式?答:按照接地的目的可将接地分为如下几类:①工作接地。
②保护接地,也称安全接地。
③过电压保护接地。
④防静电接地.7.保护接地要注意哪些问题?工作接地要注意哪些问题?答:保护接地要注意的问题:①电气设备都应有专门的保护导线接线端子(保护接线端子),并用‘’符号标记,也可用黄绿色标记。
不允许用螺丝在外壳、底盘等代替保护接地端子.②保护接地线用粗而短的黄绿线连接到保护接地端子排上,接地排要接入大地,接地电阻要小于4。
电气控制与PLC应用技术第一章答案
一:填空题1.1 刀开关在安装时,手柄要(向上)不得(倒装或平装),避免由于重力自动下降,引起误动合闸。
接线时,应将(电源线)接在刀开关上端,(负载线)接在开关下端。
1.2 转换开关由(触头座),(凸轮), (转轴),定位机构(螺杆)、(手柄)及外壳等部分组成。
1.3 螺旋式熔断器在装接使用时,(电源线)应当接在下接线端,_负载线_接到上接线端。
1.4 自动空气开关又称(自动空气断路器),其热脱扣器做(过载)保护用,电磁脱口机构做(短路)保护用,欠电压脱扣器做(断路)保护用。
1.5 接触器按其主触点通过电流的种类不同可分为(直流接触器)和(交流接触器)接触器两种。
1.6 交流接触器由(电磁机构)、(触头闭合),(灭弧装置)及其他部件等四部分组成。
1.7 热继电器是利用电流的(热)效应而动作的,它的发热元件应(串联)于电动机电源回路中。
1.8 电压继电器按动作电压值的不同,有(过电压),(欠电压)和(零电压)之分。
1.9 中间继电器的结构和原理与(交流接触器)相同,故也称为(辅助)继电器,其各对触头允许通过额定电流一般为(10)安。
1.10电流继电器的吸引线圈应(串联)在主电路中。
欠电流继电器在主电路通过正常工作电流时,动铁芯已经被(吸合),当主电路的电流(下降至)其整定电流时,动铁芯才被(释放)。
电流继电器的文字符号是(KA)。
二:判断题(正确的打√,错误的打×)1.11 刀开关铁壳开关组合开关的额定电流要大于实际电路电流。
(R )1.12 刀开关若带负载操作时,其动作越慢越好。
(F)1.13 选择刀开关时,刀开关的额定电压应大于或等于线路的额定电压,额定电流应大于或等于线路的额定电流。
(R)1.14 熔断器应用于低压配电系统及用电设备中,作为短路和过电流保护,使用时并接在被保护电路中。
(F)1.15 中间继电器有时可控制大容量电动机的启停。
(F)1.16 交流接触器除通断电路外,还具备短路和过载保护作用。
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第二章作业参考答案
1、三相笼型异步电动机在什么条件下可直接启动?试设计带有短路、过载、失压保护的三相笼型异步电动机直接启动的主电路和控制电路,对所设计的电路进行简要说明,并指出哪些元器件在电路中完成了哪些保护功能?
(3)要求能在前进或后退途中任意位置都能停止或启动。
第三章作业参考答案
5、PLC有什么特点?
答:PLC的主要特点有:
(1)抗干扰能力强,可靠性高;
(2)控制系统结构简单,通用性强;
(3)编程方便,易于使用;
(4)功能强大,成本低;
(5)设计、施工、调试的周期短;
(6)维护方便。
6、PLC与继电器控制系统相比有哪些异同?
(3)主轴停止后,才允许润滑油泵停止;;
(4)具有必要的电气保护。
按动SF1使QA2得电自锁,则润滑油泵MA2启动,再按动SF2,可使QA1得电自锁,主轴电动机MA1正向启动。按SF3可使QA1得电,即主轴电动机MA1正向点动;按SF4可使QA3得电,即主轴电动机MA1反向点动。当润滑油泵要停转时,必须先使主轴电动机先停止,即QA1常开断开,再按动SF6。
答:PLC的梯形图与传统的电气原理图非常相似,信号的输入/输出形式及控制功能基本上也是相同的;
它们的不同之处主要表现在:
(1)控制逻辑——继电器控制逻辑采用硬接线逻辑,利用继电器机械触点的串联或并联,及时间继电器等组合成控制逻辑,其接线多而复杂、体积大、功耗大、故障率高,灵活性和扩展性很差。而PLC采用存储器逻辑,其控制逻辑以程序方式存储在内存中,灵活性和扩展性都很好。
答:小容量的三相笼型异步电动机(<10kW)
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第1章常用低压控制电器
习题与思考题
1. 何谓电磁式电器的吸力特性与反力特性?吸力特性与反力特性之间
应满足怎样的配合关系?
答:不同的电磁机构,有不同的吸力特性。
电磁机构动作时,其气隙δ是变化的,。
对于直流电磁机构:其励磁电流的大小与气隙无关,衔铁动作过程中为恒磁动势工作,根据磁路定律,式中R m为气隙磁阻,则,电磁吸力随气隙的减少而增加,所以吸力特性比较陡峭。
对于交流电磁机构:设线圈外加电压U不变,交流电磁线圈的阻抗主要决定于线圈的电抗,若电阻忽略不计,则,,当电压频率f、线圈匝数N、外加电压U为常数时,气隙磁通Φ也为常数,即励磁电流与气隙成正比,衔铁动作过程中为恒磁通工作,但考虑到漏磁通的影响,其电磁吸力随气隙的减少略有增加,所以吸力特性比较平坦。
1-直流电磁铁吸力特性;2-交流电磁铁吸力特性;3-反力特性
答案图1
F/I
δ
1
2
3
1-直流电磁铁吸力特性;2-交流电磁铁吸力特性;3-反力特性
答案图1
F/I
δ
1
2
3
为了保证衔铁能牢固吸合,反作用力特性必须与吸力特性配合好。
在整个吸合过程中,吸力都必须大于反作用力,即吸力特性高于反力特性,但不能过大或过小,吸力过大时,动、静触头接触时以及衔铁与铁心接触时的冲击力也大,会使触头和衔铁发生弹跳,导致触头的熔焊或烧毁,影响电器的机械寿命;吸力过小时,会使衔铁运动速度降低,难
以满足高操作频率的要求。
因此,吸力特性与反力特性必须配合得当,才有助于电器性能的改善。
在实际应用中,可调整反力弹簧或触头初压力以改变反力特性,使之与吸力特性有良好配合,参见答案图1所示。
2. 单相交流电磁机构为什么要设置短路环?它的作用是什么?三相交
流电磁铁要否装设短路环?
答:由于单相交流接触器铁心的磁通是交变的,故当磁通过零时,电磁吸力也为零,吸合后的衔铁在反力弹簧的作用下将被拉开,磁通过零后电磁吸力又增大,当吸力大于反力时,衔铁又被吸合。
这样就使衔铁产生强烈的振动和噪声,甚至使铁心松散。
因此,交流接触器铁心端面上都安装一个铜制的短路环。
短路环将铁心端面分隔成两部分,当交变磁通穿过短路环所包围的截面积S2在短路环中产生涡流时,根据电磁感应定律,此涡流产生的磁通Φ2在相位上落后于短路环外铁心截面S1中的磁通Φ1,由Φ1、Φ2产生的电磁吸力为F1、F2,作用在衔铁上的合成电磁吸力是F1+F2,只要此合力始终大于其反力,衔铁就不会产生振动和噪声。
参见答案图2所示。
答案图2
答案图2
对于三相交流电而言,因为三相不可能同时为零。
就相当于整个电磁铁磁通没有过零点,磁场不会消失,衔铁就不会振动。
故无须加装短路环。
3. 从结构特征上如何区分交流、直流电磁机构?
答:交流接触器的线圈通以交流电,将产生涡流和磁滞损耗,使铁心发热。
为减少铁损,铁心用硅钢片冲压而成。
为便于散热,线圈做成短而粗的筒状绕在骨架上。
直流接触器的线圈通以直流电,铁心中不会产生涡流和磁滞损耗,所以不会发热。
为方便加工,铁心用整块钢块制成。
为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的筒状。
4. 交流电磁线圈通电后,衔铁长时间被卡不能吸合,会产生什么后
果?
答:衔铁在吸合过程中,交流励磁线圈的电流与气隙成正比,当线圈通电瞬间,衔铁尚未吸合时,气隙较大,电流将达到吸合后额定电流的5~15倍,如果衔铁长时间被卡不能吸合,容易烧毁线圈。
5. 交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会
发生什么问题?为什么?
答:交流电磁线圈接入直流电源时会通过很大的电流,很快会烧毁。
因为交流线圈对交流电有感抗,而对直流电没有感抗,交流线圈只
有很小的直流电阻,所以会通过很大的电流。
若将直流电磁线圈误接入交流电源上,接触器将不能正常工作。
因阻抗增大,电流减小,吸力不足,不能吸合,线圈电流降不下去。
此外,直流电磁铁铁心采用整块钢制成,交流电磁场会导致铁心中产生较大的涡流,导致铁心和线圈发热。
6. 线圈电压为220V的交流接触器,误接入380V交流电源会发生什么
问题?为什么?
答:接入380V的电压远远超过它的额定电压220V,线圈电流将大大增加,线圈迅速发热最终导致烧毁。
7. 接触器是怎样选择的?主要考虑哪些因素?
答:首先,根据电路中负载电流的种类选择接触器的类型。
交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,而直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。
主要考虑因素有:接触器的额定电压、接触器的额定电流、电磁线圈的额定电压、触头数目、额定操作频率。
8. 两个相同的交流线圈能否串联使用?为什么?
答:在交流控制线路中,不能串联接入两个电器线圈。
因为每个线圈上所分配到的电压与线圈阻抗成正比,两个电器动作总有先后,先吸合的电器,磁路先闭合,其阻抗比没吸合的电器大,电感显著增加,线圈上的电压也相应增大,故没吸合电器的线圈的电压达不到吸合值。
同时电路电流将增加,有可能烧毁线圈。
因此,两个电器需要同时动作时,线圈应并联连接。
9. 常用的灭弧方法有哪些?
答:当开关电器的触头分离时,触头间的距离很小,触头间电压即使很低,但电场强度很大(E=U/d),在触头表面由于强电场发射和热电子发射产生的自由电子,逐渐加速运动,并在间隙中不断与介质的中性质点产生碰撞游离,使自由电子的数量不断增加,导致介质被击穿,引起弧光放电,弧隙温度剧增,产生热游离,不断有大量自由电子产生,间隙由绝缘变成导电通道,电弧持续燃烧。
为了加速电弧熄灭,常采用以下灭弧方法:①电动力灭弧;②灭弧栅灭弧;③磁吹灭弧等。
10. 熔断器的额定电流、熔体的额定电流和熔体的极限分断电流三者有
何区别?
答:熔断器的额定电流是指所装熔体额定电流的最大值;熔断体的额定电流是在规定条件下,熔断体能够长期承载而不使性能降低的电流;熔断体的极限分断电流是指在规定的使用和性能条件下,熔断体在
规定电压下能够分断的预期电流的极限值,必须大于线路中可能出现的最大短路电流,否则就不能获得可靠的短路保护。
11. 如何调整电磁式继电器的返回系数?
答:继电器的释放值x1与吸合值x2之比k= x1/ x2称为继电器的返回系数。
k值是可以调节的,可通过调节释放弹簧的松紧程度(拧紧时,x1与x2同时增大,k增大;放松时,k减小)或调整铁心与衔铁间非磁性垫片的厚薄(增厚时x1增大,k增大;减薄时k减小)来达到。
12. 电气控制线路中,既装设熔断器,又装设热继电器,各起什么作
用?能否相互代用?
答:二者不能相互替换,热继电器和熔断器在电路中的保护作用是不相同的。
热继电器只做长期的过载保护,而熔断器是做严重过载和短路保护,因此一个较完整的保护电路,特别是电动机控制电路,应该两种保护都具有。
13. 热继电器在电路中的作用是什么?带断相保护和不带断相保护的三
相式热继电器各用在什么场合?
答:热继电器(FR)主要用于电力拖动系统中电动机负载的过载保护。
热继电器的选择主要根据电动机定子绕组的联结方式来确定热继电器的型号,在三相异步电动机电路中,对Y连接的电动机可选两相或三相结构的热继电器,一般采用两相结构的热继电器,即在两相主电路中串接热元件。
对于三相感应电动机,定子绕组为Δ连接的电动机,必须采用带断相保护的热继电器。
14. 时间继电器和中间继电器在电路中各起什么作用?
答:时间继电器用来控制电器延时通断。
中间继电器实质上是一种电压继电器,它的特点是触头数目较多,电流容量可增大,起到中间放大(触头数目和电流容量)的作用。
15. 什么是主令电器?常用的主令电器有哪些?
答:主令电器是在自动控制系统中发出指令或信号的电器,用来控制接触器、继电器或其他电器线圈,使电路接通或分断,从而达到控制生产机械的目的。
主令电器应用广泛、种类繁多。
按其作用可分为:按钮、行程开关、接近开关、万能转换开关、主令控制器及其他主令电器(如脚踏开关、钮子开关、急停开关)等。
16. 试为一台交流380V、4kW(cosφ=0.88)、Δ连接的三相笼型异步电
动机选择接触器、热继电器和熔断器。
答:首先根据三相异步电动机的功率计算公式
式中,U为三相电源的线电压(V);I为电动机的线电流(A);cosφ为电动机的功率因数。
计算出电动机额定电流I N为
接触器选择:交流接触器;额定电压380V;额定电流10A;电磁线圈额定电压110V/127V/220V/380V之中选一;参考型号为CJ20-10。
热继电器选择:带断相保护的热继电器;热继电器的整定电流
7.2A;热继电器的额定电流20A;参考型号为JR36-20。
熔断器选择:有填料封闭管式熔断器;熔体额定电
流I RN≥(1.5~2.5)I N= 2.5×6.9 = 17.25A,选20A;熔体额定分断电流120kA;熔断器额定电流40A;熔断器额定电压380V;参考型号为
RT16-40。