设备电气元件简介
《电气元件大全》课件

工作原理与特性
总结词
电容器的工作原理基于静电场理论,通过电荷在极板上的累积形成电场。电容器的特性 包括电容、容抗、充放电等。
详细描述
电容器的工作原理基于静电场理论。当电压施加到电容器上时,电荷会在两极板上累积 ,形成电场。电容器的电容值由电极面积、电极间距和电介质性质决定。容抗是描述电 容器对交流电流阻碍作用的物理量,与频率和电容值有关。此外,电容器还有充放电的
04 电感器
定义与分类
总结词
电感器的定义与分类
详细描述
电感器是一种电子元件,它能够存储磁场能量。根据不同的分类标准,电感器 可以分为多种类型,如按工作频率可以分为高频电感器和低频电感器,按用途 可以分为普通电感器和专用电感器等。
工作原理与特性
总结词
电感器的工作原理与特性
详细描述
电感器的工作原理是基于电磁感应定律,即当电流通过电感器时,会在电感器内部产生磁场,从而形 成感应电动势。电感器的特性主要包括感抗、电感量、品质因数等,这些特性决定了电感器在电路中 的工作性能和应用范围。
电压变换
通过改变一次绕组的匝数,实 现二次绕组输出电压的改变。
电流变换
根据负载阻抗的大小,调整一 次绕组的电流。
阻抗变换
通过改变一次和二次绕组的匝 数比,实现阻抗的变换。
变压器的应用
01
02
03
电力系统
用于升高或降低电压,以 适应输电和用电的需求。
电子设备
用于各种电子设备中,如 音响设备、电视机等,以 实现阻抗匹配和电压变换 。
选择依据
在选择断路器时,需要根据电路的额 定电流、短路电流、操作条件、环境 条件等因素进行综合考虑,以确保断 路器能够有效地保护电路和设备的安 全。
电气设计常用的电器元件,原理和作用及说明,学电气其实很简单!

电气设计常用的电器元件,原理和作用及说明,学电气其实很简单!对于学习电气,很多老司机都赞同一句话:基础的往往是最重要的,掌握了基础知识或者说基础知识掌握牢固了,那么不管是看电路图还是排除电路故障,可谓是一通百通,我们都知道,电路图都是由电气元器件构成的,了解常用的电路元器件,才能快速的入门学习电气,今天我们就学习一下常用的电路元器件,认识一下它们的基本原理和使用!1,隔离开关隔离开关常用于低压开关柜内或进户线上作为不频繁的接通和分断电路,当检修时开关断开后有明显的断开点。
如 HD** QS等。
微型隔离开关具有较高的动热稳定性,主要作为终端组合电器中的总开关。
如NH2-100.等隔离开关电器图形符号为:2,自动开关自动开关又叫自动空气开关或自动空气断路器。
(因为主触头动作时是靠空气来灭弧的所以称空气开关)在低压电路中,用作分断和接通负荷电路,控制电动机运行和停止。
当电路发生过载,短路,失压等故障时,它能自动切断电路,,保护电路和用电设备的安全。
常用自动开关因结构不同分为:装置式(包括塑壳和微断式)和万能式(框架式)两类。
装置式有DZ**系列等,万能式如DW**系列。
工作原理:图中2为3极主触头,合闸时,与转轴相连的锁扣3扣住跳扣4,使弹簧1受力而处于储能状态。
如果主电路工作正常,热脱扣器的发热元件13温度不高,不会使双金属片12弯曲到顶动连杆7的程度。
电磁脱扣器6的线圈力不大,不能吸引衔铁8去拨动连杆7,断路器正常工作向负载供电。
若主电路发生过载或短路,电流超过热脱扣器或电磁脱扣器的整定值时,双金属片12或衔铁8将拨动连杆7,使跳扣4被顶离锁扣3,弹簧的拉力使主触头系统切断主电路。
一旦电源电压低于整定值(或失压),线圈11的磁力减弱,衔铁10受弹簧9拉力向上运动,顶起连杆7,使跳扣4与锁扣3脱离而断开主触头,起欠(失)压保护作用。
断路器的选择:断路器的选择额定电压应高于线路的额定电压,控制照明时,脱扣整定电流通常应为负载电流的6倍。
电器元件的名称和作用

电器元件的名称和作用
电器元件是构成电路的基本组成部分,常见的电器元件有:断路器、接触器、热继电器、中间继电器、时间继电器、按钮、熔断器、指示灯、转换开关、行程开关和感应开关等。
- 断路器:用于分配电能、不频繁启动异步电机,对电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。
- 接触器:由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V和DC220V几种。
接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。
- 热继电器:用于电动机过负荷保护。
- 中间继电器:用于增加控制电路中的信号数量或改变信号性质。
- 时间继电器:用于延长或缩短动作时间。
- 按钮:用于手动操作开关。
- 熔断器:用于保护电路免受过载和短路损坏。
- 指示灯:用于显示设备是否处于工作状态。
- 转换开关:用于切换不同工作状态。
- 行程开关:用于检测物体位置并发出信号。
- 感应开关:用于检测物体是否存在并发出信号。
常用电气元件

压力传感器的主要类型包括应变片式、 压阻式、电容式和电感式等,根据不 同的应用场景选择合适的类型。
压力传感器的安装位置和连接方式对 测量结果也有影响,应按照产品说明 进行正确安装和连接。
温度传感器
温度传感器是一种能够感受温 度并转换成可用输出信号的传 感器,广泛应用于温度检测和
控制系统。
温度传感器的主要类型包括热 电阻、热电偶、集成温度传感 器和红外线温度传感器等,根 据不同的测量范围和精度要求
择合适的类型。
位置传感器的安装位置和连接方式对测量结果也有影 响,应按照产品说明进行正确安装和连接。
位置传感器是一种能够检测物体位置并转换成 可用输出信号的传感器,广泛应用于各种自动 化控制系统中。
位置传感器的分辨率、线性度、重复性和可靠性 等性能指标对测量结果的准确性有很大影响,选 择时应充分考虑。
热继电器
总结词
热继电器是一种利用电流热效应进行工作的保护元件,当电 路中的电流超过预定值时,热继电器会动作,切断电路。
详细描述
热继电器由双金属片和热元件组成,当电流通过热元件时, 会产生热量使双金属片弯曲,推动触点断开,从而切断电路 。热继电器具有过载保护功能,能够有效地防止电气设备过 载运行。
漏电保护器
调节阀
通过调节流体流量来控制系统 的压力、温度等参数。
安全阀
在系统压力超过预定值时自动 开启,释放压力,保护系统安
全。
方向阀
控制流体流动方向,常用于控 制气动或液压系统。
电动执行机构
电动推杆
通过电机驱动推杆伸缩,实现 远程控制和自动化操作。
电动调节阀
将电机与调节阀集成在一起, 实现快速、精确的调节。
常用电气元件
目 录
电气元件ppt课件

目录
电气元件概述常见电气元件介绍电气元件的特性与参数电气元件的应用场景电气元件的维护与故障排除案例分析与实践操作
01
CHAPTER
电气元件概述
电气元件是构成电力系统的基础单元,用于实现特定的电气功能。
定义
根据其功能和应用,电气元件可分为开关电器、保护电器、测量电器、控制电器等。
电阻器是电气元件中最为基础的元件之一,其作用是限制电流的流动。
总结词
电阻器可以通过串联或并联的方式接入电路中,以改变电路的阻抗,进而控制电流的大小。在实践操作中,电阻器通常用于调节电路中的电压和电流,实现电路的稳压、滤波等功能。
详细描述
总结词
电容器是一种储能元件,其作用是储存电荷。
详细描述
电容器在电路中主要起到滤波、去耦、旁路等作用,通过充放电过程来平滑电路中的电压波动。在实践操作中,电容器通常用于电源滤波、信号处理等场合,以提高电路的稳定性和可靠性。
THANKS
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选择原则
使用注意事项
替代与升级
维护与检修
元件的安装、使用和保养规范,确保安全可靠运行。
当现有元件无法满足需求时,如何选择替代或升级方案。
元件在使用过程中可能出现的故障及相应的处理方法。
04
CHAPTER
电气元件的应用场景
用于切断或闭合高压电路,控制电流的通断。
断路器
用于改变电压,实现电力传输和分配。
变压器
用于测量和保护电力系统中的电流和电压。
互感器
用于保护电力设备免受雷电过电压的损害。
避雷器
电阻器
用于限制电流和调节电压。
Байду номын сангаас
电容器
常用低压电气元件介绍

常用低压电气元件介绍低压电气元件是指在电力系统中工作电压低于1000伏的各种电气元件。
它们广泛应用于建筑、工业、交通和家庭等领域,起到了保护、控制、分配和传输电能的作用。
下面将介绍几种常用的低压电气元件。
1.断路器:断路器是低压电气系统中最常用的保护装置之一,主要用于保护各种电气设备免受短路和过载的损害。
断路器能够在电路发生故障时迅速切断电流,保护电气设备的安全运行。
2.熔断器:熔断器是一种保护装置,它能够在电路中故障电流超过额定电流时熔断,起到保护电气设备的作用。
熔断器通常由金属丝或环路制成,当电流过大时,金属丝或环路会熔断,切断电路,防止故障扩大。
3.接触器:接触器是一种电磁开关,它能够远程控制电路的开关状态。
接触器通常由控制电路和主回路组成,当控制电路通电时,通过电磁作用原理使主回路接通或切断。
接触器广泛应用于控制电动机和其他大功率电器设备。
4.开关:开关是一种用于切换电路的装置,它通常包括一个或多个开关单元。
开关能够将电路连接或切断,实现对电器设备的控制。
开关广泛应用于家庭、办公室和工业场所等场合。
5.保护继电器:保护继电器是一种装置,能够监测电气设备工作状态并迅速做出响应。
保护继电器具有过载、短路、电压不平衡、过电压和欠电压等保护功能,可以防止电气设备损坏和人身危险。
6.接地保护装置:接地保护装置用于将电气设备的金属部分与地之间建立可靠的连接,以保护人员免受触电危险。
接地保护装置能够检测到电气设备的接地故障,并及时切断故障电路,确保人员的安全。
7.变压器:变压器用于将电能从一种电压转换为另一种电压,以满足不同设备的电压需求。
变压器广泛应用于电力系统、工业设备、家庭电器等领域。
8.控制电缆:控制电缆用于传输控制信号,通常由多根绞合在一起的导线组成。
控制电缆具有良好的抗干扰能力和可靠的传输性能,用于连接自动化设备和控制系统。
9.接线端子:接线端子用于连接电气设备的导线,起到固定和导电的作用。
电气元件介绍及应用实例

电气元件介绍及应用实例电气元件指的是在电子电路中起到特定功能的元件,主要分为被动元件(如电阻、电容、电感)和有源元件(如二极管、晶体管、集成电路等)。
这些元件在各种电子电路中起到重要的作用,下面将分别介绍各种电气元件的基本原理、特点和应用实例。
1. 电阻(resistor)电阻是最常见的被动元件之一,它的主要作用是限制电流通过的量。
电阻根据材料和结构不同,可以分为固定电阻和变阻器。
固定电阻一般有金属膜电阻、炭膜电阻等。
变阻器可以通过调节电阻值来调整电路中的电流和电压。
电阻的应用实例:(1) 当需要将电源电压限制在一定范围内时,可以使用电阻加在电路中;(2) 在放大电路中,为了调整电流和电压分配的关系,可以使用电阻来改变电路的增益;(3) 在传感器电路中,常常需要电阻来调整传感器的灵敏度。
2. 电容(capacitor)电容是具有存储电荷和释放电荷能力的元件,它由两个导体板之间的绝缘层(一般是电介质)组成。
电容的主要特点是可以暂时存储电能,并且对不同频率的电信号有不同的阻抗。
电容的应用实例:(1) 在直流电源中,电容常被用作滤波器,以减小电压的波动;(2) 在交流电源中,电容常被用作耦合电容,用于传递交流信号;(3) 在振荡电路中,电容通常用来控制振荡频率。
3. 电感(inductor)电感是一种储存磁能的元件,它由导线或线圈组成。
电感的主要特点是抵抗电流的改变,当电流改变时,电感会产生电磁感应,从而产生自感电动势。
电感的应用实例:(1) 在电源中,电感常被用作滤波器,以去除高频噪声;(2) 在调谐电路中,电感可以用来选择特定频率的信号;(3) 在电源变换器中,电感常被用来稳定电压和电流。
4. 二极管(diode)二极管是一种具有单向导电性的有源元件,它包括一个PN结。
当正向偏置时,二极管允许电流流过;而当反向偏置时,二极管将阻止电流流过。
二极管的应用实例:(1) 在整流电路中,二极管可以将交流电转换为直流电;(2) 在电源保护电路中,二极管可以防止误反接电源导致器件损坏;(3) 在信号调理电路中,二极管可以用作开关或者信号限幅器。
电气原理图常用的8种电气元件(附实物和电气符号)

电气原理图常用的8种电气元件(附实物和电气符号)断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八种元件,下面我们以图文的方式介绍常用电气元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元件平时的运行情况。
1、断路器低压断路器又分为为自动空气开关、塑壳断路器和框架式断路器等,可手动开关。
框架式断路器又能用启动和分闸线圈远程控制。
断路器主要对电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电源电路。
断路器文字符号为:QF断路器图形符号为:2、接触器接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V和DC220V几种。
接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。
接触器文字符号为:KM接触器图形符号为:3、热继电器热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器。
热继电器文字符号:FR热继电器图形符号:4、中间继电器中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大(即增大继电器触头容量)的继电器。
其实质是电压继电器,但它的触头较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A、动作灵敏。
当其他电器的触头对数不够时,可借助中间继电器来扩展他们的触头对数,也有通过中间继电器实现触电通电容量的扩展。
中间继电器文字符号:KA中间继电器图形符号:5、按钮在实际应用中通常根据所需要的触头数量、使用的场合及颜色来选择按钮。
常用的LA18、LA19、LA20等系列按钮,适用于AC500V、DC440V,额定电流5A,控制功率在AC300W、DC70W 的控制回路中。
按钮文字符号:SB按钮图形符号:按钮颜色要求:(1)“停止”按钮和“急停”按钮必须是红色。
当按下红色按钮时必须使设备停止运行或断电。
电气基本元件介绍

文字符号:KM 图形符号: 线圈 主触头 辅助常开触头 辅助常闭触头
四、低压控制电器
四、低压控制电器
四、低压控制电器
四、低压控制电器
四、低压控制电器
2
中间继电器 作用:信号的中间传递与转换。 特点:触点数多、容量大、动作灵敏
符号:KA
线圈 辅助常开触头 辅助常闭触头
四、低压控制电器
四、低压控制电器
五、低压保护电器
五、低压保护电器
五、低压保护电器
五、低压保护电器
五、低压保护电器
2
热继电器 作用:电流热效应,长期过载时自动断开电路 符号:FR 工作原理:电机处于一般长期过载,I↑,热元件产生热量↑,双金属片受热膨胀弯 曲↑,扣板脱扣,常闭触点断开,保护电路及负载:按下复位按钮,则复位。 注意:由于热惯性,当电路断路时不能立即断开电路,因此不能作为断路保护。
二、低压配电电器
二、低压配电电器
总电源开关
支路开关
支路开关支路ຫໍສະໝຸດ 关支路开关二、低压配电电器
二、低压配电电器
二、低压配电电器
三、低压主令电器
1
按钮 转换开关 行程开关 接近开关
2
3 4
三、低压主令电器
1
按钮 用途:手动能自动复位的开关.通常用来通断小电流控 制电路.
SB
结构:按钮帽、复位弹簧、触点、外壳
二、低压配电电器
1
闸刀开关 组合开关 低压断路器
2
3
二、低压配电电器
1
闸刀开关 用途:隔离电源用,不频繁地手动接通、断开电路和隔离电源。 结构:触刀、触头插座、绝缘电板、操纵手柄。
类型:带熔断器、带灭弧装置、铁壳负荷开关、胶盖开关等。
电气设备部分技术描述

电气设备部分技术描述电气设备是工业生产中不可缺少的一部分,而电气设备部分的技术则直接影响着工业生产的效率和质量。
本文将主要介绍电气设备部分的一些基础技术。
一、电气元器件1.电阻器电阻器是一种将电能转化成热能的装置,其阻值一般以欧姆(Ω)为单位进行表述。
常用的电阻器有炭膜电阻器、金属膜电阻器、铁氧体电阻器等。
2.电容器电容器是一种储存电荷能量的装置,其电容量一般以法拉(F)为单位进行表述。
常用的电容器有电解电容器、陶瓷电容器、金属化聚丙烯膜电容器等。
3.电感器电感器是一种储存磁场能量的装置,其电感量一般以亨利(H)为单位进行表述。
常用的电感器有铁芯电感器、空气芯电感器、磁珠电感器等。
二、电气驱动电气驱动是指采用电能作为动力源的驱动方式,其主要包括电机和变频器。
1.电机电机是一种将电能转换为机械能的装置,其种类繁多,常用的电机有交流电机、直流电机、步进电机等。
2.变频器变频器是一种将交流电源通过调整频率、电压等参数来控制电机转速和运行状态的电子器件。
其主要作用是实现电机的变速、调速和保护。
三、电气控制电气控制是指通过电气元器件、电气驱动等技术手段来实现对工业设备、机械等的控制和监测。
1.电气开关电气开关是一种用来控制电路的电器元件。
常用的电气开关有按钮、开关、继电器等。
2.编程控制编程控制是一种将机器的工作流程、指令等通过编写程序的形式进行控制和管理的方式。
常用的编程语言有Ladder Logic、ST、FBD等。
四、电气安全电气安全是指在工业生产中对电气设备的使用、维护和管理方面所需遵循的相关标准和技术措施。
1.接地保护接地保护是一种通过将电气设备或电路与地面相连来实现人身安全、设备保护等目的的技术措施。
2.绝缘检测绝缘检测是一种通过检测电气设备或电路中的绝缘状况来判断设备安全性和可靠性的技术手段。
常用的绝缘检测仪有静电检测仪、绝缘电阻测试仪等。
五、本文主要介绍了电气设备部分的基础技术,包括电气元器件、电气驱动、电气控制和电气安全等方面,希望能对电气工程师有所帮助。
电气设备中主要各元器件的功能以及作用说明

电气设备中主要各元器件的功能以及作用说明(1)主开关为塑壳断路器(有的图纸中标注为刀熔开关),主要用于柜内补偿装置的过载、短路保护等功能。
(2)电流互感器:采集目标对象的电流供给柜门仪表或者其他设备,用于电流的显示或者计算。
(3)避雷器:使雷电流流入大地,避免形成过电压以保护电气设备。
(4)熔断器:熔断器主要作为补偿支路过载和短路的保护器件,当补偿支路过载或者短路时,熔断器断开,使故障回路退出运行。
(5)晶闸管和接触器为投切元件。
晶闸管投切无涌流,全响应时间20ms以内,适合变化较快的负载。
接触器相对速度较慢,适合运行比较平稳的负荷。
(6)电抗器:依靠线圈的感抗阻碍电流变化的元件,主要用于需要限流或者补偿的地方。
对于串联于补偿柜中的电抗器,其作用主要为保护电容器,防止谐波进入补偿柜损坏电容器。
如果系统中存在5次谐波,电抗率设计为7%比较合适。
假如系统中存在较多的3次谐波,电抗率通常设计为14%。
(7)电容器:利用电容器端电压滞后电流90度的特性,对负载系统进行无功补偿。
(8)有源滤波器:通过采集系统中的谐波含量,经过计算发出指令,滤除系统中相对应的谐波。
(9)SVG:通过电流互感器实时检测系统或负载电流,快速计算出待补偿的无功电流,通过控制算法生成IGBT 的PWM 控信号,使装置发出大小相等、方向相反的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
写在后面:今天,#2月最后一天#。
如果时光能倒流,你是否会依然如今天这般爱你所爱,行你所行?如知相逢不易,就应倍加珍惜;如知时间易逝,就该拼尽全力。
去做你想做的事,去爱你想爱的人,去成为想成为的自己。
电气元器件知识

电气元器件知识电气元器件,又称电子元器件,是指在电气工程和电子技术领域中所应用的各种电气材料和元件的总称。
它们是电气和电子设备的基本构件,用来存储能量、转换信号、控制电路等。
电气元器件广泛应用于家电、通讯设备、计算机、汽车、医疗设备等众多领域。
下面介绍一些常见的电气元器件。
1. 电阻器电阻器是一种电气元件,用于限制电流,降低电压,并把电能转换为热能。
电阻器的主要参数是电阻值,通常用欧姆(Ω)来表示。
电阻器有许多不同类型和构造,例如固体电阻器、可调电阻器、热敏电阻器等。
电阻器有广泛的应用,如电路电路中的限流、电压分压、滤波等。
4. 二极管二极管是一种电子元件,成对的半导体材料(P型和N型半导体材料)组成构成,有正向导通性和反向截止性。
二极管的主要参数是正向电压和反向电压,前者通常用伏特(V)来表示,后者使用千伏(kV)来表示。
二极管有很多种,如强制控制整流二极管、肖特基二极管、光电二极管等。
二极管具有多种应用,如在电源正反极性保护、整流、光电检测等方面。
5. 晶体管晶体管是一种电子元件,可用于放大和控制电流。
晶体管的主要参数是放大倍数和最大额定收集电流,前者通常用dB来表示,后者使用安培(A)来表示。
晶体管也有很多种类,如普通晶体管、场效应晶体管、双极型晶体管等。
晶体管的应用十分广泛,如在电信、计算机、音频放大器等领域。
7. 继电器继电器是一种电子元器件,主要用于控制电路。
它通常由线圈和开关两个部分组成。
线圈接通时,产生磁场使开关动作,从而控制电路的开闭。
继电器的主要参数是最大额定电流和最大额定电压,前者通常用安培(A)来表示,后者使用伏特(V)来表示。
继电器有很多种类型,如恒定继电器、时间继电器、热继电器等。
继电器在电气控制领域有广泛应用,如在家电、工业控制和信息技术等领域。
总之,电气元器件是电气和电子工程中不可缺少的组成部分。
它们的种类繁多,各具特色,通过它们的互联互通,才能构成各类电气和电子设备,实现人们对电能和电子信息的应用需求。
电气成套设备及元件知识汇总

电气成套设备及元件知识汇总电气成套设备和元件是电气领域中的重要组成部分。
这些设备和元件广泛用于各种电气设备中,如电机、变压器、发电机、变频器等。
本文将介绍电气成套设备和元件的常见分类、主要特点和应用范围等方面的内容。
电气成套设备的分类电气成套设备是电气工程中使用的大型设备,形式多样,主要由以下几种类型:发电机组发电机组是将各种能源(如煤、石油、核能等)转换成电能的设备,多数在火力、核电站以及大型水电站中使用。
通常由涡轮机、发电机、控制系统、电磁波消除系统等组成。
变电站变电站是电力系统中将高压电力转换为低压电力或者将低压电力升高至高压电力的重要设备。
依据其使用场所不同可以分为户外变电站、箱式变电站、室内变电站等。
电缆终端电缆终端是电缆与其他设备或电力系统之间的连接设备,以维持通电状态。
通常由接线端子、绝缘套管、屏蔽层构成,有着良好的防水性和耐腐蚀性。
开关柜开关柜是用于控制电能传输的电器设备,用于控制电气设备的通断、分合、转换、保护等功能。
分类包括低压开关柜和高压开关柜等。
电力电缆电力电缆是传输电能的一种方式,由电缆芯线、绝缘材料、外护层等部分构成。
分类包括高压电缆、中压电缆和低压电缆等。
电气元件的分类电气元件是构成各种电气设备的基本部件,分类如下:电容器电容器是一种能够存储电荷的元件,在电气设备中用于分离电路、去噪声和电源滤波等功能。
分类包括铝电解电容器、陶瓷电容器、塑料电容器等。
电阻器电阻器是一种用于抵制通过电路的电流的元件,在电路中被用于降低电平、调节电流或改变分压比例。
分类包括普通电阻器、可调电阻器和发热电阻器等。
电感器电感器是一种能够存储电磁场能量的元件,常用于电路的滤波电感、扼流圈和谐振等功能。
分类包括铁氧体电感器、蓝牙电感器、微型电感器等。
二极管二极管是一种半导体元件,具有单向导电特性,广泛应用于整流、检波、波形削弱和电压调节等领域。
分类包括普通二极管、肖特基二极管和Zener二极管等。
设备电气元件介绍.

1.1.4.2无熔丝开关(自动空气断路器) 1.功能:过载或短路时跳脱,保护负载驱 动组件 2.跳脱后,先扳下再投入
1P
2P
3P
1.1.5交流接触器
• 1.1.5.1用途:接触器是一种自动化的控制电器。接触 器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制 容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操 作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广 泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机, 也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊 机、电容器组等。 • 1.1.5.2分类:接触器按被控电流的种类可分为交流接 触器和直流接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。
电气元件介紹
熊建伟
电气元件分类
• 一、控制元件 • 二、感测元件 • 三、驱动元件
1.控制元件
1.1传统电路部分:
• • • • • 开关(SW):起动,停止,紧停 保险丝(Fuse) 无熔丝开关(NFB)(断路器) 交流接触器(MC) 继电器(CR)
1.1.1按钮
• 按钮通常用来接通 或断开控制电路(其 中电流很小),从而 控制电动机或其他 电气设备的运行。 其结构如图所示。
• 在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过 载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把 街铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰 相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一 旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源 电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。 • 断路器的主触点是通过操作机构(手动或电动)使之闭合的,其触点 系统由于装有灭弧装置因而不仅能接通或切断正常的工作电流,还 能在发生故障时迅速切断比正常工作电流大好几倍的故障电流,从 而能有效地保护电路中的电气设备。
常用电气元件基础知识介绍

中间继电器 电压继电器 电流继电器 时间继电器 速度继电器
继电器类型:
…...
1、中间继电器
•中间继电器和接触器的结构和工作原理大致相同。 •主要区别: 接触器的主触点可以通过大电流; 继电器的体积和触点容量小,触点数目多,且只能通过 小电流。所以,继电器一般用于机床的控制电路中。
KA
KA
KA
线圈
2.1 接触器分类 接触器是一种接通或切断电动机或负载主电路的自动切换电器。它是利用电磁力 来使开关打开或断开的电器,适用于频繁操作、远距离控制强电电路,并具有低压 释放的保护性能。接触器通常分为交流接触器和直流接触器。
交 流 接 触 器
直 流 接 触 器
2.2接触器结构和工作原理
1. 其主要结构: 电磁机构 、 触点 系统 、 灭弧机构 、 回位弹簧力装 置、支架与底座等。 2.工作原理:当线圈得电后,衔铁 被吸合,带动三对主触点闭合,接 通电路,辅助触点也闭合或断开; 当线圈失电后,衔铁被释放,三对 主触点复位,电路断开,辅助触点 也断开或闭合
SQ
SQ
SQ
常开触点
常闭触点
复合触点
电气元件 — 熔断器 • 熔断器是一种在短路或严重过载时利用熔化 作用而切断电路的保护电器。 • 功能:当电流超过规定值一定时间后,以它 本身产生的热量使熔体熔化而开断电路的开 关装置。用来在电路发生过载或短路时关合 和开断电路。 • 图形符号:
FU
电机起、停控制方式的演示
电气元件 — 热继电器
2)文字符号:FR
3)图形符号:
热元件
常开触头
常闭触头
串联在主电路中
串联在控制电路中
电气元件 — 继电器
4、继电器
6种常用低压电气元件功能作用

6种常用低压电气元件功能作用低压电气元件是在低压电力系统中广泛应用的一类电气设备,主要用于电能转换、传输和控制等功能。
以下是6种常用的低压电气元件及其功能作用的详细介绍:1.接触器接触器是一种用于控制电流的电器装置,通常由电磁铁和一对触点组成。
通过控制电磁铁的通断,可以实现对电路的开关控制,用于启动、停止电机或其他大功率负载。
接触器具有断路能力强、可靠性高、寿命长的特点,广泛应用于工业控制系统中。
2.断路器断路器是一种用于保护电路安全和设备的电气开关装置。
当电路超载或短路时,断路器会迅速切断电路,防止过电流损坏设备和线路,保证电气系统的安全运行。
断路器具有响应速度快、断开能力强以及可重复使用的特点,是低压电气系统中常用的保护设备。
3.保护继电器保护继电器是一种用于监测电气系统工作状态并实现保护功能的装置。
根据不同的保护需求,保护继电器可实现过载保护、短路保护、欠压保护等多种保护功能。
它能够及时判断系统异常情况,并发出警报信号或切断电路,以防止设备损坏或人身安全受到威胁。
4.隔离开关隔离开关是一种用于切断电路的装置,主要用于对电气设备进行安全维护和检修。
隔离开关能够切断电路的同时,将设备与电源彻底隔离,避免电气事故的发生。
在隔离开关断开电路后,操作人员可进行维护工作,确保工作安全,提高维护效率。
5.控制按钮控制按钮是一种常用的低压电气元件,在控制电路中起到控制气动、电动、液动设备的作用。
控制按钮通常由按钮、指示灯和继电器等装置组成,通过按下按钮或转动开关来改变电路状态,实现设备的启动、停止、正转、反转等动作。
它具有操作灵活、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业自动化控制系统中。
6.电动机保护器电动机保护器是一种用于保护电动机的安全运行的装置。
它通过监测电动机的电流、电压和温度等参数,实时判断电动机的工作状态,并在发生过载、过压、欠压、过温等异常情况时切断电路,以防止电动机损坏。
电动机保护器具有准确灵敏、可靠性高、操作简便的特点,对于保护电动机系统及其输配电线路起到了重要作用。
常用电气设备元件-V1

常用电气设备元件-V1
常用电气设备元件是每个电工工程师都需要了解的基础知识。
本文将
重新整理这些元件,以帮助读者更好地理解它们的功能和用途。
以下
是常用电气设备元件的分类以及它们的特点和用途:
1. 按功能分类
1.1 电源元件:电源开关、电源插座、电源线等。
它们的主要功能是
为电气设备提供电源。
1.2 控制元件:如按钮、开关、限位开关、继电器、接触器等。
它们
用于控制电气设备的启停和方向。
1.3 保护元件:如熔断器、断路器、过压保护器、漏电保护器等。
它
们的主要功能是保护电气设备和电路,防止电流过大或者过压等故障。
1.4 测量元件:如电压表、电流表、万用表、电磁式电能表等。
它们
用于测量电气设备的电压、电流、功率等参数。
2. 按材料分类
2.1 电容器:主要用于存储电荷和调节电路特性。
2.2 电阻器:主要用于调整电路的电阻值和限制电流。
2.3 电感器:主要用于调整电路的电感值和滤波。
2.4 二极管和三极管:主要用于电路的整流、放大和开关控制。
3. 按形式分类
3.1 插座式元件:可以直接插入连接器、插座中使用,如插座式继电器、插座式电阻等。
3.2 焊接式元件:需要通过焊接在电路板上使用,如焊接式电容、焊
接式电感等。
3.3 连接器:将不同的电路连接在一起,如电源插头、数据线接头等。
以上是常用电气设备元件的分类以及它们的特点和用途。
熟知这些元件的特点和使用方法可以为电气工程师提供更好的选择,并实现电气设备的优化和高效使用。
设备电气元件简介

ut
u1 ut T1
D1 D2 D3
T2
T3
ua
ub
uc
ud ua
50Hz T4
D4 D5 D6
T5
T6
ua
ub
uc
ω1t
变频器功率放大主回路图 SPWM变频器功率放大主回路图
伺服电机及驱动器在生产线中的使用
1.掌握伺服电机的特性及控制方法 掌握伺服电机的特性及控制方法,伺服驱 ; 动器的原理及电气接线; 2.能使用伺服驱动器进行伺服电机的控制; 3. 会设置伺服驱动器的参数。
下图是一个双动气缸装有两个限出型气缸节流阀的 连接和调节原理示意图,当调节节流阀B时,是调整气 缸的伸出速度,而当调节节流阀A时,是调整气缸的缩 回速度。
(b)实际调整图
(a)节流阀连接和调整示意图
节流阀连接和调整
(三)方向控制阀
用来改变气流流动方向或通断的控制阀,通常使用的是电磁阀。 电磁阀是利用其电磁线圈通电时,静铁芯对动铁芯产生电磁吸力
第二篇 项目备战
开关安装
左右移动
前后移动
第二篇 项目备战
接近开关接线
自动化生产线中的异步电机控制
生产线中磁性开关、光电开关、光纤式光 电接近开关、 电感式接近开关、光电编码器等传 感器结构、特点及电气接口特性;
能进行各种传感器在生产线中的安装与调试。
交流电异步动机的使用
三相异步电动机在运行过程中需注意,若其中一相
格雷码特点
相邻数字只相差一位数字,提高抗干 扰的能力 绝对式编码器位数N:决定精度。
( 最小角度=360/2N(度)
相对式编码器:条纹数决定精度
• 最小角度=360/2N(度) • 可以用倍频的方法提高精度(有4和2倍频)
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光纤传感器调整
第二篇 项目备战
常见材料的反射率
材料 白画纸 不透明黑色塑料 报纸 不透明白色塑料 反射率 90% 14% 55% 87%
第二篇 项目备战
光纤传感器内部接线图
第二篇 项目备战
PLC接线
第二篇 项目备战
光电编码器
是一种通过光电 转换将输出轴上 的机械几何位移 量转换成脉冲或 数字量的传感器。
减压阀的结构及实物图
(2)溢流阀 溢流阀的作用是当系统压力超过调定 值时,便自动排气,使系统的压力下降,以保证系统 安全,故也称其为安全阀。
1 2 3 图型符号
1-旋 钮 (
2-弹 簧 (
3-活 塞 )开 启 状 态
关闭状态
安全阀的工作原理图
(二)流量控制阀
节流阀是将空气的流通截面缩小以增加气体的流通阻力, 而降低气体的压力和流量。如图所示,阀体上有一个调整螺 丝,可以调节流阀的开口度(无级调节),并可保持其开口 度不变,此类阀称为可调节开口截流阀。
第二篇 项目备战
开关安装
左右移动
前后移动
第二篇 项目备战
接近开关接线
自动化生产线中的异步电机控制
生产线中磁性开关、光电开关、光纤式光 电接近开关、 电感式接近开关、光电编码器等传 感器结构、特点及电气接口特性;
能进行各种传感器在生产线中的安装与调试。
交流电异步动机的使用
三相异步电动机在运行过程中需注意,若其中一相
图233 伺服电机结构概图
交流永磁同步伺服驱动器主要有伺服控制单元、功率驱动 单元、通讯接口单元、伺服电动机及相应的反馈检测器件组成,
伺服驱动器的结构框图
气动技术在自动化生产线中的使用
掌握常见气动元件的功能、特性; 能使用气动元件构成气动系统,连接气路。
空气压缩机、压力开关、过载 、 安全保护器、储气罐、压力表、气源开关、 主管道过滤器。
部分单电控电磁换向阀的图形符号
电磁阀组
看看电磁阀如何安装?
第一步 切断气源,用螺丝刀拆卸下已经损坏的电磁阀,
第二步 用螺丝刀将新的电磁阀装上
第三步 将电气控制接头插入电磁阀上
第四步 将气路管插入电磁阀上的快速接头
第五步 接通气源,用手控开关进行调试,检查气缸动作 情况
已拆卸电磁阀的汇流板
安装电磁阀
• 生产线中传感器用于感知外部信息,用于检测 位置、颜色等信息,并且把相应的信号输入给 PLC。
•常见的传感器有:压电传感器、磁电传感器(磁 控开关等)、光电传感器(光电开关、光纤传感 器等)、气敏传感器等。
生产线中使用的传感器
开关分类
接近开关
• 主要用于检测位置,有磁控式(磁场 变化)接近开关、感应式(金属物体) 接近开关、光电型接近开关等。
“工欲善其事,必先利其器”。
传感器自动线中传感器的使用
掌握生产线中磁性开关、光电开关、光纤式光
电接近开关、 电感式接近开关、光电编码器等传 感器结构、特点及电气接口特性;
能进行各种传感器在生产线中的安装与调试。
传感器
、 传感器技术是测量技术、半导体技术、计算机技术、信息处理 、 技术、微电子学、光学、声学、精密机械、仿生学和材料科学 等众多学科相互交叉的综合性和高新技术密集型前沿技术之一, 是现代新技术革命和信息社会的重要基础,是自动检测和自动 控制技术不可缺少的重要组成部分
设备通用技术之 常用元件简介 神舟新能源 邓晓茅
自动线核心技术应用
PLC就像人的大脑; 软件就像人的大脑的中枢神经。 光电传感器就像人的眼睛; 磁性开关就像人的触觉; 电机与皮带输送带就像人的腿;直线气缸就像人的手和胳膊; 电磁阀组就像人的肌肉; 通信总线就像人的神经系统; 人机界面就像人的嘴巴; 一样一样的学习一下!
光电开关安装示意图
光电开关安装示意图
¢ 槽式光电开关用于测速
关电开关内部接线图
关电开关调整
调整绿灯亮; ¢ 调整位置和灵敏度,当被检测物体在范围内时,橙色 灯亮;
¢
光纤式光电接近开关
第二篇 项目备战
光纤式光电接近开关
第二篇 项目备战
光纤传感器特点
第二篇 项目备战
光纤传感器安装
第二篇 项目备战
用
第二篇 项目备战
光电编码器相对式
第二篇 项目备战
光电编码器相对式码盘
第二篇 项目备战
相对式光电编码器位置和方向的判断
零点的判断:加装零点检测输出信号 ¢ 方向判断:安装两组光电检测装置,位置上原理绝对式
第二篇 项目备战
工作原理绝对式
红色为透光
气泵图示
(a)气泵
(b)过滤减压阀
(c)电磁阀及汇流板
(d)双向电磁阀
(e)薄型气缸
(f)双杆气缸
(g)手指气缸
(h)笔形气缸
(i)回转气缸
气动执行元件的认知 气动系统常用的执行元件为气缸和气马
达。气缸用于实现直线往复运动;气马达用 于实现连续回转运动。
(a)薄型气缸
(b)双杆气缸
(c)手指气缸
连接电磁阀电路
连接气路
什么是可编程控制器(PLC)
¢
利用光敏三极管、光敏二极管、光敏电阻或光敏电池检测反
, 射回的光的强弱或有无光线,从而检测是否存在物体。
光电式接近开关类型
①漫反 射式光 电开关
它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被 检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够 量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关 信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时, 漫反射式的光电开关是首选的检测模式。
下图是一个双动气缸装有两个限出型气缸节流阀的 连接和调节原理示意图,当调节节流阀B时,是调整气 缸的伸出速度,而当调节节流阀A时,是调整气缸的缩 回速度。
(b)实际调整图
(a)节流阀连接和调整示意图
节流阀连接和调整
(三)方向控制阀
用来改变气流流动方向或通断的控制阀,通常使用的是电磁阀。 电磁阀是利用其电磁线圈通电时,静铁芯对动铁芯产生电磁吸力
¢
分类 1. 绝对式编码器
相对式编码器
BCD码输出 直接输出当前位置
2.
格雷码输出 直接输出相对位置
光电编码器应用
应
• 通过计算每秒光电编码器输出脉冲 的个数(或数据变化速度)就能反 映当前电动机的转速。 • 测位移:如果能够确定每转一圈代 , 表的位移量,就能够通过测量脉冲 的个数(或当前值)来计算位移。
磁控开关
• 磁控开关是一种非接触式位置检测开 关,不会磨损和损伤被测对象,相应 速度比较快。
磁控接近开关实物和符号
磁控接近开关干簧管结构
磁控接近开关工作原理
当有磁性物质接近磁控开
关时,磁控开关被磁化而使得 接点吸合在一起,从而使回路 接通。
磁控接近开关应用
¢
磁控开关用于测量气缸位置
生产线中磁控开关位置调整 旋转气缸
防止漏电引起人身伤害。
用变频器驱动装置的使用
L1 L2 L3
电机 机 空气断路器 变频器 变频器
U L1 L2 L2 U V V W L3 PE W
熔断器
变频器控制输出正旋波的驱动电源是以恒电压频率比 (U/f)保持磁通不变为基础的,在经过正旋波脉宽调制 U (SPWM)驱动主电路,以产生U、V、W三相交流电驱动三相交 流异步电动机。
和电源断开,则变成单相运行。此时电机仍会按原来方 向运转。但若负载不变,三相供电变为单相供电,电流 将变大,导致电机过热。使用中要特别注意这种现象;
三相异步电动机若在启动前有一相断电,将不能启动。 , 此时只能听到嗡嗡声,长时间启动不了,也会过热,必
须赶快排除故障。注意外壳的接地线必须可靠的接大地,
结 构
气动控制元件的认知
有压力控制阀、方向控制阀 、流量控制阀。
(1)减压阀 减压阀的作用是降低由空气压缩机 来的压力,以适于每台气动设备的需要,并使这一 部分压力保持稳定。
7 1
2 3
P1
1 1 1
图形符号
P1
P2
(a) (b) 1-调压弹簧 2-溢流阀 3-膜片 4-阀杆 9-反馈导杆 6-主阀 7-溢流口
生产线中磁控开关位置调整 直线气缸
磁控接近开关内部接线图
¢ ¢
串联电阻限制电流大小,保护接点不被烧毁; 串联二极管保证在电源极性接反时保护内部电路;
光电式接近开关
¢
用在环境比较好、无灰尘、无粉尘污染的场合,为非 接触式测量,对被测物体无任何影响,在工业生产过 程中得到广泛的应用。
光电式接近开关工作原理
格雷码特点
相邻数字只相差一位数字,提高抗干 扰的能力 绝对式编码器位数N:决定精度。
( 最小角度=360/2N(度)
相对式编码器:条纹数决定精度
• 最小角度=360/2N(度) • 可以用倍频的方法提高精度(有4和2倍频)
第二篇 项目备战
其他接近开关电涡流式
开关内部有一个线圈,其通有一定频率电流, 从而产生磁场。 利用导电物体在接近接近开关的电磁场时,使 物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开 关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别 出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。 接近开关所能检测的物体必须是导电体。
(e)回转气缸
分 类
微型 气缸 小型 气缸 中型 气缸
•2.5~6mm •8~25mm •32~320mm
分 类
安装 方式 润滑 方式 驱动 方式
• 固定式气缸和摆动式气缸 • 给油气缸和不给油气缸 • 单作用气缸和双作用气缸
普通型单活塞双作用气缸结构
、 气缸主要由缸筒、活塞杆、前后端盖及 密封件等组成,图为普通型单活塞双作用气 缸结构。
ut
u1 ut T1