(上海)维修电工中级1+X应会整理资料解析
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电气控制
1.1.1 试题名称:安装和调试液压控制机床滑台运动的电气控制线路
1、如果限位开关SQ1-1常开触点接线断开,这种接法对电路有何影响?
答:如果限位开关SQ1-1常开触点接线断开,滑台无法快进运动及这个电路无法进行循环工作。
2、如果电路出现只能启动滑台快进,不能工进,试分析接线时可能发生的故障
答:如果电路出现只能启动滑台快进,不能工进,可能KA2线圈这条支路的导线或触点发生接错或接触不良,如SQ3 ,KA3误接成常开触点。
3、液压泵电动机若不能工作,滑台是否能继续运行,为什么?
答:液压泵电动机若不能工作,滑台无法继续运行。
因为液压泵电动机不工作,无压力油输出,滑台就无法运行。
4、时间继电器KT线圈断路损坏后,对电路的运行有何影响?
答:时间继电器KT线圈断路损坏后,电磁阀KA3无法得电,滑台无法快退。
1.1.2 试题名称:安装和调试双速电动机自动控制线路
1. 如果按下SB3按钮,电动机出现只能低速运转,不能高速运转现象,试分析产生该故障的接线方面的可能
原因。
答:如果按下SB3按钮,电动机出现只能低速运转,不能高速运转现象,接线方面的可能原因是KM2、KM3线圈回路接错或KM3线圈回路中KM1常闭触点误接成常开触点。
2. 电路中KM1、KM2、KM3的常闭触点各起什么作用?KM2的常开触点起什么作用?
答:电路中KM1、KM2、KM3的常闭触点起触点互锁作用,以防止高、低速同时工作引起主电路电路短路;
KM2的常闭触点起顺序控制作用,即KM2工作后,KM3才能工作。
3. 电路中接触器KM1、KM2、KM3起什么作用?时间继电器KT起什么作用?
答:电路中接触器KM1为低速起动;KM2、KM3起高速运转作用。
KT使电动机从低速自动切換到高速。
4. 电路中如何实现电动机的高速运转?
答:电路中由接触器KM2、KM3把电动机定子绕组接成YY实現高速运转。
1.1.3 试题名称:安装和调试三相异步电动机双重联锁正反转启动能耗制动控制线路
1. 时间继电器KT的整定时间是根据什么来调整的?
答:时间继电器KT的整定时间是根据实际制动所需要时间来调整的。
2. 制动直流电流的大小,对电动机是否有影响?该如何调节?
答:制动直流电流的大小对电动机是有影响的,从制动效果来看,希望直流电流大一些,但过大会引起绕组发热,耗能增加,而且当磁路饱和后对制动力矩的提高不明显。
按:I D=(3.5~4)I0来调节(I0为空载电流)
3. 进行制动时,为何要将停止按钮SB1按到底?
答:进行制动时,如果不将停止按钮SB1按到底,则KM3线圈无法通电吸合,不能进行能耗制动。
4. 该电路为何要双重联锁,有什么作用?
答:为了防止接触器故障造成三相交流电源短路,又实现正反转直接切換,所以要双重联锁。
1.1.4 试题名称:安装和调试通电延时带直流能耗制动的Y–Δ启动的控制线路
1、如果电动机出现只能星形启动,不能三角形运转,试分析接线时可能发生的故障。
答:如果电动机出现只能星形启动,不能三角形运转,可能KT,KM2线圈这二条支路接线错误,导线接触不良,触点接错等故障。
2、时间继电器损坏后,对电路的运行有何影响?
答:时间继电器损坏后,电动机长期处于星形工作不能切換到三角形。
3、进行制动时,为何要将停止按钮SB1按到底?
答:如果不将停止按钮SB1按到底,则KM4线圈无法通电吸合,不能进行能耗制动。
4、什么是星形—三角形降压启动?对电动机有何要求?
答:启动时将定子绕组接成星形,转速上升后再将绕组恢复成三角形接法,称为星形—三角形降压启动。
要求:正常运行时电动机必须是三角形接法的电动机。
1.1.5 试题名称:安装和调试断电延时带直流能耗制动的Y–Δ启动的控制线路
1. 如果电动机只能星形起动,不能三角形运转,试分析产生该故障的接线方面的可能原因。
答:如果电动机出现只能星形启动,不能三角形运转,可能KM2线圈这条支路导线接错或接触不良。
2. 制动直流电流的大小,对电动机是否有影响?该如何调节?
答:制动直流电流的大小对电动机是有影响的,从制动效果来看,希望直流电流大一些,但过大会引起绕组发热,耗能增加,而且当磁路饱和后对制动力矩的提高不明显。
按:I D=(3.5~4)I0来调节(I0为空载电流)
3. 进行制动时,为何要将停止按钮SB1按到底?
答:进行制动时,如果不将停止按钮SB1按到底,则KM4线圈无法通电吸合,不能进行能耗制动。
4. 什么是星形—三角形降压起动?对电动机有何要求?
答:起动时将定子绕组接成星形,转速上升后再将绕组恢复成三角形接法,称为星形—三角形降压起动。
要求:正常运行时电动机必须是三角形接法的电动机。
1.1.6试题名称:安装和调试三相异步电动机减压启动反接制动控制线路
1. 什么是降压起动?常用的方法有几种?
答:降压起动时,降低加在电动机上的电压,转速上升后再将电压恢复为额定值称降压起动。
常用的方法有四种:定子串电阻或电抗器降压起动、星形—三角形降压起动、自耦变压器降压起动、延边三角形降压起动。
2. 接触器KM3损坏后,对电路的运行有何影响?
答:接触器KM3损坏后,电动机一直处于串电阻R降压工作状态,电动机不能正常运行。
3. 何谓反接制动?常用什么来控制?
答:反接制动就是改变电动机定子通入三相交流电源的相序,使电动机产生与转动方向相反的转矩,使电动机停止转动。
常用速度继电器来实现自动控制。
4. 如果速度继电器SR控制失灵,对电路的运行有何影响?
答:如果速度继电器SR控制失灵,不能实现反接制动或制动后不能停止,进入反转运行状态。
1.1.7 试题名称:安装和调试自耦变压器减压启动的控制线路
1. 如果电路只能减压起动,不能全压运转,试分析产生该故障的接线方面的可能原因。
答:不能全压运转,可能是KT、KA或KM2线圈回路接线错误或接触不良造成KT、KA、KM2不工作。
2. 时间继电器KT线圈断路损坏后,对电路的运行有何影响?
答:时间继电器KT线圈断路损坏后,电路只能减压起动不能切換到全电压运行。
3. 试说明电路中KM1、KM2、KT、KA及指示灯HL1、HL2、HL3的在自耦变压器减压起动过程中工作状态。
答:KM1在减压起动时起作用;KM2在全压起动时用;KT自动从减压起动转换到全压运行;KA在全压运行时起辅助触点用;指示灯HL1在通电状态显示(电动机不运转);HL2在减压起动时显示;HL3在全压运行时显示。
4. 什么是自耦变压器减压起动?它具有哪些特点?
答:起动时将电动机接到自耦变压器输出端上,使电动机起动,转速上升后把自耦变压器切除,电动机在全电压下工作,称自耦变压器减压起动。
它具有较好的起动性能,但设备体积较大,价格较贵。
1.1.8 试题名称:安装和调试延边三角形减压启动的控制线路
1、如果电动机出现只能延边三角形减压起动,不能三角形运转,试分析产生该故障的接线方面的可能原因。
答:如果电动机出现只能延边三角形减压起动,不能三角形运转,则有可能KT线圈或KM2线圈回路接线错
2、时间继电器KT线圈断路损坏后,对电路的运行有何影响?
答:时间继电器KT线圈断路损坏后,电路只能延边三角形减压起动,不能切換到三角形运转。
3、电路中KM2常闭触点和KM3常闭触点起什么作用?KM1和KM2的常开触点起什么作用?
答:电路中KM2常闭触点和KM3常闭触点起互锁作用,使主电路不能同时动作。
KM1和KM2的常开触点起自锁作用
4、什么是延边三角形减压起动?它具有哪些特点?
答:延边三角形减压起动是在起动时把定子绕组接成延边三角形,待电动机转速上升后,再把定子绕组恢复为三角形。
它具有把Y形和三角形两种接法结合起来,使电动机在起动时每相定子绕组电压大于Y形接法时的电压,从而克服了Y—Δ减压起动时起动电压偏低,起动转矩太小的缺点。
并且随电动机绕组抽头位置的改变,可得到不同数值的起动电流和起动转矩,满足不同使用要求。
1.1.9试题名称:安装和调试带桥式整流的正反转能耗制动的控制线路
1、时间继电器KT线圈断路损坏后,对电路的运行有何影响?
答:时间继电器KT线圈断路损坏,造成电路制动结束后,KM3继续处于通电状态,下一次无法起动。
2、电路中KM1、KM2、KM3的常闭触点各起什么作用?KM3的常开触点又起什么作用?
答:电路中KM1、KM2、KM3的常闭触点起互锁作用,防止同时工作造成主电路短路。
3、时间继电器KT的整定时间是根据什么来调整的?
答:时间继电器KT的整定时间是根据实际制动所需要时间来调整的。
4、制动直流电流的大小,对电动机是否有影响?该如何调节?
答:对电动机是有影响的,从制动效果来看,希望直流电流大一些,但过大会引起绕组发热,耗能增加,而且当磁路饱和后对制动力矩的提高不明显。
按:I D=(3.5~4)I0 来调节(I0为空载电流)
1.1.10 试题名称:绕线式交流异步电动机自动启动控制线路安装及调试
1. 与起动按钮SB1串接的接触器KM1、KM2和KM3常闭辅助触头的作用是什么?接触器KM常开辅助触
头的作用是什么?
答:KM1、KM2和KM3常闭辅助触点的作用是防止启动时,电动机少串电阻或全压启动。
接触器KM常开辅助触头的作用是自锁和接通转子回路的控制电源。
2. 接触器KM3损坏后,对电路的运行有何影响?
答:接触器KM3损坏后,电动机不能正常运行。
因为KM3损坏后电动机一起处于串电阻运行状态。
3. 若接触器KM1、KM2和KM3中任一触点因熔焊或机械故障后,对电路的运行有何影响?
答:会造成其中的一组常闭触点断开,电动机无法起动工作。
4. 时间继电器KT1损坏后,对电路的运行有何影响?
答:时间继电器KT1损坏后,电路无法正常工作,因为电动机一直处于转子串电阻运行状态。
+
PLC调试
1.2.1 用PLC实现三相交流异步电动机Y-△启动
①按SB1→KM1.KM2↑……KM1↓KM3↑
②按SB2→KM2.KM3↓
1.2.2 用PLC实现三相交流异步电动机的正反转
①按SB1→KM1↑按SB2无效……x S后按SB2→KM1↓.KM2↑按SB1无效……x S,后按SB1→KM2↓.KM1↑
②按SB3→停。
1.2.3用PLC实现水塔水位的自动控制
初态水塔无水,低水位报警灯W↑。
①按SB1→W灯↓KM↑水塔进水,水到高水位……KM↓,水到低水位→KM↑水塔又进水,把SQ4提起
→KM↓高水位报警灯GW↑。
②按SB1→GW灯↓KM↑水塔重新进水,按SB2→全部停止。
1.2.4 用PLC实现装卸料小车的自动控制
初始状态时小车在原位,压SQ1↑(开关向上)
①按SB1→装料KM1↑……Xs→KM1↓小车向前KM3↑SQ1↓
②压SQ2↑(开关向上)→KM3↓卸料KM2↑……Ys→KM2↓小车后退KM4↑SQ2↓→回到原位压SQ1↑
1.2.5 用PLC实现彩灯闪烁的控制LD
合上SB1→LD1↑……Xs→↓↑3次→LD1↓LD2↑……Ys→LD2↓LD1↑循环
1.2.6 用PLC实现装传输带电机的自动控制
①按SB1→M2↑,遮SQ2→M1↑,遮SQ1……Xs M1↓
②按SB1→M2↓
1.2.7用PLC实现智力竞赛抢答装置的控制
按SB3抢答开始:①按SQ1→灯亮铃响,按SQ2无效…Xs铃停答题灯亮…Ys停
按SB3重新抢答:②按SQ2→灯亮铃响,按SQ1无效…Xs铃停答题灯亮…Ys停
按SB3重新抢答……Xs后按SQ1或SQ2无效
1.2.8用PLC实现加热炉上料装置的自动控制
初始状态时炉门关闭,推料机在原位。
①按SB1→炉门开→门全开→推料机进→进到位→推料机退→退到底→炉门关→门关好……Xs重新开
门,进入循环。
②按SB2→立即停
1.2.9用PLC实现钻孔动力头的自动控制
初始状态时动力头在原位,压SQ0↑(开关向上)
①按SB1→YV1↑ (快进) SQ0↓
②中途压SQ1→YV2↑KM1↑(工进、电动机工作)
③终点压SQ2→YV1、YV2↓……Xs→YV3↑(快退)SQ2、SQ1↓
④退到原位压SQ0↑→YV3KM1↓
1.2.10用PLC实现仓库门的自动控制
初始状态时门己关闭
①遮SQ3→自动开门→到顶停……X s→自动关门→遮SQ3,又转为开门……→到门关闭自动停止。
②按SB1→点动开门,遮SQ3不起作用。
③按SB2→点动关门,门关好后自动又起作用。
2.1.1 M7130平面磨床电气控制线路故障检查及排除
一、
二、工作原理分析(排故步驟)
1. 操作(1):合上电源总开关QS;
合上工作灯开关SA2→【EL】亮;
SA1放在充磁位置→【KA】吸、Y H亮;
起动砂轮SB1→【KM1】吸;
液压泵起动液压泵SB3→【KM2】吸。
故障现象:
①动作全无→总公共电路故障:U1 FU1 U2 1……0 FU1 V2 V1 ;
②工作灯EL不亮→工作灯EL回路有故障; 101 SA2 103 EL 102 ;
③欠电流继电器KA、电磁吸盘YH都不工作→充磁回路有故障;
9 V 12 SA1 16 【KA】 17 YH 15 SA1 13 V 10 ;
④砂轮不起动,液压泵正常→砂轮电动机独立回路有故障; 4 SB1 5 SB2 6 0 ;
⑤液压泵不工作,砂轮机正常→液压泵独立回路有故障; 4 SB3 7 SB2 8 0 ;
⑥砂轮电动机、液泵电动机均缺相→W W1 FU1 W2 ;
⑦砂轮电动机控制正常但电动机不工作→电动机缺相; W2 KM1 W11 FR1 1W ;
⑧液泵电动机控制正常但电动机不工作→电动机缺相; U2 KM2 U31 FR2 3U ;
2.操作(2):SA1放在退磁位置,RP放在最大值→YH亮。
按SB1、SB3→【KM1】【KM2】吸→电动机M1M3均工作。
故障现象:
①电磁吸盘YH不工作→退磁独立回路有故障;14 16
②砂轮电动机、液泵电动机均不工作→砂轮电动机、液泵电动机在退磁状态下的公共回路有故
2.1.2 C6150车床电气控制线路故障检查及排除
一、 电气元件名称及用途
二、工作原理分析(排故步驟)
1. 合上电源总开关QF1,电源指示灯HL 亮,工作灯EL 亮,制动离合器YB 亮。
合上润滑泵开关OF 2→电动机M2工作。
故障现象:
① 全不亮→控制变压器一次回路有故障。
U1
U2 T V2 FU1 V1 。
② 电源指示灯
HL 不亮→电源指示灯电路有故障。
203 205 HL 202 。
③ 工作灯EL
不亮→工作灯电路有故障。
201 207
202 。
④ 制动离合器YB 不工作→制动电路有故障。
101 VC 301 KA2 311
KA1 YB 302 VC 102 。
2. 主电动机正反转控制
① 选择开关SA2置于正转位置(7-8通):按主电机起动SB 3→【KM1】↑M1正转; ② 选择开关SA2置于反转位置(7-10通):按主电机起动SB 3→【KM2】↑M1反转。
故障现象:
① 正反转全无→公共回路故障 1
2 SB1
3 SB2
FR 5 QF2 6
7 。
② 正转无反转好→正转独立回路故障 8 KM2
③
正转好反转无→反转独立回路故障 10
3. 主电动机工作状态下,合冷却泵开关SA 3→【KM3】↑→M3工作。
若冷却泵不工作→冷却泵回路有故障
7 12 0 。
4. 主电动机工作状态下,主轴正反转控制
① 按主轴正转SQ3(SQ4)YC2↑(灯)
按主轴停止SQ1(SQ2) ② 按主轴反转SQ5(SQ6)YC1↑(灯
)
故障现象:
① 主轴正反转全无→主轴正反转公共回路有故障。
7 SQ1 SQ2 14 。
② 主轴正转无,反转好→主轴正转独立回路有故障。
14 SQ3 15 KA2 16 0 。
③主轴正转好,反转无→主轴反转独立电路有故障。
14 KA1 18 SQ5 19 0 。
2.1.3 Z3040摇臂钻床电气控制线路故障检查及排除
一、
二、工作原理分析(排故步驟)
摇臂钻床在工作时,摇臂,主轴箱、立柱均处于夾紧状态,所以限位开关SQ3、SQ4被压下。
1. 合上总电源开关QF→主轴箱夹紧指示灯HL2亮,若不亮→变压器一次侧电源有故障。
U U2 FU2 U3 T V3 V2 FU1 ;
2. 合上工作灯开关SA2→EL亮,若不亮该电路有故障;101 106 107 EL 0
3. 按主轴箱立柱松开SB5→【KM4】↑,夹紧SB6→【KM5】↑
故障现象:
①松开、夹紧全无→松开夾紧公共回路有故障;1 2 …… 17 FR2 0
②松开无,夹紧好→松开独立回路有故障;2 15 KM5 16 17
③夹紧无,松开好→夹紧独立回路有故障;2 18 KT 19 KM4 20 17
4. 按主轴启动,
故障现象:
若主轴不启动→则启动控制电路有故障; 2 FR1 3 SB1 4 SB2 5 0
若KM1吸,电动机不转→电动机缺相;U2 KM1 FR1 1U
若电动机转,指示灯HL3不亮→指示灯电路有故障;102 KM1 HL3 0
5. 按摇臂上升按钮SB3→【KT】【YV】【KM4】↑续按SQ2 →【KM4】↓【KM2】↑上升
故障现象:
若无放松(YV不工作)→电磁阀电路有故障;2 KT 21 SB5 22 SB6 【YV】0
若松开后不上升(KM2不工作)→上升电路有故障;8 SB4 9 KM3 10 0 6. 按按摇臂下降按钮SB3→【KT】【YV】【KM4】↑续按SQ2 →【KM4】↓【KM3】↑下降
故障现象:
若松开后不下降(KM3不工作)→下降电路有故障;8 SB3 11 KM2 12 0
电子技术
3.1.1 试题名称:RC阻容放大电路 3.2.1 试题名称:RC桥式振荡电路
3.3.1 试题名称:单结晶体管触发电路 3.3.2 试题名称:晶闸管调光电路
3.3.3 试题名称:晶闸管延时电路 3.
4.1 试题名称:晶体管稳压电路
3.4.2 试题名称:可调式正负稳压电源电路
2.测量输出电压的调节范围
调节RP1U O1=+1.3V ~ +15V
调节RP2U O2=-1.3V ~ -15V
3.测量外特性,并画出
Y轴X轴集电极电压/保护电阻阶梯
2mA/di
v
1V/div +20V / 250Ω10μA/级
Y轴X轴集电极电压/保护电阻阶梯
0.1mA/div 10V/div +100V/ 5kΩ/
R L(Ω)∞(空载) 510 470 200
I O1(mA)8.7 9.7 23
U O1(V)5V 5 5 5
3.4.3 试题名称:78/79系列正负稳压电源电路 3.5.1 试题名称:OTL功率放大电路
1.用示波器观察并记录输出电压U o1及U o2的 1. 静态工作点的调整:调节RP电位器测量B 波形图,标志幅值。
点的直流电压,使U B=
2
1
U CC
2.测输入输出有效值、计算输出功率
3. 3. 记录输出波形
2.测量外特性,并画出外特性曲线
3.5.2 试题名称:集成功率放大电路
1.静态调试:接通9V直流电源,测量静态总电流及集成块各引脚对地电压,记录在下表中。
I V1 V4 V5 V6 V9 V10 V12 V13 V14
12mA 4.4V 5.7V 0.8V 4.4V 4.3V 4.5V 8.7V 8.7V 9V
2.动态测试:将RP电位器关闭,输入端u i输入1kHZ交流信号,用示波器观察输出电压u o并画出波形。
逐步增大输入信号的幅度,直至输出电压幅度最大,而无明显失真时为止,
调出最大不失真电压,用晶体管毫伏表分别测出这时:
U i= 3.6mV
U o= 2.6V
Ui U O R L P OM=
L
O
R
U2
0.32V 0.82V 8Ω0.08W
R L(Ω)∞(空载) 510 470 200
I O1(mA)17 19 43
U O1(V)9V 9 9 9
3. 调节电位器RP的阻值,可改变负反馈的深度,观察输出电压的波形有何变化。
调节RP反馈深度增大,输出电压波形幅度减小。