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十一章低压控制电器与控制电路

*11.3 电动机的减压起动电路 为了减小电动机的起动电流,通常采用减压起动的方法。本节介绍自耦变压器减压起动和Y-Δ起动器。 KM2 KM1 KM1 KM2 KM2 KM1 KA KA KT KT KH KH KM1 KA KA KA KM1 KM2 11.3.1 自耦减压起动器 QS闭合 指示灯I亮 指示灯Ⅱ亮 减压起动 指示灯Ⅲ亮 正常运转 SB1 起动按钮 SB2 停止按钮 KM KM KM2 KM2 KM1 KM1 KT KT 11.3.2 Y-Δ起动器 KM KM2 KH KM1 V1 W2 U1 W1 U2 V2 (U2) U1 (W2) V1 (V2) W1 SB1 起动按钮 SB2 停止按钮 KH KM1 4. 时间继电器 是从得到输入信号(线圈通电或断电)起,经过一段时间延时后才动作的继电器。适用于定时控制。 其种类主要有电磁阻尼式、空气阻尼式(又称气囊式)、晶体管式和电动机式。 空气式延时继电器 b) 断电延时继电器 KT 线圈 断电延时断开 常开触点 断电延时闭合 常闭触点 延时继电器的外形与结构 a) 通电延时继电器 KT 线圈 通电延时闭合 常开触点 通电延时断开 常闭触点 通电延时的空气式时间继电器结构示意图及工作原理 微动开关2 微动开关1 常开触头 常闭触头 线圈通电 → 衔铁向下吸合 →连杆动作 →触头动作 工作原理 调节螺丝 进气孔 托板 线圈 动铁心 恢复弹簧 挡块 释放弹簧 活塞杆 橡皮膜 排气孔 常开触头 延时闭合 常闭触头 延时打开 断电延时的空气式时间继电器结构示意图 常闭 断电 延时闭合 常开 断电延时断开 常开触头 常闭触头 空气式时间继电 器的延时范围大 (有 0.4 ~ 60 s 和 0.4 ~180s两种)。 结构简单,但准 确度较低。 图中表示断电瞬间,活塞因空气阻力未下移,延时触点还处在通电时的位置,当延时杠杆右端上翘时常开触点断开。 固定部件 线圈一般符号 通电延时线圈 (c) 断电延时线圈 (d) 通电延时闭合动合(常开)触点 (e) 通电延时断开动断(常闭)触点 (f) 断电延时断开动合(常开)触点 (g) 断电延时闭合动断(常闭)触点 (h) 瞬动触点 符号: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 5. 热继电器 为了保护电动机不受长期过载电流的危害,在电动机控制电路中常装有双金属片热力继电器 —— 过载保护。 工作原理:将两种膨胀系数不同的双金属片紧紧地碾压在一起,当它受热膨胀时,由于不同的金属膨胀系数不同,所以两种金属的膨胀程度不同。 热继电器的主要部分是两个热元件,它是一段电阻不大的电阻丝,绕在双金属片上。使用时,发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被加热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,杠杆被弹簧拉回,常闭触点断开。 常闭触点接在控制电路中,当它断开时,就切断了控制电路,使继电器线圈断电,于是就切断了电动机的主电路,起到了过载保护的作用。 热继电器的符号: 发热元件 FR 串联在主电路中 常闭触点 KH KH 作用:短路和严重过载保护。 应用:串接于被保护电路的首端。 优点:结构简单,维护方便,价格便宜,体积 小,重量轻。 FU 6. 熔断器 瓷插式熔断器 它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。 螺旋式熔断器 熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。 有填料式熔断器 有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。 无填料密封式熔断器 无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。 快速熔断器 它主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。 自恢复熔断

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