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类型中职电机与电气控制教案.doc

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    关 键  词:
    电机 电气控制 教案
    资源描述:

    1、课题:第一章 变压器第一节 变压器的用途用分类第二节 单相变压器的基本结构第三节 单相变压器的工作原理课时:2课时课型:新课授课方式:课堂讲授、样品展示、举例、小结、提问目的要求:1、了解变压器的用途用分类 2、理解单相变压器的工作原理重点:变压器的用途、单相变压器的工作原理难点:单相变压器的工作原理内容及步骤:第一节 变压器的用途及分类变压器是利用电磁感应原理,将某一数值的交变电压变换为同一频率的另一数值的交变电压。一、变压器的用途变压器的主要用途是在输配电系统。作用高压电传输,不仅可以减小输电线的截面积,节约引进人材材料,同时还可减小输电线路的功率损耗。变压器还可用来改变电流、变换阻抗以及

    2、产生脉冲。二、变压器的分类通常可按其用途、绕组结构、铁心结构、相数和冷却方式等进行分类。1、按用途分类:1)电力变压器:分为升压、降压和配电变压器等。2)特种变压器:如焊接电源的电焊变压器、电炉变压器和将整流变压器。3)仪用互感器:如电流互感器、电压互感器。4)其他变压器2、按绕组构成分类:有双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器。3、按铁心结构分类:有心式变压器和壳式变压器。4、按相数分类:有单相、三相和多相变压器。5、按冷却方式分类:有干式、油浸自冷、油浸风冷变压器、强迫油循环和充气式变态器。第二节 单相变压器的基本结构是指接在单相交流电源上用来改变单相交流电压的变压器中,其容量较小,一般

    3、用作控制及照明。主要由铁心和绕组两部分组成。一、铁心铁心构成变压器磁路系统是变压器的机械骨架。铁心由铁心柱和铁轭两部分组成。根据变压器铁心的结构形式可分为心式和壳式两大类。根据变压器铁心的制作工艺可分为叠片式和卷制式铁心两种。二、绕组(线圈)是变压器的电路部分,小型变压器一般用具有绝缘的漆包圆铜线绕制而成,对容量稍大的变压器则用扁铜线或扁铝线绕制。高压绕组:接到高压电网的绕组.低压绕组:接到低压电网的绕组1、同心式绕组:将高、低压绕组同心地套装在铁心柱上2、交叠式绕组:饼式绕组,将高压绕组及低压绕组分成若干个线饼,沿着铁心柱的高度交替排列着。注意:为了便于绝缘,一般最上层和最下层安放低压绕组。

    4、第三节 单相变压器的工作原理单相变压器的工作原理一、变压器的空载运行变压器一次绕组接额定频率和额定电压的电网上,而二次绕组开路,即I2=0的工作方式称变压器的空载运行。如上图所示:在空载情况下,由于二次绕组开路,故端电压U2与电动势E2相等即: U2=E2 U1/ U2E1/E2= N1/N2=Ku=K Ku变压器的变压比例1:如上图所示,低压照明变压器一次绕组匝数N1=660匝,一次绕组电压U1=220V,现要求二次绕组输出电压U2=36V,求二次绕组匝数N2及变比Ku解:通常把Ku 1的变压器称为降压变压器;Ku 1的变压器称为升压变压器二、变压器的负载运行状态:一次绕组接额定电压,二次绕

    5、组与负载相连接分析一、二次绕组中电流的关系:变压器负载运行时的磁通势平衡方程式为:N1I1+N2I2=N1I0变压器的空载电流I0很小,特别是在变压器接近满载时,NI相对与NI或NI而言基本上可以忽略不计,N1I1N2I2即I1/I2N2/N1=1/Ku=Ki式中i1为一次绕组电流,i0为空载电流,i2为二次绕组电流结论:1、变压器一、二次绕组中的电流与一、二次绕组的匝数成反比 2、变压器高压绕组匝数多,而通过的电流小,因此绕组所用的导线细;反之低压绕组匝数少,通过的电流大,所用的导线粗三、变压器的阻抗变换变压器不但具有电压变换和电流变换的作用,还具有阻抗变换的作用例2:见书P10解:变压器不

    6、但具有电压变换和电流变换的作用,还具有阻抗变换的作用例2:见书P10解:课堂小结:本次课讲述了变压器的用途、分类、基本结构及工作原理。课堂提问:第29页思考与习题1、2、3、4、5作业:第30页 10、11课题:第四节 变压器的运行特性第五节 三相变压器第六节 其他用途变压器课时:2课时课型:新课授课方式:课堂讲授、样品展示、举例、小结、提问目的要求:1、了解变压器的外特性及电压变化率2、了解变压器的损耗及效率 3、了解其它用途的变压器4、掌握三相变压器的极性表示和联结组别重点:变压器的用途、单相变压器的工作原理难点:单相变压器的工作原理内容及步骤:第四节 变压器的运行特性一、变压器的外特性及

    7、电压变化率当一次绕组电压U1和负载的功率因数cos2一定时,二次绕组电压U2与负载电流I2的关系,称为变压器的外特性例3:某台电力变压器将U1=10000V的高压降压后对负载供电,要求该变压器在额定负载下的输出电压为U2=380V,该变压器的电压变化率U%=5%,求该变压器二次绕组的额定电压U2N及变比K解:二、变压器的损耗及效率变压器从电源输入的有功功率P1和向负载输出的有功功率P2可分别用下式计算:两者之差为变压器的损耗P,它包括铜损耗PCu和铁损耗PFe两部分即:P=PCu+PFe1、铁损耗PFe:不变铁损 磁滞损耗基本铁损耗: 涡流损耗它决定与铁心中的磁通密度的大小、磁通交变的频率和硅

    8、钢片的质量等 铁心叠片间因绝缘损伤而产生的局部涡流损耗附加铁损耗: 主磁通在变压器铁心以外的结构部件中引起的涡流损耗附加损耗约为基本损耗的15%20%2、铜损耗PCu:在变压器中铜损耗与负载电流的平方成正比,称可变损耗 基本铜损耗:由电流在一、二次绕组电阻上产生的损耗 附加铜损耗:由漏磁通产生的集肤效应使电流在导体内分布不均匀而产生的额外损耗,约占基本铜损耗的3%20%3、效率:变压器的输出功率P2与输入功率P1之比称为变压器的效率4、效率特性:变压器在不同的负载电流I时,输出功率P及铜损耗都在变化,其变化规律通常用变压器的效率特性曲线表示,图中=I/I称为负载系数由图可知:当变压器的不变损耗

    9、等于可变损耗时,变压器的效率最高,此时=0.50.6之间第五节 三相变压器一、三相变压器的基本结构1、铁心:三相变压器的磁路部分,均采用心式结构通常心式结构的铁心采用交叠式的叠装工艺,优点:各层磁路的接缝相互错开,气隙小,所以空载电流小。缺点:铁心及绕组的装配工艺较复杂。目前广泛采用45的斜切硅钢片进行叠装。2、绕组:三相变压器的电路部分,一般用绝缘纸包的扁铜线或扁铝线绕成3、油箱和冷却装置:容量大雨10000KVA的电力变压器,采用风吹冷却或强迫油循环冷却装置。4、保护装置(1)气体继电器(2)防爆管(安全气道)5、铭牌(1)型号(2)额定电压U1N和U2N:在三相变压器中,额定电压均指线电

    10、压(3)额定电流I1N和I2N(4)额定容量SN:指变压器在额定工作状态下,二次绕组的视在功率(5)联结组标号:指三相变压器一、二次绕组的连接方式(6)阻抗电压:又称短路电压二、变压器的极性与三相变压器的联结组1、变压器的极性(1)对两个绕向已知的绕组当电流从两个同极性端流入(或流出)时,铁心中所产生的磁通方向是一致的。2、三相变压器的联结组(1)三相变压器绕组的连接方法三相电力变压器高、低绕组的出线端都分别给予标记,以供正确连接及使用变压器,其出线端标志如下表采用星形联结及三角形联结新国家标准规定: 星形联结:Y 星形联结:y 高压绕组 三角形联结:D 低压绕组 三角形联结:d 中性线:N

    11、中性线:n 三相变压器一、二次绕组接法的常用组合形式:Y,yn;YN,d;Y,d对于高压绕组,采用星形接法最好。大电流的低压绕组,采用三角形联结大容量的变压器通常采用Y,d或YN,d联结 容量不大且需要中性线的变压器,广泛采用Y,yn联结,以适应照明与动力混合负载需要的两种电压 注意:三相变压器联结组别不仅与绕组的绕向和首末端的标记有关,而且还与三相绕组的连接方式有关理论与实践证明:无论怎样连接,一、二次绕组线电动势的相位差总是30的整数倍。以Y,y联结和Y,d联结的变压器分别加以分析(2)Y,y联结组如图(a):变压器一、二次绕组都采用星形联结,且首端为同名端。一、二次绕组相互对应的相电动势

    12、之间相位相同,对应的线电动势之间的相位也相同,如图(b)。当一次绕组线电动势EUV(长针)指向时钟的“12”时,二次绕组线电动势Euv(短针)也指向“12”,这种连接方式称Y,y0联结组 第六节 其他用途变压器一、自耦变压器1、结构特点:一、二次绕组之间除了有磁的耦合外,还有电的直接联系上式说明:自耦变压器一、二次绕组中的电流代销与匝数成反比,在相位上互差180。因此,流经公共绕组中的电流大小为结论:自耦变压器的损耗比普通变压器要小,效率较高,因而较为经济 可见自耦变压器一、二次绕组公共部分的电流比普通变压器二次绕组在相应情况下的电流小得多 二、仪用互感器仪用互感器是作为测量有的专用设备,分电

    13、流互感器和电压互感器,工作原理与变压器相同使用仪用互感器的目的是:1、为了测量人员的安全,使测量回路与高压电网相互隔离;2、扩大测量仪表的测量范围1、电流互感器: 使用电流互感器时必须注意以下事项:(1)电流互感器的二次绕组绝对不允许开路(2)电流互感器的铁心及二次绕组一端必须可靠接地。2、电压互感器 使用电压互感器时必须注意以下事项:(1)电压互感器的二次绕组在使用时绝对不允许短路。(2)电压互感器的铁心及二次绕组的一端必须可靠接地(3)电压互感器有一定的额定容量,使用时二次绕组侧不宜接入过多的仪表,以免影响电压互感器的测量精度三、电焊变压器实质上是一台特殊的降压变压器,为保证焊接质量和电弧

    14、的稳定燃烧,对电焊变压器有以下要求:1、电焊变压器杂空载时,应有一定的空载电压,通常U0=6075V左右,以保证起弧容易。另一方面,为了操作者的安全,空载起弧电压最高不宜超过85V2、在负载时,电压应随负载的增大而急剧下降,即应有陡降的外特性,如图,通常在额定负载时的输出电压约30V左右3、在短路时,短路电流ISC不应过大,以免损坏电焊机4、为了适应不同的焊接工件和不同焊条的需要,要求电焊变压器输出的电流能在一定范围内调节课堂小结:通过本次课的学习应重点掌握三相变压器的极性与联结组别,掌握变压器的工作原理,了解其他用途的变压器作业:第30页15、17、19、24、25课题:第二章 异步电动机第

    15、一节 三相异步电动机的工作原理 第二节 三相异步电动机的结构课时:2课时课型:新课授课方式:课堂讲授、样品展示、举例、小结、提问目的要求:1、理解变压器的外特性及电压变化率2、了解变压器的损耗及效率重点:变压器的用途、单相变压器的工作原理难点:单相变压器的工作原理内容及步骤:第一节 三相异步电动机的工作原理一、旋转磁场的产生实际使用的异步电动机其旋转磁场不可能靠转动永久磁铁来产生,因为电动机的职能是将电能转换成机械能。下面先分析旋转磁场产生的条件,再分析三相电动机的旋转原理。三相异步电动机结构见下图实际生产的三相异步电动机均采用隐极式结构,现向定子绕组中分别通入三相交流电,各相电流将在定子绕组

    16、中产生相应的磁场。对上图分析可得以下结论:结论:在三相异步电动机定子上布置结构完全相同在空间各相差120电角度的三相定子绕组,当分别向三相定子绕组通入三相交流电时,则在定子、转子与空气隙中产生一个沿定子内圆旋转的磁场,该磁场称为旋转磁场。二、旋转磁场的旋转方向由上图可以看出:三相交流电的变化次序(相序)为U相达到最大值V相达到最大值 W相达到最大值 U相最大值。将U相交流电接U相绕组,V相交流电接V相绕组,W相交流电接W相绕组,则产生的旋转磁场的旋转方向为:U相 V相 W相(顺时针旋转),即与三相交流电的变化相序一致。结论:旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,且与三相交

    17、流电的相序U V W的方向一致。只要任意调换电动机两相绕组所接交流电源的相序,旋转磁场即反转。三、旋转磁场的旋转速度1、当2p=22、当2p=43、当三相异步电动机定子绕组为p对磁极时例:通入三相异步电动机定子绕组中的交流电频率f=50Hz,试分别求电动机磁极对数p=1、p=2、p=3、p=4时旋转磁场的转速n1四、三相异步电动机的旋转原理1、分析旋转原理2、结论:(1)转子的转速一定要小于旋转磁场的转速n1,如果转子转速与旋转磁场的转速相等,则转子导体就不再切割旋转磁场,转子导体中就不再产生感应电动势和电流,电磁力将为零,转子就将减速。(2)因此,异步电动机的“异步”就是指电动机转速n与旋转

    18、磁场转速n1之间存在着差异,两者的步调不一致。(3)异步电动机的转子绕组并不直接与电源相接,而是依据电磁感应来产生电动势和电流,获得电磁转矩而旋转,因此又称为感应电动机(4)转差率:异步电动机旋转磁场的转速n1与电动机转速n之差与旋转磁场的转速n1之比。下面对转差率作进一步分析:(1)当异步电动机在静止状态或刚接上电源的一瞬间,转子转速n=0,则对应的转差率s=1(2)如转子转速n=n1,则转差率s=0(3)异步电动机在正常状态下运行时,转差率s在01之间变化(4)三相异步电动机在额定状态下运行时,额定转差率sN约在0.01-0.05之间,由此可以看出三相异步电动机的额定转速nN与同步转速较为

    19、接近n1(5)当三相异步电动机空载时,转速n与同步转速n1相差很小。转差率s很小,约为0.04-0.07第二节 三相异步电动机的结构一、定子:指电动机中静止不动的部分,主要包括定子铁心、定子绕组、机座、端盖、罩壳等部件1、定子铁心2、定子绕组:作为电路电动机的电路部分,通入三相交流电即可产生旋转磁场,它是由嵌放在定子铁心槽中的线圈按一定规则连接而成。注意:1、小型异步电动机定子绕组一般采用高强度漆包圆铜线绕制。 2、大中型异步电动机用漆包扁铜或玻璃丝包扁铜线绕制三相异步电动机定子绕组的主要绝缘项目有以下三种:(1)对地绝缘是指定子绕组整体与定子铁心之间的绝缘(2)相间绝缘是指各相定子绕组之间的

    20、绝缘(3)匝间绝缘是指每相定子绕组各线匝之间的绝缘定子三相绕组的结构完全对称,一般有6个出线端U1、U2、V1、V2、W1、W2置于机座外部的接线盒内,根据需要接成星形或三角形联结3、机座4、端盖二、转子:转子铁心、转子绕组、风扇、转轴等1、转子铁心2、转子绕组:原来切割定子旋转磁场,产生感应电动势和电流,并在旋转磁场的作用下受力而使转子转动,分笼型转子和绕线型转子异步电动机。(1)笼型转子(2)绕线型转子三、其他附件1、轴承2、轴承端盖3、风扇四、电动机铭牌现分别说明如下:1、型号(Y2-132S-4)2、额定功率:表示电动机在额定工作状态下运行时,允许输出的功率3、额定电流:表示电动机在额

    21、定工作状态下运行时,定子电路输入的线电流4、额定电压:表示电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的线电压5、额定转速:表示电动机在额定工作状态下运行时的转速6、接法7、防护等级8、频率9、绝缘等级:表示电机各绕组及其他绝缘所用绝缘材料的等级10、定额工作制:指电动机按铭牌值工作时,可以持续运行的时间和顺序。电动机定额分连续定额、短时定额和断续定额三种,分别用S1、S2、S3表示课堂小结:本次课介绍了三相电动机的基本结构、工作原理。通过本次课的学习应掌握教学要求的授课内容,为下次课打好基础作业:书面作业:P83 2-1 2-3 2-4 阅读作业:P83 2-5课题:第五节 三相异步电动机的起

    22、动第六节 三相异步电动机的调速 第七节 三相异步电动机的制动课时:2课时课型:新课授课方式:课堂讲授、样品展示、举例、小结、提问目的要求:1、 熟悉三相异步机的起动方法及各自优缺点。 2、了解三相异步机调速的原理。3、掌握三相异步电动机的几种制动方法。重点:三相异步电动机的几种起动与制动方法。难点:三相异步机调速的原理内容及步骤:第五节三相异步电动机的起动一、概述起动是指电动机通电后转速从零开始逐渐加速到正常运转的过程。对异步电动机的起动提出主要要求:(1)电动机应有足够大的起动转矩。(2)在保证一定大小的起动转矩前提下,电动机的起动电流应尽量小。(3)起动所需的控制设备应尽量简单,价格力求低

    23、廉,操作及维护方便。(4)起动过程中的能量损耗应尽量小。三相笼型异步电动机的起动方式有两类,即在额定电压下的直接起动和降低起动电压的降压起动,它们各有优点,应按具体情况正确选用。二、三相笼型异步电动机的直接起动所谓直接起动即是将电动机三相定子绕组直接接到额定电压的电网上来起动电动机。直接起动的条件:(1)容量在7.5KW以下的三相异步电动机一般均可采用直接起动。(2)用户由专用的变压器供电时,如电动机容量小于变压器容量的20%时,允许直接起动对于不经常起动的电动机,则该值可放宽到30%。(3)也可用经验公式来粗估电动机是否可以直接起动最简单的直接起动控制电路可用三相刀开关和熔断器将三相笼型异步

    24、电动机直接接入交流电网。直接起动的优点是所需设备简单,起动时间短,缺点是对电动机及电网有一定的冲击。三、三相笼型异步电动机的降压起动降压起动是指起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,起动结束后加额定电压运行的起动方式。(一)串电阻(电抗)降压起动如图所示,电动机起动时在定子绕组中串电阻降压,起动结束后再用开关S将电阻短路,全压运行。由于串电阻起动时,在电阻上有能量损耗而使电阻发热,故一般常用铸铁电阻片。有时为了减小能量损耗,也可用电抗器代替。电阻降压起动具有起动平稳、工作可靠、设备线路简单、起动时功率因数高等优点,主要缺点是电阻的功率损耗大、温升高,所以一般不宜用于频繁起动。(二)自耦变压器(

    25、补偿器)降压起动这种降压起动方法是利用自耦变压器来降低加在定子三相绕组上的电压,如图所示。起动时,先合上开关Sl,再将补偿器控制手柄(即开关S2)投向“起动”位置,这时经过自耦变压器降压后的交流电压加到电动机三相定子绕组上,电动机开始降压起动,待电动机转速升高到一定值后,再把S2投向“运行位置,电动机就在全压下正常运行。此时自耦变压器已从电网上被切除。自耦变压器二次侧有2一3组抽头,其电压可以分别为一次电压U1的80%,65%或80%,60%,40%。这种起动方法的优点:可以按容许的起动电流和所需的起动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压起动,而且不论电动机定子绕组采用星形联结或三角形联结都

    26、可以使用。缺点:是设备体积大,投资较贵。(三)星-三角降压起动起动时,先把定子三相绕组作星形联结,待电动机转速升高到一定值后再改接成三角形联结。因此这种降压起动方法只能用于正常运行时作三角形联结的电动机上。其原理线路图如图所示。四、绕线转子异步电动机的起动前已叙述绕线转子异步电动机与笼型异步电动机的主要区别是绕线转子异步电动机的转子采用三相对称绕组,且均采用星形联结。起动时通常在转子三相绕组中串可变电阻起动,也有部分绕线转子异步电动机用频敏变阻器起动。(一)转子串电阻起动如图所示,在绕线转子异步电动机的转子电路中串入一组可以均匀调节的变阻器,称为起动变阻器。起动开始时,手柄置于图中所示的位置,

    27、此时全部电阻串在转子电路中,随着电动机转速的升高,逐渐将手柄按顺时针方向转动,则串人转子电路中的电阻逐渐减小,当电阻被全部切除(即电阻为零)时,电动机起动即告结束。此法一般用于小容量的绕线转子电动机上。当电动机容量稍大时则采用下图所示的电路,此时电阻不是均匀地减小,而是通过接触器触点或凸轮控制器触点的开闭有级地切除电阻。电动机在整个起动过程中起动转矩较大,适合于重载起动,主要用于桥式起重机、卷扬机、龙门吊车等上面。其主要缺点是所需起动设备较多,起动级数较少,起动时有一部分能量消耗在起动电阻上。为克服以上缺点,又研制了频敏变阻器起动。(二)转子串频敏变阻器起动频敏变阻器外形结构如下图 (a)所示

    28、当绕线转子电动机在轻载起动时,采用频敏变阻器法起动优点较明显,如重载起动一般采用串电阻起动。第六节 三相异步电动机的调速为了实际应用的需要,异步电动机需要进行调速,所谓调速即是用人为的方法来改变异步电动机的转速。由前面异步电动机的转差率公式(22)可得: 故异步电动机的调速有以下三种方法:(1)改变定子绕组的磁极对数P变极调速。(2)改变供电电网的频率f变频调速。(3)改变电动机的转差率s。一、变极调速 将三相异步电动机定子绕组展开图简化成如图 (a)的形式,此时U相绕组的磁极数为2p=4,若改变绕组的连接方法,使一半绕组中的电流方向改变,成为图 (b)的形式,则此时U相绕组的磁极数即变为2p

    29、=2,由此可以得出:当每相定子绕组中有一半绕组内的电流方向改变时,即达到了变极调速的目的。采用改变定子绕组极数的方法来调速的异步电动机称为多速异步电动机。下面简单介绍多速异步电动机的变极原理,如图2-33所示为联结双速异步电动机定子绕组接线图。如果没有4,5,6三个抽头即为一台三角形联结的三相异步电动机定子绕组接线原理图,当将1、2、3接三相电源时,每相绕组的两组线圈为正向串联连接,电流方向如图中实线箭头所示,对应于图2-32中的(a),因此磁极数为2p=4。如果把1,2,3点接在一起,将4,5,6接到电源上,就成了双星形(YY)联结,每相绕组中有一半反接了,电流如图中虚线箭头所示,这时的磁极

    30、数2p=2。即实现了变极调速。 三相变极多速异步电动机有双速、三速、四速等多种,定子绕组常用的接线方法除外,也有部分采用Y/YY接线方法。其中联结的双速电动机,变极调速前后电动机的输出功率基本上不变,故适用于近恒功率情况下的调速,较多用于金属切削机床上。Y/YY联结的双速电动机,变极调速前后的输出转矩基本不变,故适用于负载转矩基本恒定的恒转矩调速,例如起重机、运输带等机械。变极调速的优点是所需设备简单,其缺点是电动机绕组引出头较多,调速级数少。为了避免转子绕组变极的困难,故绕线转子异步电动机不采用变极调速,即变极调速只用于笼型异步电动机中。二、改变转差率s调速()变阻调速 即改变转子电路的电阻

    31、,此法只适用于绕线转子异步电动机。三、变频调速(一)变频调速基本原理由式(2-24)可见,当异步电动机的磁极对数p不变时,电动机的转速n与电源频率f成正比,如果能连续地改变电源的频率,就可以连续平滑地调节异步电动机的转速,这就是变频调速的原理。(二)变频调速的控制方式根据电动机所拖动的负载性质不同,常用的异步电动机变频调速主要有两种控制方式,即恒转矩变频调速和恒功率变频调速。1、恒转矩变频调速在变频调速过程中,电动机的输出转矩保持不变。2、恒功率变频调速在变频调速过程中,电动机的输出功率保持不变。2-7三相异步电动机的制动三相异步电动机除了运行于电动机状态外,还时常运行于制动状态。所谓电动机的

    32、制动是指在电动机的轴上加一个与其旋转方向相反的转矩,使电动机减速或停止,对位能性负载(起重机下放重物),制动运行可获得稳定的下降速度。根据制动转矩产生的方法不同,可分机械制动和电气制动两类。机械制动通常是靠摩擦方法产生制动转矩,如电磁抱闸制动。而电气制动是使电动机所产生的电磁转矩与电动机的旋转方向相反。三相异步电动机的电气制动有反接制动、能耗制动和再生制动三种。一、三相异步电动机的机械制动机械制动最常用的装置是电磁抱闸,它主要有制动电磁铁和闸瓦制动器两大部分组成。起重机械经常使用电磁抱闸,如桥式起重机、提升机、电梯等,当电动机断电停转时保证定位准确,并避免重物自行下坠而造成事故。二、三相异步电

    33、动机的电气制动(一)三相异步电动机的反接制动电动机在断电停转后因机械惯性仍继续旋转,此时如果和控制电动机反转一样改变三相电源的相序,电动机的旋转磁场随即反向,产生的电磁转矩与电动机的旋转方向相反,为制动转矩,使电动机很快停下来,这就是反接制动。(二)三相异步电动机的能耗制动三相异步电动机的能耗制动控制就是在断开电动机三相电源的同时接通直流电源,此时直流电流流入定子的两相绕组,产生恒定磁场。转子由于惯性仍继续沿原方向以转速n旋转,切割定子磁产生感应电动势和电流,载流导体在磁场中受电磁力作用,其方向与电动机转动方向相反,因而起到制动作用。 这种制动方法是利用转子转动时的惯性切割恒定磁场的磁通而产生

    34、制动转矩,把转子的动能消耗在转子回路的电阻上,所以称为能耗制动。(三)三相异步电动机的再生制动(回馈制动)若异步电动机在电动状态下运行时,由于某种原因,使电动机的转速n超过了旋转磁场的同步转速n1(此时s0)则转子导体切割旋转磁场的方向与电动机运行状态时相反,从而使转子n流及所产生的电磁转矩改变方向,成为与转子转向相反的制动转矩,电动机即在制动状态下运电流,这种制动称为再生制动。课堂小结:通过本次课的学习掌握教学要求中的内容作业:P84 2-17 2-18 1-19课题:第五章 常用低压电器 第一节 低压电器原基本知识第二节 刀开关和组合开关课时:2课时课型:新课授课方式:课堂讲授、样品展示、

    35、举例、小结、提问目的要求:1、了解有关低压电器的一些基本常识分类 2、熟悉刀开关的功能。 3、掌握胶壳开关的操作使用注意、图形和文字符号。 4、了解铁壳开关和组合开关的功能及应用。 5、熟悉常见几种刀开关的功能区别。重点:胶壳开关的操作使用注意难点:常见几种刀开关的功能区别及应用内容及步骤:5-1低压电器的基本知识电器对电能的产生、输送、分配与应用起着控制、检测、调节和保护等作用。一、电器的定义和分类(一)电器的定义用于接通和断开电路或对电路和电气设备进行保护、控制和调节的电工器件。(二)电器的分类1、按工作电压等级区分可分为高压电器和低压电器(1)高压电器用于交流电压1200 V、直流电压1

    36、500 V及以上电路中的电器。高压电器用于高压供配电电路中,实现电路的保护和控制等。例如高压断路器、高压隔离开关、高压熔断器等。(2)低压电器用于交流电压1200 V、直流电压150O V以下电路中的电器。低压电器常用低压供配电系统和机电设备自动控制系统中,实现电路的保护、控制、检测和转换等。例如:各种刀开关、按钮、继电器、接触器等。2、按用途区分,可分为配电电器和控制电器(1)配电电器主要用于供配电系统中实现对电能的输送、分配和保护。例如熔断器。断路器、开关及保护继电器等。(2)控制电器主要用于生产设备自动控制系统中对设备进行控制、检测和保护。例如接触器、控制继电器、主令电器、起动器、电磁阀

    37、等。3、按触点的动力来源区分可分为手动电器和自动电器(1)手动电器通过人力驱动使触点动作的电器,例如刀开关、按钮、转换开关等。(2)自动电器通过非人力驱动使触点动作的电器,例如接触器、继电器、热继电器等。4、按工作环境来区分,可分为一般用途低压电器和特殊用途低压电器(1)一般用途低压电器:用于海拔高度不超过20OO m;周围环境温度在-25-40之间;空气相对湿度为90%;安装倾斜度不大于5;无爆炸危险的介质及无显著摇动和冲击振动的场合(2)特殊用途电器:特殊环境和工作条件下使用的各类低压电器,通常是在一般用途低压电器的基础上进行派生而成,如防爆电器、船舶电器、化工电器、热带电器、高原电器以及

    38、牵引电器等。二、低压电器结构的基本特点低压电器一般都有三个基本组成部分:感受部分、执行部分和灭弧机构。1、感受部分:用来感受外界信号并根据外界信号作特定的反应或动作。对手动电器来说,操作手柄就是感受部分;而对电磁式电器而言,感受部分一般指电磁机构。2、执行部分:根据感受机构的指令,对电路进行“通、断”操作。对电路实行“通、断”控制的工作一般由触点完成,所以执行部分一般是指电器的触点。3、灭弧机构:触点在一定条件下断开电流时往往伴随有电弧或火花,电弧或火花对断开电流和触点的使用寿命都有极大的影响,特别是电弧,必须及时熄灭。用于熄灭电弧的机构称为灭弧机构。三、低压电器的主要性能参数1、额定绝缘电压

    39、:这是一个由电器结构、材料、耐压等因素决定的名义电压值。额定绝缘电压为电器最大的额定电压。2、额定工作电压:低压电器在规定条件下长期工作时,能保证电器正常工作的电压值。通常是指主触点的额定电压。有电磁机构的控制电器还规定了吸引线圈的额定电压。3、额定发热电流:在规定条件下,电器长时间工作,各部分的温度不超过极限值时所能承受的最大电流值。4、额定工作电流:额定电流是根据电器在具体的使用条件下,能保证电器正常工作时的电流值。5、通断能力:低压电器在规定的条件下,能可靠接通和分断的最大电流。6、电气寿命:低压电器在规定条件下,在不需修理或更换零件时的负载操作循环次数7、机械寿命低压电器在需要修理或更

    40、换机械零件前所能承受的无载操作次数。四、样品展示5-2刀开关和组合开关1、概述:刀开关是一种配电电器,在供配电系统和设备自动控制系统中刀开关通常用于电源隔离,有时也可用于不频繁接通和断开小电流配电电路或直接控制小容量电动机的起动和停止。2、分类:刀开关的种类很多,通常将刀开关和熔断器合二为一,组成具有一定接通分断能力和短路分断能力的组合式电器,其短路分断能力由组合电器中熔断器的分断能力来决定。一、胶壳刀开关:胶壳刀开关也称为开启式负荷开关,是一种结构简单、应用广泛的手动电器。主要用作电源隔离开关和小容量电动机不频繁起动与停止的控制电器。隔离开关是指不承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开,以

    41、保证检修人员检修时安全的开关。(一)胶壳刀开关的组成(二)胶壳刀开关的主要技术参数1、额定电压:是指刀开关长期工作时,能承受的最大电压。2、额定电流:是指刀开关在合闸位置时允许长期通过的最大电流。3、分断电流能力:是指刀开关在额定电压下能可靠分断最大电流的能力。(三)胶壳刀开关的型号及意义如下:1、 型号:2、 图形和文字符号:(四)胶壳刀开关的选用1、额定电压选择:刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的最高电压。2、额定电流选择:当作为隔离开关使用时,刀开关的额定电流要等于或稍大于线路实际的工作电流。当直接控制小容量(小于5.5KW)电动机的起动和停止时,则需要选择电流容量比电动机额定值大的

    42、刀开关。胶壳刀开关不适合用来直接控制5.5KW以上交流电动机。(五)安装及操作注意事项:1、胶壳刀开关安装时,手柄要向上,不得倒装或平装。倒装时,手柄有可能因为振动而自动下落造成误合闸,另外分闸时可能电弧灼手。2、接线时,应将电源线接在上端(静触点),负载线接在下端(动触点),这样拉闸后刀开关与电源隔离,便于更换熔丝。3、拉闸与合闸操作时要迅速,一次拉合到位。二、铁壳开关:铁壳开关也称为半封闭式负荷开关,主要用于配电电路,作电源开关、隔离开关和应急开关之用;在控制电路中,也可用于不频繁起动Z8kW以下三相异步电动机。(一)铁壳开关的组成铁壳开关的操作机构有以下特点:采用储能合、分闸操作机构,当

    43、扳动操作手柄时,通过弹簧储存能量,当操作手柄扳动到一定位置时,弹簧储存的能量瞬间爆发出来,推动触点迅速合闸、分闸,因此触点动作的速度很快,并且与操作速度无关。具有机械联锁,当铁盖打开时不能进行合闸操作;而合闸后不能打开铁盖。(二)铁壳开关的选用1、作为隔离开关或控制电热、照明等电阻性负载时,其额定电流等于或稍大于负载的额定电流即可。2、用于控制电动机起动和停止时,其额定电流可按大于或等于两倍电动机额定电流选取。半封闭式负荷开关型号及意义如下:常用半封闭式负荷开关的型号有HH3、HH4、HHlO和HHll等系列。三、组合开关:组合开关是刀开关的另一种结构形式,在设备自动控制系统中,一般用作电源引

    44、入开关或电路功能切换开关,也可直接用于控制小容量交流电动机的不频繁操作。(一) 组合开关的组成(二) 型号:(三)组合开关的主要技术参数与选用组合开关的主要技术参数与刀开关相同选用时可按以下原则进行:1、用于一般照明、电热电路,其额定电流应大于或等于被控电路的负载电流总和。2、当用作设备电源引入开关时,其额定电流稍大于或等于被控电路的负载电流总和。3、当用于直接控制电动机时,其额定电流一般可取电动机额定电流的2一3倍。注意:组合开关的通断能力较低,故不可用来分断故障电流。当用于电动机可逆控制时,必须在电动机完全停转后才允许反向接通。四、操作1、几种常用刀开关的样品展示。2、几种常用刀开关检测方法。3、应用于电动机的直接起动控制电路图联接如下(a)(b)所示:课堂小结:本次课讲述了常用低压电器的基本知识分类及用途、基本结构特点及主要性能参数、几种常用刀开关的功能及在电动机控制中的应用。通过样品展示及学生操作实践加深学生们的对刀开关的了解。作业:第146页5-2、5-4课题:第三节

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