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电工技术

过电流或短路时过电流继电器的控制关系
相关内容: 关系 短路 电流 控制 继电器
图所示为过电流或短路时过电流继电器的控制关系。当线路负载端出现过电流或短路情况时,电流互感器TAI的K端输出的电流增加,该电流使过电流继电器KAI的电磁铁有吸合作用,触点相应动作,电流经KA1闭合的常开主触点和闭合的辅助常开触点加到断路器的过电流控制线圈中,控制断路器切断供电线路.进行保护。在L3相线路中的过电流继电器KA2的控制方法同L1相线路中的电流继电器KAI,在此不再赘述。
线路正常时过电流继电器的控制关系
相关内容: 关系 正常 电流 线路 控制 继电器
图所示为线路正常时过电流继电器的控制关系。 线路正常时,在L1相线路中,电流互感器TA1的K端输出感应信号,该信号电流较小,不足以使过电流继电器KA1动作,电流经KA1的主线圈和辅助常闭触点返回到电流互感器TA1的L端,线路正常工作。 在L3相线路中的过电流继电器KA2的控制方法同LI相线路中的电流继电器KA1,在此不再赘述。
过电流继电器的连接关系
相关内容: 关系 连接 电流 继电器
电流继电器与电压继电器的控制方式基本相同,下面以过电流继电器为例对其控制关系进行介绍。图所示为过电流继电器的连接关系。从图可看出,电流继电器内部主要由线圈、主触点和辅助触点构成,电流互感器输出的感应信号控制过电流继电器的动作,从而控制断路器切断供电线路,进行保护。
线路异常时过热保护继电器的控制关系
相关内容: 关系 异常 过热 保护 线路 控制 继电器
图所示为线路异常时过热保护继电器的控制关系。当主线路中出现过载、断相,电流不平衡或三相交流电动机过热时,由过热保护继电器的热元件FR产生的热效应来推动动作机构使其常闭触点FR-I断开,切断控制线路供电电源,交流接触器KM线圈失电,常开主触点KM-1复位断开,切断电动机供电电源,电动机停止运转,常开辅助触点KM-2复位断开,解除自锁功能,从而实现了对线路的保护作用。 待主线路中的电流正常或三相交流电动机温度逐渐降低时,过热保护继电器FR的常闭触点FR-1复位闭合,再次接通线路,此时只需重新启动线路,三相交流电动机便可启动运转。
线路正常工作时过热保护继电器的控制关系
相关内容: 关系 正常 过热 保护 线路 控制 继电器 工作
图所示为线路正常工作时过热保护继电器的控制关系。合上电源总开关QF,按下启动按钮SB1,过热保护继电器的常闭触点FR-1接通控制线路的供电,交流接触器KM线圈得电,常开主触点KM-1闭合,接通三相交流电源,电源经过热保护继电器的热元件FR为三相交流电动机供电,三相交流电动机启动运转;常开辅助触点KM-2闭合,实现自锁功能,即使松开启动按钮SB1,三相交流电动机仍能保持运转状态。
过热保护继电器的连接关系
相关内容: 关系 连接 过热 保护 继电器
图所示为过热保护继电器的连接关系。从图可看出该过热保护继电器FR连接在主线路中,用于主线路的过载、断相、电流不平衡以及三相交流电动机的热保护;常闭触点FR-I连接在控制线路中,用于控制线路的通断。
温度过高时温度继电器的控制关系
相关内容: 关系 度过 温度 控制 继电器
图所示为温度过高时温度继电器的控制关系。当压缩机电动机温度过高时,温度继电器的碟形双金属片受热反向弯曲变形,断开压缩机电动机的供电电源,起到保护作用。待压缩机电动机和温度继电器的温度逐渐降低时,双金属片.又恢复到原来的形态,触点再次接通,压缩机电动机再次启动运转。
正常温度下温度继电器的控制关系
相关内容: 关系 温度 正常 控制 继电器
图所示为正常温度下温度继电器的控制关系。正常温度下,交流220V电源经温度继电器内部闭合的触点,接通压缩机电动机的供电,启动继电器启动压缩机电动机工作,待压缩机电动机转速升高到一定值时,启动继电器断开启动绕组,启动结束,压缩机电动机进入正常的运转状态。
温度继电器的连接关系
相关内容: 关系 连接 温度 继电器
图所示为温度继电器的连接关系。 当负载设备温度过高或流过的电流过大时,温度继电器断开.切断线路.进行设备及线路的保护。
漏电保护器的控制关系
相关内容: 关系 保护器 漏电 控制
图所示是漏电保护器的控制关系。.单相交流电经过电度表及漏电保护器后为用电设备进行供电,正常时相线端L的电流与零线端N的电流相等,回路中剩余电流量几乎为零。 当发生漏电或触电情况时,相线L的一部分电流流过触电人身体到地,而出现相线端L的电流大于零线端N的电流现象,回路中产生剩余的电流量,漏电保护器感应出剩余的电流量,切断线路进行保护。 (a)线路正常工作时〔b)发生漏电或触电时
漏电保护器漏电检测原理
相关内容: 检测 保护器 漏电 原理
漏电检测原理如图所示。
漏电保护器的连接关系
相关内容: 关系 连接 保护器 漏电
漏电保护器是一种具有漏电、触电、过载、短路保护功能的保护器件,对于防止触电伤亡事故以及避免因漏电电流而引起的火灾事故具有明显的效果。图所示为漏电保护器的连接关系。从图可看出相线L和零线N经过带有漏电保护器的断路器的支路,当线路出现漏电、触电、过载、短路故障时,通过漏电保护器切断线路进行线路及人身安全的保护。
熔断器的控制关系
相关内容: 关系 熔断器 控制
图所示为熔断器的控制关系。(a)线路正常工作时(b)线路出现短路时闭合电源开关,接通灯泡电源,灯泡点亮,线路正常工作。当灯泡之间由于某种原因而被导体连在一起时,电源被短路,电流由短路的捷径可通过,不再流过灯泡,此时回路中仅有很小的电源内阻,使线路中的电流很大,流过熔断器的电流也很大,这时熔断器会自身熔断,切断线路,进行保护。
熔断器的连接关系
相关内容: 关系 连接 熔断器
熔断器在线路中的作用是检测电流通过的量,当线路中的电流超过熔断器规定值一段时间时,熔断器会以自身产生的热量使熔体熔化,从而使线路断开,起到保护线路的作用。 图所示为熔断器的连接关系。从图可看出熔断器串联在被保护线路中,当线路出现过载或短路故障时,熔断器熔断切断线路进行保护。
振动时振动传感器的控制关系
相关内容: 传感器 关系 振动 控制
图所示为振动时振动传感器的控制关系。当振动时,振动传感器XDZ-01的②脚输出高电平,经电阻器R2加到晶体三极管VT的基极b,此时基极b电压高于发射极e电压,晶体三极管VT导通,报警器HA发出报警提示声。 报警一段时间后,线路再次恢复到待机状态。
无振动时振动传感器的控制关系
相关内容: 传感器 关系 振动 控制
图所示为无振动时振动传感器的控制关系。无振动时,振动传感器XDZ-O1的②脚输出低电平,晶体三极管VT截止,报警器HA无报警声。
振动传感器的连接关系
相关内容: 传感器 关系 连接 振动
振动传感器是一种将撞击某种物体产生的振动波信号转换为电信号的器件,该传感器主要用于防盗报警线路中。图所示为振动传感器的连接关系。从图可看出该线路采用XDZ-01型振动传感器作为检测振动波信号的器件,它能够直接感知外界的振动波信号并将其转换为电信号,对报警线路进行控制。
有害气体泄漏时气敏传感器的控制关系
相关内容: 传感器 有害 关系 气体 泄漏 控制
图所示为有害气体泄漏时气敏传感器的控制关系。当有害气体泄漏时,气敏传感器RQ的阻值逐渐变小,其B端电压逐渐升高,当B端电压升高到预设的电压值时(可通过可调电阻器RP进行调节),误差检测电路IC3导通,接通音响集成电路IC2的接地端,IC2工作,发光二极管LED点亮,报警器HA发出报警声.
纯净空气中气敏传感器的控制关系
相关内容: 纯净 传感器 关系 空气 控制
图所示为纯净空气中气敏传感器的控制关系。线路开始工作时,9V直流电源电压经滤波电容器C1滤波后,由三端稳压器稳压输出6V直流电源电压,再经滤波电容器c2滤波后,为气体检测控制线路提供工作条件。在空气中,气敏传感器RQ的阻值较大,其B端为低电平,误差检测电路IC3的输入极端R电压较低,IC3不能导通,发光二极管LED不能点亮,报瞥器HA无报臀声。
气敏传感器的连接关系
相关内容: 传感器 关系 连接
气敏传感器是一种将气体信号转换为电信号的器件,它可检测出环境中的某种气体及其浓度,并将其转换成不同的电信号,该传感器主要用于可燃或有毒气体泄漏的报警线路中.图示为气敏传感器的连接关系。从图可肴出该气敏传感器采用的气敏电阻器器作为气体检测元件,气敏电阻器是利用电阻值随气体浓度变化而变化这一特性来进行气体测量的。
磁铁离开磁电传感器IC1靠近IC2时的控制关系
相关内容: 离开 靠近 磁铁 磁电 传感器 关系 控制
图所示为磁铁离开磁电传感器IC1靠近IC2时的控制关系。 当磁铁离开磁电传感器ICI靠近IC2时,磁电传感器IC1l的③脚输出高电平,IC2的③脚输出低电平,稳压二极管将VT1基极钳位在低电平,进而使晶体三极管VTI截止,继电器K线圈失电,常开触点K-1复位断开。此时晶体三极管VT2的基极b变为高电平,VT2截止,U0端输出低电平。
磁铁靠近磁电传感器IC1时的控制关系
相关内容: 靠近 磁铁 磁电 传感器 关系 控制
图所示为磁铁靠近磁电传感器IC1时的控制关系。 当磁铁靠近磁电传感器IC1时,磁电传感器IC1的③脚输出低电平,经电阻器R3加到晶体三极管VT2的基极b,此时基极b电压低于发射极e电压,晶体三极管VT2导通,U0端输出高电平;同时为继电器K线圈提供电流,继电器K线圈得电,常开触点K-1闭合,晶体三极管VT1的发射极e接地,基极b电压为高电平,高于发射极e电压,晶体三极管VTI导通,即使磁铁离开磁电传感器IC1,仍能保持晶体三极管VT2的导通。
无磁铁靠近磁电传感器时的控制关系
相关内容: 靠近 磁铁 磁电 传感器 关系 控制
图所示为无磁铁靠近磁电传感器时的控制关系。无磁铁靠近时,磁电传感器IC1.1C2的③脚输出高电平,继电器K线圈不能得电,常开触点K-1处于断开状态,使晶体三极管VTI截止;同时晶体三极管VT2也截止,U0端输出低电平。
磁电传感器的连接关系
相关内容: 磁电 传感器 关系 连接
磁电传感器是一种能够将磁感应信号转换为电信号的器件,常用于机械测试及自动化测量领域中,对各种磁场的磁感应信号进行控制。图所示为磁电传感器的连接关系。从图可看出该磁电传感器采用i的是霍尔传感器作为磁场测控器件,霍尔传感器是一种特殊的半导体器件,能够直接感知外界变化的磁场,并将其转换为电信号。
环境光较弱时光电传感器的控制关系
相关内容: 传感器 环境 关系 控制 光电
图所示为环境光较弱时光电传感器的控制关系。当环境光较弱时,光电传感器RG的阻值变大,使可调电阻器RP与光电传感器RG处的分压值变高,随着光照强度的逐渐增强,光电传感器RG的阻值逐渐变大,当可调电阻器RP与光电传感器RG处的分压值达到双向触发二极管VD的触发电压时,双向触发二极管VD导通,进而触发双向晶闸管VS也导通,照明灯EL点亮。
环境光较强时光电传感器的控制关系
相关内容: 传感器 环境 关系 控制 光电
图所示为环境光较强时光电传感器的控制关系当环境光较强时,光电传感器RG的阻值较小,使可调电阻器RP与光电传感器RG处的分压值变低,不能达到双向触发二极管VD的触发电压值,双向触发二极管VD截止,进而使双向晶闸管VS也截止,照明灯EL熄灭。
光电传感器的连接关系
相关内容: 传感器 关系 连接 光电
光电传感器是一种能够将可见光信号转换为电信号的器件,也可称为光电器件,主要用于于光控开关、光控照明、光控报警等领域中,对各种可见光进行控制,图所示为光电传感器的连接关系从图可看出该光电传感器采用的是光敏电阻器作为测控元件,光敏电阻器是一种对光敏感的元件,其电阻值随入射光线的强弱发生变化而变化。
环境湿度增加时湿度传感器的控制关系
相关内容: 加时 传感器 环境 关系 湿度 控制
图所示为环境湿度增加时湿度传感器的控制关系。 当环境湿度增加时,湿度传感器RS的阻值逐渐变小,晶体三极管VT1的基极上电压逐渐升高,使基极b电压高于发射极e电压,晶体三极管VT1导通,使晶体三极管VT2基极b电压降低,晶体三极管VT2截止,发光二极管LED熄火。
环境湿度较小时湿度传感器的控制关系
相关内容: 传感器 环境 关系 小时 湿度 控制
图所示为环境湿度较小时湿度传感器的控制关系。当环境湿度较小时,湿度传感器的RS阻值较大,晶体三极管VT1的基极b为低电平,使基极b电压低于发射极e电压,晶体三极管VT1截止,此时晶体三极管VT2基极b电压升高,基极b电压高于发射极e电压,晶体三极管VT2导通,发光二极管LED点亮。
湿度传感器的连接关系
相关内容: 传感器 关系 连接 湿度
湿度传感器是一种将湿度信号转换为电信号的器件,主要用于工业生产、天气预报、食品加工等行业中对各种湿度进行控制、测量和监视。图所示为湿度传感器的连接关系。从图可看出该湿度传感器采用的是湿敏电阻器作为湿度测控元件,湿敏电阻器是利用电阻值随湿度变化而变化这一特性来测量湿度变化的。
环境温度降低时温度传感器的控制关系
相关内容: 传感器 环境 关系 温度 降低 控制
图所示为环境温度降低时温度传感器的控制关系。当环境温度逐渐下降时,温度传感器R1的阻值不断增大,此时A点电位逐渐降低,晶体三极管VT的基极b电压逐渐减小,当基极b电压低于发射极e电压时,晶体三极管VT截止,继电器K线圈失电,常开触点K-1复位断开,切断负载设备的供电电源,负载设备停止工作。
环境温度升高时温度传感器的控制关系
相关内容: 传感器 环境 关系 升高 温度 控制
图所示为环境温度升高时温度传感器的控制关系。当环境温度逐渐上升时,温度传感器R1的阻值不断减小,电桥失去平衡,此时A点电位逐渐升高,晶体三极管VT的基极b电压逐渐增大,此时基极b电压高于发射极e电压,晶体三极管VT导通,继电器K线圈得电,常开触点K-I闭合,接通负载设备的供电电源,负载设备即可启动工作。
正常环境温度下温度传感器的控制关系
相关内容: 传感器 环境 关系 温度 正常 控制
图所示为正常环境温度下温度传感器的控制关系。在正常环境温度下时,电桥的电阻值R1/R2=R3/R4,电桥平衡,此时A.B两点间电位相等,输出端A与B间没有电流流过,晶体三极管VT的基极b与发射极e间的电位差为零,晶体三极管VT截止,继电器K线圈不能得电。
温度传感器的连接关系
相关内容: 传感器 关系 连接 温度
温度传感器是一种将温度信号转换为电信号的器件,而检测温度的关键为热敏元件,因此温度传感器也称为热一电传感器,主要用于各种需要对温度进行测量、监视控制及补偿等的场合。图所示为温度传感器的连接关系。从图可看出该温度传感器采用的是热敏电阻器作为感温元件,热敏电阻器是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度变化的。温度传感器根据其感应特性的不同,可分为PTC传感器和NTC传感器两类。其中PTC传感器为正温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而增大,随温度的降低而减小:NTC传感器为负温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而减小,随温度的降低而增大.图中采用的为NTC传感器,即负温度系数传感器。
线路断开时交流接触器的控制关系
相关内容: 开时 关系 交流 接触器 线路 控制
图所示为线路断开时交流接触器的控制关系。松开启动按钮SB时,线路断开,交流接触器KM线圈失电,常开主触点KM·1复位断开,切断三相交流电动机的供电电源,电动机停止运转;常闭辅助触点KM-2复位闭合,停机指示灯HL1点亮,指示三相交流电动机处于停机状态;常开辅助触点KM-3复位断开,切断运行指示灯HL2的供电电源,HL2熄灭。
线路接通时交流接触器的控制关系
相关内容: 关系 接通 交流 接触器 线路 控制
图所示为线路接通时交流接触器的控制关系。按下启动按钮SB时,线路接通,交流接触器KM线圈得电,常开主触点KM-1闭合,三相交流电动机接通三相电源启动运转;常闭辅助触点KM-2断开,切断停机指示灯HL1的供电电源,HL1熄灭;常开辅助触点KM-3闭合,运行指示灯HL2点亮,指示三相交流电动机处于工作状态。
合上电源总开关时交流接触器的控制关系
相关内容: 关系 交流 接触器 控制 电源 开关
图所示为合上电源总开关时交流接触器的控制关系。合上电源总开关QF,电源经交流接触器KM的常闭辅助触点KM-2为停机指示灯HL1供电,HL1点亮。
交流接触器的连接关系
相关内容: 关系 连接 交流 接触器
从图可看出该交流接触器KM线圈连接在不闭锁的常开按钮SB(启动按钮) 与电源总开关QF(总断路器)之间;常开主触点KM-1连接在电源总开关QF与三相交流电动机之间,用于控制电动机的启动与停机;常闭辅助触点KM-2连接在电源总开关QF与停机指示灯HL1之间,用于控制指示灯HL1的点亮与熄灭;常开辅助触点KM-3连接在电源总开关QF与运行指示灯HL2之间,用于控制指示灯HL2的点亮与熄火。
线路断开时继电器转换触点的控制关系
相关内容: 开时 关系 转换 触点 线路 控制 继电器
图所示为线路断开时继电器转换触点的控制关系.松开按钮SB时,线路断开,继电器K线圈失电,常闭触点K-1复位闭合,接通灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1点亮:同时常开触点K一2复位断开,切断灯泡EL2的供电电源,灯泡EL2熄火。
线路接通时继电器转换触点的控制关系
相关内容: 关系 接通 转换 触点 线路 控制 继电器
图示为线路接通时继电器转换触点的控制关系。按下按钮SB时,线路接通,继电器K线圈得电,常闭触点K-1断开,切断灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1熄灭,同时常开触点K-2闭合,接通灯泡EL2的供电电源,灯泡EL2点亮。
继电器转换触点的连接关系
相关内容: 关系 连接 转换 触点 继电器
从图可看出该继电器K线圈连接在不闭锁的常开按钮与电池之间,常闭触点K一1连接在电池与灯泡ELI(负载)之间,用于控制灯泡EL1的点亮与熄灭,常开触点K-2连接在电池与灯泡EL2(负载)之间,用于控制灯泡EL2的点亮与熄灭。在未接通线路时,灯泡EL1处于点亮状态,灯泡EL2处于熄灭状态。
继电器的转换触点
相关内容: 转换 触点 继电器
继电器的转换触点是指继电器内部设有一个动i触点和两个静触点。其中动触点与静触点1处于闭合状态,称为常闭触点,动触点与静触点2处于断开状态,称为常开触点,如图:当线圈得电时,其动触点与静触点1立即断开并与静触点2闭合,切断静触点1的控制线路,接通静触点2的控制线路当线圈失电时,动触点复位,即动触点与静触点2复位断开并与静触点1复位闭合,切断静触点2的控制线路,接通静触点1的控制线路



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