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導線與電纜的選擇及載流量計算 輸入型控制器件介紹

dytfki8u8yql ? 來源:電子技術控 ? 作者:電子技術控 ? 2023-07-31 09:57 ? 次閱讀

3.1 導線與電纜的選擇

本部分還可以見于專門討論載流量的原創文章《怎樣正確計算導線的載流量》。

一、導體的趨膚效應

學過物理學的人都知道,導體流過電流時,有一個著名的效應,我們也叫做趨膚效應。

趨膚效應:電流流過導體時,電荷將向導體外表面集中并定向流動,這個現象就叫做趨膚效應。

二、導線與電纜的選擇及載流量核算

(一)導線的選擇要考慮哪些因素

我們重點關注選擇“低壓絕緣導線”的三個原則。

1、承受最低的機械強度要求。如進戶線,銅線用截面積不小于10mm2,鋁線不小于16 mm2。

2、滿足負載長時間通過正常工作最大電流的需要。

3、導線上的電壓降不超過規定的允許電壓降。國標限定為5%。

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圖3-2:導線選擇的一般性原則(引用)

導線和電纜的選用除了根據以上原則外,還要考慮如下安裝條件:

1、普通導線一般用在電柜、橋架、金屬管內安裝,電纜根據防護等級,可以在不同環境下直接明敷。

2、盤內固定線路可以用硬導線,活動部分(如柜內盤面到門的過線)必須用軟導線。

3、敷設橋架、穿管用軟導線,而不能使用硬導線。

4、穿管導線通常規定不小于1.5,實際我們使用經驗最低不要小于0.75,必須有一定的強度,防止拉斷。并且國標要求導線穿管面積不超過40%。

5、往復移動要使用高柔性電纜。

6、根據不同使用環境,要選擇對應的專用電纜。如野外作業或拖地的臨時電源線,必須使用橡皮電纜。而且要穿鋼管或槽鋼保護,或者架空處理。架空高度室內2.5m,室外4.5m,道路上方6.5米。設備臨時電源即用即拆,在不影響安全情況下可以適當放寬。

(二)導線(電纜)的載流量的計算

一汽傳統的算法——導線16mm2以下,可以按照6A/ mm2計算載流量。這個算法曾經誤導了一代人,它一度成為考試的“經典”,并被錯誤地擴大化引用。有人甚至放大到電力電纜,從而導致嚴重的過載事故。

對銅導體,我們依據趨膚效應,即考慮載流量和導線截面的周長成正比,并用統計的方法,得到一個近似的計算方法。

我們工作和生活中估算載流量的情況很多,正確的估算方法是:

在沒有條件查閱手冊的情況下,我們可以忽略絕緣介質的影響,大致計算出載流量:

1.誤差不超過20%的算法:

載流量=導體截面積的平方根*21(A)

2.誤差不超過10%的算法:

(1)50平方毫米(含)以下:

最大載流量=導體截面積的平方根*23(A)

(2)50平方毫米以上:

最大載流量=導體截面積的平方根*19(安培)

但需要注意的是,無論計算還是查表的結果,都是指最大承載能力,實際使用中,要適當考慮留出一定余量。同時,要考慮向產品標準規格靠攏。

課堂練習:

現在再回頭看看,假如600A的自動線,假如負荷率是60%,那我們應該選擇多大的導線?

同學們不妨試試看,你能算出來嗎?

最小截面=(600*60%/21)2=130(mm2)

按照導線標準產品,考慮一定余量,選取150mm2的導線應該夠了。

3.2 輸入型控制器

所謂輸入型控制器件,是指給控制系統發指令的器件,由于沒有功率要求,只用于控制邏輯條件,一般不關注電流。

一、按鈕

用于手工按壓操作,接通或分斷電信號發出指令的元件。

典型的按鈕一般都至少有一對常開(動合,即動作后接通)、一對常閉(動斷,即動作后斷開)觸點。

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圖3-4:按鈕觸點動作示意圖

電流一般不超過5安,是邏輯元件,不適宜控制大功率負載,選擇時一般不關注電流。一般考慮如下指標:

1、觸點結構及數量;

2、安裝外徑;

3、顏色;

4、是否有蘑菇頭(用于要求快速反應的操作);

5、是否帶指示燈。

二、鈕子開關

一般用于選擇通/斷電信號或小功率的單相電源。

這種鈕子開關大部分用于儀器儀表,在機床面板上很少使用。

鈕子開關一般至少有一常開、一常閉觸點。

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圖3-6:鈕子開關觸點動作示意圖

它電流小,多數為5-10A。

選擇時要考慮的參數

1、電流大小;

2、安裝尺寸。

三、船型開關

一般用于接通小功率的單相電源。

一般至少有一常開、一常閉觸點,并共用一個公共點。動作結構與鈕子開關類似。

同樣船型開關電流也不大,多數為5-10A。安裝時要使導線穿孔后焊接。

選擇時要考慮的參數:

1、電流大小;

2、安裝尺寸。

這種船型開關通常用于儀器儀表、插座盒,在機床面板上一般不使用。

四、主令開關

用于選擇工作方式,如自動/手動/維修。有2、3、4位之分。

觸點結構為一個公共點對多路輸出。

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圖3-9:主令開關觸點動作示意圖

一般選擇參數:

1、可選檔位數;

2、安裝尺寸。

由于是邏輯型元件,不關注電流。

還有一種帶鑰匙的主令開關,用于控制安全性高的場合,如控制電源送電、維修方式等。

五、波段開關

用于選擇模擬量的有級檔位控制,或多工作方式(3種以上)的選擇。

這種器件結構比較復雜,不適合頻繁操作,比較容易損壞。它一般由多層結構、旋轉軸、動片、定片、撥桿等組成。

下面是其結構原理示意圖:

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圖3-10:波段開關結構原理圖

這也是一種邏輯器件,無須關注電流,只注意選擇如下指標:

1、可選檔位數;

2、安裝尺寸。

波段開關大多數用在儀器儀表面板,輸出為BCD代碼。

六、機械行程開關

用于通過和運動體接觸,感知機械運動機構的特定位置,當位置到達時發出信號的元件。

這類開關主體結構是純機械式的,它同樣是邏輯型元件,不能通過大的電流。

其觸點結構和按鈕類似,區別只是按鈕用手驅動,行程開關由機械結構驅動。

主要參考參數:

1、安裝結構;

2、開關動作形式:有單頭擺桿、雙頭擺桿、壓合式等多種。

開關的安裝位置、觸碰距離、偏轉角度都有要求,不恰當的安裝會損壞開關。

七、接近開關

用于通過電磁感應的非接觸方式感知運動機構的特定位置是否到達的元件。

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圖3-14:接近開關電氣原理圖

該器件屬于半導體結構元件,同樣是邏輯元件,電流比較小。

主要注意的參數有:

1、電源電壓:110VAC/24VDC等;

2、結構形式與安裝尺寸:如外徑,常用的有12、18等規格;

3、NPN或PNP;

4、線數:有2線、3線之分。

5、感應距離。從幾毫米到幾十毫米都有;

6、漏電流。

反案例:注意質量不好的開關,漏電流足以讓PLC誤動作!PLC的額定工作電流在10mA左右,如樓電流達到幾個mA,就可能造成誤觸發。

八、光電開關

通過感光的方式感知運動機構的特定位置或檢測物品存在的半導體元件。

參數主要選擇:

與接近開關類似。

其接線方式類似接近開關,原理不在這里敘述。

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圖3-16:光電開關的接線(引用)

九、干簧管開關

用玻璃管式內裝觸點,感應汽缸活塞位置的器件,由活塞上的磁環感應動作。

該器件多數和汽缸配套供應。

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圖3-17:干簧開關(引用,不涉廣告)

這種開關容易磁化,造成觸點粘連。市場幾元錢就能買到,盡量別直接換汽缸!

十、壓力開關

用于測量固定壓力(水、油、氣等)點,并在壓力到達時給出開關通斷信號。

參數選擇一般看壓力可測量(調整)范圍。

凡是安裝壓力開關的設備,該點的壓力值應定期進行整定。壓力報警不一定要窮究供氣壓力,在合理范圍內可以通過調整壓力開關解決。

十一、流量開關

用于測量固定流量(水、油等)點,并在流量到達時給出開關通斷信號。

參數選擇一般看流量可測量(調整)范圍。

凡是安裝流量開關的設備,該點的流量值應定期進行點檢。尤其是潤滑,更要關注。

反案例:發傳中心磨床主軸報廢事故。由于潤滑不良,過濾網堵塞,造成40萬主軸報廢,生產凸輪軸廢品700件。

十二、液位開關

用于測量固定液位(水等)點,并在液位到達時給出開關通斷信號。

參數選擇一般看液位可測量范圍。

凡是安裝液位開關的設備,該點的液位控制有效性應定期進行點檢。

3.3 輸出型控制器件

所謂輸出型控制器件,是指電路在經過邏輯計算后,由電路邏輯被動驅動的器件。

一、接觸器/功率控制元件

用于接受電路的邏輯判斷結果,進而控制電動機、加熱器等大功率設備。

接觸器由勵磁線圈得電后驅動鐵心,推動觸點動作。

由于它要控制大功率器件,因此觸點對電流有要求,即主觸點(三對常開)必須滿足一定的電流要求。另外它還要反饋控制,因此也要輸出邏輯控制觸點,即輔助觸點(一般為一常開一常閉)。

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圖3-22:接觸器的接線原理圖

為保證良好的電流通過能力,主觸點普遍采用銀合金。

主要參數:

1、線圈電壓:有交流24V、36V、48V、110V、220V、380V等;也有直流接觸器,但很少使用。我們設備上較普遍使用的是110VAC。

2、主觸點電流:有10、20、40、60、80、100安培等。如西門子3TF 40系列,額定電流9~400A。

建議觸點電流比較大的(幾十尤其是百安以上),負載感性強的要在年度計劃中增加接觸器觸點檢查,用細砂紙磨平觸點。

二、直流繼電器/邏輯、功率控制元件

用于驅動小功率單相設備,或做中間隔離、邏輯變換。

繼電器也是由勵磁線圈得電后驅動鐵心,推動觸點動作。

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圖3-23:直流繼電器 圖3-24:直流繼電器接線原理

它一般提供4套常開觸點和4套常觸點。

大部分直流繼電器電流能力為2-10A,元件體積較小,也用于邏輯元件。

參數關注:

1、線圈電壓:6、12、24VDC等;

2、觸點電流:在用于驅動單相負載時要關注。直流繼電器帶電流能力比較小,一定要多留余量(40%以上)。

三、交流繼電器/邏輯、功率控制元件

用于驅動小功率單相設備,或中間隔離、邏輯變換。

除了勵磁線圈使用交流外,其它原理、接線方法、用途都與直流繼電器類似。

這種繼電器體積、電流都比直流繼電器大些,用于驅動時一般可以用到10-16A,也用于邏輯控制。

參數關注:

1、線圈電壓:常用110、220、380VAC(老設備);

2、觸點電流:用于驅動單相負載時要關注。

四、固態繼電器/功率控制元件

固態繼電器是用半導體功率元件代替機械觸點的繼電器器件。

原理上,它通過施加固定電壓驅動晶體管(相當與勵磁線圈),然后用功率管作為開關管來驅動負載。這種器件使用方法和直流繼電器幾乎相同,但接通狀態時,器件“觸點”(實際上是功率管開關)有零點幾伏的壓降。

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圖3-26:固態繼電器 圖3-27:固態繼電器原理示意圖

固態繼電器的驅動可以有直流和交流。

案例:總裝車間燒干油箱事故。由于晶體管被擊穿,開閉無法受油溫控制,晚上一箱機油被蒸發,險釀火災事故。

五、時間繼電器/邏輯元件

用于進行時間控制的器件,它的觸點可以在設定時間后動作。

早期的時間繼電器都是空氣阻尼式元件,純機械式,延時作用的產生是通過氣囊阻尼,緩慢釋放氣體來實現的。現代普遍使用的是半導體式時間繼電器,由阻容電路充放電來產生延時作用,時間控制長度和精度都大幅度提升。

除了觸點是延時動作外,其它用法和繼電器類似。

參數關注:

1)線圈電壓:24VDC、110、220VAC;

2)時間范圍:可調整時間從幾秒到幾十個小時不等。

六、電磁閥/功率元件

控制油路、氣路、水路的通斷的器件。

它在在電磁線圈驅動下,拉動閥芯以切換油、氣、水路的通斷。

氣、水閥一般都是兩位的,即通與斷,由一個電磁線圈控制。

液壓閥有兩位、三位之分;三位閥的通路包含正向、反向和中位(關斷),需要由兩個勵磁線圈來控制正、反向。

參數:

1、線圈電壓:常用的有24VDC、110VAC等。即分直流、交流兩種。

2、線圈電流:一般在幾百毫安到2A之間,關注它的目的是為了合理設計機床控制回路保護,如保險、空開的大小。

電磁閥的閥芯不能發卡,否則容易發熱,燒毀線圈。

七、指示燈

用于指示設備狀態的燈具。

有的指示燈和按鈕是一體的,用于顯示按鈕的狀態。這樣的按鈕一般是保持型的,按下去燈亮,再按一次按鈕恢復并熄滅指示燈。

指示燈有很多顏色選擇,用于表達不同的含義。如紅色、綠色、黃色、蘭色、白色等。紅色多用于故障報警,綠色用于正常狀態。

關注的常用參數:

1、電壓:燈絲型關注電壓,一般為6.3、12、24VDC等;

2、電流:發光二極管關注電流,電流幾毫安到幾十毫安;

3、安裝尺寸:決定面板上的安裝孔大小,及面板尺寸、布置。

八、塔燈

組裝成柱裝的多個指示燈,用于特殊需要顯目警示場合的指示。

這種燈一般用在主電柜頂部,指示設備的主要狀態,如運行、停機、故障等。

九、計數器

用于計算工作電源被開關次數,并在次數到達時輸出輔助觸點控制。

現在的計數器都是半導體器件,由電子電路來完成功能設計,甚至可以植入單片計算機,功能越來越強。

主要參數:

1、線圈電壓:常用24VDC、110VAC等;

2、計數范圍:可設置的計數范圍。

十、電熱器件

這類器件包含電阻絲、電阻器等專門用于發熱的器件,多數用于加熱、烘干、制動等。

電熱器件可以單相使用,也可以組合成三相使用。

主要參數要關注:

1、功率:以滿足需要的熱量或溫度要求;

2、電流:用于設計電路時考慮保護元件的大小。

十一、蜂鳴器

用于聲音報警。根據不同需要可選擇范圍很多:

主要參數:

1、線圈電壓:如12、24VDC等;

2、音量大小:取決于功率(瓦數)、電流等。

十二、用于機床的部分民用電器

設備上也使用部分民用電器,如風扇、空調、照明燈具等。

風扇、空調用于電柜通風或局部風冷,照明燈用于機床控制柜內維修照明或操作工的工作照明。

這些設備由于在生活中也用于民用,是大家非常熟悉的,不再贅述。

3.4 保護、安全器件

一、保險器(熔斷器)

用于電路的短路保護的器件。

常見形式有玻璃管、管式、瓷瓶式幾種。

它的作用是在下級電路發生短路時,能夠快速熔斷,切斷電源,以保護下級電路器件不被損壞。

主要參數:

熔斷電流:常用的如0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100安培等。

反案例:使用中,非常忌諱使用相同熔斷電流的銅絲代替保險絲,原因是保險絲選擇的材料是能夠快速熔斷的,銅絲熔斷速度慢,將延長下級電路的短路時間,造成器件損壞。而且,這也是在國家安全法規中明令禁止的。如果臨時使用,要做好監控,并在備件到貨后及時替換。

二、熱繼電器

用于三相電動機過載保護的器件。

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圖3-35:熱繼電器 圖3-36:熱繼電器工作原理

這種器件是通過不同的金屬發熱系數不同,使兩種變形系數相差較大的金屬片粘合在一起,在通過較大電流發熱時形成彎曲變形,進而推動輔助觸點動作來發出過載信號。

過載的特點是電流雖然超出額定負荷,但相對短路電流小得多,作用時間卻比較長。短路保護可能在幾秒之內造成損壞,而過載卻可能幾十秒才造成損壞。

參數關注:

脫扣電流:即保護電流的調整范圍。

三、空氣開關

用于短路、過載、缺相、失壓等保護的器件;基本器件只有短路、過載保護。

空氣開關的過載保護原理與熱繼電器類似,過流保護是靠一組電磁線圈在短路時產生較大吸引力來推動連桿機構使觸點動作。

有些特殊用途的空氣開關,還集成了缺相、失壓等保護。

主要參數關注:

1、脫扣電流:即過載、短路保護電流等保護值的設定范圍;

2、相數:有單、兩、三相空氣開關之分別,分別用于單相、兩相、三相電源或負載保護。

四、電壓(過壓、欠壓)繼電器

用于過電壓、欠電壓保護。這種器件使用比較少。

有些特定場合對電源電壓有要求,不能太高或不能太低的場合,可以使用這種器件。

這類器件有機電式和半導體式,通過檢測電壓,并設定在特定電壓范圍內輸出輔助觸點動作。

參數關注:

1、線圈電壓:即繼電器的工作電源電壓;

2、保護電壓:可調整的動作電壓范圍。

五、過流、欠流繼電器

用于過電流、欠電流保護。這種器件使用比較少。

有些特定場合對工作電流有要求,不能太高或不能太低的場合,可以使用這種器件。如平面磨床的吸盤,靠電流產生磁力來吸住工件,電流太低時可能造成吸不住工件而飛件,就設計了這種保護。

這類器件有機電式和半導體式,通過檢測電流,并設定在特定電流范圍內輸出輔助觸點動作。

參數關注:

1、線圈電壓:即繼電器的工作電源電壓;

2、保護電流:可調整的動作電流范圍。

六、安全繼電器

用于檢測電動機等安全運行的繼電器。

它特別設計用于設備安全控制。通過多繼電器組合,在器件發生異常時,仍能確保安全動作。

PILZ PNOZ X3安全繼電器圖紙及應用方法如下圖:

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圖3-41:PILZ PNOZ X3安全繼電器圖紙及應用方法

幾個要點:

a) UB的A1/A2、B1/B2相當于繼電器線圈電壓,分別接入交、直流電源。

b) 輸入回路S11/S12、S21/S22、S31/S32常態為短接,表示沒有急停輸入,斷開時為急停。

c) 復位回路S13/S14、S33/S34常態為斷開,接通為急停復位。

d) Y31/Y32為繼電器狀態的晶體管輸出端。

e) 安全觸點:13/14、23/24、33/34用于連接負載(可接三相)電源,在出現急停時可以立即切斷這些負載電源。

f) 輔助控制觸點:41/42,用于控制電路的輔助邏輯控制。

參數關注:

1、線圈電壓:工作電源電壓;

2、安全觸點電流:安全觸點可以通過的電流值。

七、安全光柵、光幕

保護區域內的人物干涉的器件,當人員進入或通過時輸出保護信號,以選擇性停止設備運行。

主要參數:

1、輸入電壓:常用0-24VDC、110-260VAC;

2、光軸間距:光束之間的間距;

3、感應距離:光柵的有效感應距離等;

4、保護高度:可保護高度范圍;

5、輸出形式:NPN、PNP、繼電器等。

八、安全地毯

用于敷設在地面,防止人員誤進入特定危險區域的器件;一旦人員踩踏,即發出控制信號。

安全地毯實際上相當于一個常閉開關,一旦受到一定壓力,該“開關”斷開。

關注參數:

1、表面材料:根據工況、環境腐蝕條件、耐磨要求選擇;

2、厚度:地毯厚度;

3、激活力度:產生信號的壓力大小;

4、允許負載:最大允許承受的負載;

5、出線形式:一般為兩芯電纜。

3.5 變壓、變流、電源器件

一、機床變壓器

用于電源電壓的數值變換,一般是由高壓到低壓。分單相、三相兩類。

單相變壓器用于“控制電源”電壓的變換,而三相變壓器一般用于機床電源的整體變換。

區別于供電電網的電力變壓器,前者用于機床,后者用于廠房的整體供電。

單相變壓器有原副邊共用鐵心和分用鐵心兩種,比較好的是后一種,不易燒損。

還有一種叫做自耦變壓器的,副邊由原邊繞組抽頭得到不同的電壓,這種變壓器一般不采用,其使用安全性不易控制。

參數關注:

1、輸入電壓:如460、380、220、110VAC等;

2、輸出電壓:220、110、36、27、6.3VAC等;

3、視在功率:變壓器的總功率,單位KVA。

拓展思考:

1、美國460/115V變壓器(原邊為雙繞組串聯),如何改造成220/110V變壓器?

2、三個單相變壓器是否可以組合成三相變壓器?為什么?

二、電流互感器:

用于交流電流變換,一般是把大電流轉換為小電流,用于儀表檢測。

電流互感器不允許開路,不然會在送電瞬間產生高壓,燒毀線圈。

使載流導體穿過電流互感器線圈,在互感器中將感應出與載流導體電流成正比的感應電流,該感應電流被用于儀表檢測。

電流互感器參數關注:

1、電流變比:即原、副邊的電流變比;

2、輸入電流:測量電流范圍。

三、電壓互感器:

用于交流電壓變換,一般是把大電壓轉換為小電壓,用于儀表檢測。

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圖3-46:電壓互感器

電壓互感器不允許短路,不然會在送電時產生過電流,燒毀線圈。

使互感器原邊接在檢測交流電壓的兩端,在互感器中將感應出與檢測電壓成正比的感應電壓,該感應電壓被用于儀表檢測。

電壓互感器參數關注:

1、電壓變比:即原、副邊的電壓變比;

2、輸入電壓:測量電壓的范圍。

電壓互感器嚴禁做升壓使用。

四、直流電源

(一)傳統的串聯型電源

這種電源曾經在20世紀后幾十年時間內被廣泛使用,是最早的半導體電源。

串聯型電源由一個變壓器把交流電壓(如220V/110V)變換為較低的交流電壓(幾到幾十伏),再通過晶體管電路轉換為穩定的直流電壓。其功率受變壓器的限制,由于有一個比較大的變壓器,電源顯得比較笨重,體積較大。

由于串聯型電源屬于模擬型電源,電子電路工作在放大狀態,因此電壓比較平穩,且沒有脈動,這是其優點。

但由于其體積大、笨重的缺點,和替代產品——開關型電源技術的日益發展,目前串聯型電源已經基本被淘汰。

(二)開關電源

開關電源沒有大的變壓器,系統通過把交流電源通過變壓、整流、濾波,送入開關管高頻電路處理,再轉換為直流穩定電壓。

這類電源比較輕便,但缺點是由于工作在高頻開關狀態,因此有紋波。但隨著技術的日益發展,開關電源已經相當普及。

為了便于使用,電源常被做成封閉模塊形式,又叫“一體化電源”。

電源參數一般關注:

1、輸入電壓:輸入交流電壓范圍,一般有220V、110V,或給定一個穩壓范圍如90-250VAC等;

2、輸出電壓:輸出直流電壓,常見的有5V、12V、±15V、24V等;

3、輸出電流:輸出直流電流大小;

4、電源功率:電源消耗的額定功率大小。

五、交流電源

(一)凈化電源

凈化電源是一種高品質的電源,是把電網中的干擾、浪涌、紋波等過濾掉了的。

這種電源一般為交流輸入,交流輸出,在對電源有特殊要求的場合可以選用。

參數和普通電源類似。

(二)不間斷電源UPS

這種電源已成為民用產品,供給計算機等防止系統電源突然中斷而使用。

其主要指標是:功率和后備待機時間,待機時間一般不低于15分鐘。

六、穩壓器

其實,前面介紹的直流電源和交流電源本身就具有穩壓功能,但當對電網波動有更高的要求時,也可以采用如下專業穩壓設備。

(一)自耦調壓式穩壓器

結構類似于自耦變壓器,只是副邊接點是可滑動的觸頭,通過調整滑動點來調節輸出電壓。

這種穩壓器的滑動端是自動控制的,可以通過電動機來自動調節,以達到穩壓的目的。但由于機械滑動觸頭會因為火花問題造成電源波形的缺失,對電子電路往往造成致命的損害,因此除非是在純粹的繼電器電路場合,一般極少采用。

關注的參數有:

1、輸入電壓:輸入電源電壓范圍;

2、輸出電壓:輸出電壓調整范圍;

3、功率:變壓器的最大輸出功率;

4、原副邊電流:原副邊的工作電流大小。

(二)磁飽和式穩壓器

這是靠變壓器磁路進入磁飽和狀態,從而達到穩壓效果的穩壓設備。

主要參數:

1、可穩定電壓范圍:可以達到穩壓效果的輸入電壓范圍;

2、輸出電壓:輸出電壓大小;

3、視在功率。

(三)半導體式穩壓器

利用半導體電路實現穩壓的裝置。

原理一般是先利用半導體電路由交流整流成直流,在直流環節實現穩壓控制,再轉換(逆變)為交流電源。

主要參數:

1、可穩定電壓范圍:可以達到穩壓效果的輸入電壓范圍;

2、輸出電壓:輸出電壓大小;

3、電流:可供應負載的電流大小。

七、浪涌吸收器

(一)用于電源的浪涌吸收設備

為防止電網浪涌進入設備微電子、計算機控制電路,一般都安裝這種設備,以抑制浪涌電流對電網的干擾。

這種裝置的選用,要看后端負載的大小,后端負載越大,其使用功率也越大。

(二)用于接觸器、繼電器的浪涌吸收器

在歐美的機床設備中,對電網品質有非常高的要求,因此對繼電器、接觸器等的線圈都要求進行浪涌吸收,以防止對電網產生干擾。

其選用同樣和保護的線圈功率有關,線圈功率越大,模塊吸收能力也要求越大。主要參數:

1、接入電壓范圍;

2、吸收電路的電阻和電容值。

八、就地補償裝置

就地補償裝置是用用電容補償器對比較大的電機進行就地補償,以提高功率因素,和改善電機對電網的影響。

主要參數:

1、千乏數:即可補償的無功功率;

2、電壓:可接入的電壓范圍。

審核編輯:湯梓紅

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原文標題:設備維修電工:基礎零部件及典型電路

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