电动机不带电切换的Y-△启动电路三
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几乎所有烧坏的电动机在损坏前,其绕组的温升都很高;还有许多场合,电动机很容易进水,致使烧毁。如图所示的电路。能杜绝过热、进水事故的发生。RT为正温度系数热敏电阻(简称PTC);M、N是埋在电动机定子绕组中的两根靠得很近,且头部剥去绝缘的塑料电线,用以检测电动机进水。T, 几乎所有烧坏的电动机在损坏前,其绕组的温升都很高;还有许多场合,电动机很容易进水,致使烧毁。如图所示的电路。能杜绝过热、进水事故的发生。RT为正温度系数热敏电阻(简称PTC);
相关元件pdf下载:hfc5212901490139011电路如图所示。它由温度传感器、电子开关电路和语言发声电路等组成。在高温季节或常温下运行的电动机出现故障时,电动机常会出现过热现象。该电路可在电动机壳体温度, 相关元件pdf下载:hfc5212901490139011
如图所示电路,采用电接点压力表与变频器(日本三垦22kVA)对水泵进行调速控制,实现恒压给水。U的电源端R、S、T可以接开关、交流接触器。SP装于靠近水泵出口受用水量影响小的主管路上。 , 如图所示电路,采用电接点压力表与变频器(日本三垦22kVA)对水泵进行调速控制,实现恒压给水。U的电源端R、S、T可以接开关、交流接触器。SP装于靠近水泵出口受用水量影响小的主
如图所示电路,采用了两只时间继电器KT1、KT2与电接点压力表SP的触点串联,克服在电动机自动启动或自动停车的临界时间内,由于液体或气体压力尚未达到完全使SP电触点接触,或未完整分开时,而使中间继电器触点产生颤抖或火花现象,提高了电路可靠性。 , 如图所示电路,采用了两只时间继电器KT1、KT2与电接点压力表SP的触点串联,克服在电动机自动启动或自动停车的临界时间内,由于液体或气体压力尚未达到完全使SP电触点接触,或未完
电路中﹐可控硅SCR及R3组成保护电路﹐当流过LED的电流大于设定值时﹐SCR导通一定的角度﹐从而对电路电流进行分流﹐使LED工作于恒流状态﹐从而避免LED因瞬间高压而损坏。 , 电路中﹐可控硅SCR及R3组成保护电路﹐当流过LED的电流大于设定值时﹐SCR导通一定的角度﹐从而对电路电流进行分流﹐使LED工作于恒流状态﹐从而避免LED因瞬间高压而损坏。
如图所示为换向电路原理图。当开关QS在“正”的位置时,辅助绕组LA的电流iA超前于主绕组LR电流iA,使电动机转子正方向旋转。如果把QS拨到“反”的位置,LA的电流iA的方向改变了180o,使LR电流iC超前于LA的电流iA,就使转子作反方向转动。 , 如图所示为换向电路原理图。当开关QS在“正”的位置时,辅助绕组LA的电流iA超前于主绕组LR电流iA,使电动机转子正方向旋转。如果把QS拨到“反”的位置,LA的电流iA的方向改变
这种电动机的主绕组LR与副绕组LA的阻值不相等,如果用万用表测量,阻值较小且不和电容器C串联的那个绕组则是主绕组LR,电阻值较大且和电容器C串联的则是副绕组LA。工作原理如图所示。图中C为副绕组的启动电容器,通常为1μF,SA为双刀双掷钮子开关KN3-3-2×2。当电, 这种电动机的主绕组LR与副绕组LA的阻值不相等,如果用万用表测量,阻值较小且不和电容器C串联的那个绕组则是主绕组LR,电阻值较大且和电容器C串联的则是副绕组LA。工作原理如图所
用于频繁运转换向的电动机,其主绕组(运转绕组)LR、副绕组(启动绕组)LA的匝数、线径、所占槽数以及分布都相同,所以这种电动机的转向改变,只需用一只切换开关SA,改变对LR、LA的通电顺序即可实现。电路如图所示. , 用于频繁运转换向的电动机,其主绕组(运转绕组)LR、副绕组(启动绕组)LA的匝数、线径、所占槽数以及分布都相同,所以这种电动机的转向改变,只需用一只切换开关SA,改变对LR、LA
相关元件pdf下载:cd40229013kd-4827809bt33电路如图所示。它由张弛振荡器、脉冲计数份频电路、可控硅控制插座电路、乐曲发声电路和交流降压整流电路等组成。它在发出模拟自然风的同时,还伴, 相关元件pdf下载:cd40229013kd-4827809bt33
相关元件pdf下载:555tm-801alm386780690133ax819011如图是电气设备的模拟声告戒电路。它由温度过热电子开关、可控式多谐振荡器、模拟发声电路、音频功放电路和交流降压, 相关元件pdf下载:555tm-801alm386780690133ax819011
FR—AX为频率计操作箱。利用此操作箱所带的频率计与频率设定电位器(未画出),对变频器进行手动控制,并可实现正、反向速度和自启动控制。 , FR—AX为频率计操作箱。利用此操作箱所带的频率计与频率设定电位器(未画出),对变频器进行手动控制,并可实现正、反向速度和自启动控制。