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时间:2021-04-24
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1、三相异步电动机的正反转控制线路★教学目标一、知识方面要求1.掌握三相异步电动机正反转控制线路的组成与工作原理2.掌握联锁的作用和方法二、能力方面要求1.熟练掌握接触器联锁正反转控制线路的安装2.掌握双重联锁正反转控制线路的正确安装与检修★教学重点一、联锁的定义二、交流接触器联锁正反转控制线路的工作原理一、接触器联锁的正反转控制线路1.接触器联锁的正反转控制线路的组成项目接触器启动按钮主电路电源相序正转电路KM1SB1L1-L2-L3反转电路KM2SB2L3-L2-L1组成一、接触器联锁的正反转控制线路2.接触器联锁的定义特别注意,该电路中接触器KM1和KM2主触头绝不允许同时闭合,否则将造
2、成两相电源(L1相和L3相)短路事故。为了避免两个接触器KM1和KM2同时得电动作,就在正反转控制电路中分别串联了对方接触器的一对常闭辅助触头,如图2所示。这样,当一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作,接触器间这种相互制约的作用叫接触器联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭辅助触头称为联锁触头(或互锁触头),联锁符号用“▽”表示。一、接触器联锁的正反转控制线路3.接触器联锁的正反转控制线路的工作原理如图3所示4.接触器联锁的正反转控制线路的特点:(1)优点:工作安全可靠(2)缺点:操作不便(想一想,为什么?)因为电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按
3、反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能实现反转。为克服此线路的不足,可采用按钮联锁或按钮、接触器双重联锁的正反转控制线路。二、按钮联锁的正反转控制线路为克服接触器联锁正反转控制线路操作不便的缺点,把正转按钮SB1和反转按钮SB2换成两个复合按钮,并使两个复合按钮的常闭触头代替接触器的联锁触头,就构成了按钮联锁的正反转控制线路,如图4所示。该线路的工作原理与接触器联锁的正反转控制线路的工作原理基本相同,请同学们自行分析。二、按钮联锁的正反转控制线路按钮联锁的正反转控制线路特点优点:操作方便缺点:容易产生电源两相短路故障。思考题:想一想,为什么容易产生电源两相短路故障?三、按钮、接触器双
4、重联锁的正反转控制线路双重联锁的正反转控制线路如下图所示:三、按钮、接触器双重联锁的正反转控制线路1.双重联锁的正反转控制线路的组成与特点如图4所示,在按钮联锁的基础上,又增加了接触器联锁,就构成了按钮、接触器双重联锁正反转控制线路。该线路兼有两种联锁控制线路的优点,操作方便,工作安全可靠。2.双重联锁的正反转控制线路的工作原理该控制电路的工作原理如图5所示。★技能训练●安装与检修正反转控制线路1.根据三相异步电动机的技术数据和正反转控制线路的电路图,选用工具、仪表及器材,填入书中表内;2.根据布置图、接线图,按照训练步骤,进行安装训练,完成后的接触器联锁正反转控制线路板如图6所示;3.按
5、要求把安装好的接触器联锁正反转控制线路板改装成双重联锁正反转控制线路板;4.检修双重联锁正反转控制线路;5.所有训练应在规定时间内完成,同时做到安全操作和文明生产。图4按钮联锁的正反转控制电路图图5-1双重联锁控制线路的工作原理先合上电源开关QS:图5-2双重联锁控制线路的工作原理思考题答案:因为如果当正转接触器KM1发生主触头熔焊或被杂物卡住等故障时,即使KM1线圈失电,主触头也分断不开,这时若直接按下反转按钮SB2,KM2得电动作,触头闭合,必然造成电源两相短路故障。所以在实际工作中,经常采用按钮、接触器双重联锁的正反转控制线路。图6接触器联锁正反转控制线路板第一章:人体的内环境与稳定
6、一.体内细胞的生活环境:1.体液:人体内含有大量以水为基础的液体.细胞内液:存在细胞内,占2/3细胞外液:存在细胞外,占1/3包括血浆组织液淋巴液动脉血:含氧量高的血液.静脉血:含氧量低的血液.毛细血管:最薄最细的血管.2.血浆,组织液和淋巴的关系:组织液血浆淋巴液毛细血管壁毛细淋巴管壁淋巴循环血液循环全身的细胞外液是一个有机整体-内环境.3.细胞外液的成分及特性:血浆:是血液中的液体成分,90%以上是水,10%是蛋白质,糖类,无机盐类,代谢产物等.组织液,淋巴液:成分与血浆相近,但组织液和淋巴液中蛋白质含量很少.特性:渗透压酸碱度温度组织液血浆淋巴外界环境中的物质食物消化系统O2呼吸系统
7、皮肤、泌尿系统尿素等CO2体内细胞内环境外界内环境细胞二.内环境的作用:内环境是细胞与外界环境进行物质,能量交换的媒介.1.内环境的动态变化:正常机体通过调节作用,使各个器官,系统协调活动,共同维持环境的相对稳定的状态叫做稳态.2.对稳态调节机制的认识:例子:人剧烈运动后肌肉细胞会产生大量的乳酸,内环境的PH值会发生剧烈变化吗?血液中有相对应的碱性物质跟它缓冲,如:碳酸氢钠.碳酸氢钠+乳酸肾脏体外H2O+CO2循环呼吸加
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