線路圖基礎知識入門

來源:時代範 1.98W

線路圖基礎知識入門,要想快速學習電路圖,首先我們要知道電路由電源、負載和中間環節組成。用不同元器件來完成不同的電路功能,在電力系統中的電路可對電能進行傳輸、分配和轉換,下面看看線路圖基礎知識入門。

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電路基礎知識之電路與電路圖

一、電路

圖一

線路圖基礎知識入門
  

如圖一所示是一個簡單的實物電路,該電路由電源、開關、導線和燈泡組成。此圖是沒有按下開關的,如下圖是按下開關的,燈會亮。

圖二

線路圖基礎知識入門 第2張
  

電源:提供電能;

開關、導線:控制和傳遞電能;

燈泡:消耗電能的用電器,它能將電能轉變為光能,我們通常稱為負載。

因此,電路是由電源、中間環節和負載組成的。

二、電路圖

如圖一所示為實物電路圖,使用實物圖來繪製電路很不方便,所以我們就用圖形符號代替實物的方法來畫電路,這樣畫出的圖形就稱為電路圖。

圖三

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圖三所示的圖形就是圖一所示實物電路的電路圖,圖四是圖二所示實物電路的電路圖,不難看出,用電路圖來表示實際的電路非常方便。

圖四

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上面四張圖所展示的'是一個簡單的電路,也是我們學習電路的一個基礎。這個電路圖所表示的意思就是電源的電能,從電源一段發出來,通過導線,經過開關(開關是閉合的),到達燈,然後回到電源另一端,這樣就形成了一個閉合的迴路,燈就會亮。這就是一個完整的電路圖。

我們可以這樣想象,把電能想象成為水流,導線想象成為水管,這樣就是水流從電源一段流出來,通過水管經過開關,如果開關是閉合的,水就能繼續流動,經過燈,回到電源,如果水可以這樣流動過來,就表示電路是正常的,燈就可以發亮。如果水從電源流過來,通到水管到達開關,如果開關斷開的,水流過不去,燈就不會發亮。

線路圖基礎知識入門2

首先我們看圖中這是一個點動電路,也就是我們所説電力拖動。看懂電路圖首先要知道如何控制接觸器,圖中左邊的就是一個點動,SB代表按鈕,KM交流接觸器,需要一個220V的電源,按下啟動按鈕SB:KM線圈得電接觸器的主觸點,輔助觸點同時閉合。

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我們接着看右邊的電路這個是自鎖電路,什麼是自鎖:按下啟動按鈕電路就能夠自動保持持續通電,這種電路分為主電路和控制電路,一般用來控制電機的運轉:大家看下圖主迴路:U--V----W:三相電,QS斷路器,KM接觸器,FR熱繼電器。控制迴路:L火線,SB1常閉停止按鈕,SB2常開啟動按鈕,

KM接觸器輔助常開觸點,FR熱繼電器常閉觸點,KM線圈。當按下SB2啟動按鈕接觸器線圈得電接觸器主觸點輔助觸點閉合,這時候接觸器保持吸合,電機開始運轉,控制部分火線經過SB1常閉到KM輔助觸點到熱繼電器FR,到接觸器線圈行程一個迴路。

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講過自鎖電路接下來我們講接觸器互鎖正反轉,兩個接觸器控制一台電機的正反轉,這裏就需要兩個接觸器一個正轉一個反轉控制,主電路部分接觸器1是U----V----W,而接觸器2就是W----V-----U,三相電機要想改變電機轉向只需要改變其中兩項的`相序就可以改變電機的轉向,控制電路,

我們先看正轉是不是和我們上面介紹自鎖電路一樣只是串了KM2常閉,接下來看反轉也是一個自鎖電路串了KM1常閉,當正轉啟動的時候反轉無法啟動,原因:正轉運行的時候反轉電路串KM1常閉,

正轉運行KM1常閉就變成了斷開的所以無法啟動KM2。同樣的原理反轉啟動的時候正轉串KM2常閉當KM2吸合常閉就變成斷開的所以正轉無法啟動,接觸器互鎖正反轉優點,安全,不會形成短路,缺點,無論正轉反轉都需要停止以後才可以啟動另一個。

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介紹了接觸器互鎖下面我們一起來看雙重互鎖正反轉,什麼是雙重互鎖,意思就是接觸器互鎖與按鈕互鎖同時組成的一個電路,優點無論正轉還是反轉都可以隨意切換,主電路U----V---W正轉,反轉調換其中兩項就可以改變電機的轉向。控制電路:我們先看正轉,電源進FR熱繼電器常閉,

出來進SB1停止按鈕常閉,常閉出來兩根線一根進SB2,正轉啟動按鈕一根進KM輔助觸點常開,用來自鎖。(這裏重點説明一下SB2常開一根虛線到反轉電路中的常閉與SB2是一個按鈕上面的觸點)。SB2啟動按鈕出來兩根線一根進SB3常閉“按鈕互鎖”,一根KM輔助觸點自鎖線。SB3常閉出來進KM2常閉,“接觸器互鎖”KM2常閉出來最後進KM1線圈。

反轉也是一樣的接線過程,我們接線的時候如果不是對這個電路很熟悉就先接正轉再接反轉,一根線一根線的接,這樣不僅思路明確,接線明確,還不容易弄混線,如果條件允許可以配上線號。這樣不僅配盤清晰易懂,檢修故障也是方便快捷。

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一、電路

如圖1——1a所示,用開關和導線將乾電池和小燈泡連接起來,只要合上開關,有電流流過,小燈泡就會亮起來。與此相似,將電風扇接上電源,只要合上開關,有電流流過,電風扇就會轉起來(圖1——1b)。像這樣電流流通的路徑稱為電路。

圖1——1c、d是用電器符號描述電路連接情況的圖,稱為電路原理圖,簡稱電路圖。

圖1——1e是用功能塊表明電路中各部分之間關係的圖,稱方框圖。

在上述兩個電路中,電源是提供電能的裝置;開關是控制裝置,控制電路的導通(ON)和斷開(OFF);小燈泡和電動機是消耗電能的裝置,稱用電器,也稱負載;導線在電路中起連接作用。

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二、電流

1、電流的形成

電路中有電流通過,也就意味着電路中有電荷處於移動狀態,移動的電荷又載流子。載流子是多種多樣的,例如,金屬導體中的自由電子、電解液中的離子等。載流子在外加電壓的作用下產生有規則的湧動,便形成了電流(圖1——4)。

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2、電流的方向

習慣上規定正電荷移動的方向為電流的方向,因此電流的方向實際上與電子移動的方向相反。

若電流的方向和大小恆定不變,則稱其為穩恆電流(圖1——5a),簡稱直流,用DC表示。若電流的`大小和方向都隨時間而變化,則為交變電流(圖1——5b),簡稱交流,用AC表示。例如圖1——1所示電路,小燈泡是由直流電源(乾電池)供電的,稱為直流電路;電風扇是由交流電源供電的,稱為交流電路。

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在分析和計算較為複雜的直流電路時,經常會遇到某一電流的實際方向難以確定的情況,這時可先任意假定一個電流的參考方向,然後根據電流的參考方向列方程求解。如果計算結果I》0,表明電流的實際方向與參考方向相同(圖1——6a);如果計算結果I《0,表明電流的實際方向與參考方向相反(圖1——6b)。

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