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    接觸器,可以說(shuō),其是有很多種類的,而在網(wǎng)站產(chǎn)品上,其主要的,是為各種真空接觸器。所以,為了讓大家對(duì)這一種接觸器,有認(rèn)識(shí)和深刻了解,下面,將會(huì)針對(duì)其中低壓型這一種,鄒城接觸器,來(lái)進(jìn)行其的學(xué)習(xí)工作,這樣,大家也能從中有些收獲和啟發(fā),進(jìn)而,來(lái)豐富自己的知識(shí)面。

    ? 1.真空接觸器,其內(nèi)部線路圖,應(yīng)怎樣來(lái)畫?此外,這個(gè)適用于低壓真空接觸器嗎?

    ? 真空接觸器,其內(nèi)部線路圖的畫法,是可以參考低壓電器線圈畫法的,因?yàn)椋涫菦](méi)有區(qū)別的,都是為電器元件。而且,這一結(jié)論,也適用于低壓真空接觸器,因?yàn)椋蛪赫婵战佑|器,其是真空接觸器中的一種。

    ? 2.在交流真空接觸器中,其是否不管是高壓還是低壓,都是要使用變壓器的?

    ? 在交流真空接觸器中,其是有高壓和低壓之分的。不過(guò),在是否要使用變壓器這一問(wèn)題上,是有不同答案的,因?yàn)椋绻蛪赫婵战佑|器,并且,電壓是為24或36伏,那么,是需要使用變壓器的,而其如果是220或380伏,則不需要使用變壓器了。

    ? 3.CJ20-100交流接觸器,其是屬于低壓真空接觸器嗎?

    ? ?CJ20-100交流接觸器,其從屬性上來(lái)看,其是屬于低壓電器的,因?yàn)椋溆|點(diǎn)電壓是為交流400伏以下。所以,從某種程度上來(lái)講,其是屬于低壓真空接觸器的。此外,在該接觸器電氣參數(shù)上,應(yīng)知道的是,其的基本要求,是要合理,即可。



    支路電流法

    支路電流法是以支路電流為未知數(shù),直接應(yīng)用基爾霍夫兩個(gè)定律列方程求解支路電流的方法。一下圖為例,說(shuō)明支路電流法的解題步驟。

    支路電流法電路圖

    選定各支路電流的參考方向,并標(biāo)在電路上參考方向是可以任意選定的。一個(gè)復(fù)雜電路若有m條支路,就有m個(gè)未知電流,需要列出m個(gè)方程式聯(lián)立求解。右圖所示電路有三條支路,三個(gè)電流;I1、I2、I3就是未知電流,設(shè)定參考方向后標(biāo)在圖上,列出三個(gè)獨(dú)立方程式求解,即可得出各電流值。

    根據(jù)KCL列出各節(jié)點(diǎn)獨(dú)立的電流方程當(dāng)電路中有n個(gè)節(jié)點(diǎn)時(shí),只能有(n-1)個(gè)電流方程是獨(dú)立的。因?yàn)樽詈笠粋€(gè)節(jié)點(diǎn)的電流方程可以由前(n-1)個(gè)電流方程推出,故不是獨(dú)立方程。上圖電路有a、b兩個(gè)節(jié)點(diǎn),只能列出一個(gè)獨(dú)立電流方程(2-1=1)。取a點(diǎn)來(lái)列電流方程,按圖中標(biāo)出的電流參考方向列出:

    I1+I2=I3

    根據(jù)KVL列出獨(dú)立的電壓方程對(duì)于有m條支路、n個(gè)節(jié)點(diǎn)的電路,獨(dú)立的電壓方程數(shù)為m-(n-1)個(gè)。所謂獨(dú)立電壓方程是在選擇回路時(shí)應(yīng)包含一條或一條以上新支路,這條新支路是在其他已列過(guò)方程中**出現(xiàn)過(guò)的,否則列出的方程就不是獨(dú)立方程。上圖中有三條回路,兩個(gè)節(jié)點(diǎn),只能列出兩個(gè)獨(dú)立回路方程[3-(2-1)]。取回路cadbc、adba,按順時(shí)針?lè)较蜓残校闪谐龇匠獭?/p>

    E1-E2=I1R1-R2R2

    E2=I2R2+I3R3

    解聯(lián)立方程式,即可求出各支路電路,如果求出的支路電流為負(fù),說(shuō)明該支路電路的實(shí)際方向與設(shè)定的參考方向相反。

    校驗(yàn)結(jié)果是否正確:可用功率平衡或電壓平衡關(guān)系進(jìn)行校驗(yàn)。

    疊加原理

    疊加原理是線性電路的重要基本原理,交流接觸器型號(hào),它說(shuō)明了線性電路中各個(gè)電源對(duì)電路的影響是獨(dú)立的。正確掌握疊加原理能使我們進(jìn)一步加深對(duì)線性電路的認(rèn)識(shí)。

    疊加原理的內(nèi)容是:在線性電路中,所有獨(dú)立電源同時(shí)作用時(shí),在每一條支路中產(chǎn)生的電流或電壓,等于各個(gè)電源單獨(dú)作用時(shí)在這條支路中產(chǎn)生的電流或電壓的代數(shù)和。

    需要注意的是,當(dāng)一個(gè)電源單獨(dú)作用時(shí),其他電源則應(yīng)置零。對(duì)恒壓源應(yīng)用短路代替,表示該恒壓源處是零電壓;對(duì)恒流源用開路代替,表示該恒流源處是零電流。

    疊加原理

    如上圖所示電路中,電壓源與恒流源共同作用在電阻RL上,流過(guò)電流I。這個(gè)電流I可以認(rèn)為是由電壓源單獨(dú)作用時(shí)在上產(chǎn)生的電流分量I'(此時(shí)恒流源應(yīng)開路,如圖b所示)和恒流源單獨(dú)作用時(shí)在RL上產(chǎn)生的電流分量I”(此時(shí)電壓源應(yīng)短路,內(nèi)阻保留,如圖c所示)的代數(shù)和,即I=I’+I”。

    必須注意,支路電流疊加時(shí)應(yīng)是各個(gè)電源單獨(dú)作用時(shí)電流的代數(shù)和。當(dāng)每個(gè)電源單獨(dú)作用時(shí)產(chǎn)生的電流與原支路電流參考方向一致時(shí)取正號(hào),相反時(shí)取負(fù)號(hào)。

    疊加原理也可用于之路電壓的疊加,但不能用于支路功率的疊加,因?yàn)楣β适请娏鞯亩畏胶瘮?shù)。

    電壓源和電流源的等效變換

    真實(shí)電源不論是以電壓源形式還是以電流源形式出現(xiàn),對(duì)外電路(負(fù)載電路)都要輸出電流和電壓。所以對(duì)外電路來(lái)說(shuō),只要其端電壓或流過(guò)的電流保持不變時(shí),電壓源或電流源對(duì)它們的作用是等效的。

    真實(shí)電源的兩種表示方法,如下圖的虛線框中所示,a為電壓源,b為電流源。當(dāng)Is=E/R。或E=IsR0。時(shí),兩者對(duì)外電路是等效的。證明如下,把負(fù)載RL接入電路:

    電壓源和電流源的等效變換圖a中:

    電流

    圖b中:

    電流

    電流等效,則電壓及功率也等效。所示式:

    就是電壓源與電流源等效互換的條件。也就是說(shuō),只要滿足上式的條件,電壓源與電流源就可以等效互換。

    必須強(qiáng)調(diào)指出:

    真實(shí)電源的等效互換,只是對(duì)外電路等效,對(duì)電源內(nèi)部是不等效的。如上圖所示電路中,若a點(diǎn)斷開,則I=0, 電壓源內(nèi)阻Ro上無(wú)電流流過(guò)也不消耗功率,但電流源內(nèi)阻R0上有電流Is流過(guò),內(nèi)阻是消耗功率的,可見電源內(nèi)部是不等效的。

    要注意電源的極性。因?yàn)樗鼈儗?duì)外電路產(chǎn)生電流的方向相同,所以電流源電激流流出的一端應(yīng)與電壓源的正極相對(duì)應(yīng)。

    恒壓源與恒流源不能等效互換,因?yàn)楹銐涸丛陔娏鳛槿我庵禃r(shí),端電壓始終與電動(dòng)勢(shì)相等,是恒定值,恒流源不具有這種性質(zhì);而恒流源的端電壓為任意值時(shí),輸出電流始終等于電激流,是恒定值,恒壓源也不具有這種性質(zhì)。

    與恒壓源相并聯(lián)的元件或支路,去掉與否,不影響外電路的計(jì)算。

    與恒流源相串聯(lián)的元件,去掉與否,不影響外電路的計(jì)算。

    任何一個(gè)恒壓源和某一個(gè)電阻(不一定是電源內(nèi)阻)串聯(lián)的電路,都可以等效為恒流源和這個(gè)電阻并聯(lián)的電路;反之,任何一個(gè)恒流源和某一個(gè)電阻并聯(lián),也可以等效為恒壓源和這個(gè)電阻串聯(lián)的電路。這樣變換對(duì)外電路的作用是一樣的。

    電壓源與電流源的等效變換非常簡(jiǎn)便,用等效變換可以使復(fù) 雜電路的計(jì)算簡(jiǎn)化。

    等效電源定理

    等效電源定理包括戴維南定理和諾頓定理。在分析研究某些電路時(shí),若只需要知道復(fù)雜電路中某一條支路的電流,交流接觸器工作原理,能否找到一個(gè)簡(jiǎn)便的辦法,避開解聯(lián)立方程組或化簡(jiǎn)電路呢?等效電源定理可以幫助我們解決這類問(wèn)題。

    如果電路(或網(wǎng)絡(luò))只有兩個(gè)引出端與外電路相聯(lián),這個(gè)電路叫做二端網(wǎng)絡(luò)。二端網(wǎng)絡(luò)內(nèi)如含有電源的稱有源二端網(wǎng)絡(luò);如不含電源的稱無(wú)源二端網(wǎng)絡(luò),分別用下圖a、b表示。

    二端網(wǎng)絡(luò)

    戴維南定理

    戴維南定理指出:任何一個(gè)線性有源二端網(wǎng)絡(luò),對(duì)于外電路來(lái)說(shuō),都可以用一個(gè)電動(dòng)勢(shì)E和電阻Ro串聯(lián)的電壓源來(lái)代替,如圖a、b所示。等效電壓源的電動(dòng)勢(shì)E等于有源二端網(wǎng)絡(luò)輸出端開路時(shí)的開路電壓U0,如下圖c所示。圖c中的U0與圖a中的Uab是不相同的;等效電壓源的內(nèi)阻R0等于將有源二端網(wǎng)絡(luò)內(nèi)所有電源置零后(各恒壓源短路、各恒流源開路)所得到的無(wú)源二端網(wǎng)絡(luò)的輸出端等效電阻,如圖d所示。

    戴維南定理即等效電源E和R的確定

    應(yīng)用戴維南定理可將一個(gè)復(fù)雜的有源二端網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)化為一個(gè)簡(jiǎn)單的等效電壓源。

    諾頓定理

    諾頓定理指出:任何一個(gè)線性有源二端網(wǎng)絡(luò)對(duì)于外電路來(lái)說(shuō),都可以用一個(gè)電激流Is和內(nèi)阻R0并聯(lián)的電流源來(lái)代替,接觸器接線,如下圖a、b所示。等效電流源的電激流Is等于有源二端網(wǎng)絡(luò)輸出端短路時(shí)短路線上的電流,如圖c所示,內(nèi)阻R0等于有源二端網(wǎng)絡(luò)內(nèi)所有電源置零后(恒壓源短路、恒流源開路)所得的無(wú)源二端網(wǎng)絡(luò)輸出端的等效電阻(即與戴維南定理的等效電阻一樣),如圖d所示。

    諾頓定理和等效電壓源

    應(yīng)用諾頓定理可以將一個(gè)復(fù)雜的有源二端網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)化為一個(gè)等效電流源。利用諾頓定理求解復(fù)雜電路的關(guān)鍵是正確求出有源二端網(wǎng)絡(luò)的短路電流和無(wú)源二端網(wǎng)絡(luò)的等效電阻。



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