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編輯推薦: |
《学电工电路就这么简单》内容丰富,图文并茂,易学易懂。适合于电工从业人员阅读,也可作为职业院校电类专业学生的课外读物。
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內容簡介: |
《学电工电路就这么简单》详细介绍了电力系统、住宅及建筑工地供配电常用电路,室内外常用照明与智能照明控制电路,以电动机为动力源的常用机电设备电气控制电路,变频器典型应用电路和电力电子应用电路等内容,同时对其电路原理及工程应用中的注意事项进行了深入浅出的讲解。
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目錄:
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第1章 供配电常用线路
1.1 供配电系统主线路
1.1.1 供配电系统常见线路
1.1.2 电力系统中性点接地线路
1.1.3 低压配电系统接地线路
1.2 电能输送和分配线路
1.2.1 高压电能输送和分配线路
1.2.2 低压电能输送和分配线路
1.3 住宅及建筑工地配电系统线路
1.3.1 住宅配电系统线路
1.3.2 建筑工地配电线路
第2章 常用照明控制电路及应用
2.1 基本照明控制电路及应用
2.1.1 一只开关控制一盏灯电路
2.1.2 开关带插座电路
2.1.3 一只开关控制多盏灯电路
2.1.4 两个或多个开关控制一盏灯电路
2.1.5 多个开关控制一盏灯电路
2.2 荧光灯控制电路
2.2.1 电感镇流器式荧光灯控制电路
2.2.2 电子镇流器式荧光灯控制电路
2.2.3 荧光灯调光电路
2.2.4 节能荧光灯控制电路
2.3 智能照明控制电路
2.3.1 声控节能灯电路
2.3.2 光控节能灯电路
2.3.3 声光控延时照明灯电路
2.3.4 触摸控制照明灯电路
2.3.5 红外移动探测与光控电路
2.3.6 光控路灯电路
2.3.7 自动应急灯电路
第3章 常用电气设备控制电路及应用
3.1 电动机基本控制电路
3.1.1 电动机启动控制电路
3.1.2 电动机制动控制电路
3.1.3 电动机正反转控制电路
3.1.4 电动机多点控制电路
3.1.5 液压动力头控制电路
3.1.6 电动机保护控制电路
3.1.7 电动机变极调速电路
3.2 常用机床电气控制电路
3.2.1 C620型车床电气控制电路
3.2.2 Z35型摇臂钻床电气控制电路
3.2.3 C616型普通车床电气控制电路
3.2.4 M7130型平面磨床电气控制电路
3.2.5 X62W型万能铣床电气控制电路
3.2.6 T68型卧式镗床电气控制电路
3.2.7 3150型齿轮机床电气控制电路
3.3 建筑工地常用电气设备控制电路
3.3.1 电葫芦电气控制电路
3.3.2 混凝土搅拌机电气控制电路
3.3.3 空压机电气控制电路
3.3.4 水磨石机电气控制电路
3.3.5 卷扬机电气控制电路
第4章 变频器应用电路
4.1 变频器控制电动机的基本电路
4.1.1 变频器调速电动机正转控制电路
4.1.2 变频器调速电动机正反转控制电路
4.1.3 变频器并联运行控制电路
4.1.4 变频器调速电动机运行控制电路
4.1.5 变频器控制电动机带抱闸制动电路
4.2 变频器典型应用电路
4.2.1 一台变频器控制多台并联电动机电路
4.2.2 变频器控制风机调速电路
4.2.3 变频器控制起升机电路
4.2.4 变频调速恒压供水电路
4.3 变频器与PLC控制电动机电路
4.3.1 变频器与PLC控制电动机工频变频切换运行电路
4.3.2 变频器和PLC组成的电动机正转控制电路
4.3.3 变频器和PLC组成的恒压供水电路
4.3.4 变频器和PLC组成的电梯控制电路
第5章 电力电子应用电路
5.1 电子继电器电路
5.1.1 固态继电器电路
5.1.2 单结晶体管时间继电器电路
5.1.3 555时基时间继电器电路
5.1.4 数显式时间继电器电路
5.2 新型电气开关电路
5.2.1 接近开关电路
5.2.2 单相漏电保护开关电路
5.2.3 光电开关和温控开关电路
5.2.4 晶闸管无触点开关电路
5.2.5 遥控开关电路
5.2.6 停电自锁开关电路
5.2.7 液位自动控制开关电路
5.2.8 节能开关电路
5.3 整流电路
5.3.1 二极管单相整流电路
5.3.2 二极管三相整流电路
5.3.3 晶闸管整流电路
5.4 电力电子器件触发与驱动电路
5.4.1 SCR触发电路
5.4.2 GTR驱动电路
5.4.3 MOSFET和IGBT驱动电路
参考文献
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內容試閱:
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第1章
供配电常用线路
1.1供配电系统主线路
1.1.1 供配电系统常见线路
1.二次变压的供电系统线路
大型?特大型建筑群和某些负荷较大的中型建筑或工业企业,一般采用具有总降压变电所的二次变压供电系统,如图1.1所示?
图1.1 二次变压供电线路
由总降压变电站将110kV或35kV电压降10kV电压送至分变电所,在分变电所再降至380220V电压向用电设备供电?若有中压用电设备,则第一级降压至36kV电压向中压用电设备供电,再将36kV电压降至380220V电压向低压配电设备供电?此时总降压变电所相当于区域变电所,分变电所相当于用户变电所?
2.一次变压的供电系统线路
(1)具有高压配电所的一次变压系统?
一般中型建筑或建筑群多采用6~10 kV电源进线,经高压配电所将电能分配给各分变电所,再由分变电所将6~10 kV电压降至380220 V,供低压用电设备使用?同样,高压用电设备直接由高压配电所的6~10 kV母线供电,如图1.2所示?
图1.2 具有高压配电所的供电系统线路
(2)高压深入负荷中心的一次变压系统?
对于某些中小型建筑或建筑群,如果本地电源电压为35 kV,且各种条件允许,可直接采用35 kV作为配电电压,将35 kV线路直接引入靠近负荷中心的变电所,再由车间变电所一次变压为380220 V,供低压用电设备使用,如图1.3所示?
图1.3 高压深入负荷中心的一次变压系统线路
(3)只有一个变电所的供电系统线路?
对于小型建筑群或工业企业,由于用电较少,根据其电能需求量的大小以及周边供配电设施的情况,可采用一级降压的供配电系统?通常只设一个将6~10 kV电压降为380220 V电压的变电所,如图1.4所示?
图1.4 只有一个降压变电所的供电系统线路
提示
对于中型建筑或工业企业,一般采用一级降压的供配电系统,由用户变电所将10kV电压降至380220V电压向用电设备供电?
3.低压供电的小型供电系统线路
某些小型建筑或建筑群,可直接由附近变电所的380220V电源向用户供电?即采用380220V低压电源进线,只需设置一个低压配电室,将电能直接分配给各低压用电设备使用,如图1.5所示?
图1.5 低压进线的小型供电系统线路
1.1.2 电力系统中性点接地线路
选择电力系统中性点接地方式是一个综合性问题,它与电压等级?单相接地短路电流?过电压水平?保护配置等有关,直接影响电网的绝缘水平?系统供电的可靠性和连续性?主变压器和发电机的运行安全以及对通信线路的干扰等?
考虑到电力系统运行的可靠性?安全性?经济性及人身安全等因素,电力系统中性点运行方式有不接地?经消弧线圈接地?高电阻接地和直接接地等?
1.中性点不接地的电力系统线路
中性点不接地方式即电力系统的中性点不与大地相接?
电力系统中的三相导线之间和各相导线对地之间都存在着分布电容?设三相系统是对称的,则各相对地均匀分布的电容可由集中电容C表示,线间电容电流数值较小,可不考虑,如图1.6(a)所示?
在该系统正常运行时,三个相电压1?2?3是对称的,三相对地电容电流C1?C2?C3也是对称的,其相量和为零,所以中性点没有电流流过?各相对地电压就是其相电压,如图1.6 (b)所示?
图1.6 正常运行时中性点不接地的电力系统
提示
当系统任何一相绝缘受到破坏而接地时,各相对地电压?对地电容电流都要发生改变?中性点不接地系统发生一相接地时有以下特点:
① 经故障相流入故障点的电流为正常时本电压等级每相对地电容电流的3倍?
② 中性点对地电压升高为相电压?
③ 非故障相的对地电压升高为线电压?
④ 线电压与正常时的相同?
2.中性点经消弧线圈接地的电力系统线路
在中性点不接地系统中,当单相接地电流超过规定数值时电弧不能自行熄灭,一般采用经消弧线圈接地措施来减小接地电流,使故障电弧自行熄灭,这种方式称为中性点经消弧线圈接地方式,如图1.7所示?
图1.7 一相接地时的中性点经消弧线圈接地系统
3.中性点经高电阻接地的电力系统线路
当接地电容电流超过允许值时,也可采用中性点经高电阻接地方式?这种接地方式和经消弧线圈接地方式相比,改变了接地电流相位,加速泄放回路的残余电荷,促使接地电弧自熄,从而降低弧光间歇接地过电压,同时可提供足够的电流和零序电压,使接地保护可靠动作?
该系统一般用于大型发电机中性点或单相接地故障电容较少的6~10 kV配电系统中?这种方式也适用于接地电容电流小于10A的场合?当发电机或变压器6~10 kV绕组为Y接线时,其原理接线图如图1.8所示;当变压器6~10 kV绕组为△接线时,其原理接线图如图1.9所示?
图1.8 绕组为Y接线时中性点经高电阻接地原理图
……
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