基本电气原理图详解
- 格式:ppt
- 大小:1.10 MB
- 文档页数:76
电气线路原理图说明天津地铁车辆电气线路原理图图号为DKZ12A-00-00-000DY,共计45张,具体见附图19-1至附图19-46,此处对其逐一说明:19.1 高压电源电路(附图19-1)本列车由两个完全相同的单元组成,每个单元包括一辆拖车一辆动车。
单元内两节车间由高压母线及接地回流线相连。
拖车前导转向架设有两个受流器,动车每个转向架设有两个受流器;动车设有避雷器;每车的车间电源与受流器并联。
拖车中,DC750V高压电经受流器、辅助熔断器箱及辅助隔离开关向SIV供电;动车中,DC750V高压电经受流器、主熔断器箱、主隔离开关及高速断路器向VVVF 供电;在车速大于5公里且网压正常的情况下,BHB母线断路器闭合,三台受流器并联向负载供电。
19.2 M车主电路(附图19-2)本车牵引采用调压调频三相异步电机形式,架控模式即每个逆变器单元控制同一台转向架上的两台电机。
主要包括:主隔离开关及熔断器箱、高速断路器、滤波电抗器、制动电阻、VVVF 逆变器、牵引电机、接地回流装置等。
VVVF逆变器电路包括:线路接触器、预充电电路、制动斩波电路、逆变模块、测量电路、放电电路等,具体请参见三菱公司的相关资料。
19.3 SIV主电路(附图19-3)静止逆变器SIV的主要作用是:将DC750V直流电逆变为三相四线制AC380V交流电经变压器箱输出,功率为145KV A.SIV逆变器电路包括:线路接触器、半导体器件充电电路、逆变模块、测量电路、放电电路、滤波电路、变压隔离电路及故障蓄电池供电电路等,具体请参见三菱公司的相关资料。
19.4 SIV控制电路(附图19-4)SIV逆变器在DC750V高压电供电及控制电源上电后即开始工作。
若要停止其工作,一是断掉控制电源;二是闭合司控钥匙后,按STOP(SIV)按钮,停止SIV工作。
内部控制包括:放电控制、线路接触器控制、触发控制、故障检测故障蓄电池启动等。
扩展供电电路:当某个SIV故障,该设备通过423线输出信号控制扩展供电箱的RFK,进而实现扩展供电。
QBZ-80、120、225开关原理与维修教程图一 QBZ-80、120、225内部结构图图二 QBZ-80、120、225原理图上面两张图就是QBZ-80、120、225开关得内部结构与电气原理图。
也就就是实物与原理图得对照。
其中得核心部件,就就是真空接触器。
它起到接通与断开主回路得作用。
开关内部得大部分元件,都就是为了控制真空接触器触点得接通与断开而工作得。
现在,我们由简至繁得来分析这个电路。
图三大家瞧一下上面两个电路。
左边得就是一个真空接触器控制一个电动机,右边就是一个开关控制一盏灯。
原理都就是一样:右边得电路中,开关闭合,灯亮。
断开,灯灭。
左边得电路中,接触器KM得触点闭合,电动机得电旋转。
接触器断开,电动机断电停止旋转。
我们都知道,右边电灯电路中得开关,就是通过手动来控制。
那么左边得真空接触器就是如何工作得哪?再瞧下图:图四图五真空接触器结构图图四得那个白方框,她代表得就是真空接触器得线圈。
线圈实质上就就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁力,使真空接触器上得衔铁动作,从而带动真空管内得触点动作(如图五)。
现在,问题又指向了如何给电磁铁线圈通电。
图六图七 QBZ-80开关按钮结构图图六就是一个最简答得让真空接触器吸合得原理图,只要按下按钮SB1,真空接触器就会吸合。
但就是QBZ-80开关里用得按钮不像家里控制灯得开关一样。
QBZ-80开关里得按钮您按下去得时候,按钮上得接通,只要您一松手,按钮就又断开了(如图七)。
那如何才能让接触器长时间吸合哪?图八原理图八很好得解决了这个问题。
对比发现,图八比图七多了一对触点KM。
这对触点就就是图五中得辅助触点,当按下按钮SB1时,线圈得电,衔铁在带动真空管内触点闭合得同时,也带动了辅助触点中得常开点KM闭合。
这就是,即使您松开了按钮,由于辅助触点闭合了,为吸合线圈提供了通路,线圈也会维持吸合。
这时,电流流过得途径如图九中箭头所示。
图九图八中得原理图很好得解决了按钮松开后,吸合线圈断电得问题。
电气原理图讲解电气原理图是电气工程中非常重要的一部分,它是用来表达电气设备、电路和系统的结构和工作原理的图形化工具。
通过电气原理图,工程师可以清晰地了解电气设备之间的连接关系,以及电流、电压等参数的传递和变化情况。
因此,对于电气工程人员来说,掌握电气原理图的绘制和解读是至关重要的。
首先,我们来看一下电气原理图的基本组成部分。
电气原理图通常包括电源、开关、电阻、电容、电感、传感器、执行器等元件,以及它们之间的连接线和连接关系。
其中,电源代表电路的电源供应,开关用于控制电路的通断,电阻用于限制电流,电容用于储存电荷,电感用于储存能量,传感器用于感知外部信号,执行器用于执行控制指令。
这些元件通过连接线连接在一起,形成一个完整的电路系统。
在电气原理图中,元件和连接线的符号是非常重要的。
不同的元件有着不同的符号表示,这些符号通常是国际上通用的,因此掌握这些符号的含义对于正确理解电气原理图至关重要。
此外,连接线的样式和标记也是需要注意的地方,它们可以帮助我们清晰地理解元件之间的连接关系。
除了元件和连接线的符号外,电气原理图中还包括了一些特殊的标记和注释。
比如,箭头表示电流的流向,波浪线表示交流电,直线表示直流电,数字和字母用于标记元件的参数和型号,文字说明用于解释电路的工作原理等。
这些标记和注释可以帮助我们更深入地理解电气原理图所表达的内容。
在理解电气原理图的基本组成部分和符号含义之后,我们需要学会如何绘制和解读电气原理图。
绘制电气原理图需要遵循一定的规范和标准,比如元件的排列顺序、连接线的走向、标记的位置等。
而解读电气原理图则需要结合电路的实际工作原理和参数,进行逐步分析和推导。
只有掌握了这些绘制和解读的技巧,我们才能真正理解电气原理图所表达的信息。
总之,电气原理图是电气工程中不可或缺的一部分,它是工程师们交流和理解电路工作原理的重要工具。
通过学习和掌握电气原理图的绘制和解读技巧,我们可以更好地理解和设计电气系统,提高工作效率,确保工程质量。
QBZ-80、120、225开关原理与维修教程图一QBZ-80、120、225内部结构图图二QBZ-80、120、225原理图上面两张图是QBZ-80、120、225开关的内部结构和电气原理图。
也就是实物与原理图的对照。
其中的核心部件,就是真空接触器。
它起到接通与断开主回路的作用。
开关内部的大部分元件,都是为了控制真空接触器触点的接通与断开而工作的。
现在,我们由简至繁的来分析这个电路。
图三大家看一下上面两个电路。
左边的是一个真空接触器控制一个电动机,右边是一个开关控制一盏灯。
原理都是一样:右边的电路中,开关闭合,灯亮。
断开,灯灭。
左边的电路中,接触器KM的触点闭合,电动机得电旋转。
接触器断开,电动机断电停止旋转。
我们都知道,右边电灯电路中的开关,是通过手动来控制。
那么左边的真空接触器是如何工作的哪?再看下图:图四图五真空接触器结构图图四的那个白方框,他代表的是真空接触器的线圈。
线圈实质上就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁力,使真空接触器上的衔铁动作,从而带动真空管内的触点动作(如图五)。
现在,问题又指向了如何给电磁铁线圈通电。
图六图七QBZ-80开关按钮结构图图六是一个最简答的让真空接触器吸合的原理图,只要按下按钮SB1,真空接触器就会吸合。
但是QBZ-80开关里用的按钮不像家里控制灯的开关一样。
QBZ-80开关里的按钮你按下去的时候,按钮上的接通,只要你一松手,按钮就又断开了(如图七)。
那如何才能让接触器长时间吸合哪?图八原理图八很好的解决了这个问题。
对比发现,图八比图七多了一对触点KM。
这对触点就是图五中的辅助触点,当按下按钮SB1时,线圈得电,衔铁在带动真空管内触点闭合的同时,也带动了辅助触点中的常开点KM闭合。
这是,即使你松开了按钮,由于辅助触点闭合了,为吸合线圈提供了通路,线圈也会维持吸合。
这时,电流流过的途径如图九中箭头所示。
图九图八中的原理图很好的解决了按钮松开后,吸合线圈断电的问题。