首页 >>  正文

星三角正反转怎么调整

来源:baiyundou.net   日期:2024-08-02

一、概 述

GLDG-J型电工电子技术实验装置是本公司在总结国内电工实验设备基础上采用成熟的技术推出的新型实验装置,综合了目前我国大学本科、专科《电路分析》、《电工基础》、《电工学》、也可扩展《数字电路》、《模拟电路》、《电机控制》、《继电接触控制》及《电力拖动》等课程实验大纲的要求,特别适用于高等院校现有实验设备的更新改造,为本科、职校等新建或扩建实验室,迅速开设实验课提供了理想的实验设备。

二、特 点

1、综合性强:综合了目前国内各类学校电类基础课程的全部实验项目。

2、适应性强:实验的深度与广度可根据需要作灵活调整,普及与提高可根据教学的进程作有机地结合。

3、整套性强:从仪器仪表、专用电源到实验连接专用导线等均配套齐全,仪器仪表的性能、精度、规格等均密切结合实验的需要进行配置。

4、一致性强:实验器件选择合理、配套完整,使多组实验结果有良好的统一性,便于教师组织和指导实验教学。

5、直观性强:本装置采用整体与挂箱相结合的结构形式,电源配置、仪表一目了然,各实验挂箱任务明确,操作、维护简便。

三、功 能

1、本GLDG-J型电工电子技术实验装置可提供实验所需的交流电源、低压直流电源、可调恒流源、函数信号发生器(含频率计)、受控源、交直流测量仪表(电压、电流、功率/功率因数)、各实验挂箱等。

2、能完成《电工基础》、《电工学》中的叠加、戴维南、双口网络、谐振、选频及一、二阶电路等实验。

3、能完成《电路分析》、《电工学》中的单相、三相、日光灯等实验。

四、技术性能

1、输入电源:三相四线(或三相五线)380V±10% 50Hz。

2、工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m。

3、外形尺寸:140×70×153cm。

4、装置容量:<1.5KVA。

五、基本实验项目

(一)电工基本实验

1、电工仪表的使用与测量误差的计算

2、减少仪表测量误差的方法

3、仪表电压量限扩展电路设计与实验

4、仪表电流量限扩展电路设计与实验

5、已知元件伏安特性的测绘

6、电位、电压的测定及电位图的绘制

7、基尔霍夫定律和叠加原理的验证

8、戴维南定理的验证

9、等效网络变换原理与实验测试

10、VCVS、VCCS、CCVS、CCCS的实验及设计

11、双口网络的实验

12、典型电信号的观察与测量

13、RC一阶电路的响应与测试

14、二阶动态电路响应的研究

15、R、L、C元件阻抗特性的测定

16、回转器的特性测试

17、示波器的使用

18、双T网络的测试

19、RC选频网络特性测试

20、R、L、C串联谐振

21、用三表法测量交流电路等效参数

22、功率因数的改善实验测试

23、互感电路测量

24、单相铁芯变压器特性的测试

25、三相交流电路电压、电流的测量

26、三相电路功率的测量

27、功率因数及相序的测量

(二)模拟电路实训

1、晶体管共射极单管放大器

2、场效应管放大器

3、负反馈放大器

4、射极跟随器

5、差动放大器

6、集成运算放大器指标测试

7、集成运算放大器基本应用Ⅰ—模拟运算电路

8、集成运算放大器基本应用Ⅱ—信号处理(有源滤波器)

9、集成运算放大器基本应用Ⅲ—信号处理(电压比较器)

10、集成运算放大器基本应用Ⅳ—信号处理(波形发生器)

11、RC正弦波振荡器

12、LC正弦波振荡器

13、函数信号发生器组装与调试

14、压控振荡器

15、低频功率放大器Ⅰ—OTL功率放大器

16、低频功率放大器Ⅱ—集成功率放大器

17、直流稳压电源Ⅰ—串联型晶体管稳压电源

18、直流稳压电源Ⅱ—集成稳压器

19、满足电子设计创新课题实训

(三)数字电路实训

1、晶体管开关特性、限幅器与钳位器

2、TTL集成逻辑门逻辑功能与参数测试

3、CMOS集成逻辑门逻辑功能与参数测试

4、集成逻辑电路连接和驱动

5、组合逻辑电路设计与测试

6、译码器及其应用

7、数据选择器及其应用

8、触发器及其应用

9、计数器及其应用

10、移位寄存器及其应用

11、脉冲分配器及其应用

12、使用门电路产生脉冲信号——自激多谐振荡器

13、单稳态触发器与施密特触发器——脉冲延时与波形整形电路

14、555时基电路及其应用

15、D/A、A/D转换器

(四)继电接触及电机实验

1、三相鼠笼式异步电动机控制

2、三相异步电动机点动和自锁控制

3、三相异步电动机的正反转控制

4、三相异步电动机的星三角启动控制

六、装置配置

装置主要由电源仪器,控制屏、实验桌、实验挂箱等组成。

(一)电源仪器控制屏

控制屏采用铁质双层亚光密纹喷塑结构,铝质面板。为实验提供交流电源、直流电源、恒流源、受控源、信号源及各种测试仪表等。主控功能板介绍如下:

三相0~450V及单相0~250V连续可调交流电源。配备一台三相同轴联动自耦调压器,规格为1.5KVA/0~450V,克服了三只单相调压器采用链条结构或齿轮结构组成的许多缺点。可调交流电源输出处设有过流保护技术,相间、线间过电流及直接短路均能自动保护,克服了调换保险丝带来的麻烦(同时克服同行反应速度慢,不能可靠保护)。配有三只指针式交流电压表,通过切换开关可分别指示三相电网电压和三相调压输出电压;提供铁芯变压器1只,规格为50VA,36V/220V,原、副边设有电流插座。

(二)实验挂箱

1、DDZ-30 直流可调稳压电源

提供双路调节范围0-30V连续可调,最大输出电流:1A;电压稳定度<3%,纹波电压<1mV,调节精度1%;具有短路保护和自动恢复功能,带3位半监视仪表。

2、DDZ-31恒流源

提供一路0~30mA连续可调恒流源,负载稳定度≤5×10-4 ,额定变化率≤5×10-4 ,配有数字式直流毫安表指示输出电流,具有输出开路、短路保护功能。

3、DDZ-32直流、交流电源

交流电源:提供0V、6V、10V、14V抽头电源一路,中心抽头17V电源两路,每路电源均有短路保护自动恢复功能;

直流电源:提供±5V/0.5A,±12V/0.5A稳压电源四路,均有短路保护自动恢复功能。

4、DDZ-33 电表改装实训

完成电表改装实训(配带镜面指针式精密毫安表一只),伏安特性实验等。

5、DDZ-34受控源实训

提供流控电压源CCVS、压控电流源VCCS、压控电压源VCVS、流控电流源CCCS、回转器及负阻抗变换器等实验模块。四组受控源、回转器、负阻抗变换器均采用标准网络符号。

6、DDZ-40 交流仪表

交流电压表1只:采用ARM系统设计,Flash不低于64K,Ram不低于20K,测量范围:0~500V。量程自动切换,测量精度为0.5级;四位数显,具有超量程保护功能;

交流电流表1只(工控一体化设计):采用ARM系统设计,Flash不低于64K,Ram不低于20K,测量范围:0~5A。量程自动切换,测量精度为0.5级;四位数显,具有超量程保护功能;

多功能测试表1只(工控一体化设计):采用ARM系统设计,Flash不低于64K,Ram不低于20K,测量范围:0~500V,0~5A,能测量电路的电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等。功率测量精度为1.0级,功率因数测量范围0.3~1.0,能自动判别负载性质(感性显示“L”,容性显示“C”,纯电阻不显示)。

7、DDZ-41直流仪表

直流电压表1只(工控一体化设计):采用ARM系统设计,Flash不低于64K,Ram不低于20K,测量范围:0~200V。量程自动切换,测量精度为0.5级;四位数显,具有超量程保护功能;

直流毫安表1只(工控一体化设计):采用ARM系统设计,Flash不低于64K,Ram不低于20K,测量范围:0~2000mA。量程自动切换,测量精度为0.5级;四位数显,具有超量程保护功能。

8、DDZ-10电路基础实训(一)

提供基尔霍夫定律(可设置三个典型故障点)、叠加原理(可设置三个典型故障点)、R、L、C串联谐振电路(L用空心电感)、R、C串并联选频电路。

9、DDZ-11电路基础实训(二)

提供戴维南定理、诺顿定理、二端口网络、互易定理、一阶、二阶动态电路等实验。

10、DDZ-12电路基础实训(三)

提供满足实训的常用灯泡、稳压管、电位器、电阻箱等。

11、DDZ-13交流电路实训(一)

提供满足实训需求的高压电容(1uF/500V、2uF/500V、4uF/500V),日光灯实验器件配有整流器、启辉器等。

12、DDZ-14交流电路实训(二)

提供满足实训需求单相、三相负载电路。负载为三个完全独立的灯组,可连接成Y或△两种三相负载线路,每个灯组均设有二个并联的白炽灯锣口灯座(每组设有二个开关控制二个负载并联支路的通断),可插60W以下的白炽灯六只,各灯组设有电流插座;原、副边均设有保险丝及电流插座。

13、DDZ-21模电实验

提供三极管、二极管、稳压块、电阻、单结晶体管、蜂鸣器、电容等。实训模块还配有单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络振荡器、差动放大器及低频OTL功率放大器共五块固定线路实训板。

14、DDZ-22数电实验

提供四位十进制译码显示器、8位逻辑电平开关、8位电平指示器、三态逻辑笔、脉冲信号源(正、负输出单次脉冲和频率为0.5Hz~300kHz连续可调的计数脉冲源各一路),实训箱配有固定线路板,设有一些高可靠圆脚集成电路插座(8P、14P、16P、28P、40P若干只)。

15、DDZ-50继电接触控制(一)

提供满足实验需求交流接触器(线圈电压220V)2只,并将器件的工作端子引到面板上,供实验接线用,器件的工作状态均有发光二极管指示。

16、DDZ-51继电接触控制(二)

提供满足实验需求交流接触器(线圈电压220V)1只,时间继电器(线圈电压220V)1只,并将器件的工作端子引到面板上,供实验接线用,器件的工作状态均有发光二极管指示。

17、DDZ-52按钮模块

提供满足实验需求热继电器1只,带灯按钮(黄、绿、红各一只),并将各器件的工作端子引到面板上,供实验接线用。

18、DQ20-1三相鼠笼异步电动机(380V,△/Y)

接线端需引到固定端子上。

(三)实验桌

实验桌为高级铝型材结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板。

(四)实验连接线

","gnid":"9583926793d483dad","img_data":[{"flag":2,"img":[{"desc":"","height":"376","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t016e18494070c84d94.jpg","width":"450"}]}],"original":0,"pat":"art_src_0,fts0,sts0","powerby":"pika","pub_time":1710726432000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/11a2ef0b2fa45cba5d9d97e07443d42c","redirect":0,"rptid":"03ea1ce937fe7714","rss_ext":[],"s":"t","src":"浙江高联电子设备有限公司","tag":[],"title":"电工电子技术实验装置—浙江高联电子设备有限公司

燕幸差5070请问星三角启动电机发现反转,现只能在电机端子处倒转,怎样倒线? -
殳贩疮15046694309 ______ 打开电动机接线盖子,将电源的引入线在接线桩头上调换一下就行了.

燕幸差5070交流电机使用星三角接法启动和运转,突然发现电机运转方向相反,如果要改变方向,请问要如何接线. -
殳贩疮15046694309 ______ 改变电源输入端A,B,C相任何一相的相位就能改变旋转方向了,你不必去改电机接线板的六根线一是麻烦二是容易搞错,很简单的事

燕幸差5070qx1星~三角起动器正反转怎么接
殳贩疮15046694309 ______ 你已经有了“星~三角起动器”.说明电机功率不小,不能在运行中做正反转切换的.在其前面用两个接触器,做一个正反转电路.

燕幸差5070三相6根线电机反转如何调成正转 -
殳贩疮15046694309 ______ 三相六根线的电机应该是星三角启动的,先慢速启动再快速运行,只要把配电柜的进线三相电源任意换一根就可以调整转向.

燕幸差5070直接起动的三相电机反转后只要对调任意两根线但星三角起动的时候请问反转后如何调线 -
殳贩疮15046694309 ______ 呵呵,同样是对调任意两根火线就欧啦,为了减少不必要的麻烦,建议你在启动装置的电源总开关下口对调.

燕幸差5070电机是一样的,接线也是一样的,都是星三角启动,可为什么有的一开始是正转,有的是反转啊????? -
殳贩疮15046694309 ______ 这和绕组的相序顺序有关,电机制造的时候,没有正转和反转的定义,工业部也没有任何关于线序的规定.如果是反转,只需将电源输入端的任意两根项线对调,操作很简单,星角启动箱内所有电路均保持不变,不要去改变电机的引线盒,那里的电线太多,有时候会出错的.

燕幸差5070星三角启动星型正转三角形反转怎么接线 -
殳贩疮15046694309 ______ 正反转只要任意交换两根电源线就好,星三角启动则是三个绕阻是三个尾部相连三个头和中心线接出来,这样就是星形,三个绕阻首尾相连,就是A的尾和B的首相连,然后接出三条线,这样就是三角形.星形换三角形是降压启动.

燕幸差5070电机正反转和星三角 -
殳贩疮15046694309 ______ 星三角是3个交流接触器做出来的电路 如果要反转 就需要在加一个接触器就行了 主回路上面再接个接触器..主回路上面换个相... 就行了.. 3个接触器的是 正转星三角 4个接触器的是 带正反转的星三角地

燕幸差5070请问高手星三角降压启动时,电机接线盒里线是怎么接的?最好给个图谢谢.如果反转了调换哪里的线就正转? -
殳贩疮15046694309 ______ 如果反转了调换进线三相电源中的2根(另附实物图).

燕幸差5070用遥控器控制电机星三角正反专怎么接线? -
殳贩疮15046694309 ______ 1.电机的“星、三角”转换接法不变. 2.将遥控器的输出端“接点”与“原先”控制星三角转换“按钮触点”相并联就可以了. 注意: (1)要充分考虑遥控器输出端触点的“容量”是否足够大. (2)遥控器输出端触点的“数量”要与原控制按钮的数量一致. (3)遥控器触点的“工作制”要与原“按钮”一致. (4)一定要做好遥控器的“防干扰”措施.“杜绝”误触发事故.

(编辑:自媒体)
关于我们 | 客户服务 | 服务条款 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图 @ 白云都 2024