实习实训报告电工实训10机电3对口Word格式.docx

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2.2.2电气接线原理图设计12

2.2.3电气元件与接线图设计13

2.2.4接线与调试14

2.2.5调试与排故14

实训小结15

1电工仪器仪表的使用

1.1万用表

1.1.1万用表介绍

1型号

笔型数字万用表DT-3218 

台式万用表FLUKE45 

普通手持式万用表 

180 

3246数字万用表 

170 

110 

专业数字万用表DT-9908 

专业数字万用表DT-9905 

专业数字万用表DT-9919 

专业数字万用表DT-9918 

专业数字万用表DT-9917 

专业数字万用表DT-9915 

F15B/17B便携式数字万用表 

2功能

万用表分为指针式万用表和数字万用表引。

是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。

3测量物理量

可测量电压、电流和电阻、电感、电容

1.1.2万用表的使用

1、熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。

2、进行机械调零。

3、根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。

4、选择表笔插孔的位置。

5、测量电压:

测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;

如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。

量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。

如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。

灯泡两端的电压测量:

将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔分别放在灯泡的两端,读出电压值。

图1-1MF47型万用表

7、测电阻:

用万用表测量电阻时,应按下列方法:

a选择合适的倍率挡。

万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。

一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。

b欧姆调零。

测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。

如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。

并且每换一次倍率挡,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。

c读数:

表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。

1.1.3直流稳压电源的调试与测量

1.空载不接入负载,将变压器导线的绝缘夹子夹在电路板的引线上。

将万用表的量程调至交流750V,红黑两表笔分别放在变压器的输入端口,观察万用表读数,测出变压器输入电压220V。

将万用表量程调至直流20V的档位,红黑两表笔放在绝缘夹子上,观察万用表读数。

不改变万用表量程,将红黑两表笔放在C1两端子上,观察万用表读数。

不改变万用表量程,将红黑两表笔放在C3两端子上,将V8调至最左边,观察万用表读数;

再将V8调至最右边,观察万用表读数。

2.电压调整率接入负载,将变压器导线的绝缘夹子夹在电路板的引线上。

将万用表的量程调至交流750V,红黑两表笔分别放在变压器的输入端口,观察万用表读数,测出变压器输入电压,将万用表量程调至直流20V的档位,红黑两表笔放在C3两端子上,观察万用表读数,测出变压器输出电压。

3.电流调整率不接入负载,将变压器导线的绝缘夹子夹在电路板的引线上。

将万用表量程调至直流20V的档位,红黑两表笔放在C3两端子上,观察万用表读数。

表1.1直流稳压电源电压测量表

变压器输入电压

变压器输出电压

整流后电压

稳压后电压

220V

14V

19V

10.3~17.3V

电源输入电压

198V

220V

242V

稳压输出电压

11.96V

12V

12.12V

电压调整率计算:

正向:

电压调整率(12.12-12)/12*100%=2.6%

反向:

电压调整率(11.9612)/12*100%=-0.4%

输出电流

空载

100~150mA

输出电压

11.92V

12V

电流调整率计算:

电流调整率:

(11.92-12)/12*100%=-0.4%

1.2示波器

1.2.1示波器介绍

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。

它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。

示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。

在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。

利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。

1.2.2示波器的使用

1.选择Y轴耦合方式

  根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。

2.选择Y轴灵敏度

  根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;

在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。

实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。

3.选择触发(或同步)信号来源与极性

  通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。

4.选择扫描速度

  根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。

实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。

如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。

5.输入被测信号

  被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。

1.2.3晶闸管调光电路的调试与测量

图1-2晶闸管调光电路

看图1.2.1,二极管V2下面为接地端。

测各点电压,两个夹子,夹子一端均夹在地端,另一端分别夹在A、B、C、D、E,测得其电压波形图1-2

图1-3调光电路波形图

1.3信号发生器

凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。

在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。

当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。

当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。

并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。

信号源可以根据输出波形的不同,划分为正弦波信号发生器、矩形脉冲信号发生器、函数信号发生器和随机信号发生器等四大类。

正弦信号是使用最广泛的测试信号。

这是因为产生正弦信号的方法比较简单,而且用正弦信号测量比较方便。

正弦信号源又可以根据工作频率范围的不同划分为若干种。

1.4兆欧表

兆欧表(Megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。

它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。

是电工常用的一种测量仪表。

兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以及这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。

图1-4兆欧表

1.4.1使用兆欧表测量电阻时的步骤

测试前的准备:

测量前将被测设备切断电源,并短路接地放电3-5分钟,特别是电容量大的,更应充分放电以消除残余静电荷引起的误差,保证正确的测量结果以及人身和设备的安全;

被测物表面应擦干净,绝缘物表面的污染、潮湿,对绝缘的影响较大,而测量的目的是为了解电气设备内部的绝缘性能,一般都要求测量前用干净的布或棉纱擦净被测物,否则达不到检查的目的。

兆欧表在使用前应平稳放置在远离大电流导体和有外磁场的地方;

测量前对兆欧表本身进行检查。

开路检查,两根线不要绞在一起,将发电机摇动到额定转速,指针应指在“∝”位置。

短路检查,将表笔短接,缓慢转动发电机手柄,看指针是否到“0”位置。

若零位或无穷大达不到,说明兆欧表有毛病,必须进行检修

3.接线:

一般兆欧表上有三个接线柱,“L”表示“线”或“火线”接线柱;

“E”表示“地”接线柱,“G”表示屏蔽接线柱。

一般情况下“L”和“E”接线柱,用有足够绝缘强度的单相绝缘线将“L”和“E”分别接到被测物导体部分和被测物的外壳或其他导体部分(如测相间绝缘)。

在特殊情况下,如被测物表面受到污染不能擦干净、空气太潮湿、或者有外电磁场干扰等,就必须将“G”接线柱接到被测物的金属屏蔽保护环上;

以消除表面漏流或干扰对测量结果的影响。

4.测量:

摇动发电机使转速达到额定转速(120转/分)并保持稳定。

一般采用一分钟以后的读数为准,当被测物电容量较大时,应延长时间,以指针稳定不变时为准。

5.拆线:

在兆欧表没停止转动和被测物没有放电以前,不能用手触及被测物和进行拆线工作,必须先将被测物对地短路放电,然后再停止兆欧表的转动,防止电容放电损坏兆欧表。

6.测量电动机的绝缘电阻时,E端接电动机的外壳,L端接电动机的绕组。

1.4.2兆欧表使用注意事项

1.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

2.摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

3.摇表线不能绞在一起,要分开。

4.摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。

拆线时,也不要触及引线的金属部分。

5.测量结束时,对于大电容设备要放电。

6.要定期校验其准确度。

1.5钳形表

钳形电流表简称钳形表。

其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。

穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。

是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。

实验中用的为N266系列。

图1-5钳形电流表

1.5.1结构及原理

钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。

测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流,该电流通过电磁式电流表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流。

1.5.2使用步骤

(1)测量前要机械调零

(2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。

(3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×

量程/满偏×

匝数

  (4)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。

(5)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。

1.5.2注意事项

(1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。

(2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。

(3)钳口要闭合紧密不能带电换量程

(4)钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;

并应保存在干燥的室内。

2机床电路接线与调试

2.1三相异步电动机正反转控制线路

2.1.1控制要求

1)分别用两个按钮控制电动机的正反转起动,用一个停止按钮控制电动机的停止。

2)电动机在正常运转时可按反向起动按钮直接换向,按停止按钮,电动机停止运行。

3)应有短路和过载保护。

2.1.2电气接线原理图设计

图2-1三相异步电动机可逆运转(正反转)控制电路

按下SB2,KM1,KM2得电,KM1,KM3常开触点闭合,一段时间后KT发生动作,KM1,KM2常开触点闭合。

2.1.3电气元件与接线图设计

表2元件表

序号

名称

符号

个数

1

空气开关

QS

2

熔断器

FU

5

3

接触器

KM

4

热继电器

FR

端子排

JX

6

按钮

SB

接线图:

2-2

2.1.4接线与调试

图2-3三相异步电动机可逆运转

1接线过程

电源---开关---熔断器----接触器---热继电器----端子排

主电路由电源开关QS,依次连接熔断器FU1、正转接触器KM1、反转接触器KM2、热继电器FR、端子排JX;

控制电路接线由最靠近电器元件的一更导线开始依次向外联结,先接接触器间的连线,然后接热继电器、端子排,最后接按钮开关。

2注意事项

1接线认真仔细,安全文明操作

2双联开关内的接线不要接错,以免发生短路事故的发生.

3电路发生故障,应先切断电源,然后进行检修

2.1.5调试与排故

1控制电路不带电

可能为控制电路没有取相(回相)造成的,此时可以检查一下控制电路,当按下开关SB2或SB3时,是否通路,若通路,则检测熔断器是否正常。

主电路不带电

此可能时开关没有闭合,或熔断器已烧坏,也有可能是主触点接触不良,可用万用表测量,然后确定问题所在。

3电路少相

表现为电机转速慢,并产生较大的噪音,此时可以此测量三相电路,确定少相的线路,并加以调整。

4电路短路

此问题最为严重,必须对整个电路进行测量检查。

2.2三相异步电动机Y—△形起动降压起动控制线路

2.2.1控制要求

1)用一个起动按钮控制电动机的起动,用一个停止按钮控制电动机的停止。

2)起动时,定子绕组先接成星形,经过一段时间的延时后,待转速上升到接近额定转速时再接成三角形。

3)应有短路和过载保护。

2.2.2电气接线原理图设计

图2-4时间继电器自动切换Y—△降压起动控制电路图

按下按钮SB2,KM1线圈得电,KM1常开(主触点)闭合,KM1(辅助常开触点闭合自锁)。

再按下按钮SB1:

KM1线圈失电电动机1停转,KM2(线圈)得电KM2辅助常开触点闭合自锁,KM2常开主触点闭合,KT线圈得电一段时间之后,KT常闭触点断开,KM2线圈失电,电机2停止。

2.2.3电气元件与接线图设计

元件表2-2:

时间继电器

KT

7

接线图2-5

2.2.4接线与调试

图2-6

接线过程:

控制电路的连接:

控制电路接线由最靠近电器元件的一更导线开始依次向外联结,先接接触器间的连线,时间继电器,然后接热继电器、端子排,最后接按钮开关。

主电路的连接:

主电路由电源开关QS,依次连接熔断器FU1、接触器KM1、接触器KM2、接触器KM3,时间继电器KT,热继电器FR、端子排JX。

注意事项:

1.接线的时候要有顺序的接,先接控制电路,在接主电路的,从左往右,从上往下,这样才不会漏接线。

2.如果线多的话,主电路与控制电路的接线颜色最好要区分以便查找错误。

3.接线之前要逐个检查元器件的好坏

2.2.5调试与排故

1、Y启动过程正常,但按下SB3后电动机发出异常声音转速也急剧下降。

分析现象;

接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。

问题出现在接上电动机后,从故障现象分析,很可能是电动机主回路接线有误,使电路由Y接转到△接时,送入电动机的电源顺序改变了,电动机由正常启动突然变成了反序电源制动,强大的反向制动电流造成了电动机转速急剧下降和异常声音。

处理故障;

核查主回路接触器及电动机接线端子的接线顺序。

2、线路空载试验工作正常,接上电动机试车时,一起动电动机,电动机就发出异常声音,转子左右颤动,立即按SB1停止,停止时KM2和KM3的灭弧罩内有强烈的电弧现象。

这是为什么?

空载试验时接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。

问题出现在接上电动机后,从故障现象分析是由于电动机缺相所引起的。

电动机在Y起动时有一相绕组为接入电路,电动机造成单相启动,由于缺相绕组不能形成旋转磁场,使电动机转轴的转向不定而左右颤动。

检查接触器接点闭合是否良好,接触器及电动机端子的接线是否紧固

实训小结

通过这两周的实训,我又学到了不少东西。

第一周,老师教我们学习了万用表,示波器,信号发生器,兆欧表,钳形表等。

第二周,我们学习了机床电路接线于调试。

三相异步电动机正反转控制线路,三相异步电动机Y—△形起动降压起动控制线路,我们接了这两个电路,让我看到团队精神是不可缺少的,虽然接线中碰到了一些问题,但在我们的共同努力下,我们克服了种种困难,完成了我们的接线感觉很自豪。

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