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四、点动与长动控制电路 有些生产机械要求电动机既可以点动又可以长动,如一般机床在正常加工时,电动机是连续转动的,即长动,而在试车调整时,则往往需要点动。 1、用转换开关控制的点动和长动控制电路 2、用复合按钮控制的点动和长动控制电路 综上所述:线路能够实现长动和点动控制的关键,在于能否保证KM线圈得电后,自锁支路被接通。能够接通自锁支路,就可以实现长动,否则只能实现点动。 五、正反转控制电路 正、反转控制也称可逆控制,它在生产中可实现生产部件向正反两个方向运动。对于三相异步电动机来说,实现正反转控制只要改变其电源相序,即将主回路中的三相电源线任意两相对调。 常用的有两种控制方式:一种是利用组合开关改变相序,另—种是利用接触器的主触点改变相序。前者主要适用于个需要频繁正反转的电动机,而后者则主要适用于需要频繁正反转的电动机。 1、正-停-反转控制电路 电气互锁正、反转控制线路存在的主要问题是从一个转向过渡到另一个转向时,要先按停止按钮SB1,不能直接过渡,显然这是十分不方便的。 2、正-反-停转控制电路 该线路结合了电气互锁和按钮互锁的优点,是一种比较完善的既能实现正、反转直接启动的要求,又具有较高安全可靠性的线路。 线路保护环节 (1)短路保护 短路时通过熔断器的熔体熔断切开主电路。 (2)过载保护 通过热继电器实现。由于热继电器的热惯性比较大,即使热元件上流过几倍额定电流的电流,热继电器也不会立即动作。因此在电动机起动时间不太长的情况下,热继电器经得起电动机起动电流的冲击而不会动作。只有在电动机长期过载下才动作,断开控制电路,接触器线圈失电,切断电动机主电路,实现过载保护。 * 化学能与电能 第二课时 复习 化 学 能 与 电 能 间接: 直接: 化学能 燃烧 热能 蒸汽 机械能 发动机 电能 装置 原电池 1. 构成原电池的条件是什么? 3. 原电池的工作原理是什么? 什么是原电池? 4. 2. 将化学能转变为电能的装置 原电池的正负极和电子流向如何判断? 1)化学电池有三大类型: 、 、 . 一次性电池 二次电池 燃料电池 2)特点: ①一次电池:不可充电, 如干电池(又称为锌锰电池,是最早使用的化学电池) ②二次电池:可循环利用, 放电过程是将 能转化为 能; 充电过程是将 能转化为 能。 ③燃料电池:可不断充入氧化剂、还原剂连续使用, 最理想的燃料是 。 (1)产物为水,无污染 (2)与其它能源比,反应相同质量,放出能量多 (3)来源广 化学 电 电 化学 H2 二、发展中的化学电源 二、常见的化学电池 1.干电池(一次性电池) 电极:Zn为负极,碳棒为正极 电解液:NH4Cl、ZnCl2和淀粉糊 另有黑色的MnO2粉末,吸收正极产生的H2,防止产生极化现象。 电极方程式: 负极(Zn):Zn-2e-=Zn2+ 正极(C):2MnO2 + 2NH4+ + 2e-= Mn2O3+2NH3+H2O (1)锌锰干电池 (2)碱性锌锰干电池 随着用电器朝着小型化、多 功能化发展的要求,对电池的发 展也提出了小型化、多功能化发 展的要求。 体积小、性能好的碱性锌-锰电池应运而生。这类电池的重要特征是电解质溶液由原来的中性变为离子导电性更好的碱性,负极也由锌片改为锌粉,反应面积成倍增长,使放电电流大幅度提高。 2、铅蓄电池(二次电池) 铅蓄电池: 电极:Pb为负极, PbO2为正极. 电解液: 30%的H2SO4溶液 电极反应式: 放电时:为原电池 负极(Pb) :Pb+SO42--2e-=PbSO4 正极(PbO2) PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O 总电池反应:PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4↓+2H2O 充电时:为电解池 阴极(Pb): PbSO4 +2e- = Pb+SO42- 阳极(PbO2) PbSO4+2H2O-2e-=PbO2+4H++SO42- 总电解反应: 2PbSO4+2H2O = PbO2+Pb+2H2SO4 通
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