无局部短路及发热现象。
49. 简述调试三相可控整流电路的步骤及方法?
答:调试三相可控整流电路的一般步骤及方法如下:
(1)按调试单相可控整流电路控制回路的步骤分别调试每相的触发电路。(2)调试三相触发电路的对称性 将三相触发电路的输出端相连,一起接到一个小于100Ω的公共替代负载电阻上,用示波器从替代负载电阻上观察三相脉冲的宽度、幅度、移相角、移相范围是否一致,并予以调整达到一致。再断开替代负载电阻,将触发器输出端与主电路相应的晶闸管连接。 (3)检查并调整三相电源的相序 可用电容灯泡法或示波器检查,按照要求的相序接通主电路与控制电路。(4)检查主变压器及同步变压器的一、二次侧绕组极性,并调整使其对应一致。
(5)检查触发电路输出的触发脉冲与所接主电路的晶闸管电压相位是否一致。如果是单结晶体管触发电路,可以用示波器观察削波稳压管两端的波形及相应晶闸管两端电压波形,也可以先把各个晶闸管控制极全部断开,把触发电路输出的脉冲,逐个地加到相应晶闸管控制极上,看是否可以使该晶闸管的导通角从最大变化到最小。能够在全范围内调节的就是相位对了。
50. 什么叫逆变颠覆?逆变颠覆的原因有哪些?防止逆变颠覆的措施有哪些?
答:变流器逆变工作时,一旦发生换相失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使整流桥的输出平均电压和直流电源变成顺向串联,由于逆变电路的内阻很小,形成很大的短路电流,这种情况称为逆变颠覆。 逆变颠覆的原因有:
(1)触发电路不可靠。触发电路不能适时地、准确地给各晶闸管分配脉冲,如脉冲丢失、脉冲延迟等,致使晶闸管工作失常。 (2)晶闸管发生故障。在应该阻断期间,元件失去阻断能力,或在应该导通时,元件不能导通。 (3)交流电源发生异常现象,指在逆变工作时,交变电源突然断电、缺相或电压过低等现象。 (4)换相的裕量角Q太小,逆变工作时,必须满足β>βmin的关系,并且留有裕量角Q,以保证所有的脉冲都不会进入βmin范围内。
防止逆变颠覆的措施有:(1)选用可靠的触发器。(2)正确选择晶闸管的参数。(3)采取措施,限制晶闸管的电压上升率和电流上升率,以免发生误导通。(4)逆变角β不能太小,限制在一个允许的角度内。(5)装设快速熔断器、快速开关,进行过流保护。
51. 数控机床通常包括哪几个主要部分?简述其加工过程。
答:包括控制介质、数控装置、伺服机构和机床本体。加工过程如下:①根据零件图样用 ISO 代码编写加工程序;②根据加工程序单制作程序介质(如穿孔纸带等)来记录程序;③用光电阅读机把程序介质的程序内容转换成电位表示的代码,送入数控装置;④数控装置根据程序介质的“命令”进行逻辑运算和算术运算,并发出拖动伺服机构(如步进电动机)的信号;⑤由伺服机构控制机床完成加工任务;⑥为了提高加工精度在开环系统的基础上利用位置检测装置发出反馈信号并与设定指令值进行比较,以校正加工误差,形成了闭环控制系统。
52. 下图为正弦同步信号触发电路图,正弦波同步信号自同步变压器二次侧的电阻R2的两端取得(UR2),控制电压UC为直流电压,其值在- UR2~+ UR2之间可调。问:(1)当Uc分别为零、为正、为负时,三极管V1相应地在何时开始导通?(2)怎样控制输出的脉冲移相?移相范围是多少? (3)为什么同步信号应比主电路电源电压超前90 ?
答:(1)当UC为零时,在同步电压UR2的正半周(上正下负),二极管V3和三极管V1的发射结受反向偏置,所以V1截止。在UR2的负半周,V3和Vl的发射结正向偏置,V1导通。因此V1是在UR2由正半周变化到负半
周时(ωt=1800)开始导通(忽略三极管发射结及二极管的死区电压)。当Uc为正时(右正左负),只要在UR2的正半周且Uc>UR2时,V1的发射结就为正向偏置,V1即开始导通。当Uc在0~+ UR2之间变化时,V1开始导通的时刻在ωt=900~1800之间变化。 当Uc为负时(右负左正),只有在UR2的负半周且|UR2|>Uc时,V1才能开始导通(如下图)。当Uc在0~- UR2之间变化时,V1开始导通的时刻在ωt=180o~270o之间变化。
(2)当三极管V1导通时,在V1集电极电路出现一个变化的电压信号,经过变压器耦合到V2的基极,使V2导通,从而有脉冲自变压器T2二次侧输出。因此,三极管Vl、V2导通的时刻,就是脉冲发生的时刻,当改变控制电压Uc的大小和方向时,就可改变V1导通和脉冲输出,从而实现了移相控制。 c在+ UR2~- UR2当U之间调节时,触发脉冲输出(即V1的导通时刻)在ωt=90o~270o之间变化,即移相范围接近180o。 (3)晶闸管只有在承受正向电压时才能触发导通,也就是说,在电源电压的一个周期中,只有在0 ~180的范围内才能触发导通。但触发电路送出触发信号是在90o~270o的范围之内。因此,正弦波同步信号必须比主电路电压超前90o才能得到正确的移相控制。 54.编制机床电器大修工艺前要进行哪些技术准备? 答:1)设备使用说明书、熟悉电气系统原理和结构。
2)查阅设备档案、如设备安装验收记录、故障修理记录,全面了解电气系统历史技术状况。
3)现场了解电气系统的现状、存在的问题及生产、工艺对电气的要求,在按常规对电气系统进行检查外,还应考虑到电器元件代替原有器件的可能性和必要性,以便在修理的同时进行改装,对于时口设备或进口的控制系统尤其有必要考虑用国产器件代替进口器件。
4)针对现场了解摸底及预检情况,和主修技术人员一起分析并提出大修量方案、主要电器的修理工艺以及主要更换件的名称、数量、型号和规格,填写电器修理技术任务书,送主管工程师审查,并由有技术负责人批准,关、大、精、稀设备的电修理方案应交主管领导批准。
53.下图为锯齿波同步信号的触发电路,试问:锯齿波是怎样形成的?此电路如何进行移相控制?
答:(1)当同步变压器二次侧电压u2处于正半周,且u2的数值大于电容器电压uc时,二极管V2导通并对电容器C充电。由于充电的时间常数很小,电容器电压很快达到 u2。当u2由正的最大值下降时,由于电容器电压下降很慢(电容经R1放电,放电时间常数RlCl较大),二极管V2因承受反向电压而截止。之后电容经电阻R1缓慢放电,直到下一周期U2超过Uc后,二极管V2重新导通,电容器再次充电。如此周而复始,就在C、R1两端形成锯齿形(见下图)。(2)锯齿波电压使三极管V1的发射极和二极管V2反向偏置,而控制电压Uc,使它们正向偏置。因此当控制电压Uc大于锯齿波电压uR1时,三极管V1导通,其集电极回路的脉冲变压器二次侧输出脉冲。当Uc小于uR1时,Vl截止(见下图)。只要改变控制电压Uc的大小,就能改变三极管导通的时刻,从而实现了脉冲移相控制(移相范围大于180o)。 55.编写机床电器大修工艺包括哪些内容? 答:编写电器大修工艺一般应包括以下内容:
1)整机及部件的拆程序以及拆卸过程中应检测的数据和注意事项。 2)主要电器设备、电气元件的检查、修理工艺以及应达到的质量标准。 3)电器装置的安装程序、安装工艺以及应达到的技术要求。 4)系统的调试工艺和应达到的性能指标。
5)需用的仪器、仪表、检测量具及专用工具,其中对专用仪器、仪表和专用工具应另行注明。 6)试车程度及需要特别说明的事项。 7)施工中的安全措施等。
56.机床电器大修中电器柜的大修质量标准要求有哪些?
答: 1)盘面平整,油漆完好,柜门合扰严密,门锁灵活好用。2)柜内电器应符合常用电器通用修理质量标准,并固定牢靠,无倾斜不正现象。对易震和怕震的电器和导线,应有防松、防震措施。3)柜内电器布置应符合图纸要求,附无缺损。4)柜内配线位置规矩,横平竖直。成排成束的导线应用线夹可靠地固定,线夹与导线间应裹有绝缘。5)导线的敷设应不妨碍电器拆卸,线端应用线号,字码清楚。6)主回路和控制回路的导线颜色尽可能有区别,但接地线应与其他导线的颜色有明显区别,应使用黄绿色。7)各导电部分对地绝缘电阻应不小于 1MΩ。8)控制柜的电器和电气部件以及在设备上分散安装的电器,都必须有清晰耐久的标志,并与原理图上代号一致。 57.负反馈有哪些方式?各种方式有什么特点?
答:负反馈分为电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并联负反馈等四种方式。 电压串联负反馈的特点:反馈电压与输出电压成正比,且反馈电压与输入电压反极性串联,做为晶体管的输入。
电压并联负反馈的特点:反馈信号与输出电压成正比,且反馈信号以电流的形式与输入电流并联叠加后,输入晶体管的基极。
电流串联负反馈的特点:反馈信号与输出电流成正比,且反馈信号以电流的形式与输入电流反极性串联后,做为晶体管的输入。
电流并联负反馈的特点:反馈信号与输出电流成正比,并以电压的形式与输入电流并联叠加后,输入晶体管的基极
58.运行中发现交磁电机放大机的剩磁电压过高,应如何解决?
答:若发现交磁放大机剩磁电压超过允许值,应设法减小剩磁,所用方法有:①直流去磁法。即在放大机的任一控制绕组中,正反向多次通入逐渐减小的直流电流。②交流去磁法。在任一控制绕组内通入小于该绕组额定电流的交流电流,并逐渐减小这个电流到零。③电枢反应去磁法。通过电枢反应使剩磁电压逐渐减小。④移动电刷去磁法。应先找好电刷中性线,然后断开所有控制绕组,使电刷沿电枢旋转方向移动一小距离,用电压表测出输出电压,然后把电刷再移动几次,直到放大机的输出电压最小为止,达到去剩磁的目的。
59.直流电动机有哪几种调速方法?各有什么特点?
答:直流电动机调速方法有:电枢回路串电阻调速、改变电枢端电压调速(调压调速)、改变主磁通调速(调磁调速)。
电枢回路串电阻调速时,电动机的理想空载转速不变,但所串电阻越大,机械特性则越软。这种方法只能用于由额定转速向下(低速)调速,保持负载不变,为恒转矩调速。同时,转速越低,能量损耗越大,故其调速范围小。
调压调速时,理想空载转速和工作转速都随电枢电压的改变而改变。它只能由额定转速向下调速,但最低转速因受静差率的限制而不能太低。这种调速方法要求电动机的励磁保持在额定状态,负载不变,为恒转矩调速,调速范围较大。
调磁调速为弱磁调速,它由额定转速向上(高速)调速。这种调速方法要求电枢电压为额定值,调速范围小,并为恒功率调速。
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