班组长机电类

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第一篇:班组长机电类

一季度班组长考试复习题(机电类—井下一线)

一、选择题

1、配电工在仪表监测时要随时注意各参数变化,每(A)小时抄表一次。

A、1 B、2 C、3

2、高压设备发生故障时,室内不得接近故障点(B)M以内。

A、2 B、4 C、6

3、操作过程中,发生疑问或发现异常时,立即向(A)和调度报告。

A、值班负责人 B、班组长 C、队长

4、倒闸操作前必须检查分、合的断路器和隔离开关是否处于(B)。

A、偏离位臵 B、正常位臵 C、超标位臵

5、倒闸操作中一张操作票可填写(A)操作任务。

A、一个 B、两个 C、三个

6、验明检修的设备确无电压后,对检修停电的设备进行放电,直至(B)为止。

A、达到标准电荷

B、放尽电荷 C、有少量电荷

7、接班时重点要求检查各开关的(C)标志是否明确,是否和实际运行情况相符。

A、停电 B、送电 C、停送电

8、捡漏器试验中,按下试验按钮后,总馈电开关跳闸,然后恢复(B)。

A、断电 B、送电 C、都不正确

9、低压移变头的试验中,应做好试验(A)。

A、记录 B、台帐 C、报告

10、如果遇到设备检修时,应做好检修回路的停送电工作,停电时严格按(C)执行。

A、领导要求 B、规定要求 C、停电报告

11、电压的正常波动值为(A)。

A、±5% B、±0.5% C、±0.1% D、±2%

12、触电者脱离电源后,神志清醒,只是有些心慌,四肢无力,应使之(C)。

A、接受人工呼吸 B、喝兴奋剂 C、安静休息 D、不断活动

13、已终结的工作票、事故应急抢修单应保存(A)。

A、1 年 B、半年 C、两年 D三个月

14、备用电机绝缘电阻过低,可能是(A)。A、受潮 B、温度低 C、硅钢片生锈 D、地线松动

15、备用水泵的能力应不小于工作水泵的(C)。

A、80 % B、90% C、70%

16、工作和备用泵的总能力,应在20小时内排出矿井(A)的最大涌水量。

A、24小时 B、20小时 C、22小时 D、21小时

17、检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的(C)。

A、30 % B、70 % C、25 %

18、井下主水泵的电压为(A)。

A、6000伏 B、660伏 C、1100伏

19、井下电压的波动范围在(A)。

A、±5% B、±2% C、±0.5% 20、井下主水泵配用电机功率为(A)。

A、450KW

B、630KW C、320KW

21、在拧紧圆形或成组布臵的螺栓和螺母,必须(C)进行。

A、按顺序逐一进行

B、每隔一个地 C、对称的

22、施行人工呼吸中,如发现触电者有苏醒的征兆时,应(B)。

A、加强抢救 B、终止几分钟 C、速送医院 D、不在人工呼吸

23、楔键和切向键工作面的斜度为(B)。

A、1、50 B、1、100 C、1、150

24、三项电机运转时电流表指示过大,电机温度升高,很可能是(C)引起的。

A、冷却空气不足 B、无启动装臵 C、过载 D、温度计失灵

25、部分停电时,安全距离(C)规定距离的停电设备,必须装设临时遮栏。

A、大干 B、等于 C、小于

26、受电时合上变压器(A)的隔离开关及断路器。

A、一次侧 B、两次侧 C、前后侧

27、接班时重点要求检查设备运行的(C)是否正常。

A、声音 B、温度 C、声音、温度

28、接班时重点要求检查各开关的(C)标志是否明确,是否和实际运行情况相符。

A、停电 B、送电 C、停送电

29、作业准备是应将绝缘台放在距离高压开关(B)适当位臵。

A、温度 B、指示情况 C、质量

30、作业准备时应将绝缘台放在距高压开关(A)适当位臵。

A、前 B、后 C、左方

二、判断题

1、停电时开关把手必须闭锁。(√)

2、不准擅自更改操作票,不准随意解除防误闭锁装臵。(√)

3、倒闸操作必须填写操作票,一张操作票最多可以按填写两个操作任务。(×)

4、送电前先检查配出线开关操作及跳闸机构是否完好。(√)

5、停电时要拉开配出线的断路器及隔离开关。(√)

6、倒换受入电源要合上备用电源开关及断路器。(√)

7、BGP9L---6A型高压真空开关停电后观察,“分合”指示牌应指示在“合”位臵。(×)

8、停电时,先停电源开关,再停负荷开关。(×)

9、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到运行值班人的许可。(×)

10、在电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单。(√)

11、离心式水泵能够抽水是由叶轮的转动产生离心力所致。(√)

12、压力表安装在水泵的吸水管上,真空表安装在排水管或水泵的排水段上。(×)

13、当两台泵串联时要求流量基本相同。(√)

14、《煤矿安全规程》对主水泵的配电设备规定:能够同时开动工作和备用的水泵。(√)

15、《煤矿安全规程》对主水泵房的出口要求至少有三个。(×)

16、盘根磨损、老化后要及时更换,更换应在停泵时进行,松紧也要在停泵时调整。(×)

17、逆止阀是防止排水管路的水逆行的,一般都装在离水泵很近的闸阀上方。(√)

18、水仓、沉淀池和水沟中的淤泥应及时清理,在雨季前必须清理一次。(√)

19、机电四率指标中设备完好率为90%。(√)

20、煤矿企业雨季“三防”是指防洪、防排水、防雷电。(√)

21、变电站所有的电气高压操作必须填写操作票。(×)

22、操作票的每一项均要求填写时间。(×)

23、在工作票和操作票中,操作术语和开关编号是绝对不允许涂改的。(√)

24、转岗新岗位工作人员必须签订师徒合同。(×)

25、作废的操作票为不合格的操作票。(×)

26、配电工接班要清点岗位工具,备件,安全用具,钥匙,消防用品,图纸,各种记录簿。(√)

27、紧急停电时可以拉隔离刀闸或退小车。(×)

28、停电时,先停电源开关,再停负荷开关。(×)

29、配电工上岗必须穿戴好劳动防护用品。(√)30、运行操作不执行两票制工作许可制度。(×)

三、名词解释

1、什么叫电气设备的隔爆?

答:隔爆,就是当电气设备外壳内部的爆炸性气体发生爆炸时,不会引起外壳周围的爆炸性气体发生爆炸,凡是具用这种隔爆外壳的电气设备就叫隔爆型电气设备。为了实现隔爆外壳耐爆和隔爆性能,对隔爆外壳的形状、材料、容积、结构等均有特殊的要求。

2、什么叫井下电网的三大保护?

答:煤矿井下电网“三大保护”是指:漏电保护、过流保护和接地保护。

3、什么是“三专两闭锁”?

答:三专:专用变压器、专用开关、专用电缆;两闭锁:风电闭锁,瓦斯电闭锁

4、什么叫漏电? 答:漏电是指井下电气设备或电缆绝缘下降或局部绝缘损坏,使电流经绝缘损坏处流入大地或经过设备外壳流入大地的现象。漏电可能引起人员触电伤亡事故,可能引起电气火灾,可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故。

5、什么叫保护接地?

答:保护接地就是用导线把电气设备正常情况下不带电,但当绝缘损坏时可能带电的金属与埋在地下的接地极连接起来的保护装臵。保护接地的作用主要是防止因设备漏电使外壳带电而发生人身触电事故。

6、什么是井下供电的“三全、一坚持”?

答:防护装臵全、绝缘用具全、图纸质料全。坚持使用漏电继电器。

四、简答题

1、机电标准化中“三无四有两齐全”具体指哪些内容? 答:三无指无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头;四有指有过电流和漏电保护装臵、有螺丝和弹簧垫圈、有密封圈和挡板、有接地装臵;两齐全指电缆悬挂整齐、设备硐室清洁整齐。

2、井下哪些设施必须有保护接地?

答:电压在36V 以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带或钢丝、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。

3、井下煤尘有哪些危害?

答(1)对人体的危害。工人长期吸入煤尘,轻者引起呼吸道发生炎症,重者可以导致尘肺病。(2)煤尘在一定的条件下,可以燃烧或爆炸,从而酿成严重灾害。

4、引起过流故障的原因有哪些? 答:过电流是指电气设备或电缆的实际工作电流超过其额定电流值。(1)短路故障,有击穿、误操作、机械损伤(2)过负荷包括电源电压低,频繁启动电气设备、启动时间长,机械卡堵等(3)断相,包括熔断器熔断,电缆与电动机或开关的连接头脱落,电缆芯线一相断线。

5、“五想五不干”内容是什么?

答:一想安全风险,不清楚不干;二想安全措施,不完善不干;三想安全工具,不配备不干;四想安全环境,不合格不干;五想安全技能,不具备不干。

6、大腿骨折用夹板和绷带进行固定,绷带应分别扎在什么部位?

答:腋部、胸部、髋部、骨折上端和下端、膝关节、踝关节共7处

五、论述题

叙述井下杂散电流的防治措施。

第二篇:机电类毕业论文

天津科技大学2009届本科生毕业论文 绪论

1.1 引言

随着社会的进步,科技的发展,人们对能源的消耗与日俱增,因此,电力电子变换器的需求量也越来越大,特别是开关变换器。每台计算机、电视、显示器及几乎所有的电能转化为机械能的场合都需使用开关变换器。电力电子技术的发展带动了电源技术的发展,而电源技术的发展又有效地促进了电源产业的发展。八十年代国内高频开关电源只在个人计算机电视机等若干设备上得到应用。由于开关电源在重量、体积、用铜用铁及能耗等方面都比线性电源和相控电源有显著减少,而且对整机多相指标有良好影响,因此它的应用得到了推广。近年来许多领域,例如电力系统、邮电通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备、家用电器等都越来越多应用开关电源,取得了显著效益。究其原因,是新的电子元器件、新电磁材料、新变换技术、新控制理论及新的软件(简称五新)不断地出现并应用到开关电源的缘故。五新使开关电源更上一层搂,达到了频率高、效率高、功率密度高、功率因数高、可靠性高(简称五高)。有了五高,开关电源就有更强的竞争实力,应用也更为扩大,反过来又遇到更多问题和更实际的要求。这些问题和要求可归纳为以下五个方面:

(1)能否全面贯彻电磁兼容各项标准?(2)能否大规模稳定生产或快捷单件特殊生产?(3)能否组建大容量电源?(4)电气额定值能否更高(如功率因数)或更低(如输出电压)?(5)能否使外形更加小型化、外形适应使用场所要求? 这五个问题是开关电源能否在更广泛领域应用的关键,是五个挑战。(简称五挑战)把挑战看成开关电源发展的动力和机遇,一向是电源科技工作者的态度。以功率因数为例,AC—DC开关电源或其他电子仪器输入端产生功率因数下降问题,用什么办法来解决?毫无疑问,利用开关电源本身的工作原理来解决开关电源应用中产生的问题是最积极的态度。实践中,用DC—DC开关电源和有源功率因数校正的开关电源,(成本比单机增加20%):成功解决了这个问题。

现在,又进一步发展成单级有功率因数校正的开关电源,(成本只增加5%);在三相升压式单开关整流器中减少谐波方法,有人采用注入六次谐波调脉宽控制,抑制住输入电流的五次谐波,解决了电流谐波畸变率小于100k的要求。这样的事例,不断从近年发表的科研论文中反映出来。

开关电源干扰技术及防止电网污染技术以引起国内外专家注意。在21世纪,分布式电源系统的组成将强调“系统集成”、“电力电子封装技术”等。现在新的器件(能低压工作、降压很小)陆续进入市场,因而可得到1V的低压输出和功率

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小到10mW的开关电源、功率密度达5—6W/cm3,为便携装置微型化提供了条件。现在可以用软开关—PWM技术、印刷电路、折叠绕组变压器,可以采用非晶、纳米晶合金软磁材料的铁芯,小功率开关电源整机效率可达到90%,大功率电源可达到95%左右。开关频率以20KHz为下限,几

十、几百倍的提高。体积设备、重量越来越显著下降。外形也可以做成轻、薄、短、小。总之,电源再不是大、粗、笨的设备,而是精致、灵巧可设计成兼有“智慧”的装置了。

九十年代以来,美国、德国等西方国家新建电厂和变电站已全部采用高频开关电源,近几年来,国内开关电源技术已经有了长足的进展,理论、研究、生产、应用等已有相当的成果或规模,采用了有效的均流技术和软开关技术,如大家所熟悉的朝阳电源就是一种较为完善的开关电源,但是,现在的开关电源都是为邮电通讯系统设计的低电压的模块,像电力系统的操作电源所用的220V/110V的电源则研究较少,深圳华为公司的电源模块有用于电力系统的智能型高频开关电源,质量不错,但是,它的三次和五次谐波较大,我们知道谐波对电网有危害作用,大量的谐波分量倒流入电网,造成对电网的谐波“污染”,一方面产生“二次效应”,即电流流过线路阻抗造成谐波电压降,反过来使电网电压也发生畸变;另一方面,会造成电路故障,使用电设备损坏。例如线路和配电变压器过热;谐波电流会引起电网LC谐振,或高次谐波电流流过电网的高压电容,使之过流、过热而爆炸;在三相电路中,中线流过三相三次谐波电流的叠加,使中线过流而损坏。另外,因为它没有采用有源功率因数校正,功率因数较低,只达到0.9,如果采用有效的功率因数校正,功率因数可以达到0.99以上。

而今,电源制造业已成为非常重要的基础产业,并广泛应到农业、能源、交通、运输、信息、航空、航天、航运、国防、教育和文化等领域,其发展趋势为:继续向高频化、高效率、高功率密度化、低压、大电流化和多元化方向发展。现有的电源主要分为线性稳压电源和开关稳压电源。它们的特点各异而被广泛应用。线性稳压电源的优点是稳定性好、可靠性高、输出电压精度高,输出纹波电压小,而它的缺点是重量体积大,电源效率低,一般不会超过50%。线性稳压电源应用于对电源性能要求较高的场合。开关稳压电源的优点是效率高、可靠性和稳定性较好、体积小、重量轻、对供电电网电压的波动不敏感。开关稳压电源存在输出纹波电压较高、瞬变响应较差、对电网和外部电子设备有电磁干扰等缺点。不过,随着开关稳压电源的发展,可以通过技术与工艺来克服其缺点。目前,在小功率电源中,除了对直流输出电压纹波要求极高的场合,开关电源已经全面取代了线性电源;而随着开关电源的迅猛发展,在中大功率的电源中,开关电源也占据了越来越重要的地位。1.2 国内外研究现状

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功率半导体器件是电力电子技术发展的龙头,电力电子技术的进步必须依靠不断推出新型电力电子器件,新型电力电子器件的发展带动了电源的发展。随着新器件、新材料、新工艺的推陈出新,电源技术的发展不断创新,升级换代的电源产品不断涌现。随着电力电子设备的小型化,开关电源也向“轻、小、薄”方向发展,而高频化是实现此方向的关键技术。电源高频化最直接的优点就是降低损耗,系统小型化,加快系统的动态反应,提高效率,有效的抑制噪声污染,并使电源应用于更为广泛的高新技术领域。随着电源工作频率提高,开关电源出现了电磁干扰问题。而电器和电子设备或系统的数量及种类不断增加,使得电磁环境日益复杂。

高频、高效、低压大电流化、标准化是开关电源主要的发展趋势。随着半导体工艺水平提高,芯片的最低启动电压将变为0.6V,但输出电流将朝大电流方向发展。低电压大电流高功率DC/DC(将一种直流电压变换成另一种直流电压的过程)变换技术,已经从3.3V降至1V左右,电流可达几十安至几百安。应用各种软开关技术,可以大大地提高模块在低输出电压时的效率,随着器件性能的改善,电源效率即将达到92%(5V),90%(3.3V),87.5%(2V)。同时,开关电源的性能指标,如纹波、精度、久冲、过冲等技术也得到了进一步提高。日本TDK公司推出的新一代分布式隔离型DC/DC变换器,效率达到95%,功率密度达到236W/in。高频化是开关电源缩小体积的重要技术,由于受到功率铁氧体材料技术及功率器件性能的限制,我国的开关电源与欧美、日本等先进国家还有很大的差距,而且高频化产生的新的问题还有待进一步解决,如开关损耗、无源元件损耗增大、高频寄生参数及高频电磁干扰增大等。

功率器件的发展是电源技术发展的基础。随着开关电源高频化,功率半导体开关器件的寄生参数越来越不容被忽视,对其提出了更高的要求:耐压高、电流大、导通电阻小,恢复速度快。由于金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)具有很快的开关速度,因此开关电源的开关频率可以做得更高,电源体积更小,重量更轻,功率密度更大。目前较先进的MOSFET:电压可达1200V,电流可达60A,频率可达2MHz,导通电阻仅为0.1。提高器件耐压,同时减小导通电阻仍是今后MOSFET的主要研究方向。为了防止漏极耦合过来瞬态高压对MOSFET栅极的冲击,需在栅-源之间并接一个齐纳二极管,但齐纳二极管输出阻抗较高,易产生自激振荡,所以在齐纳二极管与栅级之间串接一个小电阻(5~10)来消除自激振荡。为了减小变压器漏感对MOSFET漏极冲击的尖峰电压,需在漏-源之间并接一个RC缓冲回路。同时,为了减小各种寄生参数对MOSFET的影响,在PCB设计时,尽量减短和加粗连接MOSFET栅、源、漏的导线,以减小导线的寄生电感,避免了寄生电感与寄生电容耦合产生自激振荡而影响MOSFET的工作性能。介绍了一种新颖的超连接的MOSFET,其耐压高达 3

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1100V,导通电阻低,约为54mcm2,可减小系统的功率损耗,此MOSFET可应用于高耐压范围,已经商业化应用,是当今减小导通电阻的研究热点。磁性元件作为开关电源中的功能元件,其体积、重量和损耗在整机中占据相当的比例。据统计,磁性元件的重量一般是变换器总重量的30%~40%,体积占总体积的20%~30%,对于模块化设计的高频开关电源,磁性元件体积、重量所占的比例还会更高。另外,磁性元件还是影响电源输出动态性能和输出纹波的一个重要因素。因此,要提高开关电源的功率密度、效率和输出品质,就应减小磁性元件体积、重量及损耗。目前,市场上DC/DC开关电源中,频率为300KHz左右的开关电源已经实用化,其频率及性能都有待进一步提高。开关电源的发展与半导体及磁性元件等的发展休戚相关的。高频化的实现,需要相应的高速半导体器件和性能优良的高频磁性元件。开关速度提高后,会受电路中分布电感和电容或二极管中存储电荷的影响而产生浪涌或噪声。这样,电磁干扰越来越严重,而且电源自身的可靠性也大为降低。因此,高频化是开关电源的发展方向,但是高频化后产生的许多新的问题必须期待解决。

开关电源技术发展趋势可以归纳以下四点:

(1)小型化、薄型化、轻量化、高频化,高频化是开关电源的主要发展方向。(2)提高可靠性,提高集成度,增加保护功能,提高平均无故障时间。(3)随着频率提高,开关电源的噪声随之增大,降低噪声也是高频开关电源的研究方向。

(4)用计算机软件进行辅助设计与控制,具有高效、高精度、高经济性和高可靠性的优点,可以使开关电源具有最佳电路结构与最佳工作状况。

开关电源高频化的实现,与磁性元件和半导体功率器件的发展状况有着密切的关系。高频化,就得提高功率开关器件的速度,研制出高频低损耗的磁芯,减小开关器件损耗。总体来说,随着电力电子设备小型化趋势,高频化是开关电源未来的主要发展方向。1.3 本文的研究内容

开关电源是通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压。它由主电路和控制电路组成,主电路包括输入EMI滤波电路、输入整流滤波电路、DC-DC变换器、输出整流滤波电路,控制电路包括控制电路、检测电路、保护动作电路、及辅助电源等电路,其中DC-DC变换器是关键环节。输入电网滤波器用来消除来自电网干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。输入整流滤波器将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。变换器是把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。输出整流滤波器将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同

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时还防止高频噪声对负载的干扰。控制电路则用来检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大,调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。保护电路是在开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。

本课题的技术参数如下:输入为AC176~264V/50Hz,输出为DC50W/12V,输出纹波<50mV。由技术指标知道,主电路不适合采用单端正激或单端反激式拓扑结构,结合实际情况,选择变换器的拓扑结构为推挽式,控制方式采用的脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)。由于是AC/DC开关电源,所以必须设计输入整流滤波电路与输出整流滤波电路。设计中输入整流滤波可选择桥式整流、电容滤波电路,而输出整流滤波可选择全波整流、LC整流滤波电路。根据需要,本系统选用UC3825作为控制芯片,组成一个双闭环控制系统,内环是电流反馈模式控制,外环是电压反馈模式控制。另外,本系统还将考虑EMI滤波问题。

本文研究的是小功率的高频开关电源,符合开关电源的发展方向,有助于国内开关电源的发展。论文通过理论联系实际,通过高频开关电源的设计与实验,把理论知识应用于实际工程中,培养了科研能力和创新意识。高频开关电源的工作原理

2.1 基本原理

高频开关电源是将交流输入(单相或三相)电压变成所需的直流电压的装置。基本的隔离式高频开关电源的原理框图如图2-1所示,高频开关电源主要由输入电网滤波器、输入整流滤波器、高频变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路、辅助电源等几部分组成。其基本原理是:交流输入电压经电网滤波、整流滤波得到一直流电压,通过高频变换器将直流电压变换成高频交流电压,再经高频变压器隔离变换,输出所需的高频交流电压,最后经过输出整流滤波电路,将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的高质量、高品质的直流电压。

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ACEMI滤波器高频变换器高频变压器DC整流滤波高频整流滤波输出辅助电源PWM调制器控制电路误差比较放大器基准电压电压电流取样电路保护电路

图2-1 开关电源原理方框图

按电力电子习惯称谓:AC-DC称为整流,DC-AC称为逆变,AC-AC称为交流-交流直接变频,DC-DC称为直流-直流变换。广义地说,凡是用半导体功率器件作为开关,将一种电源形态转变成为另一形态的主电路都叫做开关变换器电路。开关电源就是通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压。开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。它们的功能是:

1.输入电网滤波器:消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。

2.输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。

3.变换器:是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。

4.输出整流滤波器:将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰。

5.控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。

6.保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。2.2 高频开关变换器结构及工作原理

开关变换器可以从不同的角度进行分类,总体可分为降压式、升压式及输出极性反转式三大类。DC-DC变换器分为两类,即基本变换器和带变压隔离器型的变换器,变换器的主要功能是变压,至于是否隔离,则根据实际需要。带变压

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隔离器的变换器的拓扑结构是从基本的变换器的拓扑结构演变而来的,按工作方式可分为:单端正激、单端反激、推挽式、半桥式和全桥式,其中正激与反激又称为单端式变换器,推挽、半桥与全桥又称为多端式变换器。

隔离式直流开关变换器分为如下的几种:

1、单端反激型开关电源变换器

图2-2所示为单端反激型开关电源的主回路,当功率晶体管T导通时,高频变压器的原边电压等于输入电源电压U,其极性为上正下负。与之对应的高频变压器副边电压为上负下正,此时整流二极管D承受的是反向偏置电压,故不导通。负载RL上的电流是靠输出电容Co的放电电流来提供,此时,高频变压器将电能变为磁能储存起来,而在晶体管受控截止时,高频变压器原、副边电压极性改变。整流二极管D(和反相型开关电源中的续流二极管相对应)由反偏变为正偏导通,高频变压器就将原先储存的磁能变为电能,通过整流二极管向负载供电和向输出电容Co充电。此电路的整流二极管D是在功率晶体管截止时才导通的。故称此电路为反激型电路。

TViDCoRLVo

图2-2 单端反激型开关电源的主回路

2、单端正激型开关电源变换器

图2-3所示为单端正激型开关电源的主回路。当功率晶体管T导通时,整流二极管Dl也同时导通。输入电能通过整流二极管Dl传递给负载,同时将部分能量储存在输出回路(即高频变压器副边回路)中的储能电感L中,故这种开关电源称为单端正激型开关电源。当功率晶体管T截止时,电感L中的储能流经负载并通过二极管D2续流释放。

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TViD1D2L+CoRLVo-图2-3 单端正激型开关电源的主回路

3、多端式变换器

多端式变换器的主要回路最基本的有以下三种:推挽、半桥、全桥。如图2-4所示:

a、推挽式开关电源主回路

VT3ViD1LVoCoD2VT4

b、半桥式开关电源主回路

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VT1VT3D1LViVoCoVT2D2VT4

c、全桥式开关电源主回路 图2-4 三种多端式变换器

下面以推挽式变换器为例说明其工作原理。

推挽式变换器主回路电路图如图2-4(a)所示。电路中两个晶体管Tr1、Tr2接在带有中心抽头的变压器初级线圈两端,此电路可以看成完全对称的两个单端正激变换器组成。D3、D4为输出整流二极管,L、C为输出整流滤波电感、电容。控制电路让晶体管Tr1、Tr2交替导通与关断,其间存在一定的死区时间。当晶体管Tr2导通时,Vs加在绕组线圈Np2上,所有带“²”的同铭端都为正极,通过变压器的耦合作用,晶体管Tr1的集-射极之间承受2Vs电压。副边绕组Ns1上正下负,整流二极管D4反偏截止,D3正偏导通,电流经过D3、L传递至负载Ro。当Tr2关断,而Tr1仍未导通时,整流二极管D3中电流逐渐减小,D4中电流逐渐增大,直到两二极管中电流相等(忽略变压器激磁电流),此时变压器可以看作是短路,两晶体管承受电源电压Vs,输出功率由输出电容提供。当晶体管Tr1导通时,Vs加在绕组线圈Np1上,所有带“²”的同铭端为负,绕组线圈另一端为正。晶体管Tr2的集电极承受2Vs的电压,副边绕组线圈Ns2下正上负,二极管D3反偏截止,D4正偏导通,电流经电感L流至负载Ro。Tr1关断,Tr2仍未导通时,整流二极管D4中电流逐渐减小,D3中电流逐渐增大,直到两二极管中电流相等(忽略变压器激磁电流影响),此时变压器可以看作短路,两晶体管承受电源电压Vs,输出功率由输出电容提供。2.5 小结

由以上分析知单端正/反激拓扑结构电路非常简单,驱动电路也很简单,成本很低,可靠性高,但是其缺点更为显著:变压器单向励磁,利用率很低。单端正激拓扑结构输出中有较大纹波电压,限制了功率的增大,通常只能用在150W以下,而且只能在电压和负载调整率不高的场合使用。单端正激与同容量的单端反激相比,铜损较小,纹波小,而且开关管的峰值电流较低,功率范围也比单端反激大。相对于单端正激与单端反激拓扑结构,推挽式拓扑结构虽然电路结构及

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驱动电路稍微复杂一点外,其优势更为明显,变压器是双向励磁,利用率高,可以提高效率,可靠性也较高,其功率范围为几百瓦到几千瓦,适用于中小功率的开关电源。

本文由于初定指标及纹波电压、效率等要求,单端反激及单端正激式拓扑结构都不太适合,结合实际的情况,选择了推挽式拓扑结构。虽然推挽式拓扑有偏磁问题,但是实验中可以通过一些技术手段来解决,如磁芯加气隙、初级绕组增加电阻(<0.25)、使用MOSFET功率开关管及采用电流模式拓扑等。高频开关电源的分析方法

3.1 推挽式变换器

图3-1 推挽式变换器主回路电路图

推挽式变换器主回路电路图如图2-5所示。电路中两个晶体管Tr1、Tr2接在带有中心抽头的变压器初级线圈两端,此电路可以看成完全对称的两个单端正激变换器组成。D3、D4为输出整流二极管,L、C为输出整流滤波电感、电容。控制电路让晶体管Tr1、Tr2交替导通与关断,其间存在一定的死区时间。当晶体管Tr2导通时,Vs加在绕组线圈Np2上,所有带“²”的同铭端都为正极,通过变压器的耦合作用,晶体管Tr1的集-射极之间承受2Vs电压。副边绕组Ns1上正下负,整流二极管D4反偏截止,D3正偏导通,电流经过D3、L传递至负载Ro。当Tr2关断,而Tr1仍未导通时,整流二极管D3中电流逐渐减小,D4中电流逐渐增大,直到两二极管中电流相等(忽略变压器激磁电流),此时变压器可以看作是短路,两晶体管承受电源电压Vs,输出功率由输出电容提供。当晶体管Tr1导通时,Vs加在绕组线圈Np1上,所有带“²”的同名端为负,绕组线圈另一端为正。晶体管Tr2的集电极承受2Vs的电压,副边绕组线圈Ns2下正上负,二极管D3反偏截止,D4正偏导通,电流经电感L流至负载Ro。Tr1 10

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关断,Tr2仍未导通时,整流二极管D4中电流逐渐减小,D3中电流逐渐增大,直到两二极管中电流相等(忽略变压器激磁电流影响),此时变压器可以看作短路,两晶体管承受电源电压Vs,输出功率由输出电容提供。

推挽变换器的主要波形如图2-6所示,其中Vg1为晶体管Tr1的驱动波形,Vg2为晶体管Tr2的驱动波形,VDS1为晶体管Tr1的漏-源电压,VDS2为晶体管Tr2的漏—源电压,iL为输出电感中电流波形,VNS为变压器次级线圈电压波形。

图3-2 推挽式变换器主回路主要波形图

天津科技大学2009届本科生毕业论文 高频开关电源主电路设计

4.1 高频变压器的设计 4.1.1 概述

在前面的章节我们已经分析了几种常用的变换器,它们可以完成直流电压的变换,但是,它们实际上存在着转换功能上的局限性,例如,输入输出不隔离,输入输出电压比或电流比不能过大以及无法实现多路输出等。这些局限只能通过变压隔离器来克服。高频变压器在电路中,主要起隔离和降压的作用。理想的变压隔离器有如下的特征:

(1)从输入到输出能够通过所有的信号的频率,即从理想的直流到不理想的直流都能变换;

(2)变换时可不考虑能量损耗;(3)能使输入输出之间完全隔离;

(4)变换中,无论从原边到副边,或副边到原边,都是一样方便有效。4.1.2 变压器的设计步骤

高频变压器作为能量传送、升降压及电气隔离的磁性元件,在开关电源中非常重要。其性能好坏不仅关系到变压器本身的效率、发热等问题,而且将决定着整个逆变器的技术性能,甚至导致功率管的损坏和逆变失败。为此,选用高导磁率合金材料的磁芯是合适的,而且磁芯不带气隙。具体设计步骤如下:

1、选择铁芯型号

2、选择最佳磁感应强度

3、线圈匝数计算 4.1.3 变压器设计的几个问题

1、阶梯饱和

由于两个功率管存储时间不同或输出整流二极管正向电压的不同,会引起在变压器原边绕组所受的正向和反向伏秒值不平衡,这个不平衡造成某运行周期变压器铁芯的磁感应强度阶梯式趋向饱和。

2、瞬时饱和效应

假设有一对功率管在饱和点附近工作,如果负载瞬时增加,控制电路使脉冲宽度快速增加,以补偿损耗和增加电流,这样,铁芯出现单向饱和,一对功率管可能流过突发性的过电流。如果功率管有独立的、快速反应的限流装置,那么触发脉冲能在过电流造成危害之前消失,电源装置就可避免损坏。但这并不是一个好的解决办法。如果减少放大器放大倍数使输出

电压的摆动幅度小,使每个周期只允许增加脉冲少量的脉冲宽度,则有可能防止过度饱和。这种方法会使电路的瞬态响应稍稍变差。

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3、趋肤效应

导线流过高频电流时,只在导线表皮流过,称为趋肤效应(Skin effect)。由于趋肤效应使得导线有效面积减少,电流密度有所提高,引起铜耗增加,效率下降。当导线流过突变电流时,产生磁力线,磁力线引起涡流,涡流的方向加大了导线表面的电流,抵消中心线的电流,使得电流只在导线的面流动,中心则无电流,这种效果时导线本身的电流产生的。为了解决这个问题,我们可以用多股导线缠绕在一起来饶制高频变压器,这样就可以避免趋附效应。4.1.4 变压器电磁干扰的抑制

变压器产生的瞬变干扰可能传导和辐射到负载上,而且还返回到电源配电系统。当电源电压通过零点改变极性时,非线性磁滞回线特性使不同数量的剩余磁通残留在变压器铁芯中。这种情况往往增加了剩磁通而使铁芯饱和,因而导致了电流过流。磁化电流的瞬变,即传导性电磁干扰,既影响到变压器的次级,而且也返回到配电系统。对于变压器所产生的传导、辐射干扰,有如下的措施:

(1)选择高导磁通的铁芯材料,减少变压器漏磁通;(2)变压器采取静电屏蔽措施;

(3)静电屏蔽的目的是使变压器初次级绕组间的电容减到最少,并且对共模噪声提供一个低阻抗的对地通路;

(4)在变压器的外围中部做一短路环,以抵消变压器的漏磁通;(5)减小铁芯中磁通密度将会使杂散磁场的幅度大约按磁通密度的平方而减小。这样做虽然变压器的体积增大了,但却有利于减小电磁干扰和散热,比屏蔽变压器更为经济有效。

4.1.5 变压器磁芯选择与参数的设计

功率铁氧体材料,在高频下具有很高的电阻率,所以涡流损耗低、价格低,是高频变压器的首选材料。本文转换频率为500KHz,由于开关频率很高,而且开关电源功率不大,为了减小电磁干扰,所以选用罐型磁芯,根据实际情况,选用选择型号为G22/13磁芯,其性能相当于PC50。

本设计选择的推挽拓扑如图2-2-3所示,它是由带两个初级绕组及两个次级绕组的变压器构成,使用两个幅值相等、脉宽可调、相位相差180°的脉冲驱动开关管来控制变压器初级绕组的导通与关断。

(1)变压器次级绕组电压Us:整流二极管选用肖特基二极管6N80,其最大正向压降为0.85V,考虑滤波电感及变压器次级绕组的压降约为0.15V,所以变压器次级绕组电压:

UsUo0.850.1513V

(4-1-1)(2)计算变压器的输入功率Pin:令变压器的转换效率=98%,将各参数代

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入下式中可得:

Pin11 PoUsIo13453.1(W)

(4-1-2)0.981(3)磁芯大小的选择:高频变压器最常用的设计方法有两种:面积乘积法(AP法)和几何参数法(Kg法)。AP法是先求出磁芯窗口面积Aw与磁芯有效截面积Ae的乘积AP,再根据AP值,查表得出所需要的磁性材料。Kg法是先求出几何参数,查表得出磁芯编号,再进行设计。本设计选用AP法进行变压器设计,其计算公式如下:

Pin104APAeAw240Kf1.58KhfKef20.66

(4-1-3)

其中:

Ae—磁芯有效截面积(cm2)

Aw—磁芯窗口面积(cm2)

K—绕制系数,推挽式拓扑约为0.14 f—变压器工作频率(Hz)Kh—磁滞损耗系数,推挽拓扑约为105 Ke—涡流损耗系数,取值4³1010 Pin—变压器的输入功率

将各已知参数代入(4-1-3)式中,得:

53.1104AP32400.1450010

表4-1 罐型磁芯规格表

1.5810550010341010(500103)20.66920(mm4)

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根据计算结果,由管型磁芯规格表可以选择型号G22/13磁芯。其有效截面 积、窗口面积、面积乘积及体积分别为:

(mm4)

Ve2000Ae63.5(mm2)

Aw29.7(mm2)

AP1089(mm3)则:

LeVe 31.5(mm)

(4-1-4)Ae因PC50工作磁通密度B在0.1T时,频率为500KHz时,其损耗约为600mW/cm3,则磁芯的损耗为:

Pfe600mWcm320001031.2(W)

(4-1-5)(4)变压器初次级绕组匝数比N:

N2DUin

(4-1-6)Us其中,D为单个开关管的占空比,是功率开关导通时间Ton与开关周期T的 比值:DTonT。在推挽变换器中,在开关管转换时,关断延时使得两晶体管共同导通,所以必须设置死区,让整个占空比小于1,即每个开关管的占空比应小于0.5。取占空比D=0.35,按最坏条件下设计,即在输入电压最大情况下设计,所以匝比:

N20.3537121:

1(4-1-7)12.6(5)初级绕组电流Ip:取变压器效率=98%,按变压器最坏情况设计,所

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以:

IpPo0.24(A)

(4-1-8)

Upmin(6)确定初次级绕组匝数Np:

根据法拉第定律:UpKffsNpBwAe

(4-1-9)式中,Kf—波形系数,有效值与平均值之比,正弦波时为4.44,方波时为4; ; Bw—工作磁通密度(T)Np—初级绕组匝数; Ae—磁芯有效截面积(m2)。

fs—开关工作频率(Hz)所以NpUpKffsBwAe

(4-1-10)

工作磁通密度Bw取0.1T,将各参数代入(4-1-10)式中,可得Np38.8匝,取整数39匝。

(7)计算电流密度J:

JKj(AwAe)x

(4-1-11)式中,Kj—电流密度比例系数;

X—常数,由磁芯决定。

因罐型磁芯在常温时,Kj433,X0.17。

J433(0.189)0.17575(A/cm2)

(8)计算初级绕组裸线的截面积Axp:

Axp1

(4-1-12)J表4-2各种磁芯结构常数

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J为电流密度,等于575Acm2;在中心抽头电路中,取I =0.707Ip。将各参数代入上式,得:Axp0.000202(cm2)

考虑到集肤效应的影响,本设计选用的导线是多股漆包线并绕,漆包线的直径d=0.15mm,查附录1得,选用漆包线的截面积Sp0.0177mm2,电阻系数m0.988。初级漆包线的股数n1AxpSp1.1股,取整2股。

6.6f在常温20℃时,f=500kHz的穿透深度为:由于d2,所以可以使用单股导线。(9)计算初级绕组电阻Rp:

Rp(MLT)Np0.09(mm)

cm(10)计算初级绕组线圈铜损: 1064.3390.9881021.66()

(4-1-13)

PpcuI2Rp0.1(W)

(4-1-14)(11)计算次级绕组匝数Ns(中心抽头至两端):

Ns2DNpUsUpmin

(4-1-15)

39131.4匝,取整数2匝。24720.35(12)计算次级绕组裸线面积Axs:

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I

(4-1-16)J式中,0.70740.00492(cm2)I'0.707Io,J575Acm2,所以Axs575与初级一样,考虑到集肤效应,实验所选用的导线是多股漆包线并绕而成,Axs漆包线的直径d0.15mm,查附录1得,选用漆包线的截面积Ss0.0177mm2,电阻系数m0.988。

次级漆包线的股数n2Axs27.8股,取整28股。Ss(13)次级绕组电阻Rs:

Rs(MLT)Nscm106

(4-1-17)

4.320.9881020.08

(14)次级绕组铜耗

PscuIoRs1.28(W)

(4-1-18)(15)所以变压器铜耗(初次级)

PcuPpcuPscu1.38(W)

(4-1-19)(16)变压器总损耗P:

由于高频中绕组线圈还会有交流损耗,如涡流损耗、寄生参数引起的损耗等,本文交流损耗的大小考虑为直流损耗的一半,即为0.69W。所以

1P(1)PcuPfe3.27(W)

(4-1-20)

2(17)计算辅助绕组

辅助绕组的作用是为控制芯片提供电压。由于控制芯片UC3825的启动电压大于9V便可启动,所以本文设计的辅助绕组与次级一样,同为一匝,辅助绕组输出电压约为13V。辅助绕组的电流非常小,所以本文只选用了两股0.15mm的导线并绕而成。

4.1.6变压器线圈的绕制方法

推挽式变压器线圈绕制时,应将同时导通的一半初级与一半次级绕制在相互靠近的位置,而另一半绕在靠近的位置。当不导通时,导通边合成磁场在无源区为零,不产生涡流。如图4-1所示,图(b)比图(a)将产生更多的涡流损耗。2 18

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变压器线圈绕组具体制作如下:

(1)首先在骨架上绕初级绕组Np139匝,按六角形分3层绕制;(2)在初级绕组Np1上绕一层绝缘胶带;(3)在绝缘胶带上绕次级绕组Ns22匝;(4)在次级绕组Ns2上绕一层绝缘胶带;(5)在绝缘胶带上绕次级绕组Ns12匝;(6)在次级绕组Ns1上绕一层绝缘胶带;

(7)在绝缘胶带上绕初级绕组Np239匝,按六角形分3层绕制;(8)将绕好的骨架装入罐型磁芯,用绝缘胶带固定,再浸漆,烘干。

图4-1 推挽式线圈绕法图

4.2 整流滤波电路 4.2.1 整流电路

1、输入整流电路的设计

高频电源系统还包括整流滤波部分,整流电路分为两个部分:前级整流和后级整流。前级整流是指三相交流电经滤波后需要整流变为直流以后才能输入到开关变换器进行频率变换,完成DC-AC的变换。前级整流部分的电路如图4-2所示:

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A三相B交流CEMI模块ACAC+U1-VoutACU2AC+-

图4-2 前级整流电路图

图4-2中EMI表示防电磁干扰的环节,选用EMI滤波器模块来完成防电磁干扰的工作,U1和U2是整流模块,由于U1和U2的正极和正极相接,负极和负极相接,所以输入部分有一个AC端悬空是不影响三相交流的全波整流的。三相交流输入的是380V、50Hz的工频交流电,经过全波整流以后,电压将有一定的上升。后级整流部分,是将高频变压器变压后的高频交流电进行整流,这一部分根据我们设计的要求,选用了四只IXYS公司的DSEI 30—10A功率二极管组成桥式全波整流即可完成工作。

因为本文设计的输入频率为50Hz的市电,电压为Uo=220V,由于输入为正弦电压,上下波动,波动范围为±20%,所以输入电压最高可达264V。本文采用单相桥式整流。

整流二极管的最高峰值电压为:

Umax264(125%)2467(V)

(4-2-1)再取30%的余量,467130%607,可选取额定电压为600V的整流桥。开关电源的输入功率随效率变化而变化,所以应取电源效率最差时的值。取80%,则电源的输入功率为:

Pinmaxpo50 62.5(W)

(4-2-2)0.8最大输入电流为:

IinmaxPinmax 0.36(A)

(4-2-3)Uo(120%)考虑余量,取整流桥的额定电流为2A。

2、输出整流电路的设计

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本文输出整流选择全波整流电路。如图4-3所示,由肖特基二极管D1、D2组成。在开关电源中,选用的整流管有:PN结双极二极管、快恢复二极管(FRD)、超快恢复二极管(UFRD)、肖特基二极管(SBD)和同步整流MOS管(SR)。在推挽电路中,输出整流管充当续流二极管。

D1LcUoRoNs1Ns2D2

图4-3 输出整流电路图

高频下的AC/DC开关变换器输出整流用的功率二极管,应当具备正向压降低、反向漏电流小、反向恢复时间短等特点。

因此,在设计整流电路时,选择功率二极管应考虑以下几点:

(1)正向压降应小,以减少损耗,提高效率,尢其是大电流、低电压输出的电路;

(2)反向恢复电流峰值IRM要小,与之相关的反向恢复时间t应小,尤其是高频时;

(3)正向恢复电压VFRM要小;(4)反向恢复电流IR要小。

为此本文选用硅肖特基二极管(Si-SBD),其可用频率在1MHz以内、正向导通压降小及反向恢复时间t较低,可以降低电路的振荡及噪音,减小二极管的损耗,提高开关电源的效率。

变压器次级输出最高电压峰值为:

Usmax2(110%)Us

(4-2-4)20.2(V)

根据以上分析,本设计选用的肖特基二极管是MBR20100CT,其特点: 反向恢复时间短;

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正向导通压降低,常温时,正向压降约为0.85V; 大电流承受能力,正向电流为10A; 重量轻,体积小,约为2.24克; 最大反向电流低,常温时约为3mA; 最大反向电压为100V; 功耗低,频率高。4.2.2 滤波电路

由于电源模块工作于高频状态,而我们又必须获得无谐波的直流电压,因此,相对于相控型整流器,开关电源必须有更复杂的抑制干扰与滤除杂音的电路。共模与差模原理常被用来衰减及消除输入谐波,并将滤波器件封装在磁屏蔽盒内,并要可靠接地。布局上为输入输出隔离,输出线用绞合线或平行配线(短且粗)。机架地线与信号线分设。变压器初次级或开关管管脚之间配置高频抑射元件。输出滤波电容器用四端高频电解电容器、叠层式无感电容器。降低噪声经常采用消除或抑制干扰源并同时隔断干扰祸合途径的方式。在开关电源中采用电源输入滤波工频滤波电源输出滤波与抗辐射干扰等主要措施来减少噪声的传递与影响。

1、电源输入滤波

开关电源的高速开关瞬态往往会产生很高的射频分量,从而污染交流馈电线路,交流电源能传递电气噪声和电磁辐射,导致开关电源中的瞬变再辐射和传递到其它负载。电源输入滤波主要由工频低通滤波器和共模扼制元件组成,封闭在磁屏蔽盒内且可靠接地。电源输入滤波又称电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)滤波器。在电源输入滤波器中,通常用高频旁路电容和共模扼流圈来衰减和吸收纵向共模噪声,用常态滤波电感、常态滤波电容抑制差模常态噪声。

输入滤波电容器的容量决定于直流输入电压的纹波电压的大小,而且要在计算流入电容器的纹波电流是否完全达到电容器的容许值的基础上进行设计。直流输入电流的平均值:

IdcPinmax62.5 0.284(A)

(4-2-5)Uo220根据输入滤波电容的经验公式:

Cin(400600)Idc(F)

(4-2-6)有:

Cin6000.248170.4(F)

在实际电路中,选用的是一只容量为220μF,额定电压为400V的电解电容作为输入滤波电容器。

2、输出滤波电路的设计

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开关电源在开关变换器之后,还需要高频变压器进行隔离降压,而后经过桥式整流后再接电源输出滤波器,以得到高质量的符合设计要求的直流电压,所以电源的输出滤波部分是很重要的一个环节。

本文设计的输出滤波电路如图4-3所示,由滤波电感L与电容C组成。滤波电容C对直流开路,对交流阻抗小,而滤波电感L对直流阻抗小,对交流阻抗大。输出电压经快恢复肖特基二极管D1、D2整流后,得到是频率为2f高频方波电压,经LC滤波电路滤波后,保留了直流分量,滤掉了一部分交流分量,改变了交直流成分的比例,得到纹波小的直流电压,改善了直流电压的质量。电感选择应保证输出电流在额定电流的1/10时,电感电流也保持连续。直流电流等于电感电流斜坡峰-峰值一半时对应临界连续,所以I为20%的额定输出直流。

滤波电感值可由下式确定:

LUoUo(1)

(2-2-7)2fIUsmax1212(1)244(H)320.22250100.4输出电容C的选择应满足最大输出纹波电压的要求,滤波电容的大小对输出直流电源的纹波大小有决定作用。对输出滤波电容的分析可知,输出纹波几乎完全由滤波电容的ESR(等效串联电阻Rc)的大小来确定,而不是电容本身的大小决定。本设计最大纹波电压Voripple为50mV。根据式CCUomin8L(2f)2Voripple(1Uomin可计算出滤波电容的大小,即:)Usmax1212(1)0.2(F)632320.2824410(225010)5010设计中选用的是输出滤波电容为钽电解电容,考虑到电解电容的寄生电阻,选用的电容值大小为147μF。

天津科技大学2009届本科生毕业论文 高频开关电源控制及保护电路的设计

5.1 脉宽调制器

5.1.1 PWM集成控制器的基本原理

PWM集成控制器通常分为电压型控制器和电流型控制器两种。电压型控制器只有电压反馈,可满足稳定输出电压的要求,电流型控制器增加了电流反馈控制,除了稳定输出电压外,还有以下优点:

1、当流过开关管的电流达到给定值时,开关管自动关断;

2、自动消除工频输入电压经整流后的纹波电压,在开关电源输出端,300Hz以 下的纹波电压很低,因此可减小输出滤波电容的容量;

3、多台开关电源并联工作时,PWM开关控制器具有内在的均流能力;

4、具有更快的负载动态响应。

Q基准误差放大器-+反馈信号振荡器触发器AB推挽输出电路

图5-1 脉宽调制集成控制器方框图

Ua+-脉宽调制比较器

常用的脉宽调制(PWM)型集成控制器由图5-1所示的几个部分组成。基准电压(UREF)和采样反馈信号通过误差放大器比较放大后,输出的差值信号和锯齿波(或三角波)比较,从而改变输出脉冲的宽度,以实现稳压。有些控制器仅有一个输出端,而多数控制器都设有用触发器和“与”门电路组成的相位分离器,用它来将单一脉冲变换为交替变化的二路脉冲输出,用于供驱动推挽和桥式变换器中的功率开关管,此时变换器的工作频率等于控制器内部锯齿波振荡器振荡频率的一半。当然也可将控制器的两路输出并联起来去驱动单端变换器或串联调整型开关稳压电源中的功率开关管,此时开关稳压电源的工作频率就等于控制器内部锯齿波振荡器的频率。5.1.2 高速脉宽调制器UC3825 根据所设计系统的要求,选用的PWM集成控制器为UC3825。下面将详细介绍此芯片的主要特点、工作原理和应用及调试。

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1、主要特点:

适用于电压型或电流型开关电源电路; 实际开关频率可达1MHz;

输出脉冲最大传输延迟时间为50ns;

具有两路大电流推拉式输出(峰值电流为2A); 内有宽频带误差信号放大器;

具有较高的频率精度并可对死区进行控制,同时振荡器放电电流也可调; 带有双重抑制脉冲和全封闭逻辑; 具有软启动控制; 内有逐脉冲限流比较器;

具有全周期再启动的封锁式过流比较器; 启动电流很小——(典型值为100mA); 欠压锁定一16V/10V(B型); 在欠压锁定期间,输出低电平; 可调整的带隙基准电压;

可调的上升沿封锁阀值,可调低上升沿噪音。

2、极限参数:

电源电压(15,B脚)

22V 输出脚电流(流出或流入)(11,14脚)

直流

0.5A 脉冲(0.5ms)

2.2A 地线(12脚)

-0.2V 模拟输入

(l,2,7脚)

-0.3~7V(9,8脚)

-0.3~6V 时钟输出电流(4脚)

-5mA 误差放大器输出电流(3脚)

5mA 软启动电流(8脚)

20mA 震荡器充电电流(5脚)

-5mA 功耗(温度60℃)

1W 储存温度范围

-65~150℃ 焊接温度(焊接时间为10s)

300℃

3、内部电路工作原理

该芯片内部电路如图5-2所示它由振荡器PWM比较器限流比较器、过流比较器、基准电压源、故障锁存器、软启动电路、欠压锁定、PWM锁存器、输出 25

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驱动器等组成。

图5-2 UC3825内部结构图

(1)振荡器

振荡电路如图5-3所示。UC3823A、B和UC3825A、B内部都有一个锯齿波振荡器。锯齿波上升沿的斜率由RT、CT决定,确定RT、CT的方法是:首先根据要求的最大占空比Dmax、选择RT,再根据要求的频率以及RT和Dmax选择CT。计算公式为:

RT3V 10mA1DmaxCT1.6Dmax RTFRt的最佳阻值就在1~10k之间,最大占空比Dmax应小于70%。

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图5-3 振荡器电路图

(2)上升沿封锁

上升沿封锁工作波形如图5-4所示,UC3823A、B和UC3825A、B采用固定频率脉宽调制。UC3823A、B的两个输出端可同时输出脉冲,输出脉冲的频率与振荡器频率相等,脉冲占空比可在0%—100%内调整。UC3825A、B的两个输出端交替输出脉冲,因此,每个输出端输出脉冲的频率是振荡器频率的1/2,振荡器的频率为200KHz,所以输出PWM脉冲的频率为100KHz,输出脉冲占空比在0%—50%以内调整,实际桥式变换器的应用中一般达不到50%,因为桥式变换器在PWM脉冲的占空比为50%时,由于功率管截止时间的问题,使得桥臂容易短路。为了限制最大占空比,在振荡电容放电期间,内部时钟脉冲对两路输出进行封锁。在时钟的下降沿,输出端为高电平。输出脉冲的下降沿由脉宽调制比较器、限流比较器和过流比较器联合控制。通常,脉宽调制比较器检测出斜坡电压与控制电压(误差放大器输出电压)的交点,并且在该交点处,终止输出脉冲。因为采用了上升沿封锁,在脉冲前沿的一定时间内,脉宽调制比较器不起作用。这样,开关电源的固有噪声就能被有效的抑制。同时,由于采用了输出脉冲上升沿封锁,脉宽调制器的斜坡输入就不需要再经过滤波。为了调整上升沿封锁时间,CLK/ LEB脚应接入电容C,这样,输出脉冲前沿封锁时间就由电容C和内部10k电阻确定的放电时间来决定。

为了更准确控制前沿封锁时间,可在外部并联一个2k(2%)电阻R。前沿封锁时间可由下式计算:

tLED0.5R//10kC

式中,外接电阻R不能小于2k。

上升沿封锁也适用于限流比较器。上升沿封锁之后,如果限流(ILIM)脚

天津科技大学2009届本科生毕业论文 的电压超过1V,输出脉冲就终止。但是,过流比较器不能采用前沿封锁。这样,才不会因为前沿封锁而延长保护时间,从而可以及时捕捉过流故障。在任何时间,只要限流(ILIM)脚的电压超过1.2V,故障封锁就起作用,从而使输出端变为低电平。为此,在限流(ILIM)脚需接入噪音滤波电容器。

图5-4 上升沿封锁工作波形

(3)欠压锁定、软启动以及故障处理

软启动和故障处理波形如图5-5所示。软启动是通过软启动(SOFT,START)脚的外接电容实现的。接通电源后,软启动脚外接电容放电,该脚处于低电平,误差放大器输出低电平,开关电源无输出电压。当9uA的内部电流源给软启动脚外接电容充电时,误差放大器输出电压逐渐升高,直到闭环调节功能开始工作,开关电源输出电压逐渐升高到额定值。

一旦限流(ILIM)脚的电平超过1.2V,故障锁存器置位,输出脚变为低电平;同时,软启动脚外接电容以250uA的电流放电。在软启动电容放完电后,限流脚电平降到1.2V以下时,故障锁存器就不输出脉冲。这时,故障锁存器复位,芯片开始软启动过程。

在软启动期间,万一故障锁存器置位,输出会立即中止。但是软启动脚外接电容在充足电之前不会放电。这样,在故障连续出现的情况下,输出就会出现一个间断期。

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图5-5 软启动和故障处理波形

(4)大电流输出电路

功率MOSFET驱动电路如图5-6所示。UC3825推挽式输出电路的每个输出端都可输出峰值为2A的电流。该输出电流在20ns内可使1000pF电容两端的电压上升15V。采用独立的集电极电源Vc和功率地线PGND脚,能够减小大功率门极驱动噪声对集成电路内模拟电路的干扰。每个输出端(OUT)到Vc和PGND之间,都应加入一只3A的肖特基二极管(IN5120,USD245或相同性能的器件)。该二极管可将输出电压的幅值钳位在电源电压,这对任何电感性和电容性负载都是必要的。

图5-6 功率MOSFET驱动电路

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5.2 输出反馈电路设计

开关电源反馈电路是为了保证电子设备获得稳定性能的输出电压。高频开关电源是一个双闭环控制系统,内环是电流反馈模式控制,外环是电压反馈模式控制。电流模式控制具有动态反应快、补偿电路简单、增益带宽大、输出电感小、易于均流等优点。在电流环的控制电路中,电流放大器通常选择较大的增益,其优点是可以选择一个较小的电阻来获得足够的检测电压,而检测电阻越小,则损耗也越小。电流检测电路的方法有两种:电阻检测和电流互感器检测。电阻检测电路适合低功率、小电流的电路,而电流互感器检测适合大功率、大电流的电路。

Q1UC38259ILIM/SDCRRs

图5-7 电流反馈控制图

Q2这里选用电阻检测方法,如图5-7所示。这种方法直接检测功率开关管Q1、Q2的电流,还必须在检测电阻Rs旁并联一个小的RC滤波电路,因为,当开关管断开时,漏极电容放电,在电流检测电阻上产生瞬态电流尖峰,此尖峰的脉宽和幅值常足以使电流放大器锁定,从而PWM电路出错。

电压反馈控制模式反馈电压从主电路输出端直接实时采样,将取样信号与基准电压进行比较,将比较差值信号放大,通过控制芯片UC3825进行调整占空比,从而稳定了输出电压。见图5-8所示。其输出值经过光耦隔离后直接输入到PWM控制器UC3825,控制PWM控制器的占空比,从而控制输出电压的变化。由于是AC/DC高频开关电源,输出的是直流电,为了电气安全,避免输出噪声反馈到控制电路中,所以将输入端与输出端进行了隔离。

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图5-8 电压反馈控制电路图

在这里选用的是Sharp公司的PC817光电耦合器,其封装为DIP-4。它是由发光二极管和光电三极管组合起来的四端器件,发光二极管实现电光转换,而光电三极管实现光电转换。此产品有较高的VCEO(80V),输入端和输出端的绝缘电阻高及耐压高(5KV)。因为光传输的单向性,信号只能从发光源单向传送到光敏元件,而不会反馈,所以输出信号不会影响输入端。发光二极管是砷化镓红外二极管,是一种低阻抗电流驱动元件,而噪声是一种高内阻微电流的电压信号,元件共模抑制比大,所以可以抑制干扰,消除噪声。

TL431是一个精密可调基准电源,其工作原理:由于各种原因使电路中Uo升高时,UREF也随之升高,使UREF>Uref,比较器输出高电平,令三极管导通,则K脚为低电平;如果Uo降低时,UREF也随之降低,UREF

开关电源通常设有电流、电压保护电路,当负载电流或电压超过设定值或发生短路时,对电源本身提供保护,系统的过流、过压保护在系统的安全性方面占有重要的地位,过流保护我们采用了三重保护:一是在系统的输入级的三相交流引入处安置熔断保险管,在系统出现短路和其它意外重大故障的时候切断外部电源的输入以保护系统免受损坏;二是在用于控制软启动的触发器后级安置熔断保险管,以防止启动浪涌电流的过大而破坏功率器件;三是系统的最主要的过流、过压保护部分,通过对系统电流及电压的检测来控制PWM信号脉宽从而达到过流、过压保护的目的。本系统采用的是限流——切断式保护方式,即电路分两个阶段进行,当负载电流达到某设定值时,保护电路动作,输出电压下降,负载电流被限制;如果负载电流增大至第二个设定值时,保护电路进一步动作,将电源

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切断。

在开关变换器中,引起开关应力高,甚至损坏开关管的原因有两个:第一是开关关断时,漏电感引起开关管电压突然升高;第二个是负载线不够合理。两个原因均是由于负载的电感性引起的,前者影响较大,后者较小。开关管关断时电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要组成部分,即使将关断损耗平均到整个关断时间内,其大小也是开关管导通时损耗的2~4倍。与之相对应的减小开关应力的办法有两个,第一是减小漏电感,二是耗散过压的能量,或者让能量返回电路中。减小漏电感主要是靠工艺,而耗散电压的能量是靠电感线圈或开关管并联的R、C缓冲器。

Q1R1C1D1Lp1UpLp2R2D2C2

图5-9 缓冲电路图

Q2

在推挽拓扑中,副边回路寄生电感、电容的寄生电感,还有输出绕组漏感折算到原边,串联在开关管的漏极上,在开关管关断时会产生过电压,容易损坏开关管,增大关断损耗,所以需设计缓冲电路予以限制。本文设计的缓冲电路由电阻、电容和二极管组成,如图5-9虚线框所示,和开关管、线圈、二极管并接,这样可以减少开关管电压应力,减小EMI、振荡及噪音,减小开关管的关断损耗,提高效率。

R1、C1、D1和R2、C2、D2分别是开关管Q1和Q2的缓冲网络。两缓冲网络工作原理相同,以开关管Q1为例。当开关导通时,由于漏源电阻RDS非常小,可

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以认为缓冲网络被短路。当开关管Q1开始关断时,Q1的电流开始下降,而变压器漏感会阻止这个电流减小,一部分继续通过将要关断的开关管,另一部分电流通过D1对电容C1进行充电,这样就缓解了开关管漏极的电压应力,降低了开关管的损耗。电阻R1成电容C1构成放电回路,保证电容C1在开关管开始关断时刻没有充电。

开关管缓冲网络电容C1、C2可由下式来确定:

C1Iptf1uF

(5-1)20.7VDSS式中,1/2表征漏极ID在tf期间呈线性下降,取平均值;

; Ip—原边电流(A)

; tf—漏极电流下降时间(μs)。VDSS—开关管Q1、Q2的额定值(V)设计中选用的开关管是6N80,查阅其特征参数可知:tf60ns0.06us

VDSS800V,原边电流Ip0.24A。将各参数代入(5-1)式中

C110.1640.06 20.780013uF

开关管在关断时间内的损耗PQ1用下式计算

0.722PQ1C1VDSSfmW 

(5-2)

2将各参数代入(5-2)式中,可得

PQ1509.6mW 

为了使电容C1在开关管导通时间内完全放电,电阻R1不能太大。此时,按

R1C1时间常数等于0.5toffmin来计算阻值。电阻R1可按下式进行计算

R10.5toffminC

1(5-3)

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式中,toffmin是开关管的关断时间,查阅产品手册可知,toffmin=100ns,所以R15.6k

电阻R1上损耗的功率PR1为:

PR112C1Vif

(5-4)2将各参数代入(5-4)式中,可得:

PR1156mW 5.4 小结

本章设计了高频开关电源的控制电路部分,选取了控制芯片UC3825,并设计了驱动、保护及反馈电路。

天津科技大学2009届本科生毕业论文 仿真结果

5.1 PSpice软件介绍

根据实际电路或系统建立模型,通过对模型的计算机分析、研究和试验,以达到研制和开发实际电路或系统的目的,这一过程,称为电路仿真。由于有高效、高精度、高经济性和高可靠性的优点,倍受人们喜爱。目前,在市面上出现各种电路仿真软件,主要有MATLAB、EWB、Protel和Pspice等。其中,Pspice系列最受电路设计者喜爱。在电路仿真方面,它的功率最为强大,它集成了模拟与数字仿真运算法,所以不单可以仿真模拟电路或者数字电路,而且可以仿真模拟与数字的混合电路。近年来,为了仿真变换器电路,研发了许多基于Spice的模型。

Spice(Simulation Program with Intergraded Circuit Emphasis,侧重于集成电路的模拟程序)是美国加利福尼亚大学伯克莱分校研制的模拟电路仿真标准软件。PSpice是Spice家族的一员,其主要算法与Spice2相同。它是由美国MicroSim公司在Spice 2 G版本的基础上升级并用于PC上的Spice版本,其中,采用自由格式语言的Pspice 5.0版本自20世纪80年代以来在我国得到了广泛的应用,并且从Pspice 6.0版本开始引入图形界面。1998年,著名的EDA商业软件开发商OrCAD公司与MicroSim公司正式合并,自此MicroSim公司的Pspice产品正式并入OrCAD公司的商业EAD系统中。目前,OrCAD公司已正式推出了OrCAD Pspice 9.1,与传统的Spice软件相比,OrCAD 9.1在如下三个方面实现了重大变革:

(1)对模拟电路进行直流、交流、瞬态等基本电路特性分析的基础上,实现了蒙特卡洛分析、最坏情况分析以及优化设计等较为复杂的电路特性分析。

(2)不但能够对模拟电路进行仿真,而且能够对数字电路、数/模混合电路进行仿真。

(3)集成度大大提高,电路图绘制完成后可直接进行电路仿真,并且可以随时观察与分析仿真结果。

一般来说,PSpice是进行实际电路工作前必要的仿真过程,其有很多优点: 第一,PSpice的元器件模型库提供了几千种常用器件,包括电阻、电容、电感、晶体管和集成电路等,用户可以直接调用,也可以自己建立模型,或对已有模型进行修改。

第二,利用PSpice的仿真功能,可以对一些传统方法难以进行的实验进行仿真模拟,提高电路分析和设计的应用范围。

第三,利用PSpice的图表功能,可以对电路进行仿真测试,不仅能测试电路的静态工作点、放大倍数、输入输出阻抗参数,还可以描绘模拟电路和数字电

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路中各测试点的波形,观察器件或温度的变化对电路性能的影响。

第四,PSpice仿真中为用户提供了节点访问,用户通过在电路中标上节点号,然后就可以在仿真图中观测到各节点以及节点之间的情况。

第五,PSpice实用性强,仿真效果好。第六,PSpice操作简单,易学,工作效率高。

PSpice仿真软件是省时、经济地从事科研工作的有力手段,给电路设计者和使用者提供了极大的便利,具有极大的工程应用价值。PSpice是六个基本程序模块组成:(1)电路原理图输入程序Schematics;(2)源编辑程序Stimulus Editor;(3)电路仿真程序PSpiceA/D;(4)输出结果绘序Probe;(5)模型参数提取程序Parts;(6)元器件模型参数库LIB。6.1.1 电路文件的格式(1)标题(2)电路描述(3)分析类型描述(4)输出描述(5).END 6.1.2 PSpice分析功能

PSpice可以对电路进行直流工作点和直流传输特性分析、交流小信号分析、瞬态分析、噪声分析、傅里叶分析、失真分析、灵敏度分析、温度分析和蒙特卡罗分析等。(1)直流分析

.OP

直流工作点分析.DC

直流扫描分析.TF

传输函数计算.SENS

灵敏度分析.NODESET

节点电压设置(2)交流小信号分析

.AC

交流小信号分析.NOISE噪声分析

(3)

瞬态分析.TRAN

时域波形分析.FOUR

傅里叶分析.IC

初始瞬态条件设置

(4)配合直流、交流和瞬态分析一起使用的分析.MC

蒙特-卡罗分析

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.STEP

参数扫描分析.WCASE

最坏情况分析.TEMP

温度设置(5)输出命令

.PRINT

文本打印.PLOT

文本绘图.PROBE

绘图包调用.WIDTH

宽度设置(6)通用控制命令

.FUNC

函数定义

.PARAM

参数及表达式定义.OPTION

可先项设置.DISTRIBUTION

分布参数定义(7)模型、子电路和库文件调用.MODEL

器件模型定义.SUBCKT

子电路定义.ENDS

子电路结束.LIB

元件参数库调用.INC

包含文件调用.END

输入文件结束 6.1.3 Pspice仿真步骤

用Pspice进行电路仿真的基本步骤如下:

(1)设计电路的结构,设置元器件参数。画电路图,标注各元件名称及参数值,标注各元件节点及节点编号等;建立电路的输入文件,输入文件有两种形式:一种是文本形式;另一种是原理图形式。

(2)确定分析类型。确定所要分析的对象的物理意义和基本特征。(3)执行Pspice仿真程序。

(4)对已建立的电路原理图进行电路规则检查,产生数据文件,确认修改后进行仿真分析,并显示分析结果。

(5)输出并观察仿真运行结果。完成电路模拟仿真计算之后,若采用图形方式显示分析结果,则可调用图形后处理程序(Probe)完成。

Pspice程序仿真流程图如图6-1所示。

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SRART画电路图标注各元件名称及参数值标注各元件节点及节点编号建立电路输入文件确定分析类型根据检验报告修改输入文件执行PSpiceN自检正确否?Y产生数据文件显示分析结果修改输入文件件修改电路元件及参数值结果正确否?Y分析结束N

图6-1 Pspice程序仿真流程图

6.1.4 Pspice 9.1运行环境

低版本的Pspice运行于DOS操作系统,自Pspice 5.1版本开始均可在Windows操作系统下运行。PSpice是电子电路计算机辅助分析和设计中常用的一种通用电路分析软件。它以图形方式输入,自动进行电路检查,生成网表文件,具有模拟和计算电路的性能。目前,高版本的PSpice不仅可以对模拟电子电路进行直流分析、瞬态分析及交流分析等,而且还可以分析数字电子电路和数模混合电路。目前,该软件被公认为通用电路模拟程序中最优秀的软件,具有广阔的应用前景,而且随着科学技术的发展,电子电路的规模越来越大,必须借助于计算机进行仿真、分析和设计,而且它是电子产品从设计、实验到定型过程中不可缺少的设计工具。

虽然PSpice应用越来越广泛,但是也存在着明显的缺点。由于Spice软件最初主要是针对信息电子电路设计而发的,因此,器件的模型都是针对小功率电子

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器件的,对于电子电路中所用的大功率器件存在的高电压、大功率现象不尽适用,有时甚至导致错误的结果。PSpice采用变步长算法,对于以周期性的开关状态变化的电力电子电路而言,将造成大量的时间耗费在寻求合适步长上,导致计算时间延长,有时甚至不收敛。另外,在磁性元件的模型仿真上,PSpice也有待加强。6.2 模型建立

在ORCAD中,用.MODEL定义元件参数的模型。在同一电路中,相同模型允许被一个或多个器件所用。

模型定义的一般格式为

.MODEL MNAME TYPE(P1=V1 P2=V2 P3=V3…PN=VN)+ 其中,MNAME是模型名,它必须以字母开头,表字母开头最好是元件的关键字。TYPE是元件模型类型关键字,它必须按规定取。P1、P2、P3、„、PN是元件的参数,V1、V2、V3、„VN是它们的值。是两种容差的定义,DEV是描述独立容差,LOT是描述批容差,DEV和LOT的取值可是百分数,也可是具体数值。元件关键字和元件模型类型关键字见表6-1所示。

表6-1 元件模型类型列表

5.2 仿真分析

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为验证所设计的高频开关电源是否可行,本文利用ORCAD软件对主电路部分进行了仿真研究,仿真电路如图6-2所示。

M14R15Vin9R28M2Llp27610D23Llp12L1L211L3L4D112Ls13C1Ro1

图6-2 推挽电路仿真图

V2TD = 2uTF = 50nPW = 1.4uPER = 4uV1 = 0TR = 15nV2 = 50L6M182uHKK1K_LinearCOUPLING = 0.9999D5MBR104522L11930uHL35.3uH12L2L45.3uHD611MBR1045L5250uHC1147uR23R1IRF8400.43R30.43IRF840M2L782uHV51309Vdc2001930uHV1 = 0V2 = 5TD = 0TR = 15nTF = 50nPW = 1.4uPER = 4uV30

图6-3 仿真电路图

由于PSpice模型库没有所选用的功率开关管6N80,所以在仿真时选用了库存模型IRF840,其特性与实验选用的开关管6N80相近,只是耐压略低(500V),但是仿真结果不受此条件的影响。输出整流二极管选用两只库存模型MBR1045来代替所选的肖特基二极管MBR20100CT。5.2.2 仿真结果

功率开关管驱动信号如图6-4所示,由于直接在功率开关管的栅极加上方波脉冲电压,所以仿真波形中没有尖峰电压及振荡现象。从图中可知,节点4和节点8是交替导通与关断的脉冲电压,其幅值为5V,此电压足以使功率开关管IRF840导通。两脉冲相差180°相位,两脉冲间死区时间为0.6μS,足以保证两开关管不同时导通。

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图6-4 开关管栅极波形

图6-5是节点2的波形,也就是变压器初级的波形。由图中可知,当与之相连的功率开关管关断的瞬间,由于受变压器漏感及功率开关管的关断延时过短的影响,出现了尖峰电压。由于本次仿真所选用的开关为理想型,所以尖峰电压基本不受此条件影响。因此,变压器考虑的漏感是影响仿真波形尖峰电压的主要因素。在仿真过程中,当设置变压器漏感为零时,可以看到尖峰电压也为零,顶部非常平滑;当逐渐增加漏感,则可看到尖峰也会越来越大,而且振荡也越来越久才能趋于平稳。由于实验中受到示波器量程的限制,实验中的变压器初级波形没有测试出来,所以无法将变压器初级的仿真与实验波形进行比较,不过从次级波形来看,变压器初级的仿真与实验波形应该大致一样,只是在尖峰电压的幅值上存在一定的差异。所以在设计变压器时,应尽量减小变压器的漏感,以减小尖峰电压。节点6与节点2的波形相同,只是相位相差半个周期。

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图6-5 变压器初级波形图

图6-6是变压器次级节点11的波形图,从图中可知,在功率开关管关断的瞬间也出现了尖峰电压,这也是由于变压器漏感及整流二极管的关断时间太短造成的。

图6-6 变压器次级波形图

图6-7是输出经过二极管整流后节点12的波形图,由于节点10与节点11是两个相位相差180°的波形图,所以经过全波整流后,将负半周去掉,节点12就得到了一个2倍开关频率(2f)的波形,此波形也存在漏感尖峰电压。

图6-7 输出经二极管整流后波形图

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图6-8是输出电压与电流的波形图,此波形为满载时的波形,纵坐标的单位为伏。由图中可知,稳定后输出电压为12V,输出电流为4A,输出电压及电流在3ms后趋于稳定。改变输入脉冲的占空比,可以清楚的看到输出电压随着占空比的增大现增大,随着占空比的减小而减小。改变变压器初、次级的电感量,也可以看到输出电压及电流随之发生变化。改变输出滤波电感和电容,输出电压波形都将受到影响。当输出滤波电感或电容过大时,输出电压将在很长时间内得不到稳定;而电感或电容过小时,输出电压的纹波又过大。经过多次的仿真测试,当电感值约为250μH,电容值约为147μF时,输出电压的性能最好,而且最大幅值电压也适宜,约为16.5V,远远低于整流二极管的额定电压。

图6-8 输出电压及电流波形图

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结论

本课题是面向实际应用的工程项目。通过对高频开关电源基本理论的研究,对开关变换器各种拓扑结构的分析论证,期望设计出一种实用于电力系统直流操作电源的高频开关电源整流模块,以替代现在使用的相控整流电源,为电力系统提供一种重量更轻、体积更小、效率更高、安全性更好的一种整流模块。经过研究完成了系统的总体设计,通过实验调试,主电路已能安全地带载工作,控制部分的设计也已完成,为高频开关电源的研制提供了一种切实可行的方案。

电子设备离不开电源,电源是电子设备的重要组成部分,电源的质量直接影响关电子设备工作的可靠性。随着电子设备的高速发展,电子设备与人们的关系愈趋密切,电子设备对电源的要求日趋增高。“轻、薄、小、高效率”为电源发展的主流方向。而随着电源的发展,开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、发热量低、性能稳定等优点逐渐取代了线性电源。本文开关电源设计的主要工作及结论如下:

1、论文对高频变压器进行了设计。在设计变压器时,选用了罐型磁芯G22/13,其性能相当于PC50。最后选出了性能相对较为优越的变压器,其性能参数为:初级电感为1929.1μH。论文还对电路的主电路部分(变换器及输出回路部分)进行了仿真分析,优化了电路结构与参数,输出滤波电感约为250μH,输出滤波电容为147μF。

2、分析和设计了开关电源的控制回路电路,开关电源各种功能的实现决定于控制电路,文中优化选取了PWM芯片UC3825与功率开关管6N80。本文还对输入及输出整流滤波器进行了分析设计,降低了损耗,减小尖峰干扰,提高了输出电压质量。

3、进一步研究设想:本系统的开关变换器的工作原理使用的是PWM,即脉宽调制法(PulseWidthModulation),这种方式中,电子开关按外加的控制脉冲信号而通断,与本身流过的电流、二端所加的电压无关,称为硬开关,硬开关这种工作方式由于在开通和关断的过程中,开关上同时存在电压、电流,损耗比较大。为了克服这种损耗,我们可以用软开关来代替上述的硬开关,软开关是使开关在两端电压为零或电流为零的情况下开通或截止,损耗理想值为零,所以,利用这种技术的零电压开通(ZVS)和零电流关断(ZCS)己经成为研究的热门。为了提高系统的效率,应采用有源功率因数校正。

4.3 小结

天津科技大学2009届本科生毕业论文

本章介绍了高频开关电源整流滤波电路部分。整流滤波电路部分与高频开关电源的性能密切相关,直接影响输出电压的质量。主电路部分是高频开关电源的躯干部分,其功能实现的优劣还有赖于电路中的控制电路与保护电路部分。控制电路与保护电路部分设计得好与坏,将直接影响整个系统的性能。因此,在下一章节中,将介绍控制电路部分的设计。

第三篇:冶金机电类

冶金机电类

铜业公司冶炼厂改造

一 项目概况 二环境概况 三 工程分析

(一)原料,燃料,熔剂,及辅助材料的性质成分来源

(二)主要工艺流程

(三)物料平衡计算

(四)技改工程主要污染物排放量

(五)非正常生产排放分析

注:采用先进成熟的工艺技术和设备,生产中应加强管理,严格操作规程,提高工人素质

(六)技改工程前后三本账 四 环境影响预测

(一)评价因子确定

(二)预测模型选择

废水中的特征污染物是重金属,采用重金属衰减模型

(三)项目环境影响预测

五 污染防治对策措施的技术经济分析

包括风险防范措施:一是制酸系统SO2转化率降低;二是制酸系统故障停产,烟气直接排空

六 清洁生产水平分析

案例分析 工程分析应包括拟淘汰项目工艺流程,原辅材料及能源消耗,存在的环境问题,污染物产生及排放状况 污酸,废水处理站污泥,硫化渣,砷滤饼属于危险废物 清洁生产:用能耗,物耗,水耗,单位产品的污染物产生及排放量等指标与国内外同类型先进生产工艺进行比较,定量分析项目的清洁生产水平,技改项目还须与原有生产装置进行对比,论证技改工程的必要性 改扩建项目环境空气质量现状监测应进行无组织排放监控点测试,另外应进行厂区,渣场及界外农田的土壤环境和农作物质量监测 5 外排废水中一类污染物必须做到装置或车间出口达标 铜冶炼的环境风险评价重点是系统故障,转化率下降,故障停车,应急预案

集成电路制造 控制好含氟废水的处理,然后纳入酸碱处理系统,这是确保含氟废水有效去除F的环保要求,否则就可能形成稀释排放 在各个污染物固定排放口安装污染物在线监测系统 3 本评价核心问题:评价区环境质量现状即区域的环境承载力;论证厂址选择的环境可行性和总图布置的合理性;从水资源的供给和利用等方面论证项目选址的可行性;清洁生产水平;对有毒危险品的储运及风险分析;污染治理措施;污染物达标排放 由于本项目须用多种有毒有害化学品,工程分析应作总物料衡算和主要污染因子,如氟,氯平衡 此类工程应给出全厂生产总流程和标示排污节点的工艺流程图,应有原辅材料消耗表 清洁生产应从国内外类比调查基础上从生产工艺,原材料,能源消耗等方面论证,用单位产品的物耗,能耗,水耗,污染物产生量和排放量指标量化分析 7 环境质量监测除例行项目还应监测特征污染物 生产中使用大量化学危险品,应合理确定库存量,避免发生环境风险

第四篇:机电类个人简历

基本资料

姓名: 温先生 国籍: 中国

目前所在地: 广州 民族: 汉族

户口所在地: 四川 身材: 175 cm kg

婚姻状况: 已婚 年龄: 25 岁

培训认证: 诚信徽章:

求职意向

人才类型: 普通求职

应聘职位: 技工类:机电一体化技工、技工类:机电组长、工业/工厂类:质检

工作年限: 9 职称: 无职称

求职类型: 全职 可到职日期: 随时

月薪要求: 3500--5000 希望工作地区: 广东省 广州

工作经历

公司名称: 东风标致广州粤标汽车销售有限公司起止年月:2007-08 ~ 2008-10

公司性质: 股份制企业所属行业:各种车辆制造与营销

担任职务: 机电组长

工作描述: 因集团需要来到粤标工作,主要因公司售后部没有维修检验骨干,全面负责技术辅导,及道路试车质检工作。参加东风标致(北京培训站)培训。

公司名称: 广州市北京现代汽车销售有限公司(宏现东圃店)起止年月:2006-05 ~ 2007-08

公司性质: 股份制企业所属行业:各种车辆制造与营销

担任职务: 机电组长

工作描述: 具有丰富的团队组建与项目管理与协调经验;擅长北京现代技术求新,出厂检验,道路试车,参加北京现代华南地区(东莞培训站)培训。

公司名称: 佛山市华霸进口汽车维修有限公司起止年月:2003-11 ~ 2005-12

公司性质: 私营企业所属行业:各种车辆制造与营销

担任职务: 机电工大

工作描述: 对大,中,小修能独立的按时完成,与机电班长研究和发现及排除疑难杂症。能独挡一面的能力。

公司名称: 佛山市南海区小塘镇美华汽车维修厂起止年月:2000-04 ~ 2003-08

公司性质: 民营企业所属行业:各种车辆制造与营销

担任职务: 机电学徒

工作描述: 配合师傅完成每项工作,不断的与师傅学习。

教育背景

毕业院校: 广州市白云技术学院

最高学历: 中专 毕业日期: 2002-11-01

所学专业一: 汽车维修 所学专业二:

受教育培训经历:

起始年月 终止年月 学校(机构)专业 获得证书 证书编号

1994-03 1997-08 资中县苏家湾镇中心校 初中 初中

2002-09 2002-11 广州市白云技术学院 汽车维修 中专 ***2

2007-06 2007-08 北京现代华南地区(东莞培训站)发动机及波箱电路 内部

2008-06 2008-07 东风标致(北京培训站)多路传输,pp2000诊断仪的维护和使用 内部

语言能力

外语: 英语一般

其它外语能力: 英语水平:二级

国语水平: 一般 粤语水平: 一般

技能专长:

专业职称:机电一体化大工

计算机能力:初级

其它技能:具有多年的进口及国产小汽车机电一体化维修经验,丰田,本田,北京现代,菲亚特,东风标致,有一定的研究。

发展方向:

具有5s管理,能在工作中不断的提高自己和同事间的维修水平,不断的探索与发现,及保险业务和质检工作。

自我评价:

具有丰富的进口小汽车机电一体化的维修经验,从事于8年多的小汽车维修。对大,中,小修的各种疑难杂症的判断和排除。有驾驶证,具有团队和奉献精神,能按时的完成领导安排的各项工作。

月薪要求:3500元,要求提供住宿。

个人联系方式

通讯地址:

联系电话: 家庭电话:

手机: qq号码:

电子邮件: 个人主页:http://www.xiexiebang.com

第五篇:机电类实习报告

机电类实习报告 篇1

按照院xx系的统一部署和要求,我的xx学院寒假实习活动开始,主要开展家电维修等活动。现将这次实习的相关情况报告如下:

一、实习内容和过程。

我来到了杨楼乡,我的第一站是杨楼乡的中心——杨楼村。在这里,我受到了村委会干部和乡亲们的热情欢迎。熟悉了环境以后,我很快以村委会为根据地展开了我的维修活动。因为我是义务为乡亲们服务,所以受到大家的热烈欢迎。没多久,乡亲们就纷纷拿来了电视机、电扇、电饭锅、洗衣机、影碟机等家用电器。对于送来的每个电器,同学们都全力以赴,使出自己的浑身解数,真正做到了令群众满意。在杨楼村的维修活动总共持续了三天,基本上满足了乡亲们的需求。

我的实习活动的第二站是石台村,她是有着2历史的村庄,因此能够在这里为乡亲们服务,我内心充满了喜悦和激动,感到无尚的光荣。在石台村服务期间,我更加认真努力,圆满完成了既定的实习任务。

二、实习感受

我这次下乡活动不仅仅是简单的维修服务、文艺演出和社会调查。在这里,我学到了许多在学校学不到的东西。使我这些天天呆在校园里的只知读书的大学生有机会进一步了解社会。通过和社会上的人交流和沟通。使我对这个错综复杂的大千世界有了新的认识。

我家电维修组在实习活动中了解到,地处山区的杨楼乡经济发展水平还较低,工业基础薄弱,整个杨楼乡还没有较大的工业企业。交通条件发展较慢,这也是制约经济发展和群众生活改善的一个重要因素。受地形和资金短缺的影响,有些村还没有通上公路,真的是“晴天一身土,雨天一身泥”。村里有些头脑的人都到山外或者市区作生意打工去了。许多家庭的生活水平刚刚达到温饱。许多年轻的姑娘都嫁到外面去了。虽然村里的基础条件较差,但是这里的农村党员干部却非常敬业,积极带领村民利用现有的条件努力发展经济,提高提高群众生活水平,丰富群众文化生活。

作为在校大学生,在这次活动中我深深感受到知识的重要性。尤其是在文化水平不高的农村,仅有勤劳的双手是不够的,科学文化技术尤其显得重要。我学校的许多都是从农村出来的,家乡的经济水平也并不高,许多同学都是家里东拼西凑甚至是贷款才把学费勉强交上的。三年之后,如果我没有过硬的文化基础和专业技术知识,将来就不可能在竞争激烈的现代社会作出一番事业,甚至连自己的生存问题都解决不了。但是许多同学却整日在校园里无所视事,稀里糊涂,浑浑噩噩的浪费青春。想到这里,我不禁为这些同学担心,将来走向社会时,他们该怎么办?难道还要靠父母养活一辈子不成?在今后的大学生活中,我不仅自己要加倍努力,好好学习,不断的丰富和完善自己,而且要提醒身边的同学,珍惜在学校的宝贵学习机会,人生苦短,时光易逝,少年不努力,老大徒伤悲,别等到毕业时两手空空却无以回报父母时才知道后悔,因为人生不能重来。虽然我的基础差,但是只要下定决心,刻苦拼搏,终会取得令人满意的成绩。

实习是一种动力。看到在土地上耕种的农民,在工地上挥汗的工人,在边防上守卫的战士,我明白了书桌的分量,一种强烈的责任感油然而生,是人民哺育了我,培养了我,给了我知识和一切。作为一名大学生,在祖国需要的时候,我会无条件地把所学的知识和一切奉献给祖国和人民。

实习是体味人生的“百味筒。”要想体味一下生活的酸甜苦辣咸,那就请你自己参加一次实习服务吧,我保证你一定会不枉此行,个中滋味只有亲身参与才能体会的到。

实习是验证实力的“试金石”。走出校门融入社会的大舞台,我才真正体验到自身知识的欠缺,能力的有限。任何理论知识只有与实习密切结合,才能真正发挥它的价值。行不行,实习中看!

“纸上得来终觉浅,投身实习觅真知”。我欣喜地看到,经过实习的磨练,同学们变得更加成熟、更加自信,校园里到处洋溢着蓬勃向上的良好氛围。我有理由相信,当代青年大学生有实力承担的起未来建设国家的重任,追求进步,刻苦求知,勤于实习,全面成才必将成为广大青年学生的共同心声和行动!

机电类实习报告 篇2

与我毕业设计的传动系统结构类似,有幸了解了MST传动系统。

MST系列机械软启动无级调速系统是一种新型的机、电、液一体化传动系统,在结构上明显有别于国内外现有的软启动传动装置。在克服了现有软启动技术种种缺点的基础上,该系统能够实现重载机械设备软启动、软停车、全程无级调速、过载自动保护以及多驱动功率平衡等多种功能。

MST系列机械软启动系统主要由主电动机、差动行星传动机构、电力液压制动器、粘性制动系统和控制系统组成。在软启动、软停车、多驱动功率平衡、无级调速的过程中,主电动机和粘性制动系统共同参与工作,对行星差动机构进行差动传动。其中的主电动机为大功率电动机,主要起传递动力的作用,制动系统起控制输出轴速度(速度合成)的作用。下面分别对各部份的工作原理进行分述:

本减速器的特点之一是,在内齿圈8上还设有蜗轮3。蜗轮3与蜗杆9相啮合。蜗杆9与粘性制动器相连。主电动机1主要通过驱动行星差动减速机构,并驱动负载。而制动系统则主要用于控制内齿圈8的转速,并通过对内齿圈8的转速控制,最终实现对输出轴6的转速控制。

当上述软启动传动系统开始工作时,首先制动系统不施加任何载荷,此时MST减速器在理论上是一个单输入(太阳轮)双输出(齿圈和行星架)的两自由度行星传动机构。由于减速器输出轴上的负载通常远远大于与蜗杆轴相连的惯性负载,利用差动行星传动系统的功率分流功能,传动系统实际上成为了一个行星架固定的定轴轮系。因此,启动主电动机的时候,来自主电动机的动力将驱动蜗轮蜗杆机构转动,而负载保持静止状态。主电动机启动的时候驱动的只是蜗轮蜗杆机构等惯性负载,故接通电源时,主电动机的启动电流非常小,也就是说,主电动机是在真正的空载工况下启动的。这时,主电动机基本处于空载工作状态,传动系统成为一个行星架(输出轴)转速为零的差动行星轮系。

电机启动后,根据预先确定的输出轴的启动加速度,通过制动系统对蜗杆轴逐步施加载荷,降低蜗轮蜗杆轴转速,即逐步降低内齿圈的转速,与此同时,由于差动行星机构的功率分流特性,输出轴的转速将会缓慢增加,使来自主电动机的动力逐渐施加到与输出轴相连的机械负载上,从而实现大功率机械设备的软启动。

通过行星机构太阳轮和齿圈的速度合成,MST系列机械软启动无级调速系统能够在相当大的范围内(0~额定转速)实现无级调速,并且能够可靠和稳定地长期工作在低速状态下,这些特点在工业应用中十分有用,也是其它现有软启动传动装置所不易实现的。

同理,对于提升带式输送机等类型的机械设备来说,通过行星机构太阳轮和齿圈的速度合成还可以实现机械设备的软停车,即根据要求的减速度使机械设备逐渐停止下来。

当采用多点驱动时,通过比较各传动点主电动机输出功率的大小,并控制相应的蜗杆轴转速(即粘性制动器所施加的载荷),可方便可靠地使多台电动机的输出功率达到平衡,从而解决因电动机特性或减速器传动比不匹配所带来的一系列传动问题。

为了确保MST系列机械软启动系统的正常工作,有效延长零部件的使用寿命,系统中设有冷却润滑装置。冷却装置有风冷式和水冷式两种,用户可根据应用场地的条件加以选择,以便及时将减速器工作时产生的热量导出。润滑装置用于对MST减速器中的关键润滑点,例如各齿轮啮合点和轴承进行强迫润滑。

实习体会:

首先,我要感谢单位的有关领导给予了我们这次珍贵的实习机会,让我们可以将我们所学的所有知识用于实际的工作之中,并且令我们在实习的过程中体味到了书本和现实工作的差距的差距,更让我们学到了好多书本中所接触不到的东西,对我今后的工作具有很大的指导意义。

在这次实习中,我也看到了自己的不足,知识的欠缺让我的好多想法都成为了“理想方程式”,尤其是在分析系统的时候,更是有一种手足无措的感觉。在这个时候,我们的那种初生牛犊不怕虎的“冲劲”就变得荡然无存,取而代之的是畏首畏尾,抑或不知所措。这也让我们看到了实践的重要性。

最后,我要衷心的感谢我的母校——太原理工大学,是您给了我这次实习的机会,是您让我明白了自己的价值。同样,我也要感谢我的老师、现场工程技术人员的悉心指导,正是有了您们的支持才让我们在实践中勇于知难而上,也是您们的教育让我们在看问题的时候能够科学合理的进行分析继而找出真正的症结所在。

机电类实习报告 篇3

多年的专业课教学和实习指导的经验告诉我们,生产实习在教学中具有十分重要的作用。生产实习是组织学生到现场从事必须的实际工作,以获得相关的实际知识和技能,巩固和加深理论知识,培养实际操作潜力和独立工作潜力。因此,根据学校统一安排,我们来到xx公司的车间进行机电一体化实习。

一、实习概况

学生学习专业知识,虽然在校内可透过课堂形式获得,但单纯依靠课堂讲授达不到教学要求,更达不到理论与实际相结合的目的。个性是对《钳工工艺》、《电工学》等实践性很强的专业课,务必透过课堂讲授和生产实习这两个密切相关的教学环节,才能完成这门课程的教学任务,提高教学质量,培养学生的综合素质。在实习中,学生运用课堂教学学习的指示,进一步学习实际知识和技能,以便在毕业后能顺利地适应工作岗位的实际工作。

生产实习不但具有学习知识和技能的作用,也是对学生进行思想政治和道德品质教育的重要教学形式,同时能够更好地对学生进行劳动观点、劳动态度、爱护公共财物、组织纪律教育,理解安全、劳动纪律教育等;学生和工人一齐工作,学习工人的优秀品质;在生产现场看到自我所学的专业在经济建设中所起的作用而感到自豪。

概括来说,透过生产实习,能够到达三方面的要求:一是学习机械构造方面的基础知识;二是培养学生初步掌握操作某种机械设备和某些工种的动手潜力;三是对学生进行思想作风的严格训练。

二、实习流程

按计划安排的日程,实习生各就各位,到各自的实习车间,在实习老师的讲解、嘱咐与示范后,我们留意翼翼地操作了起来。毕竟是第一次进工厂车间,同学们一个比一个认真,一个比一个卖劲。

在实习中,累吗?自然是避免不了的,但我们学到的也不少啊!比如说:在钳工实习中,我们明白了钳工的主要资料为刮研、钻孔、攻套丝、锯割、锉削、装配、划线;了解了锉刀的构造、分类、选用、锉削姿势、锉削方法和质量的检测。我们还得到了劳动成果――自我亲手做的小锤,相信同学们必须都收藏起来了作为以后的完美回忆吧。

在车工实习中,我们了解了车刀的种类,常用的刀具材料,刀具材料的基本性能;明白了车刀的组成和主要几何角度。在操作中,同学之间配合得很完美,虽然两个同学共用一台机床,但感觉到就像一个人在操作,这也是一种“合二为一”的艺术哦!

在磨工实习中,我们领会到了金刚石的超硬度,在那精制砂轮把带氧化皮的铁棒磨得亮晃晃的时候,我们不禁感叹砂轮的“磨力”!没想到金刚石和精制砂轮的“赛磨”后,精制砂轮败得无地自容,反被磨成想要它成为的舌阶状,而在比赛中,金刚石丝毫末损,还伴有无数的“火花流星”。

在铣工实习中,不禁让人联想到“绳锯木断“这个成语,也感叹远古时代的人太辛苦了!用绳锯木头是何等费时费力啊!而我们这天只需把铁棒夹在铣机上,按几下按扭,一根牢实的铁棒在几十秒钟后被锯断了。这不得不让我们佩服科学技术对人类的影响力。

在气焊的实习中,我们明白了气焊由乙炔发生器,回火防止器、氧气瓶、减压器、焊枪组成;学会了如何调火焰和平焊。别说!同学们戴着墨镜焊接的样貌还蛮可爱的!

在电焊实习中,我们了解了电焊的实质,电焊机的组成与焊条的构成;学会了选用焊条的种类和如何操作电焊机。

在铸造实习中,让人感觉似乎回到了童年时代,我们又玩起了“沙窝窝”。然而,此刻的“沙窝窝”既象童年时代一样好玩,又是技术的学习。

在锻造实习中,大家不难发现:这是在“人工打铁”基础上的一种质与量的飞跃。一节节被烧得通红的铁圆柱在同学们的操作下,乖乖地变成了一个个有用的零件。

实习期间,透过学习,我们做出了自我设计的工艺品,铣工、车工、刨工的实习每人都能按照图纸要求做出一个工件;最辛苦的要数车工和钳工,车工的危险性,在一天中同学们先要掌握开车床的要领,然后按照图纸要求车出锤子柄。

所有工种中,钳工是最费体力的,透过锉刀、钢锯等工具,手工将一个铁块磨成六角螺母,再经过打孔、攻螺纹等步骤最终做成一个精美的螺母。一个下午下来虽然很多同学的手上都磨出了水泡,浑身酸痛,但是看到自我平生第一次在工厂中做出的成品,大家都喜不自禁,感到很有成就感。这次金工实习给我的体会是:

1、透过这次实习我们了解了现代机械制造工业的生产方式和工艺过程。熟悉工程材料主要成形方法和主要机械加工方法及其所用主要设备的工作原理和典型结构、工夹量具的使用以及安全操作技术。了解机械制造工艺知识和新工艺、新技术、新设备在机械制造中的应用。

2、在工程材料主要成形加工方法和主要机械加工方法上,具有初步的独立操作技能。

3、在了解、熟悉和掌握必须的工程基础知识和操作技能过程中,培养、提高和加强了我们的工程实践潜力、创新意识和创新潜力。

4、培养和锻炼了劳动观点、质量和经济观念,强化遵守劳动纪律、遵守安全技术规则和爱护国家财产的自觉性,提高了我们的整体综合素质。

在实习中,工厂将各工种的实习资料如:结合制作榔头,将下料、车工、铣工、钳工、刨工、铸造、锻压、焊接等串联起来,使我们对机械产品的各个加工环节有一个整体的认识。使我们了解了各工种的先后顺序和作用。

在整个实习过程中,对我们的纪律要求十分严格,制订了学生实习守则,同时加强对填写实习报告、清理机床场地、遵守各工种的安全操作规程等要求,对学生的综合工程素质培养起到了较好的促进作用。

实训中心师傅将我们加工产品的打分标准公布给我们,使我们对自我的产品的得分有明确认识,对于提高我们的质量意识观念有必须作用。对我们的金工实习成绩,实行综合考评制度,实行平时成绩+产品质量成绩+综合考试成绩=总成绩,使我们能认真对待每个工种和每个实习环节。

在各个工种的实习中,都安排了必须灵活时间和实习资料,使得动手潜力强的学生有了发挥的余地。在实习期间我有很深的感触,很感谢学校能给我们带给这个实习的机会,让我们提前体验到学工科的不易,获得了课堂里边得不到也想不到的知识,也许将来不会走上这个岗位,但是此刻所学的知识和感受却是终生难忘。虽然脏点累点,这些都无所谓,重要的是我们有了收获、也有了成果。

三、实习总结

实习,是开端也是结束。在书本上学过很多理论,但从未付诸实践过,也许等到真正运用时,才会体会到难度有多大。在今后的工作和生活中,自我需要更加努力的奋斗下去。实习的同时也让我了解到了自我的不足,我会继续努力,完善自我。对于学校的精心安排和指导老师的用心辅导十分感谢。

实习期间,许多老师的敬业、严谨精神也让我们敬佩。老师能不耐其烦地帮我们查找程序中的错误,一遍又一遍。有的程序个性长,可老师才不计较这些,只要有一点毛病,就必须要把它揪出来,尽自我的努力把同学们的作品修整得更为完美一点。有的老师会一次又一次地给同学演示如何操作,直到同学真正清楚。这种精神值得我们每一个人学习。我觉得金工实习对我自我来说十分有好处,十分实在。它给我的大学生活添上了精彩的一笔。它让我更贴近技术工人的生活,让我增长了更多的专业知识,让我认识到自我的长处与不足。

以后我们就业的时候,就业单位不会像老师一样点点滴滴细致入微的把要做的工作告诉我们,更多的是需要我们自我去观察、学习。不具备这项潜力就难以胜任未来的挑战。随着科学的迅猛发展,新技术的广泛应用,会有很多领域是我们未曾接触过的,只有敢于去尝试才能有所突破,有所创新。就像我们接触到的车工,虽然它的危险性很大,但是要求每个同学都要去操作而且要做出成品,这样就锻炼了大家敢于尝试的勇气。

机电类实习报告 篇4

(一)入职培训情况

在进入公司后的一个星期里 ,我们接受了关于公司的发展历程和企业文化,有关于挖掘机的结构与操作,同时也学到关于企业团队的理念这是在我们学校很少接触的。在培训的最后两天了我们到了维修中心还有挖掘机培训学校的场地,并且实际操作了挖掘机。最后一天我们是选择自己的去向,我选择了维修中心。在一开始我就打算好了,进入维修中心能够学习到很多本专业的知识。

(二)维修中心的工作情况

最初的几天里,公司的领导们把我们几个人又进行了分组,并且每个人都有了自己的师傅,让我们对工作有一个大体了解,毕竟我们在学校的知识有限。在学校里我们也接触过有关发动机的知识,也曾经参加过发动拆装实习,但是这次的实习不同于以往。在维修中心每台机器都要严格遵守规程,甚至于每颗螺母的扭矩都有要求。我们组维修的主要是:康明斯的发动机还有潍柴的发动机。

(三)发动机的拆解

在开始的几天,我跟着董文晓师傅装发动机,他在公司已经有五个年头了,工作经验十分丰富。我只能帮他拿工具什么的,他让我在一边看着。后来的几天才允许我,帮着上一些螺母。当时我不明白为什么,感觉就是上螺母没什么,后来在知道在缸体上螺母的顺序也是有要求的一般是从中间到两边,还有的要对角拆装,并且在缸体上有的螺母要求的公斤数是不同的,连杆上的螺母要求是120公斤力而缸盖上的四排螺母是180公斤力,在上的时候是要求先用120公斤力上一遍之后再用160公斤力最后使用180公斤力带紧。当所有的螺母都上紧后,再逐个检查一遍,确保维修质量。发动机的拆装顺序是没有要求的,一般是由上往下,但是所有拆下的零件都要分类,内部的与外部的要分开放置,管路不分内外,发动机上的管子本来就不多。当所有的零件都拆下来以后,我们要通知客户来来看几个关键的零件:缸体是否要镗缸因为康明斯的发动机没有缸套,这是和国产的很大的不同的。曲轴的同圆度是否过大,涡轮增压及是否要更换,活塞是否要更换,气门是否要更换等等。董文晓师傅说康明斯的发动机的质量是很好的,一般情况是在两万小时才可能要镗缸,换活塞,连杆一般不用更换但是像一些轴瓦是要更换的,曲轴几乎不用更换,相比之下国产的发动机很难做到这一点。其实还有很多方面,这真的值得我们反思:国产的发动机为什么不如美国的还有日本的质量好?

(四)发动机的清洗

在客户同意后我们要对所以的零件清理先用毛刷去油泥再用超声波加热器去零件上的油,最后用清水冲洗零件上的洗涤液并且用压缩空气吹干零件,防止生锈。

(五)发动机的组装

组装时要与拆卸时反着,最后拆下来的最先装,最先拆下的最后装。在有密封要求的地方要用密封胶,国产的发动机要涂很多胶,而进口的由于端面粗糙度小就不用涂太多的密封胶。

(六)发动机的正时

在装前齿轮室时,董文晓师傅教我怎样调发动机的正时:曲轴上的齿轮与凸轮轴的齿轮(惰轮)是有标记的,两者对上就进行,曲轴上的齿轮与柴油泵的齿轮也是有标记的,同样对上就行。 齿轮的拆装只能要用铜棒,不能用其他的东西。

(七)调节气门间隙

由于发动机的长时间工作,气门间隙可能会变大,造成发动机的动力不足。在我来到维修中心的第二个星期,董师傅叫我们怎样调气门。发动机要在一号缸活塞是上止点时,六号缸活塞在压缩时调节,顺序是1,2,3,6,7,10号气门摇臂,在让发动机转动360度在调节其余的气门间隙。所有的气门间隙都有规定进气门间隙0.25mm(25丝)排气门0.5mm(50丝)。

(八)岗位调整

经过短时间的发动机方面的学习,公司的领导把我们新人再次分配主要是让我们尽快的了解维修工作的各个方面,以便每个人都能找到自己的岗位。在跟着董师傅的几天了,我真的学到了很多在学校无法学到的知识与技能。告别了董文晓师傅,领导让我跟着霍震师傅在电气方面学习。我比较感兴趣的也是电气方面,在大学里已经接触不少电气方面的知识了,感觉挖掘机的电气方面 应该不会太难,自己能够应付的来。但是证明我错了。由于我们公司主要是韩国现代挖掘机,随车带的电路图大多是英语还有韩语,本来英语不好的我感觉挺麻烦的,电气符号也不一样,我们在学校学习的电气符号大多和电路图上的对不上,给工作带来了很大的不便。

(九)泰安出差

最初一次跟着师傅出差去泰安租来山。故障是挖掘机启动时烧保险丝,有时还无法正常调节油门。到了以后我们按照惯例检查了保险还有起动机一块都有问题。电压不够是20多点不到标准的24伏的正常值,电磁熄火阀正常,但是接触不好电压时有时无。由于那辆车的线路被改动过,給检修带来了很大的麻烦。我们中午时到工地就一直忙到晚上8点还没有找到问题的原因,第二天又是一天,在下午才找到原因:在钥匙开关有条线虚接造成电压低于正常值,进而造成油门无法调节,由于虚接又造成相应的继电器工作不良进而烧保险丝。问题竟是一条信号线的接触不好,本以为很简单的电路问题,是如此的复杂。以后的工作中应该虚心学习,认真再认真。

跟着霍震师傅经常外出,有时在济南,跟着他我要经常和一些顾客交往,在这一段时间,我学到了很多的交际的方法。师傅经常说我们外出不容易,做事要十分小心,

把别人的车当自己的车来修,做到最好。我很是佩服董师傅的工作经验,在他手里没有修不好的发动机,每台机器都皆尽全力保证维修的质量。我很敬佩霍震师傅的职业态度,面对那些说话很难挺的客户,依旧保持自己良好的职业态度。

实习总结及体会

在骏大公司实习的这段时间我学到了就很多知识,也明白了很多,在学校的知识是很重要的,但是实际生产工作中,还要有很强的实践经验和人际交际能力,处理问题的能力,总之在工作之中有很多的学问,在工作时一个师傅这样说;“读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数。”可以说,近1个月的工作使我成长了不少,从中有不少感悟,下面就是我的一点心得:

(一)沟通 要想在短暂的实习时间内,尽可能多的学一些东西,这就需要跟师傅有很好的沟通,加深彼此的了解,刚到维修中心,师傅并不了解你的`工作学习能力,不清楚你会做哪些工作,不清楚你想了解什么样的知识,所以跟师傅建立起很好的沟通是很必要的。同时我觉得这也是我们将来走上社会的一把不可获缺的钥匙。通过沟通了解,师傅我有了大体的了解,一边有针对性的教我一些维修的知识,一边根据我的兴趣给予我更多的指导与帮助,在这次的工作中,我真正学到了教科书上所没有的知识,拥有了实践经验,这才真正体现了知识的真正价值,学以致用。

(二)激情与耐心 激情与耐心,就像火与冰,看似两种完全不同的东西,却能碰撞出最美丽的火花。在维修中心时,董文晓师傅就跟我说,干维修,激情与耐心必不可少,需要你有激情去发现与创造,而你的耐心就要用到不断的学习新知识,提高自己的专业水平当中去

(三)讲究条理 如果你不想让自己在紧急的时候手忙脚乱,就要养成讲究条理性的好习惯。“做什么事情都要有条理,”这是从小爸爸给我的忠告。在维修时的发动机上的零部件很多,这就需要很有条理的去整理好,以免用的时候翻箱倒柜的去找,耽搁时间,浪费精力,误了事情:养成讲究条理的好习惯,能让我们在工作中受益匪浅

(四)真诚 你可以伪装你的面孔你的心,但绝不可以忽略真诚的力量。第一天去维修中心实习,心里不可避免的有些疑惑:不知道师傅怎么样,应该去怎么做啊,要去干些什么等等!踏进维修中心的车间,只见几个陌生的脸孔用莫名而疑惑的眼神看着我。我微笑着和他们打招呼,尴尬的局面立刻得到了缓解,大家多很友

善的微笑欢迎我的到来。从那天起,我养成了一个习惯,每天早上见到他们都要微笑的说声:“师傅早”,那是我心底真诚的问候。仅仅几天的时间,我就和师傅们打成一片,很好的跟他们交流沟通学习,我想,应该是我的真诚,换得了老师的信任。他们把我当朋友也愿意指导我,愿意分配给我任务。

整个的实习过程是紧张而愉快的,我的工作态度和成效也得到了师傅和同事们的一致称赞。作为我在踏出社会之前的为数不多的几次实践中,这次的实践的确给予了我很多。今后,我将继续保持认真负责的工作态度,高尚的思想觉悟,进一步完善和充实自己,争取在以后的学习中更好的完善自己,在以后的实践中更好的运用去自己的只是,做一个合格的大学生,将来做一名对社会有用的人。我感谢我的实践生活,它考验了我,激励了我,使我由贪玩变得好学,由懒惰变得勤快,由茫然变得自信,由幼稚变得成熟??

机电类实习报告 篇5

前言

随着社会的快速发展,当代社会对即将毕业的大学生的要求越来越高,对于即将毕业的我们而言,为了能更好的适应严峻的就业形势,毕业后能够尽快的融入社会,同时能够为自己步入社会打下坚实的基础,我系同学各自开展了顶岗实习活动。在公司中我找到了自己的岗位,在电器组当一名小小的电工。从找工作到找到工作到工作的过程中发生的点滴给我留下了深刻的印象,也让我学到了许多知识,体会到很多,相信此次经历多我而言是一笔宝贵的财富。

一、实习目的:

毕业实习是我们大学期间的最后一门课程,不知不觉我们的大学时光就要结束了,在这个时候,我们非常希望通过实践来检验自己掌握的知识的正确性。在这个时候,我来到广东省源天工程公司机电安装公司,在这里进行我的毕业实习。

二、实习单位及岗位介绍:

广东省源天工程公司是广东省建筑工程集团有限公司的下属企业,是于XX年由原广东省水电建筑安装公司与原广东省水利水电机械施工公司两家“水电世家”联姻而诞生的国家水利水电工程施工总承包壹级企业。

多年来,“源天人”一直奉行“以人为本、科学管理、质量第一、信誉第一、业主至上、恪守合同”的经营宗旨,积极实施做强水利水电施工、地基与基础施工、机电设备安装“三大板块”业务的经营战略,承接了大批国家、盛市重点工程和标志性工程,施工足迹从广东辐射到广西、湖南、湖北、江西、福建、浙江、辽宁、云南、贵州、四川、青海等十七个省市及国外的越南、巴基斯坦、缅甸、老挝等国家。打造了无数“机电精品”,承建了白天鹅宾馆基础工程、花园酒店基础工程、荔湾广场基础工程等一批精品基础工程。

灯泡贯流式水轮发电机组安装技术水平和装机总容量、总台数以及单机容量一直以来雄居全国顶尖水平,创造了灯泡贯流机组单机容量世界之最的记录,被誉为“南粤水电安装劲旅”。是全国首家进入地铁盾构行业和广东省率先将薄壁地下连续墙施工技术成功应用于水利工程建设的水利施工企业。

广东省源天工程公司勇于承担社会责任,被广东省三防办授予“广东省三防机动抢险四队”。

品质为源,诚信为天。“源天人”竭诚希望与社会各界合作,实现超越,实现成功,共创美好未来。

三、实习内容及过程

20xx年的 9月,我离开了生活了差不多2年的三峡学院;20xx年9月20日,我第一天上班。在公司中我找到了自己的岗位,在电器组当一名小小的电工。20xx年4月20日,我在写这份实习报告。回顾这将近一年的实习,有过欢笑有过泪水,酸甜苦辣尽在心头。在这一年脱离学校的锻炼中,我在社会中不断努力渐渐得以立足,并得到了最快速的成长。

四、实习总结

我怀着美好的期盼来到广东省源天工程公司开始为期几个月的实习生活。每一天、每一周、每一月都能在工作中学到很多。这次实习给我最大的收获是我觉得很多工作需要我去摸索和探讨,要不怕吃苦,勇于激流勇进,有的工作虽然单调又重复,但这是磨练意志最有效地方法,我告诫自己要认真完成,对每项工作都要认真的对待,做到每一件事的过程中遇到困难,一定要争取不放弃,坚持到最后。只要希望还在,胜利一定属于我。

作为一名刚毕业的学生,理论是我们的优势,但是怎么样把理论结合到实践中成了我们克服的最大困难之一。而经理平时对我的不断教导让我在工作中将理论融合进去,提高了工作效率。看着那些同事忙忙碌碌的来来去去,坚定的态度是那么一点一滴在铸就起来,一个被人认可的人首先一定是一个认真负责的人,一个认真负责的人无论到哪里都可以站的正。

相对于经验和技术而言,这些都是可以积累的,可以日久能熟,但能否有正确的态度是因人而异的。我从来没把现在的工作当做实习,我就是认定这就是我的工作,而不是专门来学习东西的。我是在工作中学习,在学习中能更好的完成工作。现在的努力并不是为了现在的回报,而是为了未来;艰难的任务能锻炼我们的意志,新的工作能拓展我们的才能,与同事的合作能培养我们的人格,与客户的交流能训练我们的品性。人生并不是只有现在,而是有更长远的未来。总体来说我的这一次实习时成功的。

我能在公司里学习到很多校园里、课堂上、课本中学不到的东西,也了解很多和动的了做人的道理,特别是体会到生活中的艰辛和找工作的不容易。感谢学校给了我自己实习的机会,感谢公司里的实习指导教师给予我指导,感谢领导对我的关心。我相信,通过这次实习,一定会令我的人生走向新一页。

五、实习体会

出来社会大半年,已经是半个社会人了。不能再向学生那样,某些时候可以随心随意。校外企业顶岗实习,为我们提供了一个很好的实践机会,可以让我们更好的把理论应用于实践,在实践中领悟理论,更可以学习到很多书本上学习不到的、甚至比理论知识更实用的业务知识。而且,这些实习经验,无疑是我们毕业后就业的一大筹码,我们与其他大专生相比,就赢在了起点上!

作为一个成年人,作为一个社会职业人,任何时候都要守规矩,做好自己的本分,承担起自己所需要承担的责任。经历了2份不同的工作,我渐渐的认识到,每一份工作或每一个工作环境都无法尽善尽美,但每一份工作中都有许多宝贵的经验和资源,如失败的沮丧、自我成长的喜悦、温馨的工作伙伴、值得感谢的客户等等,这些都是工作成功者必须体验的感受和必备的财富。

如果每天怀着感恩的心情去工作,在工作中始终牢记“拥有一份工作,就要懂得感恩”的道理,你一定会收获很多很多。在你收获很多很多的同时,你会发现自己已经在锻炼中变得勇敢,坚强,乐观,阔达。这样的你,是不断前进的走在成功的路上的。

最后,感谢这一段曲折的时光,感谢每个我所在的企业,感谢企业领导以及上司对我的重视和栽培,感谢我所遇到的同事们,你们一路给我帮助和支持,让我在前进的路上充满着激情和勇气!感谢三峡学院,让我在短短的两年时间里认识到很多的良师益友,让我在知识的海洋中不断吸取知识不断的完善自己,感谢院领导们的英明政策,让我有机会将自己所学的知识充分的运用到实践中并在实践中检验所学的真理,感谢各位辅导老师的辛勤付出与教导,给我们无微不至的呵护,让我们在工作中振作起来并且找到迷茫的出口!

机电类实习报告 篇6

我是20xx届煤炭化工系;矿电二班的XXX。此次社会实践是关于机电专业的相关知识所进行的社会实践和认知。在这半年的实践过程中,使刚刚走出学校的我学习知识,锻炼素质,提高专业技能的同时也增加了实践经验。实习的过程是我迈出学校的第一步,我深刻的体会到了这一步对于我以后的路所产生的深远影响,他将使我在以后的路途中更稳;更坚强。社会实践使我固有的知识得到升华

一、实习目的: (一)、毕业实习是我们大学期间的非常重要一部分,通过实习使我们对矿山机电专业

知识有了更进一步的掌握,使我们的理论知识和生产实践相结合,把知识应用与实践,在实践中巩固知识,为马上要走上工作岗位的我们能更快地适应自己的工作做好的铺垫。 (二)、通过毕业实习,我们要切实了解现实工作与在学校理论学习的不同思路,不同方法,我们要以新的面貌、新的姿态、新的思维方式,最快地融入工作,适应工作的要求。 (三)、毕业实习的过程中,我们不仅要看到理

论与现实的差距,更要看到它们的联系,看到两者的重要性,我们不能放弃任何一个,在马上要离开学校的时候,我们仍然不能放弃理论,反而要在现场工作中加强理论学习。(四)、认识到严格服从领导指挥,按时上下班,坚守岗位和敬业精神的重要性,为毕业后的工作打下良好基础。

二、实习时间:本次实习期为20xx年7月至20xx年7月。(现已半

年)在剩下的半年里我将更加有效地利用有效的时间完成我的学习任务和目标。

三、实习地点:太原市XXXXX。

四、实习单位:山西XXXX地产开发有限公司。工作较为繁重,主要包括变压器、配电箱、电缆桥架、托辊、滚筒、采掘机械等的监管安装。同事关系融洽,公司管理严格,定时打卡上班并汇报工作问题。首先要拟订准确的计划,分工明确,在测量过程中我们不但要做好自己的工作,还要考虑同组人的工作,尽量要为别人带来便利。小组成员的合作很重要,实习小组的气氛很大程度上影响实验的进度。(二)是在实习前一定要及时预习测量方法以及相关的计算公式,在实习过程中要听指导教师的安排,避免由于测量方法错误而造成的错误和误差。熟悉了仪器的使用和明白了误差的来源和减少措施,还应掌握一套科学的测量方法,在测量中要遵循一定的测量原则,如:“从整体到局部”、“先控制后碎部“、”由高级到低级“的工作原则,并做到步步有检核”这样做不但可以防止误差的积累,及时发现错误,更可以提高测量的效率(三)是业内计算必须要非常仔细,因为没一个小错误都可能导致整体的错误,误差的检验也是很重要的,一切数据需检查限差,超过差限一定要重新测量 ,由于天气炎热,起初我对这次实习抱有排斥的态度,但是当我看到同组同学都在认真的测量,认真的实习的时候,我就被感染了,跟随他们一起加入到测量中,争着抢着操作仪器,把握每一个提高成长的机会。尽管天气十分炎热,但是通过大家的团结努力,我们还是十分顺利地完成了测量。多天的合作下来,每个同学的脸都亲切了许多。当所有工作做完的时 候,大家一起回顾最初的苦,才发现其实并没有什么,坚持走过来了,成果拿出来了,大家的心里比什么都甜。(五)实习了解:在实习期间,对于相关采煤机电气部分了解和介绍

1 产品特点

本电气控制系统是为MG150(200)/375(475)-W型液压牵引采煤机配套而专门研制的。它采用了可编程序控制器(以下简称PIC)、液晶显示屏和信号传输技术,是采煤机控制方便。牵引能力强。

整台采煤机的机械动力由两台150KW(200KW)、1140V截割电机和一台75KW、1140V泵箱电机提供。

2.技术特性

(1) 主要性能

(1)截割电机

150KW(200KW)截割电机为高电压隔爆型电机,适合煤矿井下使用。该电机为定子强迫水冷,电机绕组端头部埋设一组温度保护装置。保护装置为常闭型温度节点,当截割电机内部温度达到155℃时,控制系统动作,切断主电源。

电动机的关键部件轴承,骨架油封等全部由外国进口。

(2)泵箱电机

泵箱电机也为定子强迫水冷,电机绕组与截割电机一样内设一组温度保护装置,其关键部件轴承。骨架油封等,全部由外国进口。

(3)电气控制箱

电器控制箱主要由隔离开关(GM2-400)、真空接触器(CKJ5-250)、

电机综合保护器(ADB8-315)、三菱可编程序控制器(FX2N-32MR)、液晶显示屏(DP210)、变压器(1140/220-36)、开关电源(S-60-12)和交流电量变送器(GAA-015)等组成。主要用于控制采煤机的启动、运行、监测等功能。

2 主要参数

(1)截割电机主要参数

型号 YBC-150A(YBC-200C)

额定功率150KW(200KW)

额定电压AC1140V

额定电流98A(123.5A)

额转传速1470r/min

工作制 连续

绝缘等级H级

冷却方式定子冷却

冷却水压≤1.5MPa(3MPa)

冷却水量1.2m3/h(1.5m3/h)

防爆型式隔爆型

(2)泵电机主要参数

型号 YBC-75

额定功率75KW

额定电压AC1140V

额定电流49A

额定转速1460r/min

工作制 连续

绝缘等级F级

冷却方式定子冷却

冷却水压≤3MPa

冷却水量≥1.3m3/h

防爆型式隔爆型

(3)变压器主要参数

额定容量600VA

额定输入电压 1140V

额定输出电压 220V、36V

(4)三菱可编程序控制器

型号 FX2N-32MR

输入/输出点数 16点输入1/6点输出

输出方式继电器输出

RAM容量 8K步

基本指令运行时间 0.08/指令

应用指令运行时间 1.52至几百/指令

3.整机电气系统原理

1 概述

采煤机整机电气系统原理

电器控制的主电源经过一根电缆引入,电缆规格为UCPQ3×95+1×25+4×10。L1,L2,L3为主芯线,PE为先导回路控制线,1.1×1.6和1.1×1.7 为运输机闭锁线。采煤机的主回路线是AC1140V供电系统,控制回路是AC220V、AC56V供电系统。

2 采煤机先导启动回路

采煤机先导启动回路

先导启动回路:1.1×1.1 →右截割电机温度节点→左截割电机温度节点→泵箱电机温度节点瓦斯断电仪节点隔离开关紧停按钮→启动按钮( PLC自保节点) →二极管D→先导回路地。

采煤机的停止工作可以由隔离开关紧停按钮来实现,左右截割电机可以分别启、停。

3采煤机的控制回路

控制系统的核心是三菱可编程序控制器/PLC来实现整机的控制功能。截割电机的单相电流通过2个开关 传感器 通过ADB8-315的常开节点(20,

21)把相应心海送给PLC,PLC依据获取的信号来控制采煤机的运行,并通过液晶显示屏显示截割电机的状况。

采煤机在启动时,按下启动按钮1S1 三至五秒后放手,采煤机运行。 采煤机上只控制运输机的停机,主要从安全角度考虑,采煤机检修时运输机应闭锁,153运输机闭锁按钮装在电控箱上。

采煤机手动控制,可以直接操作手动阀来控制左、右滚筒调高,在泵箱上操纵调速手把可以操纵采煤机左、右牵引速度。

补充说明:依据电机的功率公式 ,一定的情况下P正比例与I,检测电机的电流,就可以控制电机的负载情况。

4.使用于维护

(1 )使用

使用采煤机前,首先要熟悉本电气系统性能和工作原理,不要盲目下手。由长途运输,机内的紧固件和接插件可能送到,试车前要紧固各连接部位,以保持良好的接触,可以按以下步骤试验电气系统

(1)在主电缆和磁力启动器接好后,首先使隔离开关暨于通的位置,并将互锁按钮解锁。

(2)启动采煤机,是它开始运行。

(3)启动后,分别启动左右截割机,观察液晶显示屏,显示是否正常。

(4)左、右牵引采煤机,手动。

机电类实习报告 篇7

其中铣工的实习安全技术为:

1、铣台要放在便于工作和光线适宜的地方;钻床和砂轮一般应放在场地的边缘,以保证安全。

2、使用机床、工具(如钻床、砂轮、手电钻等),要经常检查,发现损坏不得使用,需要修好再用。

3、台虎铣夹持工具时,不得用锤子锤击台虎手柄或钢管施加夹紧力。

4、使用电动工具时,要有绝缘保护和安全接地措施。使用砂轮时,要戴好防护眼镜。在铣台上进行操作加工时要有防护网。

5、毛坯和加工零件应放置在规定的位置,排列整齐、安放平稳,要保证安全,便于取放,并避免碰伤已加工的表面。

6、钻孔、扩孔、铰孔、锪孔、攻螺纹、套螺纹时,工件一定要夹牢,加工通孔时要把工件垫起或让刀具对准工作台槽。

7、使用钻床时,不得戴手套,不得拿棉纱操作。更换钻头等刀具时,要用专用工具。不得用锤子击打钻夹头。以上都是作为一名铣工必须懂的基本知识。第一天,来到车间,老师叫我们做的第一个零件是螺母。听完老师的要求,也看了黑板上那看似简简单单的图样,我们便开始了我们的实习。首先是把在铁块上量好尺寸并画线,画线,这工作可马虎不得,一旦画错便会使自己的零件不合尺寸,还好听了老师说的注意事项,我按老师所说的,稍微把尺寸画大了一点。接着,便是令我一生难以忘怀的锯削了。我原先以为锯锯子嘛,就那么来回拖啊拖,没什么大不了的,小事一桩。但是事实在锯锯子,也在诀窍的,锯锯子并不是不管三七二十一,单纯的来回拖啊拖啊,如果是这样做的话,无论一个人多少强壮,都会累得两手发麻,两眼发慌的,我们首先要调节好锯口的方向,根据锯口的方向使力,起锯时应该以左手拇指靠住锯条,以防止锯条横向滑动,右手稳推手柄,锯条应该与工件倾斜一个锯角,约10度~15度,起锯过大锯齿易崩碎,起锯角过小,锯齿不易切入,还有可能打滑,损坏工件表面,起锯时锯弓往复程要短,压力要小,锯条要与工件表面垂直。同时,锯削时右手握锯柄,左手轻握弓架前端,锯弓应该直线往复,不可摆动,前推时加压均匀,返回时锯条从工件上轻轻的滑过。往复速度不应该太快,锯切开始和终了前压力和速度均减小,以免碰伤手臂和折断锯条。还可加少量机油。开始锯时我实在是吃了大亏,因为我一直都是用力的拉啊、推啊,完全是死力的锯削,结果弄断了一根锯条不说,第二天吃饭都成问题,右手像裂开了一样,真是惨啊,还好我终于学会了怎么锯削了。锯完了,还得锉削,锉削也是一个又累又苦的差事,但是只要掌握方法,同样不难了。首先要正确的握锉刀,锉削平面时保持锉刀的平直运动是锉削的关键,锉削力有水平推力和垂直压力两种。锉刀推进时,前手压力逐渐减小后手压力大则后小,锉刀推到中间位置时,两手压力相同,继续推进锉刀时,前手压力逐渐减小后压力加大。锉刀返回时不施加压力。这样我们锉削也就比较简单了。接着便是刮削、研磨、钻孔、扩孔、攻螺纹等。一块黑沉沉的铁块在我们的努力下变成又光又滑又可爱的螺母。虽然不是很标准,但却是我们汗水的结晶,是我们三天来奋斗的结果。说起来一件、一件的零件的完成都那么的简单,其实做起来,我们才会真真正正地体会到作为一名铣工的苦和累,也体会到为什么有人把铣工说成“铣工是地狱!”,但是我们也才会切身地体会到作为一名铣工的喜和乐。真真正正地体会到“只要功夫深。黑铁也能变成光滑可爱的螺母。

一个星期的车工实习结束了。虽然很累,但我却学到了很多:

1、我们知道了铣工的主要内容为划线、錾削、锯削、锉削、刮削、研磨、钻孔、扩孔、铰孔、锪孔、攻螺纹、套螺纹、装配、和修理等等。了解了锉刀的构造、分类、选用、锉削姿势、锉削方法和质量的检测。

2、了解机械制造工艺知识和新工艺、新技术、新设备在机械制造中的应用,培养、提高和加强了我们的工程实践能力、创新意识和创新能力。

3、车工实习培养和锻炼了我们,提高了我们的整体综合素质,使我们不但对车工实习的重要意义有了更深层次的认识,而且提高了我们的实践动手能力。使我们更好的理论与实际相结合,巩固了我们的所学的知识。

4、我们同时也学到老师的敬业、严谨精神。老师们不耐其烦地帮我们查找程序中的错误,一遍又一遍。有的程序特别长,可老师才不计较这些,只要有一点毛病,就一定要把它揪出来,尽自己较大的努力把同学们的作品修整得更为完美一点。有的老师会一次又一次地给同学演示如何操作,直到同学真正清楚。实习过程中我们也发扬了团结互助的精神男同学帮助女同学、动手能力强的同学帮助动手能力弱的同学,大家相互帮助相互学习,既学会了如何合作又增强了同学间的友谊。

5、在实习过程中我们取得的劳动成果——精美的螺母、螺钉等。这些曾经让人难以致信的小铁器,竟然是自己亲手磨制而成,这种自豪感、成就感是难以用语言来表达的。

车工实习让久在课堂的我切身的感受到作为一名工人的苦与乐,同时检验了自己所学的知识。车工实习更让我深深地体会到人生的意义——世间无难事,只要功夫深,铁杵磨成针!

机电类实习报告 篇8

今年暑假,学院为了使我们更多了解机电产品、设备,提高对机电工程制造技术的认识,加深机电在工业各领域应用的感性认识,开阔视野,了解相关设备及技术资料,熟悉典型零件的加工工艺,特意安排了我们到几个拥有较多类型的机电一体化设备,生产技术较先进的工厂进行生产操作实习。

为期23天的生产实习,我们先后去过了杭州通用机床厂,杭州机密机床加工工厂,上海阀门加工工厂,上海大众汽车厂以及杭州发动机厂等大型工厂,了解这些工厂的生产情况,与本专业有关的各种知识,各厂工人的工作情况等等,机电实习报告。第一次亲身感受了所学知识与实际的应用,传感器在空调设备的应用了,电子技术在机械制造工业的应用了,精密机械制造在机器制造的应用了,等等理论与实际的相结合,让我们大开眼界,也是对以前所学知识的一个初审。通过这次生产实习,进一步巩固和深化所学的理论知识,弥补以前单一理论教学的不足,为后续专业课学习和毕业设计打好基础。

杭州通用机床厂

7月3日,我们来到实习的第一站,隶属杭州机床集团的杭州通用机床厂。该厂主要以生产M—级磨床7130H,7132H,是目前国内比较大型的机床制造厂之一。在实习中我们首先听取了一系列关于实习过程中的安全事项和需注意的项目,在机械工程类实习中,安全问题始终是摆在第一位的。然后通过该厂总设计师的总体介绍。粗略了解了该厂的产品类型和工厂概况。也使我们明白了在该厂的实习目的和实习重点。

在通机工厂的实习,了解了目前制造业的基本情况,只是由于机械行业特有的技术操作熟练性和其具有的较大风险性,很遗憾地,不能多做一些具体实践的操作,但是观察了一台机床的各个零件的生产加工过程及其装配过程,使许多自己从书本上学的知识鲜活了起来,明白了本专业在一些技术制造上的具体应用。杭州精密机床厂7月8日我们到了同属杭州机床集团的杭州精密机床厂,顾名思义,杭州精密机床厂是生产一些加工精度较高,技术要求高的机床设备的大型工厂,主要加工的是机床内部的一些精度等级较高的小部件或者一些高精度的机床,如M级,MM级平面磨床。由于加工要求较高,所以机器也比较精密,所以有些也要在恒温这个环境下伺候它们呢。这样才能保证机床的工作性能,进而保证加工零件的加工精度要求。在听了工人师傅的讲解后,明白了一般零件的加工过程如下:胚料———划线———刨床(工艺上留加工余量)——粗车——热处理,调质——车床半精加工——磨——齿轮加工——淬火(齿面)——磨面齿轮零件加工工艺:粗车——热处理——精车——磨内孔——磨芯,轴端面——磨另一端面——滚齿——钳齿——剃齿——铡键槽——钳工——完工。

精机公司有三个用于加工磨头体的加工中心和几台数控机床,数控机床的体积小,价格相对比较便宜,加工比较方便,加工中心有一个刀床和多个工作台同时对多个工作面进行加工,不仅避免了由于基准不重合产生的误差,提高了加工精度,而且也大大提高了加工效率,但是加工中心体积大,价格昂贵,而且对环境要求较高,这就提高了产品的成本,一般选择加工经济性较高的零件或者精度要求高的关键零件。

在精机公司的实习中,极大地丰富了自己关于零件加工工艺的知识,拓展了自己的知识面。在这次实习中,感触最深的是了解了数控机床在机械制造业中的重要性,它是电子信息技术和传统机械加工技术结合的产物,它集现代精密机械、计算机、通信、液压气动、光电等多学科技术为一体,具有高效率、高精度、高自动化和高柔性等特点,是尖端工业所不可缺少的生产设备。目前我国绝大部分数控机床都是出自国外先进制造商,无论在数量上,精度,性能指标上,中国制造业都远远落后于发达国家,需要我们奋起直追。

历时将近一个月的实习结束,该次实习,真正到达机械制造业的第一前线,了解了我国目前制造业的发展状况也粗步了解了机械制造也的发展趋势。在新的世纪里,科学技术必将以更快的速度发展,更快更紧密得融合到各个领域中,而这一切都将大大拓宽机械制造业的发展方向。

它的发展趋势可以归结为“四个化”:柔性化、灵捷化、智能化、信息化。即使工艺装备与工艺路线能适用于生产各种产品的需要,能适用于迅速更换工艺、更换产品的需要,使其与环境协调的柔性,使生产推向市场的时间最短且使得企业生产制造灵活多变的灵捷化,还有使制造过程物耗,人耗大大降低,高自动化生产,追求人的智能于机器只能高度结合的智能化以及主要使信息借助于物质和能量的力量生产出价值的信息化。

当然机械制造业的四个发展趋势不是单独的,它们是有机的结合在一起的,是相互依赖,相互促进的,实习报告《机电实习报告》。同时由于科学技术的不断进步,也将会使它出现新的发展方向。前面我们看到的是机械制造行业其自身线上的发展。然而,作为社会发展的一个部分,它也将和其它的行业更广泛的结合。21世纪机械制造业的重要性表现在它的全球化、网络化、虚拟化、智能化以及环保协调的绿色制造等。它将使人类不仅要摆脱繁重的体力劳动,而且要从繁琐的计算、分析等脑力劳动中解放出来,以便有更多的精力从事高层次的创造性劳动,智能化促进柔性化,它使生产系统具有更完善的判断与适应能力。当然这一切还需要我们大家进一步的努力。

机电类实习报告 篇9

实习时间:

实习地点:

专业:数控加工与维护姓名:xxx

班级:08数控(1)班学号:xxx

实习学校指导教师:xxx

在校企合作模式下,今年的9月3日至10月16日期间学校安排我们班的同学到天健钢家具进行了顶岗实习。在实习中,我认真听取主管的介绍,并认真观察和思考,积极参与公司日常管理相关工作,了解到公司的管理和生产的运作。简短的实习生活,既紧张,又新奇,收获也很多。通过实习,使我对日常管理工作有了深层次的认识,深深的体味到老师课堂上用心良苦的一句一句教导——“要锻炼,到企业去!”我想,这也是我以后走出社会的奠基吧,也是我宝贵的一段经历。

实习是每个大学生必有的一段经历,让大学生参与到社会当中实践会加强实践动手能力,更能学到课堂上学不到东西。

短期的实习,让我学到了不少东西,除了浅层次地学习了有关专业的技能外,我还感受和体会到了很多技能之外的东西。首先是公司里同事的敬业和那种生机蓬勃的工作氛围。走进这样的一个集体中,你的心会不由自主地年轻起来,你的脚步会不由自主地跟着大家快起来,而你的工作态度更会变得努力、认真,再认真一些,再努力一点。但当你深入了解后,才发觉,他们大多都只是初中毕业,没有大学文凭。现在他们的能力,完全源于公司的培训和自强不息的学习。也许,这就是一个集体的凝聚力,一个企业写在书面之外的“特殊文化”吧!

别看钢家具管材一个简单的弯位加工,其工艺如何决定产品的质量和成本,天健钢家具厂与广东工业大学科研项目对接后,采用薄壁管材弯曲成型数值模拟技术解决了企业生产难题,提高了竞争力。

目前,钢家具制品生产环节中,管材弯位加工都是简单的机械加上人手操作,广东工业大学肖曙红博士后:“因为薄壁管材成型的时候难度很大,以前感觉弯过来就行,但弯的时候很容易出问题,特别是薄壁,特别容易起皱,壁厚到底要多厚,以前企业用厚的管材成型,这样来解决问题,但厚的话,成本提高,因为批量大。”而运用工业大学研发的薄壁管材弯曲成型数值模拟技术可有效解决这一难题。天健钢家具厂常务副总经理林勇:“它用高科技把我们的经验结合上去,用计算机模拟技术,从理论上算出适用多少厚度,比较合适,提高效率,更主要是降低成本,这对我们的帮助很大。”

企业方表示,单凭这项技术创新可降低成本10%左右,提升了企业的竞争力,尤其在金融危机下的市场环境中,作用非比寻常,以后他们还考虑在包装,打磨,焊接技术等方面与高校进行合作。

第一个阶段是前四周在成品车间f组打包装;

包装是一个意义很广泛词,它在社会中运用很充分,任何产品都需要包装,而且包装就是任何一种商品脸蛋。所有消费者接触到的任何商品,对他的第一次视觉冲击就是它的包装,这就是包装的重要性。一个好的包装不仅是看它的外表,更主要的是产品的质量。保证质量的前提就是要有一个好的管理,在成品车间的管理是5s模式的,工人每天都必须按照5s的要求做好!其实有很多人都不明白5s是什么意思,5s就是:seiri(整理)、seiton(整顿)、seiso(清扫)、seipeisu(清洁)、shitsuke(素养)!

到工厂的第一件工作就是从拿起封口机学着去打包装,打包装并不是什么难的事情,主要是要快速地封好一个包装就ok的了!其实我们的工作并不是纯粹的打包装,在打包装之前我们还要对每件产品做仔细的检查!对产品的认真检查是对公司的负责,也是对自己的负责,这是一个细活也容不得有半点马虎,我们和工人都一样每天都得重复着同样的工作。虽然工作是枯燥乏味,但是我更懂得了什么叫做坚持不懈,吃苦耐劳的精神,体会到农民工的艰辛与父母的辛苦!钱是不容易赚的,所以我们必须紧记不要乱花每一分钱!

第二个阶段是第五周到第七周在不锈钢车间工作

虽然是在同一个工厂里工作,但是在不同的车间就有不同的管理和工作要求!例如钻孔就不能够戴手套,一定要戴眼镜,这些都是基本要求!第一天来到这里给我的第一印象就是这里的师傅都很热情,很乐意去帮助我们,向我们讲解有关的工序和要求。最只要的是我能够在这里学到学校学不到的知识。在这里我学会了钻孔,打磨倒角,氩弧焊接,无缝焊接,气压打磨,磨钻头等。这些知识只是工厂里的冰山一角。在这里实习,了解到目前制造业的基本情况,只是由于机械行业特有的技术操作熟练性和其具有的较大风险性,很遗憾地,不能多做一些具体实践的操作,但是观察了一台机床的各个零件的生产加工过程及其装配过程,使许多自己从书本上学的知识鲜活了起来,明白了一些技术制造上的具体应用

心得体会:

通过这次的顶岗实习,我学到了很多在大学书本上学不到的东西,知识每天都在更新,世界在每天都在发展,要想做一位二十一世纪有用的人才,我必须每天都要鞭策自己,子曰:吾日三省吾身。

只有这样我们就不会被社会所淘汰。通过这次的实习,我还认识到我们在大学里所学的理论知识的重要性,理论用来指导实践,实践让你体会到知识的力量!

机电类实习报告 篇10

实习单位:武钢电气公司

实习科目:电动机与变压器的检测维修管理

实习时间:11月13日—12月8日上班时间:上午,8点-11点下午,12点40分-4点

进厂对自己的要求:

进厂要穿工作服,穿防电绝缘鞋,戴安全帽

不要走近触摸机器设备,同学间不可开玩笑,工作认真,严格遵守纪律

尊敬师傅,给人家一个好印象

注意时间,不要迟到,以班集体为单位进厂

见事做事,灵活运用,结合所学知识,理论用于实践,从实践中见证理论

保持清醒的头脑做事警惕,注意安全

做完工作后注意打扫卫生,工具归位还原,勤快做事

实习感受

首先我想向所有为我的实习提供帮助和指导的武钢电气公司的技术人员和我的指导老师致谢!特别是我的班主任代老师的支持我很感动。他们为我的顺利实习所做的帮助和努力是我顺利完成实习的最大动力。

学院为了使我们更多了解机电设备,提高对机电设备制造技术的认识,加深对机电业在工业个领域应用的感性认识,开阔视野,了解相关设备及技术资料,特意安排我们到武钢电气公司实习。武钢电器公司是武汉钢铁公司的老工业基地。

通过实习,我在我的机电专业领域获得了实际操作经验知识。巩固并检验了自己两年专科学习的知识水平。

这次能有机会去武钢电气公司实习,我感到非常荣幸,虽然只有三个礼拜的时间,但是在这段时间里,对于一些至常理论的知识有了感性的认识。在厂中的生活让自己有了很好的锻炼和体验,提高了自己对厂中生活的适应度,为下一步的工作铺下基石。

在实习中所学的知识

电机修理常用工具及仪表:滑片、压线板、钢皮铁划板、拉钩、摇表、万用表、转速表、电流表、钳形电流表、电压表。

电动机是一种用来将电能与机械能相互转换的电磁装置,其运行原理基于电磁感应定律,电动机的种类与规格很多,按其电流类型很分为直流电机和交流电机两大类。

交流电机的基本结构由两个主要部分组成,固定不动的部分叫做定子,旋转部分叫转子,转子装在定子腔内,彼此之间有一个很小的均匀的气隙,此外还有盖端、轴承盖、风扇和风罩等。

直流电机的特点是可以无机变速,调速范围广,启动转距大,直流电机的构造好似一台装有换向器的交流电机,依靠换向器作用,把交流变直流。它主要有两大部分组成。定子和转子。

三相定子绕组星形与三角形连接:将三角形的首端d1、d2、d3、(或尾端)连接在一起,而另外三个线端与三相电源相接,即成星形连接;将三相绕组的一相首端与另一相的尾端想连接,如d1-d6,d2-d4,d3-d5,组成闭合三角形,三个端点与电源相接,即成三角形接法。

端部接线:定子绕组的接线按一定的规律排列旋转磁场。在一个极面下把属于一相的所有线圈串联(或并联)在一起,称为一个极相组。为保证n极与s极互相间隔排列,相邻的两个极相组中电流的流向必须相反。连接个极相组必须顺着电流方向。在四级电机中,一相就有四个级相组,n级下的极相组,电流逆时针方向,而s级下的极相组电流是顺时针方向。连接后个个极相组的电流方向是一致的。各极相组必须是头接头,尾接尾。在隐极接法中各极相组必须头接尾,尾接头。最后每组只留一头一尾,三相共有三头三尾接到六个线端子上。在接线中应掌握:1,三相电机中,线圈数与槽数相同,没相的线圈数是定子总线圈数的三分之一。2,每极没相的线圈数等于线圈总数除与极数,3,每极相组的线圈数等于总槽数除以相数乘极数。4,每个线圈的节距小于等于(槽数/极数),称为短节距。5,具体接法,串联接法前已诉,并联接法的条件是绕组感应电动势的大小及相位要相同,并联支路中绕组数相等。在整数槽绕组中,每对极下的极相组处于相同的磁场下,因此一般都可以并联。最大可能的并联支路数就是极对数。

浸漆意义:浸漆能提高防潮性能,增加绝缘强度与机械强度从而改善散热条件,还能起防腐作用,也直接影响到电机的寿命与可靠性能。

电动机的主要故障及排除方法:

故障可能原因排除方法

电动机起动时不转,有响声或震动一相断路查出断电处并清理

电动机起动后转速很低1,相绕组首端末端接错2,电源过低1,找出每相首端末端后正确连接2,检查电源电压

电动机转动时有响声却电动机过热或冒烟绕组短路或接地修理绕组

绝缘电阻降低绕组脏污或受潮清理电动机,干燥绕组

绕组温升偏高1,电动机过载2,风路不通1,减轻负载2,检查电动机内外通风情况

轴承有响声1,轴承磨损2,轴承脏污1,换轴承2,换新润滑油脂

轴承过热1,电动机与传动机械连接偏心皮带张力过大2,轴承润滑脂过多或过少3,轴承损坏1,检查同轴度2,检查润滑脂数量3,换轴承

震动大1,基础刚度不够2,电动机轴与传动机械同轴度超差1,重新安装2,检查同轴度

电机的维护修理

(1)使用环境经常保持干燥,电机绕组和外部保持清洁,进风口不应该受灰尘,纤维等障碍。

(2)当电动机的热保护

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