[发明专利]交流接触器示教仪无效
申请号: | 201410074002.5 | 申请日: | 2014-03-03 |
公开(公告)号: | CN103824490A | 公开(公告)日: | 2014-05-28 |
发明(设计)人: | 万亮斌 | 申请(专利权)人: | 杭州市中策职业学校 |
主分类号: | G09B23/18 | 分类号: | G09B23/18 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 韩介梅 |
地址: | 310014 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 交流 接触器 示教仪 | ||
技术领域
本发明涉及一种教学仪器,具体涉及一种交流接触器示教仪,用于交流接触器的辅助教学演示。
背景技术
“交流接触器”是中等职业学校电气运行及控制专业核心课程——《电力拖动控制线路与技能训练》的核心教学内容之一,同时“交流接触器”也是常用低压电器中最典型的核心器件之一。在教学中,教师很难讲透彻、讲明白交流接触器的结构、工作原理、触点动作过程以及欠压保护功能,这是因为:
1、“交流接触器”实物外壳为黑色工程塑料,不透明,学生无法直观地观察到交流接触器的内部结构。
2、若采用交流接触器的结构原理图来讲解,要求学生具有良好的识图能力与空间想象能力,而中职学生很难根据结构原理图理解“交流接触器”的内部结构与工作原理。
经调查市场上暂无相关示教仪,因此,我们有必要发明一种变抽象为直观可视的方案来简化交流接触器的教学过程,使学生加深对所学知识的理解,有效地提高课堂教学效果。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种具有“可视性、可体验性”、 利于提高课堂教学、实验效果的交流接触器示教仪。
为实现上述目的,本发明所采取的技术方案是:交流接触器示教仪包括置于透明壳体中的交流接触器模型KM、供电电源、调压测量电路及指示电路,所述供电电源包括交流220V供电端及自动空气开关QF,调压测量电路包括熔断器FU1、自耦变压器T1、旋钮开关SB、电压表V、电流表A和交流接触器模型KM的电磁线圈,指示电路包括熔断器FU2、变压器T2、交流接触器模型KM的常开触头、常闭触头、指示灯L1和指示灯L2;自动空气开关QF的进线端与交流220V供电端连接,自动空气开关QF的一个出线端与熔断器FU1的一端及熔断器FU2的一端相连接,熔断器FU1的另一端与自耦变压器T1原边的一端相连接,熔断器FU2的另一端与变压器T2的原边的一端相连接,自耦变压器T1原边的另一端及变压器T2原边的另一端与自动空气开关QF的另一个出线端相连接,自耦变压器T1副边的一端与电压表V的正极及旋钮开关SB的一端相连接,旋钮开关SB的另一端与电流表A的正极相连,电流表A的负极与交流接触器模型KM的电磁线圈的一端相连接,交流接触器模型KM的电磁线圈的另一端与电压表V的另一端及自耦变压器T1副边的另一端相连,变压器T2副边的一端与交流接触器模型KM的常开触头的一端及常闭触头的一端相连接,常开触头的另一端与指示灯L1的一端相连接,常闭触头的另一端与指示灯L2的一端相连接,指示灯L1的另一端及指示灯L2的另一端与变压器T2副边的另一端相连接。
本发明的进一步特征是将交流接触器示教仪的交流接触器模型KM、自动空气开关QF、熔断器FU1、自耦变压器T1、旋钮开关SB、电压表V、电流表A、第二熔断器FU2、变压器T2、指示灯L1和指示灯L2均固定在演示板的同一面,以方便观察,确保演示效果。
工作原理:供电电源为调压测量电路及指示电路分别提供交流220V电压,熔断器FU1为调压测量电路提供短路保护,熔断器FU2为指示电路提供短路保护,调整调压测量电路中自耦变压器T1可将交流220V电压转变为交流0-250V电压,为交流接触器模型KM的电磁线圈供电;指示电路中变压器T2可将交流220V电压转变为交流12V,为指示灯L1、L2供电。
通过控制旋钮开关SB的通断,可控制交流接触器模型KM的电磁线圈得电与失电,电磁系统及触头系统动作。电压表V可实时检测并显示交流接触器模型KM的电磁线圈的电压值,电流表A可实时检测并显示交流接触器模型KM的电磁线圈的电流值。
指示电路中交流接触器模型KM的常开触头与指示灯L1连接,常闭触头与指示灯L2连接;当旋钮开关SB未接通时,交流接触器模型KM的电磁线圈失电,交流接触器模型KM的触头系统未动作,指示灯L2得电明亮;当旋钮开关SB接通时,交流接触器模型KM的电磁线圈得电,交流接触器模型KM的触头系统发生动作,指示灯L2失电熄灭,指示灯L1得电明亮。
通过调整自耦变压器T1输出电压,可改变交流接触器模型KM的电磁线圈电压,验证交流接触器欠压保护功能,即将线圈电压降低至85%额定电压以下时,电磁系统将不能稳定吸合、并呈现噪声与振动增加,指示电路将表现出指示灯闪烁。
本发明的有益效果是:1、具有“可视性”,学生可通过透明的交流接触器模型外壳观察到交流接触器的内部结构,变抽象为直观,增强学生的感性认识。
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