识读电动机控制电路图例与实用电路

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葛剑青 著
图书标签:
  • 电动机控制
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出版社: 电子工业出版社
ISBN:9787121213762
商品编码:29835011740
包装:平装
出版时间:2013-09-01

具体描述

基本信息

书名:识读电动机控制电路图例与实用电路

定价:38.00元

作者:葛剑青

出版社:电子工业出版社

出版日期:2013-09-01

ISBN:9787121213762

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

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内容提要


本书利用电动机的典型控制电气原理图,采用图文对照的介绍方式,把电动机在不同工况下所使用电路原理图的工作过程进行详细解读,使读者既了解掌握了所选用电路,又能举一反三地展开分析与其功能基本相同的电路图。本书主要内容包括规范电气图的基本知识、电动机基本电路、电动机正/反转控制电路、电动机降压启动控制电路、电动机制动电路、电动机保护电路、电动机电子控制电路、智能化电动机控制与调速电路。

目录


章 规范电气图的基本知识 (1)
1.1 电气图的分类与特点 (1)
1.1.1 电气图的分类 (1)
1.1.2 电气图的特点 (14)
1.2 规范电气图的表示方法 (15)
1.2.1 线路表示法 (15)
1.2.2 电气元件表示法 (17)
1.2.3 电气元件触点位置、工作状态和技术数据的表示法 (19)
1.2.4 元件接线端子表示法 (20)
1.2.5 连接线表示法 (21)
1.2.6 连接线的连续表示法和中断表示法 (23)
第2章 电动机基本电路 (25)
2.1 识读电动机基本电路图例的方法 (25)
2.1.1 电动机基本控制电路的组成 (25)
2.1.2 查线读图法 (27)
2.1.3 识读电动机单向间歇运行控制电路图例 (28)
2.1.4 识读电动机单向运行的点动/长动控制电路图例 (29)
2.1.5 识读电流继电器控制电动机转子绕组串电阻启动电路图例 (31)
2.1.6 识读时间继电器控制电动机转子绕组串电阻启动电路图例 (33)
2.1.7 识读三相绕线式感应电动机转子回路串频敏变阻器的启动电路图例 (35)
2.2 电动机控制实用电路 (35)
2.2.1 电动机可逆转换电路 (35)
2.2.2 电动机限位控制电路 (38)
2.2.3 电动机自动快速再启动电路 (38)
2.2.4 电动机间歇运行控制电路 (40)
2.2.5 多台电动机同时启动控制电路 (40)
2.2.6 电动机自动循环控制电路 (40)
2.2.7 单线远程电动机启停控制电路 (42)
2.2.8 低压电源远控开关电路 (42)
2.2.9 电动机远动控制电路 (43)
2.2.10 两台电动机联锁控制电路 (44)
2.2.11 一控十电动机启动电路 (46)
2.2.12 两台压油泵的电动机电子自动轮流启动电路 (47)
2.2.13 带“自锁”功能的电动机多地控制电路 (48)
2.2.14 电动机负载力矩控制电路 (49)
2.2.15 电动机事故联锁及报警电路 (50)
第3章 电动机正/反转控制电路 (52)
3.1 电动机正/反转控制电路的组成原则及识读方法 (52)
3.1.1 主电路组成与控制电路的组成原则 (52)
3.1.2 电动机正/反转控制电路的识读方法 (53)
3.1.3 识读接触器、按钮双重互锁的电动机正/反转控制电路图例 (54)
3.1.4 识读采用中间继电器延长转换时间的防飞弧的电动机正/反转运行控制 (54)
3.1.5 识读电动机正/反转间歇运行控制电路图例 (57)
3.1.6 识读按行程原则组成的电动机正/反转限位控制电路图例 (58)
3.2 电动机正/反转控制实用电路 (59)
3.2.1 防止电动机相间短路的正/反转控制电路 (59)
3.2.2 用电流继电器控制机械扳手电路 (60)
3.2.3 用电弧联锁继电器延长转换时间的正/反转控制电路 (60)
3.2.4 交流固态继电器控制的三相交流异步电动机正/反转控制电路 (61)
3.2.5 由三个接触器组成的正/反转控制电路 (64)
3.2.6 单线远程正/反转控制电路 (65)
3.2.7 单相电动机的正/反转自动控制电路 (65)
第4章 电动机降压启动控制电路 (67)
4.1 电动机定子绕组串电阻降压启动控制电路 (67)
4.1.1 电动机定子绕组串电阻降压启动控制电路组成原则及识读方法 (67)
4.1.2 识读电动机定子绕组串电阻降压启动控制电路图例 (68)
4.1.3 识读用3只接触器换接 —△电动机启动控制电路图例 (69)
4.1.4 识读增加了1个时间继电器延长转换时间的 —△降压电动机启动控制电路图例 (70)
4.1.5 识读电动机 —△换接转换降压启动的主电路图例 (71)
4.1.6 识读失电转换的 —△降压电动机启动控制电路图例 (73)
4.1.7 识读按时间原则接触器控制的自耦降压电动机启动控制电路图例 (74)
4.1.8 识读不失电切换的两级降压自耦降压电动机启动控制电路图例 (76)
4.2 电动机降压启动控制实用电路 (78)
4.2.1 电动机定子绕组串电阻降压启动控制电路 (78)
4.2.2 时间继电器控制的 —△转换电动机启动控制电路 (79)
4.2.3 用中间、时间继电器延时转换的 —△降压启动控制电路 (79)
4.2.4 电动机手动 —△启动器电路 (80)
4.2.5 QZ73系列电动机综合启动器电路 (81)
4.2.6 多台电动机逐一进行 —△降压启动电路 (82)
4.2.7 JKT-125型自耦降压电动机启动电路的改进电路 (83)
4.2.8 自耦变压器降压电动机启动控制电路 (84)
4.2.9 XJO11系列电动机自控自耦降压启动柜电路 (85)
4.2.10 电动机频敏变阻器电路 (87)
第5章 电动机制动电路 (89)
5.1 三相笼型感应电路组成原则和识读方法 (89)
5.1.1 识读电磁抱闸断电电动机制动控制电路图例 (90)
5.1.2 识读速度继电器控制电动机正/反向运行的反接制动控制电路图例 (91)
5.1.3 识读时间继电器控制电动机正/反向运转半波整流能耗制动控制电路图例 (93)
5.1.4 识读速度继电器控制电动机的正/反向运转全波整流能耗制动控制电路图例 (95)
5.1.5 识读直流他励(或并励)电动机能耗制动电路图例 (95)
5.1.6 识读直流他励(或并励)电动机反接制动电路图例 (97)
5.1.7 识读他励直流电动机串电阻启动、能耗制动电路图例 (98)
5.2 交(直)流电动机制动实用电路 (100)
5.2.1 三相绕线型异步电动机晶闸管整流能耗制动电路 (100)
5.2.2 单向运转的全波整流点动能耗制动控制电路 (101)
5.2.3 双向运转反接电动机制动控制电路 (102)
5.2.4 三相鼠笼式异步电动机短接制动电路 (103)
5.2.5 可逆点动控制的简单短接电动机制动电路 (104)
5.2.6 不对称电阻反接电动机制动电路 (104)
5.2.7 串电阻降压启动及反接电动机制动电路 (105)
5.2.8 异步电动机反接制动电路 (105)
5.2.9 断电后抱闸可放松的电动机制动电路 (107)
5.2.10 简单的能耗制动电路 (107)
5.2.11 可逆转动反接制动电路 (107)
5.2.12 三相鼠笼式异步电动机自励发电-短接制动电路 (109)
5.2.13 电容-电磁制动电路 (109)
5.2.14 三相半波整流能耗制动电路 (110)
5.2.15 单相桥式整流能耗制动电路 (111)
5.2.16 鼠笼式电动机能耗制动电路 (111)
5.2.17 单相交流电动机无触点直流能耗制动电路 (112)
第6章 电动机保护电路 (114)
6.1 电流型断相、断电电路图的识读方法 (114)
6.1.1 识读线电流为零的断相保护电路图例 (114)
6.1.2 识读具有显示功能的三相电动机断电保护电路图例 (116)
6.1.3 识读空气压缩机电动机断相保护电路图例 (118)
6.2 电动机保护实用电路 (119)
6.2.1 电流型三相电动机断相保护电路 (119)
6.2.2 全电子三相交流电动机断相保护电路 (120)
6.2.3 加中间继电器作简易断相保护器电路 (122)
6.2.4 三相电动机断相保护器电路 (123)
6.2.5 异步电动机差动式热继电器断相保护电路 (123)
6.2.6 三相电动机过流保护电路 (124)
6.2.7 电动机断相自动保护电路 (125)
6.2.8 节电式三相异步电动机断相保护器电路 (125)
6.2.9 采用流继电器作断相保护电路 (127)
6.2.10 形零序电压断相保护电路 (127)
6.2.11 零序电压电动机断相保护电路 (128)
6.2.12 电动机断相(断丝电压)保护电路 (128)
6.2.13 形接法的电动机断相保护器电路 (130)
6.2.14 速饱和零序电流传感器断相保护装置 (130)
6.2.15 △形接法的电动机零序电压断相保护电路 (130)
6.2.16 电动机相敏保护电路 (132)
6.2.17 三相鼠笼型电动机综合保护电路 (133)
6.2.18 电动机故障区域指示电路 (134)
6.2.19 电动机过扭矩保护电路 (135)
6.2.20 —△启动的三相异步电动机堵转保护电路 (136)
6.2.21 使用电流互感器的热继电器保护电路 (137)
6.2.22 电压型低压触电保安器电路 (137)
6.2.23 电流型低压触电保安器电路 (137)
6.2.24 低压电压型触电保安器电路 (138)
6.2.25 电流型漏电保护器电路 (139)
6.2.26 电动机用双闸式保护装置 (140)
6.2.27 电动机的工作接地线路 (140)
6.2.28 电动机的保安接零线路 (140)
6.2.29 电动机的保安接地线路 (141)
第7章 电动机电子控制电路 (143)
7.1 电子电路图的基本识读方法 (143)
7.1.1 识读电子控制电路图的基本方法 (143)
7.1.2 识读集成电路图的基本方法 (147)
7.1.3 识读晶闸管触发电路图例 (149)
7.1.4 识读JS20型单结晶体管阻容式时间继电器图例 (151)
7.1.5 识读JG-D型光电继电器电路图例 (153)
7.1.6 识读变压器回馈式高频振荡型接近开关电路图例 (154)
7.1.7 识读电容式接近开关电路图例 (156)
7.2 电动机电子控制实用电路 (157)
7.2.1 用电接点压力表作水位控制电路 (157)
7.2.2 简易水位控制电路 (158)
7.2.3 改进的水位自动控制电路 (159)
7.2.4 全自动控制水箱的放水电路 (159)
7.2.5 大型水塔自动控制供水电路 (160)
7.2.6 水塔群的水泵自动控制电路 (160)
7.2.7 深井潜水泵的抽空自动控制电路 (162)
7.2.8 机井群集中遥控电路 (164)
7.2.9 集成电路液位显示与井泵控制电路 (166)
7.2.10 带水位指示的井泵控制电路 (166)
7.2.11 柴油机断水报警电路 (169)
7.2.12 高层建筑地下室双速风机的控制电路 (170)
7.2.13 小型空压机电动机的断相保护电路 (172)
7.2.14 空压机控制电路的改进电路 (173)
7.2.15 可预置温度的低压锅炉循环水泵控制电路 (176)
第8章 智能化电动机控制与调速电路 (178)
8.1 电动机智能控制电路 (178)
8.1.1 断电延时继电器电路在电动机制动电路中的应用 (178)
8.1.2 采用断电延时继电器的电动机制动电路 (180)
8.1.3 用PIC12F675实现直流电动机控制 (181)
8.1.4 采用DJ803专用集成电路来控制直流电动机的正/反转电路 (183)
8.1.5 DJ803对交流电动机的正/反转控制电路 (184)
8.1.6 采用DJ803对三相交流电动机进行正/反转控制的电路 (184)
8.2 电动机调速控制电路 (185)
8.2.1 KZD-Ⅱ型小功率直流电动机晶闸管调速电路 (185)
8.2.2 交流接触器控制的双速电动机电路 (190)
8.2.3 电磁调速异步电动机(滑差电动机) (191)
8.2.4 集成化直流电动机调速电路 (195)
8.2.5 单相交流电动机简易调速电路 (198)
8.2.6 电动机晶闸管脉冲调速电路 (199)
8.2.7 电磁调速电动机控制电路 (200)
8.2.8 电磁调速电动机控制电路的改进电路 (201)
8.2.9 JZT1型滑差电动机控制电路的改进电路 (202)
8.2.10 1A型滑差电动机控制电路的改进电路 (204)
8.2.11 采用集成电路LZ210的直流电动机脉宽调制调速电路 (204)
8.2.12 KJZ-1型直流电动机调速板电路 (207)
参考文献 (209)

作者介绍


文摘


序言



《现代电子设备故障诊断与维修》 一、 概述 本书系统地介绍了现代电子设备在日常使用中可能出现的各种故障现象,并深入剖析了产生这些故障的根本原因。通过对电路原理的深入理解,结合实际的测量方法和维修工具,本书旨在帮助读者掌握一套科学、高效的电子设备故障诊断与维修方法论。全书内容涵盖了从基础的电子元件特性分析,到复杂的集成电路功能检测,再到整机系统的性能评估与维修,力求为读者提供一个全面而实用的学习框架。本书特别强调“诊断优先,维修跟进”的理念,引导读者在动手维修前,能够准确地定位故障点,避免盲目操作,从而提高维修效率,降低维修成本。 二、 内容详述 第一部分:电子设备故障诊断基础理论 1. 电子设备故障的分类与成因分析: 按故障性质分类: 介绍硬件故障(元件损坏、连接不良、短路、断路等)、软件故障(程序错误、系统死机、驱动问题等)以及人机交互故障(误操作、设置错误等)。 按故障表现分类: 详细阐述了功能失效、性能下降、异常噪声、过热、漏电、闪烁、无法启动等常见故障的表现形式,并分析了不同表现可能对应的根本原因。 常见故障成因剖析: 深入探讨了由于设计缺陷、制造工艺不当、元件老化、外部环境影响(如潮湿、高温、静电、电磁干扰)、使用不当、电源不稳定等多种因素如何导致电子设备发生故障。例如,分析电解电容的寿命限制、半导体器件的过压击穿、PCB板的氧化腐蚀等。 2. 电子设备工作原理的系统性理解: 基本电路单元分析: 回顾和梳理了电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、运算放大器、逻辑门电路等基本电子元件在电路中的作用及其工作特性。 典型电路模块解析: 讲解了电源电路(开关电源、线性电源)、信号处理电路(放大电路、滤波电路、衰减电路)、控制电路(微控制器、逻辑控制器)、显示电路(LED、LCD、OLED)、通信接口电路(USB、HDMI、SATA)等关键模块的工作原理。 系统化思维在故障诊断中的应用: 强调了将复杂电子设备分解为逻辑单元,并理解各单元之间相互作用的重要性,从而能够快速缩小故障范围。 3. 电子测量仪器与仪表的使用: 万用表(数字万用表和指针万用表): 详细介绍电压、电流、电阻、二极管、三极管、电容等测量功能的使用技巧,以及在不同电路状态下的测量注意事项。例如,如何测量电源电压是否稳定,如何判断电阻是否开路或短路,如何检测二极管的正向压降。 示波器: 讲解波形观察、触发设置、测量参数(峰峰值、周期、频率、占空比等)的应用。重点介绍如何通过波形分析来判断信号是否正常,如正弦波、方波、脉冲信号的幅值、形状、相位是否符合预期,以及是否存在噪声或失真。 信号发生器: 介绍如何产生不同频率、幅值、波形的测试信号,用于激励和验证电路的功能。 逻辑分析仪: 讲解其在数字电路故障诊断中的应用,如何捕捉和分析数字信号的时序和逻辑状态。 其他辅助工具: 如电烙铁、吸锡器、电源供应器、静电防护腕带、放大镜、红外测温仪等的使用方法和维护。 第二部分:电子设备故障诊断方法与实践 1. 故障诊断的通用流程: 故障现象收集与记录: 强调详细询问用户,记录故障发生的时间、频率、环境条件以及操作步骤。 初步检查与目视诊断: 检查设备外观是否有烧毁、鼓包、漏液、断线、虚焊等痕迹。 缩小故障范围: 利用“分而治之”的原则,根据故障现象,初步判断故障可能发生在哪个功能模块。 系统性测试与测量: 结合仪器仪表,对怀疑的模块进行逐级测试,验证信号通路和关键节点的参数。 故障定位与确认: 根据测试结果,精确锁定损坏的元件或电路。 维修与验证: 更换损坏元件,修复电路,并进行功能和性能验证。 故障原因追溯与预防: 分析故障发生的根本原因,提出改进建议,防止类似故障再次发生。 2. 具体故障诊断案例分析(涵盖不同类型的电子设备): 电源模块故障诊断: 无输出或输出电压不稳: 分析常见原因,如保险丝熔断、整流二极管损坏、滤波电容失效、稳压IC故障、开关管击穿、反馈电路异常等。 过热、异响、漏电: 关联到功率器件损坏、短路、散热不良等问题。 实例分析: 以某款家用电器电源适配器为例,从输入端到输出端,逐步展开诊断过程,并配以关键测量点和预期结果。 信号通路故障诊断: 信号丢失或失真: 分析信号衰减、放大器增益不足、滤波器特性漂移、传输线问题、串扰等。 无响应或响应异常: 关注控制信号、触发信号、数据总线等是否正常传输。 实例分析: 以某款音响设备声道无声故障为例,分析信号从输入接口到放大器,再到扬声器的传输路径,并指导如何使用示波器检测每个环节的信号。 控制与逻辑电路故障诊断: 微控制器(MCU)不工作或程序跑飞: 检查复位信号、时钟信号、电源电压、程序存储器(ROM/Flash)的读写是否正常,以及I/O口的连接。 逻辑门电路输出异常: 检查输入信号、供电、以及门电路本身的损坏。 实例分析: 以某款智能家居控制面板失灵为例,分析其核心MCU的工作状态,以及与传感器、执行器的通信是否畅通。 显示与人机交互故障诊断: 屏幕无显示、显示异常(花屏、闪烁): 检查驱动电路、背光、连接线、显示面板本身。 按键无响应或误触发: 检查按键开关、 debounce电路、以及与MCU的连接。 实例分析: 以某款电子秤显示屏乱码为例,分析其显示驱动IC及其与主控芯片的数据通信。 特殊故障的诊断: 高频电路与射频电路的故障诊断: 引入阻抗匹配、驻波比、天线匹配等概念,讲解专用测试设备(如频谱分析仪)的应用。 功放电路的故障诊断: 关注偏置、功率管、散热、负载匹配等。 第三部分:电子设备维修与防护 1. 元器件的识别、选配与焊接: 常用电子元器件的识别: 讲解电阻、电容、电感、二极管、三极管、IC等元器件的标识码、封装类型,以及如何根据型号查询datasheet。 元器件的选配原则: 强调参数匹配(电压、电流、频率、容值、阻值等)的重要性,以及等效替代原则。 焊接技术: 详细介绍烙铁的选型、焊锡的选择、焊接方法(点焊、拖焊、回流焊),以及烙铁头保养。尤其强调无铅焊锡的使用和注意事项。 拆焊技巧: 介绍使用吸锡器、吸锡带、热风枪等拆焊集成电路和贴片元件的方法。 2. PCB板的修复与维护: PCB线路的修复: 讲解如何修复断线、短路、虚焊、脱焊等问题,包括飞线连接、加固焊盘等。 PCB板的清洁与防腐: 介绍使用专用清洁剂清除电路板上的污垢、氧化物,以及防潮、防静电的处理。 PCB板的更换: 在无法修复的情况下,介绍如何更换损坏的PCB板。 3. 维修中的安全事项与环境保护: 用电安全: 强调在维修过程中,务必断开电源,避免触电。对于大功率设备,要特别注意其储能电容的放电。 静电防护: 讲解静电对电子元件的危害,以及如何做好静电防护措施(如使用防静电台垫、腕带)。 散热与通风: 确保维修环境通风良好,避免设备在维修过程中因过热而损坏。 废弃物处理: 提倡环保理念,正确处理废旧电子元件和设备,遵守相关环保法规。 四、 学习方法与建议 本书的学习需要理论与实践相结合。建议读者在阅读理论知识的同时,积极动手实践。可以从家中常见的、结构相对简单的电子设备入手,如遥控器、充电器、音响、收音机等,逐步积累经验。同时,建议读者积极参与电子维修社区的交流,学习他人的经验,分享自己的心得。掌握好书中的诊断方法,能够让您在面对各种电子设备故障时,不再束手无策,而是能够冷静分析,高效解决问题。 五、 适用人群 1. 电子爱好者: 希望深入了解电子设备工作原理,并具备一定动手维修能力的人群。 2. 初级维修技术人员: 需要系统学习电子设备故障诊断与维修技术,提升专业技能的从业人员。 3. 电器、数码产品用户: 能够自行处理一些常见的电子设备小故障,节省维修时间和成本。 4. 相关专业学生: 作为实践辅助教材,加深对电子电路知识的理解和应用。

用户评价

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这本书真的让我大开眼界,虽然我之前接触过一些电气方面的基础知识,但看到《识读电动机控制电路图例与实用电路》的目录时,还是被深深吸引了。它不仅仅是简单地罗列一些图例,而是从最基础的符号讲解开始,循序渐进地引导读者理解电动机控制电路的逻辑。我尤其喜欢它在讲解每一个图例时,都会结合实际的应用场景,比如在一个泵的控制电路里,这个接触器是做什么用的,那个热继电器又扮演着什么角色,都解释得非常清楚。 而且,书中给出的实用电路案例也非常贴合实际生产中的需求。我之前在工厂里看到很多复杂的控制盘,虽然知道里面有很多继电器和接触器,但总是一头雾水。这本书里的案例,比如直接启动、正反转控制、Y-△降压启动等,都是我工作中经常会遇到的场景。作者用了大量的篇幅来剖析这些电路的工作原理,从电源接入,到各元件的串并联关系,再到各种保护功能的实现,都解释得绘声绘色,条理清晰。读完后,我再去看那些实际的控制盘,感觉就像打开了潘多拉的魔盒,一切都豁然开朗了。 最让我惊喜的是,作者在讲解过程中,还穿插了很多实用的技巧和注意事项。比如,在接线时需要注意哪些安全事项,如何判断电路中的故障点,甚至是如何选择合适的导线规格等等,这些都是教科书里很难学到的宝贵经验。这本书的语言风格也非常亲切,就像一位经验丰富的老工程师在手把手地教你一样,不会让你感到枯燥乏味。 我记得我花了整整一个周末的时间来研读这本书,中间还时不时地拿出自己家的旧电器,尝试着去分析它的内部电路。虽然很多电路都很简单,但通过这本书的学习,我发现自己真的能够理解它们的工作原理了。这给我带来了巨大的成就感。 这本书的内容非常扎实,每一章都经过了精心的编排,逻辑性很强。从最基础的认识元器件,到学习各种控制逻辑,再到最后对复杂电路的分析,整个过程就像爬楼梯一样,一步一个脚印,让你稳步提升。 我特别欣赏书中关于故障诊断的部分。在实际工作中,故障的排除往往是最头疼的事情。这本书提供了一些非常系统化的故障排除思路和方法,让我知道在遇到问题时,应该从哪些方面入手,如何一步步缩小范围,最终找到问题的根源。这比我之前那种“瞎猫碰上死耗子”式的排查方法效率高了太多。 这本书的插图质量也非常高,每一个电路图都清晰明了,标注准确。而且,作者还在图中用箭头和文字注释,来指示电流的流向和关键点的状态变化,这对于理解动态过程非常有帮助。 我甚至觉得,这本书不仅适合初学者,对于一些有一定基础的电气工程师来说,也是一本非常有价值的参考书。因为它里面提到的一些高级控制策略和保护机制,可能是我之前没有接触过的。 总而言之,《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,是我近期读过的最有价值的技术书籍之一。它不仅提升了我的专业技能,更重要的是,它让我对电动机控制电路有了更深刻、更全面的理解。

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我一直认为,学习一门技术,最重要的不是死记硬背,而是理解其背后的逻辑和原理。《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,恰恰在这方面做得非常出色。它不是简单地罗列各种电路图,而是层层剥茧,深入浅出地讲解电动机控制的奥秘。 我尤其欣赏书中关于“互锁”概念的讲解。在很多控制电路中,为了避免误操作或者保护设备,都需要实现“互锁”。这本书用了很多生动的例子来解释互锁的重要性,比如在正反转控制中,如何防止正转和反转接触器同时吸合,从而避免短路。作者通过对比有无互锁电路的差异,让我深刻地理解了互锁电路在保障安全运行中的关键作用。 此外,书中关于“热保护”和“过载保护”的讲解也让我受益匪浅。我之前对热继电器和断路器的理解,仅仅停留在它们是“保护元件”的层面。这本书则详细地解释了它们的工作原理,比如热继电器是如何通过加热元件的膨胀来触发触点动作,以及断路器是如何在电流过大的情况下,依靠电磁力或热效应来断开电路的。 我最喜欢的是书中对各个实用电路的深入剖析。作者不仅仅给出电路图,还会逐个分析电路中的关键元件,以及它们是如何协同工作的。例如,在自动启停电路中,如何通过液位开关或时间继电器来实现电机的自动运行和停止,这让我对自动化控制有了初步的认识。 这本书的排版设计也非常精美,图文并茂,使得阅读体验非常舒适。而且,作者在讲解过程中,还穿插了一些实用的操作技巧,比如如何正确地安装和接线,以及如何进行简单的故障排查。这些都是在课堂上很难学到的宝贵经验。 总的来说,《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,是一本集理论性、实用性、趣味性于一体的优秀技术读物。它不仅能够帮助我掌握电动机控制电路的知识,更能培养我分析问题、解决问题的能力。

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这本书的出现,简直是为我这种“零基础”的学习者量身定做的。我一直对电动机控制领域感到好奇,但市面上很多书籍要么过于理论化,要么就是直接给出复杂的电路图,让我望而却步。而《识读电动机控制电路图例与实用电路》则完全不同,它从最基础的电工常识讲起,一点点地引导读者走进这个奇妙的世界。 我特别喜欢作者讲解图例的方式。不像很多教材那样只是简单地给出符号,这本书会详细地解释每个符号所代表的物理意义,以及它在电路中所起的作用。比如,对于一个继电器的触点,它会区分常开触点和常闭触点,并且讲解在不同的控制逻辑下,它们是如何导通或断开电流的。这对于我这种初学者来说,简直是福音。 更难能可贵的是,这本书并没有停留在理论层面,而是提供了大量非常实用的电路图例和应用案例。我之前看到工厂里的控制柜,里面密密麻麻的线圈和触点,总是让我眼花缭乱。读了这本书之后,我再去看那些控制柜,感觉就像看懂了天书一样,能够理解其中每一个部件的功能和它们之间的相互关系。 书中关于Y-△降压启动电路的讲解,我反复看了几遍。作者非常细致地解释了为什么需要降压启动,以及Y-△启动电路是如何通过改变绕组的连接方式来实现降压的。并且,他还详细说明了在换接过程中,如何保证电流的平滑过渡,避免对电机和电网造成冲击。这让我对电机启动过程有了更深刻的认识。 而且,这本书的语言风格也十分接地气,没有使用太多生僻的专业术语,即使偶尔遇到一些,作者也会在后面进行解释。这让我在阅读过程中,几乎没有任何障碍。 我觉得,这本书不仅适合电气专业的初学者,对于其他专业的工程师,或者对电气控制感兴趣的爱好者来说,都是一本非常值得推荐的学习资料。

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这本书的出现,让我彻底改变了对“图纸”的看法。我之前总觉得,那些密密麻麻的电路图,就像是一张张无字的“天书”,难以理解。但《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,就像是那位翻译官,将这些“天书”翻译成了我能懂的语言。 我最喜欢的部分是作者对“逻辑顺序”的强调。电动机控制电路的精髓,就在于其逻辑顺序。这本书通过大量的实例,讲解了如何根据不同的控制需求,来设计合理的逻辑顺序。例如,在启动一个多级泵系统时,如何按照预设的顺序,依次启动各个水泵,并且在达到某个水位时,自动停止相应的泵。 作者在讲解过程中,还引入了“状态图”的概念,来辅助理解复杂的控制逻辑。通过将电路的不同工作状态可视化,我能够更清晰地把握电路在不同条件下的行为。这对于理解一些具有反馈机制的控制系统,非常有帮助。 我特别赞赏书中关于“PLC在电动机控制中的应用”的章节。PLC(可编程逻辑控制器)是现代工业自动化中的核心设备,学会如何使用PLC来控制电动机,是很多电气工程师必备的技能。作者在这部分内容中,详细讲解了PLC的基本结构、编程指令,以及如何将传统的继电器控制电路,转化为PLC程序。 而且,这本书的语言风格非常严谨而清晰,没有一丝多余的废话。每一个概念,每一个图例,都被解释得非常到位。这让我能够在一个非常纯粹的学习环境中,专注于知识的吸收。 作者还在书中提到了“总线通信”在电气控制中的应用。虽然这部分内容对我来说还比较超前,但它让我看到了电气控制技术未来的发展方向。 总而言之,《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,是一本真正能够帮助读者提升电气控制技能的“硬核”读物。它不仅提供了扎实的理论基础,更重要的是,它教会了我如何将理论知识与实际应用相结合,如何去解决复杂的问题。

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这本书不仅仅是一本教材,更像是一位经验丰富的老电工,在我身边循循善诱,将他毕生的绝学倾囊相授。我之前对电动机控制电路的理解,就像是在黑暗中摸索,总觉得隔着一层纱。《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,就像是一束光,瞬间照亮了我前行的道路。 我最欣赏作者的“案例驱动”的学习方式。书中提供的每一个实用电路,都来源于真实的工业生产场景。作者会先描述一个具体的控制需求,然后详细解析实现该需求的控制电路。这种方式让我能够立刻看到所学知识的应用价值,从而大大提升了学习的积极性。 我特别喜欢书中关于“顺序控制”的讲解。在很多自动化生产线上,设备需要按照特定的顺序依次启动或停止,以保证生产流程的顺畅。作者通过对各种传感器、继电器和定时器的巧妙组合,讲解了如何实现复杂的顺序控制。这让我对自动化生产有了更深刻的认识。 而且,作者在讲解过程中,还穿插了很多“实战经验”。比如,在接线时需要注意哪些细节,如何判断电路中的常见故障,以及如何使用万用表等工具来辅助诊断。这些都是在书本上很难学到的宝贵技巧。 我还会时不时地翻看这本书,就像是在和我的“老朋友”对话。书中的每一个图例,每一个讲解,都让我受益匪浅。它不仅提升了我的专业技能,更重要的是,它让我对电动机控制这个领域产生了浓厚的兴趣。 总而言之,《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,是一本真正“接地气”的技术读物。它不仅提供了丰富的知识,更重要的是,它教会了我如何去思考,如何去实践,如何去解决问题。

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这本书让我深刻地体会到了“细节决定成败”的道理。在电动机控制电路中,一个看似微小的符号,或者一个不起眼的接线方式,都可能对整个系统的运行产生重要的影响。《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,在这方面做得非常出色。 我最喜欢的部分是作者对每一个元器件的“细微之处”的讲解。比如,对于一个接触器,作者会详细介绍它的“辅助触点”,并且解释这些辅助触点在自锁、互锁以及信号指示等方面的作用。这让我意识到,原来一个简单的接触器,背后蕴含着如此多的功能。 书中关于“过载保护”的讲解也让我印象深刻。作者不仅介绍了热继电器,还讲解了不同类型的断路器,以及它们在不同场合下的选择和应用。并且,他还详细说明了如何根据电机的额定功率和工作环境,来选择合适的保护元件,以确保电机的安全运行。 我特别赞赏书中对“安全操作规程”的强调。电气工作是一项具有一定危险性的工作,安全永远是第一位的。作者在书中多次强调了安全操作的重要性,并且提供了一些具体的安全操作指南。这让我感到非常安心。 而且,这本书的插图质量非常高,每一个图例都非常清晰,并且标注准确。作者还利用箭头和颜色,来指示电流的流向和电路的状态变化,这使得理解起来更加直观。 作者在书中还提到了“电磁干扰”在电气控制中的影响,以及如何采取措施来减小电磁干扰。这让我意识到,即使是看似简单的电路,也可能存在一些不容忽视的细节问题。 总而言之,《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,是一本真正做到“精益求精”的技术读物。它不仅能够帮助我掌握电动机控制电路的知识,更能让我养成严谨细致的工作习惯,从而提高工作质量和安全性。

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这本书就像一本“秘籍”,将复杂的电动机控制电路“解密”了。我之前总觉得电动机控制电路是深不可测的,那些密密麻麻的线圈、触点、定时器,让我感到非常头疼。但读了《识读电动机控制电路图例与实用电路》之后,我发现原来一切都有规律可循。 我最喜欢的部分是作者对各种控制指令的详细解析。比如,当我们要实现电机的“延时启动”时,书中会详细讲解如何使用时间继电器,以及如何设置它的延时时间和触点的常开/常闭状态来达到目的。这种“指令式”的学习方式,让我能够非常清晰地知道,当需要实现某个功能时,应该如何去构建电路。 书中对“逻辑控制”的讲解也让我印象深刻。作者通过引入“逻辑门”的概念,来类比一些复杂的控制电路,这让我对电路的“思考”过程有了更直观的理解。例如,一个“或”逻辑,就对应着两个信号只要有一个满足条件,就能触发某个动作。 而且,书中提供的各种实用电路案例,都非常具有代表性。例如,在工业生产中常用的“行程开关控制”电路,作者就详细地解析了行程开关是如何通过机械运动来触发电气信号,从而控制电机的启停。这让我对生产线上的自动化控制有了更清晰的认识。 我特别欣赏书中关于“安全性”的强调。作者在讲解每一个电路时,都会重点提示相关的安全注意事项,以及如何通过电路设计来避免潜在的危险。这对于电气操作人员来说,是非常重要的。 这本书的语言风格也非常幽默风趣,有时候读起来就像是在和一位经验丰富的朋友聊天。作者用了很多生活中的例子来比喻复杂的电气原理,这让我在轻松愉快的氛围中,掌握了知识。 总而言之,《识读电动机控制电路图例与实用电路》是一本真正能帮助读者掌握电动机控制技术的宝藏。它不仅提供了丰富的知识,更重要的是,它教会了我如何去思考,如何去解决问题。

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这本书的价值,远不止于它所包含的文字和图例。它更像是一把钥匙,为我打开了通往电气控制世界的大门。我一直觉得,电机的运行就像是心脏在跳动,而控制电路就是大脑,指挥着心脏的每一次搏动。但过去,我总是只能看到表面的现象,无法理解背后的“思维”。 《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,恰恰填补了我在这方面的知识空白。它非常系统地介绍了电动机控制电路中的各种元器件,例如接触器、继电器、断路器、热继电器等等,并且详细解释了它们各自的功能和工作原理。我之前对这些元器件的认识,更多是停留在“看到过”的层面,这本书则让我理解了“为什么”要用它们,以及“如何”用它们。 我最喜欢的部分是书中关于电路图例的讲解。作者不仅提供了各种标准的图例,还对每个图例的含义进行了详细的解释,并配以生动的插图。这让我能够迅速地将抽象的符号转化为具体的电气元件和连接方式。例如,当看到一个接触器的线圈符号与它的主触点符号并列时,我就能理解到,这个接触器在通电时,它的主触点就会吸合,从而接通主电路。 此外,书中提供的实用电路案例也让我受益匪浅。我尤其对其中关于正反转控制电路的讲解印象深刻。作者一步步地解析了如何通过改变三相电源的连接顺序来实现电机的正反转,并且详细说明了防止两相同时通电而导致短路的联锁电路是如何工作的。这让我对电机控制的灵活性和安全性有了更深的认识。 在阅读过程中,我发现这本书的语言风格非常平实易懂,即使是一些比较复杂的概念,作者也能用通俗易懂的语言进行解释,并且配合恰当的比喻,使得理解起来更加轻松。我不再感到技术书籍的枯燥乏味,反而充满了探索的乐趣。 总的来说,这本书为我提供了一个坚实的理论基础,并且通过丰富的实践案例,让我能够将理论知识转化为实际应用。它不仅仅是一本技术书籍,更像是一本指导我学习和实践的工具书。

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我一直认为,学习一门技术,最怕的就是“纸上谈兵”。但《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,完全避免了这个问题。它将抽象的理论知识,与丰富的实践应用完美地结合在了一起。 我最喜欢的部分是作者对“电气符号”的讲解。书中列举了绝大多数常用的电气符号,并且对每个符号的含义、作用,以及在电路中的位置都进行了详细的解释。这让我能够轻松地读懂各种复杂的电路图。 我特别欣赏书中关于“短路保护”和“接地保护”的讲解。在电气安全方面,这两者都至关重要。作者详细介绍了不同类型的断路器和熔断器,以及它们在短路保护中的作用。同时,他还讲解了接地保护的重要性,以及如何进行正确的接地。 而且,书中还提供了一些关于“低压配电系统”的知识。虽然这部分内容和我主要关注的电动机控制电路有些区别,但它让我对整个电气系统的构成有了更全面的了解。 我还会时不时地翻阅这本书,因为它就像一本“字典”,总能在需要的时候,为我提供精准的答案。书中的内容非常系统,而且逻辑性很强,让我能够轻松地找到我需要的信息。 作者在讲解过程中,还穿插了很多关于“电气行业的最新发展趋势”的介绍。这让我看到了电气控制技术不断进步的方向,也为我未来的学习和发展指明了方向。 总而言之,《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,是一本集知识性、实用性、前瞻性于一体的优秀技术读物。它不仅能够帮助我掌握电动机控制电路的知识,更能让我对电气控制技术的发展趋势有更深入的了解。

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我一直认为,一本好的技术书籍,应该能够激发读者的学习兴趣,并且引导他们深入探索。而《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,无疑做到了这一点。它以一种非常“友好”的方式,向我展示了电动机控制电路的魅力。 我最开始被这本书吸引,是因为它封面上的那个简洁而专业的电动机控制示意图。读了之后,我发现书的内容更是名副其实。作者对每一个电工符号都进行了细致入微的讲解,并且将其在实际电路中的应用也清晰地呈现出来。例如,对于接触器的“线圈”和“触点”,作者不仅解释了它们的物理结构,还详细说明了当线圈通电时,触点会发生什么样的变化,以及这些变化是如何影响主电路的。 让我感到惊喜的是,书中还提供了很多关于“集成电路”在电动机控制中的应用。虽然我之前对集成电路的了解不多,但通过这本书的讲解,我逐渐明白它们是如何简化复杂的控制逻辑,并且提高控制系统的稳定性和可靠性的。 我尤其喜欢书中关于“变频器控制”的章节。变频器作为现代电动机控制的核心设备,其功能强大且应用广泛。作者详细介绍了变频器的基本原理,以及如何通过变频器来实现电机的无级调速、软启动和软停止。这让我对电机控制的智能化有了更深的认识。 而且,这本书的案例分析都非常贴近实际工业生产的需求。比如,在化工、冶金、纺织等行业的典型应用场景,都一一得到了体现。这让我能够将学到的知识,直接应用到实际工作中。 作者在讲解过程中,还穿插了很多关于“故障排除”的技巧。他会列举一些常见的故障现象,然后分析可能的原因,并给出相应的解决办法。这对于我这种经常需要处理设备故障的人来说,简直是雪中送炭。 总的来说,《识读电动机控制电路图例与实用电路》这本书,是一本既有深度又不失广度的优秀技术书籍。它不仅能够帮助我提升专业技能,更能开阔我的视野,让我对电气控制领域有更全面的认识。

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