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二、電能系統. 電能系統的主要功用就是 發電及供電 。 來自發電機或電池的 電能 ,電經過輸配線路輸送到需要的地方,並經變電設備及控制設備調節成適當的 電壓、頻率、電流 ,以供應用。 運用電能做功的設備包括: 電動機、熱機、扇、電燈、電鈴、電熱器、電驛、電磁開關、電磁閥等。 其中以 電動機 應用最廣泛,但種類型式變化也最多,可針對不同的用途、不同的情況來選用。. 二、電能系統. 以下簡介電動機之性能及運用: 1. 電動機可分為 直流或交流 、 單相或三相、同步或非同步、一般型或步進式或伺服式、直線式或迴轉式 等。
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二、電能系統 • 電能系統的主要功用就是發電及供電。 • 來自發電機或電池的電能,電經過輸配線路輸送到需要的地方,並經變電設備及控制設備調節成適當的電壓、頻率、電流,以供應用。 • 運用電能做功的設備包括: • 電動機、熱機、扇、電燈、電鈴、電熱器、電驛、電磁開關、電磁閥等。 • 其中以電動機應用最廣泛,但種類型式變化也最多,可針對不同的用途、不同的情況來選用。
二、電能系統 • 以下簡介電動機之性能及運用: • 1.電動機可分為直流或交流、單相或三相、同步或非同步、一般型或步進式或伺服式、直線式或迴轉式等。 • 2.電動機通電而產生驅動力,其耗電大小,即:額定功率(rated power/output)是指在額定的電壓之下,流通額定電流時的功率。 • 3.電動機之轉速是受到外接負載大小影響的,由於電動機種類繁多,控制調速方法各有所不同 • 通常要加快轉速,可從加大其電壓、頻率,或加大其轉子電流來著手。
二、電能系統 • 4.絕大部分的電動機,由靜止到起動到高速這段時間,其電流值會大到正常值的大約六倍,因此除非是很小型的電動機,否則都要加裝起動專用的控制器,來限制其起動時的大電流。 • 5.因為轉矩正比於磁通(nux)及電流的相乘積,電動機之磁通決定其內部鐵心的大小,電流決定其內部電線的粗細,因此轉矩大小也就決定馬達的大小,亦即轉矩較大的電動機,體積也較大。
二、電能系統 • 有效用電是指改善系統結構,提高輸配電效率,及加強負載管理。對用電者而言,應注意下列事項: • 1.宜選用高效率及容量合適的電動機,改善電力系統的功率因素,力求運轉於最高效率,避免空轉以減少無謂的電力浪費。 • 2.選擇適當的傳動方式,使其高效率運轉,確保安全的電源以維持電動機的最佳性能。 • 3.加強保養、維護,以維持電動機的高性能及延長使用壽命。 • 4.選購省電型的家電(包括電熱水器及冷氣機),以及提高功率因數,減低電費,又可減少配電線路損失,及增加供電裕度。
三、氣油壓系統 • 氣壓動力及油壓動力系統: • 氣壓和油壓動力主要來自氣壓源(其中的空氣壓縮機)和油壓源(其中的油壓泵浦)。 • 空氣壓縮機和油壓泵浦大多採用電動機驅動,也有採用引擎驅動的氣油壓動力設備(使用氣壓動力或油壓動力的各型缸、馬達及擺動裝置) ,廣泛的使用在需要推、拉或旋轉的場合。
三、氣油壓系統 • 1.氣壓和真空,都是應用空氣之壓力差。氣體加壓力量越大,則所呈現的壓力也越大。 • 圖4-15所示就是最簡單的氣壓裝置。 • 圖4-16為真空吸盤之配管情形,由圖可見,當壓縮空氣通往真空產生器時(由電磁閥操控),會產生真空,而真空吸盤就可用來吸住紙張或玻璃板等。
三、氣油壓系統 • 2.在應用上,真空壓力最低(小於一個大氣壓力) ,氣壓居中間(約4到10個大氣壓) • 而油壓壓力最高(通常為幾十或上百個大氣壓力 • 圖4-17所示為油壓管,為了耐壓,其管子及接頭都要採用特殊工具加工。
三、氣油壓系統 • 3.氣油壓裝置的推力與其壓力及活塞面積的相乘積成正比,因此對一活塞面積的缸來說,壓力愈大,則對外之推力愈大。 • 4.氣壓缸及油壓缸之調速: • 可採機械式(壓按時動作)或電磁式(通電時動作)之節流閥,像開啟水龍頭一般,控制流體之流速,即可達到調速,改變氣油壓缸伸縮快慢的目的。
三、氣油壓系統 • 5.氣壓常用於驅動機械 • 譬如圖4-18所示為一氣壓昇降設備,用於修車廠使汽車昇降之用。 • 由圖可見當操縱方向閥(向左或向右)時,儲氣槽中的壓縮空氣會進入或離開壓力轉換器,使液壓缸昇起或降下。 • 圖中的節流孔是用來調節昇降的速度。
三、氣油壓系統 • 6.氣壓和油壓的動力大小,都與其壓力及流率的相乘積成正比。其計算公式為: • 動力(KW值)=壓力(kg/cm2值)X 流量(1/min值)/612 • 譬如:壓力為50 kg/cm2(每平方公分公斤) • 流率為20 l/min(每分鐘公升) • 動力=壓力X流量/612=50~20/612 =1.63(KW)