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更多“在电气控制线路中,既装设熔断器,又装设热继电器,各起什么作用?能否相互替代?”相关问题
  • 第1题:

    电动机的过热保护可采取()方式。

    • A、在线路中装设熔断器
    • B、在线路中装设温度继电器
    • C、在线路中装设热继电器和温度继电器
    • D、在电机内部装设温度继电器

    正确答案:D

  • 第2题:

    在电动机的主电路中既然装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们各起什么作用?


    正确答案:熔断器起短路保护作用,热继电器起过载保护作用,长时间的过载对电机有害,但不会使熔断器动作,所以要加热继电器进行过载保护。

  • 第3题:

    在电动机的电路中,熔断器和热继电器的作用是什么?能否相互代替?


    正确答案:在电动机的控制电路中,使用熔断器是为了实现短路保护,使用热继电器是为实现过载保护。两者的作用不能互代。如果用熔断器取代热继电器的作用会造成电路在高于额定电流不太多的过载电流时,长时间不熔断,这就达不到过载保护的要求。如果用热继器代替熔断器,会由于热元件的热惯性不能及时切断短路电流。

  • 第4题:

    电动机控制电路既装有热继电器,可以不装设熔断器。


    正确答案:错误

  • 第5题:

    在机床电器线路中,主要起过载保护作用的是()。

    • A、熔断器
    • B、接触器
    • C、时间继电器
    • D、热继电器

    正确答案:D

  • 第6题:

    在电动机控制电路中,熔断器和热继电器的作用分别是什么?能否相互代替? 


    正确答案:在电动机控制电路中, 因启动电流很大,熔断器只适合作短路保护而不能用于过载保护,过载保护一般使用热继电器。二者不能相互代替。

  • 第7题:

    热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。


    正确答案:错误

  • 第8题:

    问答题
    电气控制线路中,既装设熔断器,又装设热继电器,各起什么作用?能否相互代用?

    正确答案: 二者不能相互替换,热继电器和熔断器在电路中的保护作用是不相同的。热继电器只做长期的过载保护,而熔断器是做严重过载和短路保护,因此一个较完整的保护电路,特别是电动机控制电路,应该两种保护都具有。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    在电动机的控制线路中,熔断器和热继电器能否相互代替?为什么?

    正确答案: 二者不能相互替换,热继电器和熔断器在电动机保护电路中的作用是不相同的。热继电器只做长期的过载保护,而熔断器只做短路保护,因此一个较完整的保护电路,特别是电动机电路,应该两种保护都具有。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    在电动机的控制电路中,热继电器与熔断器各起什么作用?两者能否相互替换?为什么?

    正确答案: 热继电器主要用于电力拖动系统中电动机负载的过载保护。
    熔断器在电路中主要起短路保护作用。
    两者不能互换,因为热继电器的动作时间是和电流有一个动作时间曲线的,不同的过载电流有不同的动作时间,而熔断器的动作时间是瞬间的,所以起不到过载保护的功能。热继电器在短路是因电流很大时也会动作,但动作时间慢于熔断器的动作时间而起不到短路保护的作用。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    在电动机主电路中既然装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们各起什么作用?

    正确答案: 熔断器用以切断线路的过载和短路故障,当线路过载或短路时,由于大电流很快将熔断器熔断,起到保护电路上其他电器设备的作用。但因电动机主电路中选用的熔断器就不能起到过载保护作用,因电动机启动时启动电流较大,选用熔丝也大,当电动机过载时熔断器不会熔断,起不到过载保护作用。因此在电动机主电路中还要装热继电器。由于热惯性,热继电器又不能作短路保护。因为发生短路事故时,就要求电路立即断开,而热继电器是不能立即动作的。但是这个热惯性也是合乎要求的,在电动机启动或短时过载时,热继电器不会动作,这可避免电动机的不必要的停车。在电动机主电路中熔断器起短路保护用,而热继电器起过载保护作用。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    电气控制中,熔断器和热继电器的保护作用有什么不同?为什么?

    正确答案: 熔断器在电路起短路保护作用,热继电器在电路中起过载保护。因为熔断器与热继电器的构成不同和工作原理不同。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。


    正确答案:错误

  • 第14题:

    在电动机的控制线路中,热继电器的作用是什么?可否用熔断器和过电流继电器代替?为什么?


    正确答案: (1)热继电器主要是用于电动机的过载保护、断相保护,电流不平衡运行的保护,以及其他电气设备发热状态的控制;
    (2)两者不能互相替换。熔断器和过电流保护器主要起短路保护作用和限流保护作用。因为当线路发生短路时,热继电器需要内部的保护机构一定时间来发热令原本是常闭的触点断开,响应时间自然要比熔断器要长。

  • 第15题:

    在电动机控制电路中,能否用热继电器起短路保护作用?为什么?


    正确答案:由于热继电器的双金属片在通过短路电流发热而动作时,存在发热惯性的原因,故动作需要一定的时间,这样热继电器在短路时不能立即动作断开电源,对电动机不会起到可靠的短路保护作用。故在电动机的控制电路中不能用热继电器作短路保护,而用熔断器承担这一任务。

  • 第16题:

    机床电气控制线路中,热继电器主要起()保护。


    正确答案:过载

  • 第17题:

    电动机的主回路中装有熔断器,为什么还要装设热继电器?


    正确答案:电动机在工作时,常会出现过载运行。电动机本身有一定的过载能力,短时间过载对电动机寿命影响不大,但长时间运行,电动机就会因严重发热而损坏。主回路中虽然有熔丝,但熔丝的额定电流选择是按照一定的原则进行的,一般为电动机额定电流的1.5一2.5倍,故不起过载保护的作用。为此,电动机的主回路中还要装设热继电器作过载保护。

  • 第18题:

    热继电器与熔断器在电动机电路中各起什么作用?能否互相替代?为什么?


    正确答案:热继电器作用是过载保护.熔断器作用是短路保护或严重过载保护。不能互相替代。因为熔断器是当熔体中流过太大的电流而使得熔体在短时间内熔断,达到保护目的;而热继电器是检测到略大于额定值的电流,该电流保持一段时间后才断开电路,从而避开起动与短暂无害的过载情况。

  • 第19题:

    问答题
    电动机的主回路中装有熔断器,为什么还要装设热继电器?

    正确答案: 电动机在工作时,常会出现过载运行。电动机本身有一定的过载能力,短时间过载对电动机寿命影响不大,但长时间运行,电动机就会因严重发热而损坏。主回路中虽然有熔丝,但熔丝的额定电流选择是按照一定的原则进行的,一般为电动机额定电流的1.5一2.5倍,故不起过载保护的作用。为此,电动机的主回路中还要装设热继电器作过载保护。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    电动机的过热保护可采取()方式。
    A

    在线路中装设熔断器

    B

    在线路中装设温度继电器

    C

    在线路中装设热继电器和温度继电器

    D

    在电机内部装设温度继电器


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    在电动机的主电路中既然装有熔断器,为什么还要装热继电器?它们各起什么作用?

    正确答案: 熔断器起短路保护作用,热继电器起过载保护作用,长时间的过载对电机有害,但不会使熔断器动作,所以要加热继电器进行过载保护。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    熔断器在电气控制线路中起短路保护作用。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    比较熔断器与热继电器作用的不同?两者可以相互替代吗?

    正确答案: 熔断器和热继电器的作用各不相同,两者不可以替换。
    (1)熔断器用于过载、短路保护。
    在电动机为负载的电路中,熔断器是一种广泛应用的最简单有效的短路保护电器,它串联在电路中,当通过的电流大于规定值时,使熔体熔化而自动分断电路,要求它作用的时间短,以保护负载。
    (2)热继电器主要用于过载保护。
    热继电器是一种利用流过继电器的电流所产生的热效应而反时限动作的过载保护电器,在电动机为负载的电路中,热继电器用来对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而造成绝缘破坏或烧毁电动机。据此,使熔断器作用的电流很大,过载电流不足以使其作用,所以它不能代替热继电器实施过载保护。而由于热惯性,热继电器内金属片加热需要几秒钟,虽然短路电流很大,但也不能使热继电器瞬间动作,因此它不能代替熔断器用作短路保护。在电动机主电路中既要装熔断器,实现短路保护,也要装热继电器,实现过载保护。
    解析: 暂无解析