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一、電源的種類 二、常用配線器具的認識 三、配線之基本原則 實習一 開關接線實習 實習二 單相二線式接線實習
配電器具之裝置 大 綱 圖 片 一、電源的種類 二、常用配線器具的認識 三、配線之基本原則 實習一 開關接線實習 實習二 單相二線式接線實習
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3-1 電源的種類 直流電 直流電之電壓始終不變。直流電(Direct Current)簡記為DC,如:乾電池、鉛蓄電池。直流電之電壓與時間的關係,如圖3-1所示。
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3-1 電源的種類 交流電 交流電的性質:電源的極性、大小會隨時間改變,做正弦波變化,如圖3-2所示。台灣地區頻率為60Hz,亦即正弦波變化一次週期為1/60秒。交流電(Alternating Current)簡記為AC,如:家用電源。
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3-1 電源的種類 交流電 交流電源的種類 交流電由正負交互轉換的電源輸出於一個交流循環 , 電壓由零伏特上升到某一峰值再回到零值,並延續至一負的峰值,最後回歸零電壓。一般交流電源分為單相(如圖3-2)及三相(如圖3-3)兩種。
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3-1 電源的種類 交流電 交流電源的種類 交流電由正負交互轉換的電源輸出於一個交流循環 , 電壓由零伏特上升到某一峰值再回到零值,並延續至一負的峰值,最後回歸零電壓。一般交流電源分為單相(如圖3-2)及三相(如圖3-3)兩種。
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3-1 電源的種類 交流電 交流電源的種類 三相交流電一般所採用來表示配線相別記號為「R、S、T」,並無特別的規定,而僅係一種使用上的慣例。另外,關於「(U, V, W)、(u, v, w)」的記號,係做為變壓器一次側端子、二次側端子記號。
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3-1 電源的種類 3-1-2 交流電 交流電源的種類 單相交流電 台灣電力公司常供給的單相交流電有:
3-1 電源的種類 交流電 交流電源的種類 單相交流電 台灣電力公司常供給的單相交流電有: 單相二線式(符號寫成1ψ 2W)交流電:單相二線式交流電為電力公司提供之單相交流電,電壓11.4KV,經變壓器降壓成 110V或220V,如圖3-4所示。此種低電壓適用於一般照明使用。
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3-1 電源的種類 3-1-2 交流電 交流電源的種類 單相交流電 台灣電力公司常供給的單相交流電有:
3-1 電源的種類 交流電 交流電源的種類 單相交流電 台灣電力公司常供給的單相交流電有: 單相三線式(符號寫成1ψ3W)交流電:目前一般家庭均使用此種電源接線法,可同時供給110V及220V系統,如圖3-5所示。一般電器及電燈可使用110V,而冷氣機及熱水器則使用220V。
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3-1 電源的種類 3-1-2 交流電 交流電源的種類 三相交流電
3-1 電源的種類 交流電 交流電源的種類 三相交流電 每相相位差120度,台灣電力公司常供給的三相交流電有: 三相三線式(符號寫成3ψ3W)交流電:一般工廠大電力之動力配電或電熱工程用電均採用三相電源,如圖3-6所示。由圖中可知變壓器做Δ-Δ連接,一次線圈接於電力公司三相電源,二次線圈任何兩線間之電壓均為220V。
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3-1 電源的種類 3-1-2 交流電 交流電源的種類 三相交流電 三相三線式(符號寫成3ψ3W)交流電:
3-1 電源的種類 交流電 交流電源的種類 三相交流電 每相相位差120度,台灣電力公司常供給的三相交流電有: 三相三線式(符號寫成3ψ3W)交流電:
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3-1 電源的種類 3-1-2 交流電 交流電源的種類 三相交流電
3-1 電源的種類 交流電 交流電源的種類 三相交流電 每相相位差120度,台灣電力公司常供給的三相交流電有: 三相四線式(符號寫成3ψ4W) 交流電:由圖3-7中可知變壓器做Y-Y連接,一次線圈接於電力公司三相電源,二次線圈任何火線與中性線間之電壓稱為相電壓,而火線與火線之間的電壓稱為線電壓。由於線電壓對兩個線圈分壓,使得相電壓下降,其關係為線電壓是相電壓之 倍。
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3-1 電源的種類 交流電 交流電源的種類 三相交流電 每相相位差120度,台灣電力公司常供給的三相交流電有:
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3-1 電源的種類 3-1-2 交流電 交流電源的種類 三相交流電
3-1 電源的種類 交流電 交流電源的種類 三相交流電 有關各相別的顏色分類,在電氣設備工程施工管理規則內有規定,其顏色分類如表3-1所示。
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3-1 電源的種類
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3-2 常用配線器具的認識 開關 1.手捺開關 以手指壓按開關以達到控制電路之開閉作用,依其安裝位置可分為埋入型及露出型。目前使用最多者為埋入型開關,如圖3-8所示,可供單心線1.6mm、2.0mm使用,接線時將導線端剝除絕緣層約10mm長,然後將裸線部分插入接線孔即可。 手捺開關依構造及功能之不同可分為單極開關、雙極開關、三路開關及四路開關四種。
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3-2 常用配線器具的認識 開關 1.手捺開關 單極開關:單極開關之電工符號為「‧S」,單極開關只利用一接點來控制電路的接通,如圖3-9所示,係一般家庭電器控制最常使用的開關。圖3-10為單極開關控制一電燈的接線圖例。
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3-2 常用配線器具的認識 開關 1.手捺開關 雙極開關:雙極開關之電工符號為「 ‧S2」,雙極開關的構造有如二個單極開關安裝在一起使用,如圖3-11所示。常使用於同時控制兩種電器的開關,如浴室的電燈及抽風機之控制,如圖3-12所示,為雙極開關接線圖例。
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3-2 常用配線器具的認識 開關 1.手捺開關 三路開關:三路開關之電工符號為「‧S3」,三路開關的構造如圖3-13所示,由圖中可知左邊接點為共同接點,右邊有兩個接點。三路開關常使用於兩處控制一個電器的開關,如由樓上及樓下來控制樓梯間的電燈,圖3-14為利用兩個三路開關來控制一燈的接線圖例。
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3-2 常用配線器具的認識 開關 1.手捺開關 四路開關:四路開關之電工符號為「‧S4」,四路開關的構造如圖3-15(a)所示電路為直通時有通路,當開關切換電路變為交叉時有通路如圖3-15(b)所示。四路開關常搭配兩個三路開關使用於三處控制一個電器的開關,如圖3-16所示。若需要多處以上共同控制一燈時,只需在兩個三路開關中間串聯幾個四路開關即可。
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3-2 常用配線器具的認識 開關 2.閘刀開關 開關上可裝置保險絲以防止電路過載,但應注意保險絲之規格不可超過開關本身之負載容量。 使用閘刀開關時,應注意負載因潮濕而導致絕緣劣化,則閘刀投入之剎那,絕緣破壞形成短路,熔絲將立即熔斷。 閘刀開關不但有危險之顧慮,且在較大之電源系統裏,可能造成相間短路。 閘刀開關附裝之線形與片形熔絲,因不具有啟斷容量,因此市面上較少採用此類開關。 閘刀開關依極數可分為單極(1P)、雙極(2P)和三極(3P),依額定電壓可分為250V和600V兩種,依額定電流一般從20A~600A。
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3-2 常用配線器具的認識 3-2-1 開關 3.無熔絲開關(No Fuse Breaker,簡稱NFB,又稱為無熔絲斷路器)
3-2 常用配線器具的認識 開關 3.無熔絲開關(No Fuse Breaker,簡稱NFB,又稱為無熔絲斷路器) 一種低壓過載保護裝置。依開關動作原理可分為熱動式(雙金屬片)及電磁式,係免裝保險絲之自動跳脫開關。 目前大部分用戶的總開關及分路開關多已使用無熔絲開關,可做為開關又兼具保險絲效能,不論為電磁型或熱動型,對於過負載或短路所引起的大電流,都能自動安全啟斷電路。 它的體積又較閘刀開關小,且經久耐用,沒有閘刀開關保險絲斷掉後要更換或接觸不良要修理的不便。 無熔絲開關之規格以極數(Pole,以P表示)、框架電流(Frame Current,以AF表示)、額定電流(Rated Current,以AT表示)、啟斷容量(Interrupting Capacity,以IC表示)及額定電壓(Rated Voltage,以V表示)來表示。
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3-2 常用配線器具的認識 3-2-1 開關 3.無熔絲開關(No Fuse Breaker,簡稱NFB,又稱為無熔絲斷路器)
3-2 常用配線器具的認識 開關 3.無熔絲開關(No Fuse Breaker,簡稱NFB,又稱為無熔絲斷路器) 極數:分為單極(1P)、雙極(2P)和三極(3P)。 框架電流(AF):無熔絲開關可耐電流之安培數,稱為框架容量。 額定電流(AT):是指使無熔絲開關跳脫機構產生動作之最小電流。一般框架電流(AF)大於或等於額定電流(AT)。 啟斷容量(IC):啟斷故障電流時會產生電弧,故保護設備須具有消弧能力才能安全的啟斷。當故障電流較啟斷容量(IC)為小,則無熔絲開關(NFB)可迅速而安全跳脫。 額定電壓(V):是指配電系統所使用的正確電壓,例如AC110/220V、AC460V。
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3-2 常用配線器具的認識 3-2-1 開關 4.按鈕開關(Push Button, PB)
3-2 常用配線器具的認識 開關 4.按鈕開關(Push Button, PB) 以手壓按操作以控制電路之開關者,其型式可分為埋入型及露出型。其規格以類型、額定電壓、額定電流來表示。
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3-2 常用配線器具的認識 3-2-1 開關 5.漏電斷路器(Leakage Circuit Breaker, LCB)
3-2 常用配線器具的認識 開關 5.漏電斷路器(Leakage Circuit Breaker, LCB) 是保護電器設備發生微小的漏電時,能夠瞬間將電源自動跳脫斷電,來防止人員受到電擊或設備燒毀,避免火災發生的一種電器安全裝置,如圖3-20所示。
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3-2 常用配線器具的認識 3-2-1 開關 5.漏電斷路器(Leakage Circuit Breaker, LCB)
3-2 常用配線器具的認識 開關 5.漏電斷路器(Leakage Circuit Breaker, LCB) 漏電斷路器以跳脫斷電的動作原理來分類,它可分電壓型和電流型,一般常用的以電流型為主。 電流型的自動跳脫斷電電流在0.03安培以下,動作時間在0.1秒以下;電壓型的跳脫斷電電壓在30V以下,動作時間在0.2秒以下。 人體受到電擊的致命電流約在0.3安培,因此它遠在還沒有達到這個電流之前,只要線路上有極小的漏電電流,就會自動跳脫斷電,來保護人員及設備的安全,這是一般的保險絲及無熔絲開關無法做到的。 漏電斷路器規格以額定電壓、額定電流、極數、漏電動作電流、啟斷容量、動作時間、相線式來表示。由於環境及安全之考量,家庭常採用15mA,而工業一般採用30mA之規格。
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3-2 常用配線器具的認識 插座及插頭 插座是直接連接負載用,其種類依裝置方式可分為埋入型及露出型二種,外殼材質有瓷器、塑膠及合成樹脂。依用途之不同有防爆型、屋外型、防水型和接地型等各種不同種類,如圖3-21所示。
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3-2 常用配線器具的認識 插座及插頭 (e) (續)
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3-2 常用配線器具的認識 插座及插頭 插頭配合插座的型式有不同的形狀,和插座一樣外殼材質也有瓷器、塑膠及合成樹脂。如圖3-22所示。
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3-2 常用配線器具的認識 配線器具 1.開關盒 為固定開關或插座之長方形盒子。材質有鐵金屬、塑膠和鋁合金,如圖3-23所示。
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3-2 常用配線器具的認識 配線器具 1.開關盒 開關、插座及按鈕可配合鐵框或塑膠框及蓋板,裝置在開關盒上,如圖3-24所示。
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3-2 常用配線器具的認識 配線器具 2.配電盤及配電箱 係裝有開關、過電流保護設備、匯流排或儀表等之設備,如圖3-25所示。
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3-2 常用配線器具的認識 3-2-3 配線器具 2.配電盤及配電箱 接線端子,如圖3-26所示,可分為固定型(圖a)及組合型(圖b)。
3-2 常用配線器具的認識 配線器具 2.配電盤及配電箱 接線端子,如圖3-26所示,可分為固定型(圖a)及組合型(圖b)。 配電盤及配電箱之構造應由具有耐熱性及不燃性之物質所製成。箱體若採用鋼板,其厚度應在1.2mm以上,採用不燃性之非金屬板者,其強度應具有相當於鋼板之強度。
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3-2 常用配線器具的認識 3-2-3 配線器具 2.配電盤及配電箱 配電箱裝置場所應符合下列規定:
3-2 常用配線器具的認識 配線器具 2.配電盤及配電箱 配電箱裝置場所應符合下列規定: 有任何帶電部分露出之配電,電箱應裝於完全乾燥之處,應有限制非電氣工作人員接近之設備。 配電箱如裝於潮濕處或在室外,應屬防水型。 配電箱之裝置位置,應遠離於易燃物。 配電箱因操作及維護,須接近之部分應留有適當的工作空間。 在配電箱背面裝配之導線,其絕緣應屬耐燃性者。
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3-2 常用配線器具的認識 配線器具 3.瓦時計 發電廠產生的電壓大約是11KV~23.8KV,利用變壓器變壓到154KV~345 KV 的超高壓,輸送到用電多的都市或工業區附近的一次變電所,一次變電所將電壓降至69 KV,分配給二次變電所和工廠自家變電所,經過二次變電所後將電壓降到 22.8 KV或11.4 KV,分配給工廠、大廈、公寓地區用電,再經三次變電所 (或配電變電所),將電壓降到3.3KV或6.6KV,分配到都市街巷內的桿上變壓器,經過桿上變壓器將電壓降至110或220V,提供給每個家庭使用。 家庭用的電源,先送到瓦時計(俗稱電表),再經由分電盤的線路斷路器,以並聯方式連接組成各分路電路。 電力公司以在配電盤之前裝設之瓦時計來計算每一用戶所使用的電能,做為收取電費的依據。電費計算方式並不用焦耳來做為消耗電能的單位,而是「仟瓦小時」,1仟瓦小時=1度,即功率為1仟瓦(1000w)的電器使用1hr所消耗的電能。1度=1000瓦特×3600秒=1000焦耳/秒×3600秒=3.6×106焦耳。
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3-2 常用配線器具的認識 配線器具 3.瓦時計 單相二線式的瓦時計基本構造如圖3-27、3-28所示,圖中圓板為鋁材固定在中心軸上,中心轉軸上方有蝸桿蝸輪構造,用於帶動電表指針。圓盤上方為電壓線圈,圓盤下方為電流線圈。當負載電流通過電流線圈時,電流線圈和電壓線圈會產生一個旋轉磁場,使圓盤轉動,進而帶動電表指針,以顯示用戶的用電度數。
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3-2 常用配線器具的認識 配線器具 3.瓦時計
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3-2 常用配線器具的認識 配線器具 3.瓦時計 電子式電表係採用電子量測技術,可以更精確、更敏銳的量度電力使用量,執行用電計量計費功能。新式電子式電表也可以提供用電之負載分析,並可以接受中心執行直接負載控制,以抑低尖峰負載,更可透過通訊媒介,提供詳細之用電資料給電力業者,進行統計、分析、整理,使供電、用電更合理化、有效率以降低成本。 國內三相用戶新裝電表已全面改為電子式電表,如圖3-29所示,接線方式如同傳統機械式電表一樣。配合國際潮流未來國內機械式電表將逐年全部改為電子式電表,可預期在不久之將來,電子式電表將進入每個家庭。
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3-3 配線之基本原則 電源開關應接在線路之火線上,另一端再接上負載。而負載的另一端直接連接電源地線。
3-3 配線之基本原則 電源開關應接在線路之火線上,另一端再接上負載。而負載的另一端直接連接電源地線。 電源火線是接到各開關或插座上有保險絲之接線端。 單心線與配線器具接線端連接方法有螺絲固定法(如圖3-30所示)及壓片固定法(如圖3-31所示)。採用螺絲固定法時,應注意單心線絕緣層經剝線之後,將裸線部分依順時針方向彎曲,再以螺絲固定。若採用壓片固定法,注意壓片蓋在裸線上方且裸線端要露出,若導線為絞線,須將剝線處經焊錫之後再連接。
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3-3 配線之基本原則
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3-3 配線之基本原則 插座連接時,應注意插座口較長者 為地線如圖3-32。
3-3 配線之基本原則 插座連接時,應注意插座口較長者 為地線如圖3-32。 連接開關或插座時,應將導線之線端剝除絕緣層約10mm,並將裸線部分插入接線孔。若欲將導線退出時,可利用一字起子壓下卡榫,即可拉出導線,如圖3-33。
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實習一 開關接線實習 一、實習設備及器材
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實習一 開關接線實習 一、實習設備及器材
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 一個單極開關控制一個電燈
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 一個單極開關控制一個電燈 先在木板上安排開關盒、燈座、無熔絲開關位置,如圖二所示。
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 一個單極開關控制一個電燈
實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 一個單極開關控制一個電燈 取兩條導線直徑為 1.6 mm ,顏色分別為紅色與白色(或黑色)各一段,線端經剝除絕緣層分別接於無熔絲開關,導線的另一端穿過開關盒接於插座的接線孔,接法參考圖一之電路圖。 將插座紅色導線(火線)一端以紅色導線接至單極開關上,再將單極開關另一端以紅色導線接至負載,即燈座的一個接線端子。 將燈座的另一個接線端子以白色(或黑色)導線接至電源的另一端,並在電源線上安裝上插頭。 以木螺釘將無熔絲開關、開關盒及燈座固定在木板上。 將開關及插座固定在框架上,再以木螺釘將框架固定在開關盒上,如圖三所示。
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 一個單極開關控制一個電燈 將開關及插座固定在框架上,再以木螺釘將框架固定在開關盒上,如圖三所示。
實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 一個單極開關控制一個電燈 將開關及插座固定在框架上,再以木螺釘將框架固定在開關盒上,如圖三所示。 接線完之後以三用電表電阻檔R×1K量測線路是否接線正常。 將電燈泡裝上燈座,再將電源插座接上交流電110V,操作單極開關,觀察電燈是否點亮。
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 兩個三路開關控制一個電燈
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 兩個三路開關控制一個電燈 先在木板上安排開關盒、燈座、無熔絲開關位置,如圖五所示。
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 兩個三路開關控制一個電燈
實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 兩個三路開關控制一個電燈 取兩條導線直徑為 1.6 mm ,顏色分別為紅色與白色(或黑色)各一段,線端經剝除絕緣層分別接於無熔絲開關,導線的另一端穿過開關盒接於插座的接線孔,接法參考圖四之電路圖。 將插座紅色導線(火線)一端以紅色導線接至三路開關編號0之端子上,再將三路開關另一端之兩個接線端子(1,3)以導線穿過另一個開關盒接於另外三路開關之兩個接線端子(1,3),接法參考圖四之電路圖。 再將三路開關另一端之接線端子(0)以導線接至負載,即燈座的一個接線端子,將燈座的另一個接線端子以白色(或黑色)導線接至電源的另一端,並在電源線上安裝上插頭。 以木螺釘將無熔絲開關、兩個開關盒及燈座固定在木板上。 將開關及插座固定在框架上,再以木螺釘將框架固定在開關盒上。
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 兩個三路開關控制一個電燈 接線完成,如圖六所示。以三用電表電阻檔R×1K量測線路是否接線正常。
實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 兩個三路開關控制一個電燈 接線完成,如圖六所示。以三用電表電阻檔R×1K量測線路是否接線正常。 將電燈泡接上燈座,再將電源插座接上交流電110V,操作兩個三路開關,觀察電燈是否點亮。
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 三個開關控制一個電燈
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 三個開關控制一個電燈 先在木板上安排三個開關盒、燈座、無熔絲開關位置,如圖八所示。
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實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 三個開關控制一個電燈
實習一 開關接線實習 二、實習步驟及要領 三個開關控制一個電燈 取兩條導線直徑為1.6 mm 顏色分別為紅色與白色(或黑色)各一段,線端經剝除絕緣層分別接於無熔絲開關,導線的另一端穿過開關盒接於插座的接線孔,接法參考圖七之電路圖。 將插座紅色導線(火線)一端以紅色導線接至三路開關編號0之端子上,再將三路開關另一端之兩個接線端子(1,3)以導線穿過另一個開關盒,接於四路開關之兩個接線端子(1,3),接法參考圖七之電路圖。 將四路開關之兩個接線端子(2,4)以導線穿過另一個開關盒,接於三路開關之兩個接線端子(1,3),接法參考圖七之電路圖。 再將三路開關另一端之接線端子(0)以導線接至負載,即燈座的一個接線端子,將燈座的另一個接線端子以白色(或黑色)導線接至電源的另一端,並在電源線上安裝上插頭。 以木螺釘將無熔絲開關、兩個開關盒及燈座固定在木板上。 將開關及插座固定在框架上,再以木螺釘將框架固定在開關盒上。 接線完之後以三用電表電阻檔R×1K量測線路是否接線正常。 將電燈泡裝上燈座,再將電源插座接上交流電110V,操作三個開關,觀察電燈是否點亮。
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實習二 開關接線實習 一、實習設備及器材
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實習二 開關接線實習 二、實習步驟及要領 單相二線式無接線端子台之分電盤配線
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實習二 開關接線實習 二、實習步驟及要領 單相二線式無接線端子台之分電盤配線
實習二 開關接線實習 二、實習步驟及要領 單相二線式無接線端子台之分電盤配線 參考圖一電路圖,先在木板上安排四個無熔絲開關(1. 2p250V50A、2. 2p250V20A、3. 2p250V15A、4. 2p250V15A)及瓦時計的位置,如圖二所示。
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實習二 開關接線實習 二、實習步驟及要領 單相二線式無接線端子台之分電盤配線 以木螺釘將瓦時計及四個無熔絲開關分別固定在木板上。
實習二 開關接線實習 二、實習步驟及要領 單相二線式無接線端子台之分電盤配線 以木螺釘將瓦時計及四個無熔絲開關分別固定在木板上。 取兩條絞線導線為5.5 mm2 顏色分別為紅色(火線)與白色(地線)各一段,線端經剝除絕緣層分別接於瓦時計電源端,另取兩條絞線導線分別接於瓦時計負載端,接法參考圖一電路圖。 將瓦時計負載端之絞線連接至編號1之無熔絲開關接線端子上,接法參考圖一電路圖。 將無熔絲開關另一端接線端子,以絞線導線分別連接至編號2及3之無熔絲開關接線端子上,接法參考圖一電路圖。 將編號3之無熔絲開關接線端子以絞線導線分別連接至編號4之無熔絲開關接線端子上,接法參考圖一電路圖。 分路一以絞線導線連接至負載。 分路二及分路三以1.6 mm實心導線連接至負載。
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實習二 開關接線實習 二、實習步驟及要領 單相二線式有接線端子之分電盤配線
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實習二 開關接線實習 二、實習步驟及要領 單相二線式有接線端子之分電盤配線
實習二 開關接線實習 二、實習步驟及要領 單相二線式有接線端子之分電盤配線 參考圖三電路圖,先在木板上安排四個無熔絲開關(1. 2p250V50A、2. 1p250V20A、3. 1p250V15A、4. 1p250V15A)及瓦時計的位置。 以木螺釘將瓦時計及四個無熔絲開關分別固定在木板上。 取兩條絞線導線為5.5 mm2 顏色分別為紅色(火線)與白色(地線)各一段,線端經剝除絕緣層分別接於瓦時計電源端,另取兩條絞線導線分別接於瓦時計負載端,接法參考圖三電路圖。 將瓦時計負載火線端以紅色絞線連接至編號1之無熔絲開關接線端子上,接法參考圖三電路圖。 將無熔絲開關另一端接線端子,以絞線導線分別連接至編號2及3之無熔絲開關接線端子上,接法參考圖三電路圖。 再將編號3之無熔絲開關接線端子以絞線導線連接至編號4之無熔絲開關接線端子上,接法參考圖三電路圖。 將編號1之無熔絲開關接線地線端子以絞線導線連接至5P20A之地線接線端子。 再由地線接線端子以絞線導線連接至分路一當成地線使用。 再由地線接線端子以 1.6 mm實心導線連接至分路二及分路三當成地線使用。
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配電器具之裝置 大 綱 圖 片 圖3-1 直流電之電壓與時間的關係 圖3-2 交流電之電壓與時間 的變化關係
圖3-2 交流電之電壓與時間 的變化關係 圖3-3 交流電之電壓與時間 的變化關係 圖3-4 單相二線式交流電 圖3-5 單相三線式交流電 圖3-6 三相三線式(△-△連接)
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配電器具之裝置 大 綱 圖 片 圖3-7 三相四線式(Y-Y連接) 圖3-8 埋入型手捺開關 圖3-9 單極開關 圖3-10 單極開關接線圖
圖3-8 埋入型手捺開關 圖3-9 單極開關 圖3-10 單極開關接線圖 圖3-11 雙極開關 圖3-12 雙極開關接線圖 圖3-13 三路開關
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配電器具之裝置 大 綱 圖 片 圖3-14 三路開關兩處控制一燈 接線圖 圖3-15 四路開關 圖3-16 三處控制一燈接線圖
圖3-14 三路開關兩處控制一燈 接線圖 圖3-15 四路開關 圖3-16 三處控制一燈接線圖 圖3-17 閘刀開關 圖3-18 無熔絲開關(2P15A) 圖3-19 按鈕開關 圖3-20 漏電斷路器
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配電器具之裝置 大 綱 圖 片 圖3-21 插座的種類 圖3-22 插頭的種類 圖3-23 開關盒
圖3-24 鐵框、塑膠框 及蓋板裝置開關情形 圖3-25 配電箱與控制盤 圖3-26 接線端子 圖3-27 瓦時計
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配電器具之裝置 大 綱 圖 片 圖3-28 瓦時計構造示意圖 圖3-29 三相電子式電表 圖3-30 螺絲固定法 圖3-31 壓片固定法
圖3-32 插座 圖3-33 導線從接線孔退出
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