Сборник заданий по электрооборудованию. часть 2.
методическая разработка на тему

Евдокимов Павел Евгеньевич

В данной брошюре предложен материал, который даёт достаточно подробную информацию о видах электрооборудования, применяемого в промышленности. Каждая глава содержит теоретический материал только по одному из видов оборудования. Естественно, что рассматривать конкретные изделия смысла нет, так как конструктивные изменения, вносимые в  те или иные образцы электрооборудования,  происходят значительно быстрее, чем складывается возможность отразить эти изменения в учебниках и даже справочниках. Поэтому освоение материала носит характер изучения принципов работы элементов схем и электроаппаратов, а также закрепления знаний законов физики, которые лежат в основе работы и использования по назначению электрооборудования. Перед каждой новой темой даётся пояснение: для чего предназначен данный вид электрооборудования, как правильно его нужно эксплуатировать, достоинства и возможные недостатки при эксплуатации.

В конце брошюры даны контрольные и тестовые вопросы для подготовки к экзаменам. Они носят  характер контрольных работ по итогам семестра.

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon sbornik_zadaniy_po_elektrooborudovaniyu_chast_2.doc855 КБ

Предварительный просмотр:

                       Департамент образования города Москвы

                   Государственное образовательное учреждение

                          среднего специального образования

                               Технологический колледж №28

П.Е.Евдокимов

                 

Методические указания

по самостоятельному изучению и освоению  учебного материала.

Для студентов заочного отделения,

обучающихся специальности 150414 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок.

D:\Documents\Мои рисунки\Физика и электротехника\электродвигатели.jpg

Москва

2012

Электрооборудование.

Методические указания

по самостоятельному изучению и освоению  учебного материала.

Для студентов заочного отделения,

обучающихся специальности 150414 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок. Часть II.

_______________________________________________________________

В данной брошюре предложен материал, который даёт достаточно подробную информацию о видах электрооборудования, применяемого в промышленности. Каждая глава содержит теоретический материал только по одному из видов оборудования. Естественно, что рассматривать конкретные изделия смысла нет, так как конструктивные изменения, вносимые в  те или иные образцы электрооборудования,  происходят значительно быстрее, чем складывается возможность отразить эти изменения в учебниках и даже справочниках. Поэтому освоение материала носит характер изучения принципов работы элементов схем и электроаппаратов, а также закрепления знаний законов физики, которые лежат в основе работы и использования по назначению электрооборудования. Перед каждой новой темой даётся пояснение: для чего предназначен данный вид электрооборудования, как правильно его нужно эксплуатировать, достоинства и возможные недостатки при эксплуатации.

В конце брошюры даны контрольные и тестовые вопросы для подготовки к экзаменам. Они носят  характер контрольных работ по итогам семестра.

Составитель: Евдокимов Павел Евгеньевич, преподаватель специальных дисциплин и физики

Рецензенты: Семенова Светлана Борисовна, преподаватель специальных дисциплин

Редактор: Малькова Людмила Алексеевна, зам. директора по учебно-методической работе

Рукопись рассмотрена на заседании ПЦК социально-экономических дисциплин ГОУ ТК № 28, протокол № 4 от 12 декабря 2011 г.

Тепловые реле - устройство, принцип действия, технические характеристики.

 

 

Тепловые реле - это электрические аппараты, предназначенные для защиты электродвигателей от токовой перегрузки. Наиболее распространенные типы тепловых реле - ТРП, ТРН, РТЛ и РТТ.

Принцип действия тепловых реле.

Долговечность энергетического оборудования в значительной степени зависит от перегрузок, которым оно подвергается во время работы. Для любого объекта можно найти зависимость длительности протекания тока от его величины, при которых обеспечивается надежная и длительная эксплуатация оборудования. Эта зависимость представлена на рисунке (кривая 1).

При номинальном токе допустимая длительность его протекания равна бесконечности. Протекание тока, большего, чем номинальный, приводит к дополнительному повышению температуры и дополнительному старению изоляции. Поэтому чем больше перегрузка, тем кратко временнее она допустима. Кривая 1 на рисунке устанавливается исходя из требуемой продолжительности жизни оборудования. Чем короче его жизнь, тем большие перегрузки допустимы.

Время - токовые характеристики теплового реле и защищаемого объекта

При идеальной защите объекта зависимость tср (I) для теплового реле должна идти немного ниже кривой для объекта.

Для защиты от перегрузок, наиболее широкое распространение получили тепловые реле с биметаллической пластиной.

Биметаллическая пластина теплового реле состоит из двух пластин, одна из которых имеет больший температурный коэффициент расширения, другая — меньший. В месте прилегания друг к другу пластины жестко скреплены либо за счет проката в горячем состоянии, либо за счет сварки. Если закрепить неподвижно такую пластину и нагреть, то произойдет изгиб пластины в сторону материала с меньшим. Именно это явление используется в тепловых реле.

Широкое распространение в тепловых реле получили материалы инвар (малое значение a) и немагнитная или хромоникелевая сталь (большое значение a).

Нагрев биметаллического элемента теплового реле может производиться за счет тепла, выделяемого в пластине током нагрузки. Очень часто нагрев биметалла производится от специального нагревателя, по которому протекает ток нагрузки. Лучшие характеристики получаются при комбинированном нагреве, когда пластина нагревается и за счет тепла, выделяемого током, проходящим через биметалл, и за счет тепла, выделяемого специальным нагревателем, также обтекаемым током нагрузки.

Прогибаясь, биметаллическая пластина своим свободным концом воздействует на контактную систему теплового реле.

Время - токовые характеристики теплового реле

Основной характеристикой теплового реле является зависимость времени срабатывания от тока нагрузки (времятоковая характеристика). В общем случае до начала перегрузки через реле протекает ток Iо, который нагревает пластину до температуры qо.

При проверке времятоковых характеристик тепловых реле следует учитывать, из какого состояния (холодного или перегретого) происходит срабатывание реле.

При проверке тепловых реле надо иметь в виду, что нагревательные элементы тепловых реле термически неустойчивы при токах короткого замыкания.

Выбор тепловых реле

Номинальный ток теплового реле выбирают исходя из номинальной нагрузки электродвигателя. Выбранный ток теплового реле составляет (1,2 - 1,3) номинального значения тока электродвигателя (тока нагрузки), т. е.тепловое реле срабатывает при 20- 30% перегрузке в течении 20 минут.

Постоянная времени нагрева электродвигателя зависит от длительности токовой перегрузки. При кратковременной перегрузке в нагреве участвует только обмотка электродвигателя и постоянная нагрева 5 - 10 минут. При длительной перегрузке в нагреве участвует вся масса электродвигателя и постоянна нагрева 40-60 минут. Поэтому применение тепловых реле целесообразно лишь тогда, когда длительность включения больше 30 минут.

Влияние температуры окружающей среды на работу теплового реле.

Нагрев биметаллической пластинки теплового реле зависит от температуры окружающей среды, поэтому с ростом температуры окружающей среды ток срабатывания реле уменьшается.

При температуре, сильно отличающейся от номинальной, необходимо либо проводить дополнительную (плавную) регулировку теплового реле, либо подбирать нагревательный элемент с учетом реальной температуры окружающей среды.

Для того чтобы температура окружающей среды меньше влияла на ток срабатывания теплового реле, необходимо, чтобы температура срабатывания выбиралась возможно больше.

Для правильной работы тепловой защиты реле желательно располагать в том же помещении, что и защищаемый объект. Нельзя располагать реле вблизи концентрированных источников тепла — нагревательных печей, систем отопления и т. д. В настоящее время выпускаются реле с температурной компенсацией (серии ТРН).

Конструкция тепловых реле.

Прогиб биметаллической пластины происходит медленно. Если с пластиной непосредственно связать подвижный контакт, то малая скорость его движения, не сможет обеспечить гашение дуги, возникающей при отключении цепи. Поэтому пластина действует на контакт через ускоряющее устройство. Наиболее совершенным является «прыгающий» контакт.

В обесточенном состоянии пружина 1 создает момент относительно точки 0, замыкающий контакты 2. Биметаллическая пластина 3 при нагреве изгибается вправо, положение пружины изменяется. Она создает момент, размыкающий контакты 2 за время, обеспечивающее надежное гашение дуги. Современные контакторы и пускатели комплектуются с тепловыми реле ТРП (одно фазное) и ТРН (двухфазное).

Тепловые реле ТРП.

Тепловые токовые однополюсные реле серии ТРП с номинальными токами тепловых элементов от 1 до 600 А предназначены главным образом для защиты от недопустимых перегрузок трехфазных асинхронных электродвигателей, работающих от сети с номинальным напряжением до 500 В при частоте 50 и 60 Гц. Тепловые реле ТРП на токи до 150 А применяют в сетях постоянного тока с номинальным напряжением до 440 В.

Устройство теплового реле типа ТРП.

Биметаллическая пластина теплового реле ТРП имеет комбинированную систему нагрева. Пластина 1 нагревается как за счет нагревателя 5, так и за счет прохождения тока через саму пластину. При прогибе конец биметаллической пластины воздействует на прыгающий контактный мостик 3.

Тепловое реле ТРП позволяет иметь плавную регулировку тока срабатывания в пределах (±25% номинального тока уставки). Эта регулировка осуществляется ручкой 2, меняющей первоначальную деформацию пластины. Такая регулировка позволяет резко снизить число потребных вариантов нагревателя.

Возврат реле ТРП в исходное положение после срабатывания производится кнопкой 4. Возможно исполнение и с самовозвратом после остывания биметалла.

Высокая температура срабатывания (выше 200°С) уменьшает зависимость работы реле от температуры окружающей среды.

Уставка теплового реле ТРП меняется на 5% при изменении температуры окружающей среды на КУС.

Высокая ударо- и вибростойкость теплового реле ТРП позволяют использовать его в самых тяжелых условиях.

Тепловые реле  РТЛ.

Реле тепловое РТЛ предназначено для обеспечения защиты электродвигателей от токовых перегрузок недопустимой продолжительности. Они также обеспечивают защиту от не симметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз. Выпускаются электротепловые реле РТЛ с диапазоном тока от 0.1 до 86 А.

Тепловые реле РТЛ могут устанавливаться как непосредственно на пускатели ПМЛ, так и отдельно от пускателей (в последнем случае они должны быть снабжены клеммниками КРЛ). Разработаны и выпускаются реле РТЛ и клеммники КРЛ которые имеют степень защиты ІР20 и могут устанавливаться на стандартную рейку. Номинальный ток контактов равен 10 А.

Тепловые реле РТТ.

Реле тепловые РТТ предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз, а также от не симметрии в фазах.

Реле РТТ предназначены для применения в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами, а также для встройки в магнитные пускатели серии ПМА в целях переменного тока напряжением 660В частотой 50 или 60Гц, в целях постоянного тока напряжением 440В.

Автоматические электровыключатели. Описание, конструкция, принцип действия и технические характеристики.

Выключатели автоматические предназначены для применения в электрических цепях переменного тока, защиты при перегрузках и токах короткого замыкания (КЗ), пуска и остановки асинхронных электродвигателей и обеспечения безопасности изоляции проводников. Также могут использоваться для нечастых оперативных включений и отключений указанных цепей.

Конструкция: 

Автоматический выключатель состоит из следующих частей: 
• механизм управления;

• электромагнитный и тепловой расцепители;

• дугогасительная камера и т.д.

Автоматические выключатели серии ВА имеют два типа защиты: тепловую (выполнена на биметаллической пластине), предназначенную для защиты от длительных токовых перегрузок и динамическую (выполнена на электромагнитной катушке), предназначенную для защиты от токов короткого замыкания. Контактная система состоит из неподвижных контактов, закрепленных на корпусе, и подвижных контактов, шарнирно насаженных на полуоси рычага механизма управления, и обеспечивает, как правило, одинарный разрыв цепи. Дугогасительное  устройство устанавливается в каждом полюсе выключателя и предназначается для локализации электрической дуги в ограниченном объеме. 
Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали обеспечивают надежный контакт с медными и алюминиевыми проводниками сечением от 1 до 25 кв. мм.

Выключатели ВА имеют усовершенствованную конструкцию механизма управления и механизма свободного расцепления для снижения эффекта дребезжащего контакта, вследствие чего, во время включения, замыкание контактов происходит мгновенно независимо от скорости движения рукоятки управления. Установленная металлическая пластина на боковой стенке в районе размыкающихся контактов предохраняет корпус от прогорания. При изготовлении корпуса используются высококачественные негорючие материалы с высокими огнеупорными, противо ударными характеристиками и обладающих высокой механической прочностью. При сборке многополюсных выключателей сначала каждый полюс склёпывается отдельно, после чего полюса соединяются вместе. Контактные зажимы, глубоко погруженные внутрь корпуса, обеспечивают высокую степень безопасности при случайном прикосновении человека к корпусу прибора. Биметаллическая пластина соединена с механизмом свободного расцепления без люфта, что улучшает чувствительность прибора на её изгиб.

Выключатели выпускаются

 в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении:

Двухполюсные автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок. Они предназначены для ручного включения и автоматического или ручного отключения электрических потребителей под нагрузкой. Автоматические выключатели двухполюсного исполнения применяются, как правило, в цепях постоянного тока до 63 А. Крепление на колодке, рейке или панели. 
     Трехполюсные (трехфазные) автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок, а также электродвигателей от аварийных режимов, коротких замыканий, перегрузок по току и понижения напряжения. Они предназначены для ручного включения и автоматического или ручного отключения электрических потребителей под нагрузкой. Автоматические выключатели трех полюсного исполнения применяются в цепях переменного тока с трехфазной нагрузкой (например, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором). Расцепители могут встраиваться в один, два или три полюса в зависимости от типа исполнения автомата. 
      Четырех полюсные автоматические выключатели общего применения служат для защиты силовых, осветительных и других электроустановок, а также электродвигателей от аварийных режимов, коротких замыканий и перегрузок по току. Они предназначены для ручного включения и автоматического или ручного отключения электрических потребителей под нагрузкой. Автоматические выключатели четырех полюсного исполнения применяются в цепях переменного тока с трехфазной нагрузкой (например, асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором). Расцепители могут встраиваться в один, два или три полюса в зависимости от типа исполнения автомата.

Принцип действия:

При перегрузках в защищаемой цепи протекающий ток нагревает биметаллическую пластину. При нагреве пластина изгибается и толкает рычаг, воздействующий на механизм свободного расцепления. Выдержка времени отключения уменьшается с ростом тока.

При коротком замыкании в защищаемой цепи ток, протекающий через электромагнитную катушку автоматического выключателя, многократно возрастает, соответственно возрастает магнитное поле, которое перемещает сердечник, переключающий рычаг свободного расцепления. 
     В обоих случаях подвижный контакт отходит от неподвижного, автомат выключается, происходит разрыв цепи, тем самым эл. цепь защищается от перегрузок и токов короткого замыкания.

При перегрузках и токах короткого замыкания отключение выключателя производится независимо от того, удерживается ли рукоятка управления во включенном положении.

Собственное время срабатывания выключателя не более 0,02 сек.

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от -5 до +40 °С, а ее среднесуточное значение не должно превышать +35 °C. 
Высота места установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м. 
Воздух должен быть чистым, относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +40 °C. При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90% при +20 °C.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих работу выключателей.

Условия хранения:

Выключатели должны храниться в закрытом сухом защищенном от влаги месте при температуре от -25 до +40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 98% при температуре +25 °C. Среднемесячная относительная влажность не более 90% при температуре +20 ± 5 °C.

Общие указания и порядок установки:

При выборе номинала выключателя необходимо иметь ввиду, что данные таблицы 1 действительны для выключателей, работающих при температуре +30*5 °С. При изменении температуры на каждые 10 °С номинальный ток автоматического выключателя изменяется в обратной пропорции на 5%.

Монтаж должен производиться в защищенном от снега и дождя, проветриваемом помещении при температуре не выше +40 не ниже -25°С. 
Установку выключателя должен производить только квалифицированный специалист. Выключатель крепится на рейку DIN 35 х 7,5 мм. 
     Рабочее положение выключателей вертикальное, обозначение "ВЫКЛ" вверх. 
     Перед установкой выключателя необходимо проверить автомат на отсутствие внешних повреждений, также произвести несколько включений и отключений, чтобы убедиться, что механизм работает исправно. 

Проверьте маркировку на автомате, соответствует ли она требуемым условиям. 
    Для подсоединения необходимо использовать медные проводники (кабели) или медные соединительные шины.

Подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов 1,3,5,7, т.е. сверху. 
Для монтажа в распределительные щиты старого образца, для замены АЕ на ВА, предусмотрен пластмассовый переходник .

Автоматические выключатели допускают монтаж без промежутков между ними.

Техническое обслуживание:

Во время эксплуатации автомата необходимо производить плановые проверки в соответствии с "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей". 
Еженедельно производить визуальный осмотр. 
Обслуживание, при котором необходимо отключать питание:

  • очистка от пыли и загрязнений, особое внимание следует обратить на чистоту в районе входящих и отходящих контактов;
  • подтягивание зажимных винтов.

Данный тип автоматических выключателей допускает использование дополнительных блок - контактов.

Соединение автоматических выключателей между собой можно осуществить с помощью соединительной шины. 
Выключатели ВА имеют возможность соединения между собой и с УЗО с помощью U-образной контактной шины.

Таблица 1. Технические характеристики:

Род тока

Переменный, частота 50 (60) Гц

Номинальное напряжение, В

230/400

Номинальный ток выключателя (расцепителя), А

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20 ,25, 32, 40, 50, 63

Тип защитной характеристики

B, С, D

Число полюсов

1, 2, 3, 4

Коммутационная износостойкость

не менее 10000 циклов

Предельная коммутационная способность, А

не менее 6000

Степень защиты

IP20

Номинальные поперечные сечения подключаемых проводников, кв. мм

1-25

                             

Виды автоматических выключателей:

 

АППАРАТУРА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аппаратура автоматического управления применяется в схемах пуска двигателей в ход, регулирования скорости вращения, торможения и отключения двигателей. Кроме того, эти аппараты обеспечивают определенную последовательность работы других аппаратов автоматической схемы. Из большого разнообразия реле, применяемых в автоматических схемах, рассмотрим устройство и работу электромагнитных реле (рис. 329).

На сердечнике 1 из мягкой стали расположена катушка 2, по которой проходит ток. Если реле включено в схеме параллельно, то обмотка катушки реле выполняется из большого числа витков тонкой проволоки.

 

 

Реле, включаемое последовательно, имеет катушку, состоящую из малого числа витков проволоки большого сечения. Против полюсов сердечника расположен якорь 3, который может поворачиваться вокруг оси 4, На якоре располагаются мостики с контактами К. Повороту якоря препятствует пружина 5. При прохождении тока по виткам катушки создается магнитное поле, линии которого стремятся подтянуть якорь к полюсам сердечника. Как только величина тока превысит определенное установленное значение, якорь, преодолевая силу сопротивления пружины, притягивается к сердечнику и контакты реле замыкаются.

Ток срабатывания реле можно регулировать изменением натяжения пружины. Электромагнитные реле применяются в качестве реле управления и защиты (реле тока и напряжения).

Для дистанционного и автоматического управления электродвигателями применяются контакторы. В зависимости от рода тока контакторы бывают постоянного и переменного тока.

Схема контактора постоянного тока представлена на рис. 330. Силовая цепь, замыкаемая контактором, проходит через контакты 1 и 2, укрепленные на изолирующем основании 3, контакты самого контактора 4 и 5 к гибкую токоведущую связь 6. Замыкание контактора осуществляется электромагнитом 7, обмотка которого питается от вспомогательной цепи управления. При замыкании цепи управления электромагнит притягивает якорь 8, который замыкает контакты контактора.

Контактор удерживается во включенном положении до тех пор, пока замкнута цепь обмотки электромагнита.

 

Контакторы постоянного тока КП строятся  с одним, двумя и тремя главными кон тактами, работающими в цепях постоянного тока напряжением 220, 440 и 660 е.

 

Номинальные токи, на которые рассчитаны главные контакты, бывают от 20 до 250 а. Катушки электромагнитов контакторов КП рассчитаны на напряжения 48, ПО и 220 в.

Кроме главных контактов, служащих для замыкания и размыкания силовых цепей, контакторы снабжаются блок - контактами для цепей сигнализации и других целей.

Контакторы  КП допускают до  240—1200  включений  в  час.

Схема контактора переменного тока КТ показана на рис. 331. Включающие катушки контакторов КТ изготовляются на напряжения 127, 220, 380 и 500 в при частоте 50 гц. Контакторы КТ допускают до 120 включений в час.

В электрических цепях постоянного и переменного тока напряжением до 500 в применяются автоматические воздушные выключатели или просто автоматы.

Назначение автоматов заключается в размыкании электрических цепей при перегрузке или коротких замыканиях.

В цепях переменного тока применяются автоматы серии А-2000, в цепях постоянного тока — автоматы — АВ-45-1. Отдельные типы автоматов отличаются один от другого номинальным током. Автоматы бывают одно-, двух- и трехполюсные, с ручным и дистанционным управлением. Общий вид автомата А-2050 показан на рис. 332.

    

                                                                                                                              Вариант принципиальной схемы - как сделать проект небольшой электроустановки.

Итак, дано задание: рассчитать и разработать схему электроустановки. Известно назначение схемы, Заданы условия эксплуатации, параметры электропитания, габаритные размеры. С чего начать разработку, как правильно подобрать аппаратуру управления и электродвигатель. Все выше перечисленные вопросы имеют ответ в ниже приведенном тексте.

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ.


Из технического задания ясно, что и при каких условиях должно обеспечиваться будущей электроустановкой, и что дает возможность разделить проектируемую схему на основные части и вести дальнейшую работу над каждой из них в отдельности. Поэтому рис. 2 и разделен на три части: а) управление электродвигателем; б) сигнализация уровня; в) освещение технического кабинета.

Далее необходимо составить принципиальную схему и отразить в ней два основных положения:

а)        каждое условие действия должно удовлетворяться электрической цепью;
б)        каждая электрическая цепь должна содержать хотя бы по одному из следующих элементов: электроприемник (электродвигатель, лампа, звонок, печь, обмотка реле, контактора, первичная обмотка трансформатора и т. п.), источник тока (генератор, аккумуляторная батарея, вторичная обмотка трансформатора, зажимы, на которые подано напряжение), провода (прямые и обратные), контакты коммутирующих устройств (рубильников, реле, контакторов, магнитных пускателей, путевых выключателей и т. п.).
На рис. 2,а условие — электродвигатель насоса перекачки должен автоматически включаться и отключаться в зависимости от уровня воды в баке — удовлетворяется цепями 1, 2, 3. В них контакты реле уровня У включают и отключают электродвигатель М (электроприемник), который получает питание от сети трехфазного тока а, б, с (источник тока).
На рис. 2,6 цепь 4—5 отвечает следующему условию: лампа ЛH включается на время работы электродвигателя насоса.

Рис. 2. Принципиальные схемы.
а— управления электродвигателем; 6 — сигнализации; в —освещения технического кабинета.

Цепью 6—7 выполняется условие: лампа Л А управляется контактом реле аварийного уровня АУ и сигнализирует недопустимое снижение уровня. Другой контакт реле А У управляет цепью 8—9 звонка Зв. В цепях 4—5, 6—7 и 8—9 постоянного
или однофазного переменного тока (род тока для каждой цепи определится в процессе дальнейшей работы над схемой) достаточно двух проводов.
На рис. 2, в показаны штепсельные розетки Ш1 — ШЗ (цепи 10—11, 12-13, 14—15) и две группы люминесцентных светильников (цепи 16—17, 16—19 и 18—21, 18—23). Первая группа управляется выключателем BI, вторая — выключателем В2, что дает возможность включать освещение как по частям, так и полностью.
Рассмотрим сначала развитие схемы управления электродвигателем. Затем возвратимся к схеме сигнализации и, наконец, закончим схемой освещения технического кабинета, которую рассмотрим в § 16.

Кроме элементов, без которых нельзя обойтись, — иначе условия действия не будут выполнены — в схему обычно приходится вводить оборудование, обеспечивающее долговечность электроустановки и безопасность ее обслуживания.

Поэтому на следующем этапе работы нужно включить предохранители от токов короткого замыкания (токов к. з.). что и выполнено на рис. 3,а.
Предохранители хорошо защищают электроустановки от токов к. з., так как при к. з. ток резко и значительно возрастает. Однако они не способны защитить электродвигатели от перегрузки. Следовательно, придется переработать те части схемы, в которых возможна перегрузка, чтобы обеспечить от нее защиту. В нашем примере это касается электродвигателя, который может перегрузиться из-за заедания в насосе, а также при перегорании предохранителя в одной из фаз (подробнее см. рис. 12).

Защиту от перегрузки можно выполнить несколькими способами. Кроме предохранителей (которые в данном случае также необходимы, так как защита от перегрузки не исключает необходимости защиты от токов к. з.), можно установить магнитный пускатель МП со встроенной тепловой защитой РТ1 и РТ2 (рис. 3,в). Можно установить контактор К в сочетании с двумя тепловыми реле РТЗ и РТ4 (рис. 3,г).

 Можно не ставить предохранители, магнитный пускатель или контактор с тепловыми реле, а заменить их автоматом с комбинированным расцепителем АМТ (рис. 3,6). Такой автомат одновременно защищает электродвигатель от перегрузки (при перегрузке срабатывает тепловой расцепитель) и сеть от к. з. (срабатывает электромагнитный расцепитель).
Заметьте, как резко изменилась схема. В цепях 1, 2, 3 электродвигателя теперь включены не контакты реле уровня У, а контакты магнитного пускателя МП (рис. 3,е) либо контакты контактора К (рис. 3,г). Появились новые цепи 26—27 управления катушкой магнитного пускателя МП (рис. 3,в) или 28—29  управления катушкой контактора (рис. 3,г). Этими цепями управляют контакты реле уровня У, и в них введены контакты реле тепловой защиты.


Рис. 3. В схему введена защита.
а — предохранителями от токов к. з.; б — автоматом от токов к. з. и перегрузки электродвигателя; в и г — предохранителями от токов к.з. и тепловыми реле от перегрузки электродвигателя.
Несколько ниже, в § 7, рассматривается вопрос о том, почему в схему введено не одно, не три, а два тепловых реле и откуда известно, что их контакты нужно соединять не параллельно, а последовательно. Пока же отметим, что даже в столь простом случае, как управление одним электродвигателем, уже приходится сравнивать варианты, с тем чтобы отдать предпочтение одному из них. Выходит, таким образом, что по мере продвижения проектирования количество вопросов, подлежащих решению, не уменьшается, а, сколь это ни странно на первый взгляд, возрастает.

Как же быть?

Чтобы ограничить круг вопросов и не заниматься детальной разработкой маловероятных вариантов, необходимо время от времени возвращаться к техническому заданию, а также оценивать реальность предполагаемых решений и сразу исключить нереальные. В данном случае вариант по рис. 3,6 отпадает. Во-первых, в задании ясно сказано, что двигатель циркуляционного насоса должен питаться от первой секции шин щита 380 В с использованием резервного присоединения, а как следует из рис. 4,а, на этом щите установлены рубильники и предохранители, а не автоматы. Ради одного присоединения менять принятую систему не следует. Во-вторых, реле уровня У имеет один, а не три замыкающих контакта. Значит, схема, требующая трех контактов, просто неосуществима.
Сравнивая схемы на рис. 3,в и г, следует отдать предпочтение схеме на рис. 3,е, так как всегда желательно иметь один аппарат — в данном случае магнитный пускатель со встроенными тепловыми реле — вместо трех (контактор и два тепловых реле). Кроме того, магнитный пускатель имеет оболочку (кожух) и допускает установку на стене и т. п.; для контактора и тепловых реле нужен щиток. Наконец, контакторы применяют для управления электродвигателями большой мощности (десятки киловатт), а в нашем случае, что совершенно очевидно (и это несколько позже подтвердится при конкретизации схемы), нужен электродвигатель небольшой мощности.

Катушка магнитного пускателя обычно питается от той же сети, что и управляемый двигатель. Поэтому цепи 1, 2, 3 и 26— 27, изображенные на рис. 3,в, можно совместить. Это и выполнено на рис. 4,е. Обратите внимание: цепь 26—27 присоединена выше контактов магнитного пускателя МП. В противном случае двигатель нельзя было бы включить.

Рис. 4. Присоединение электродвигателя к первой секции щита 380 В. а — однолинейная схема 1-й секции; 6 — трехлинейная схема резервного присоединения; в — присоединение электродвигателя насоса.
Осуществив защиту от токов к. з. и перегрузки, нужно обеспечить безопасность обслуживания.

 Для этого:

  1. Вводят в схему аппараты, дающие возможность полностью, т. е. всеми полюсами и фазами, снять с нее напряжение; в данном случае это требование уже выполнено: на схеме рис. 4, в имеется трехполюсный рубильник Р8.

Заземляют нетоковедущие части, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции, например корпус электродвигателя. Обязательно нужно заземлить корпус металлического бака или арматуру железобетонного бака. Что и как нужно заземлять, подробно описано в [15], а также обусловлено гл. 1-7 ПУЭ [17].
Принимают особые меры безопасности, если они нужны в данном конкретном случае. В нашем примере такие меры нужны. Действительно, реле уровня У установлено на металлическом баке, а его контакт входит в схему, которая получает питание от сета 380 В. В этих условиях прикосновение к реле чрезвычайно опасно, и если есть сомнения в том, что недостаточно квалифицированный персонал прикоснется к токоведущим деталям реле, не отключив предварительно рубильник Р8 (рис. 4, в), то необходимо ввести в схему трансформатор Тр1 (рис. 5,6), который понижает напряжение до 42 В*. Один из выводов вторичной обмотки трансформатора должен быть заземлен, чтобы обеспечить безопасность в случае нарушения изоляции между первичной и вторичной обмотками трансформатора. Подробно этот вопрос рассмотрен в [15]. От вторичной обмотки трансформатора получает питание через контакт реле уровня У его повторитель — реле У1 (рис. 5,6). А в цепь катушки магнитного пускателя МП вводится не контакт реле У, как было сделано на рис. 4, в, а контакт реле У/ (рис. 5, я).

  1. Обратим внимание читателей на то, что в электроустановках, обслуживаемых квалифицированным персоналом, понижающий трансформатор не ставят, ограничиваясь кожухом, который закрывает контакты, и надписью: «Прежде чем снимать кожух, отключите питание». Здесь же рассматривается более сложная схема с применением трансформатора, так как она дает возможность пояснить существо очень важных вопросов.

     Цепи 27—26 и 31—30 целесообразно объединить, как показано на рис. 5, в, используя для них предохранители П2.

    Проверяют, верно ли выбран способ электропитания катушки магнитного пускателя. Дело в том, что ПУЭ требует, чтобы при защите электродвигателя предохранителями катушка магнитного пускателя получала питание от двух фаз (380 В).

Рис. 5. Обеспечение безопасности в схеме управления электродвигателем насоса.
Если же электродвигатель защищен автоматом, то катушку магнитного пускателя можно присоединить между фазой и нулем (220 В). Разъяснение этого сложного вопроса, непосредственно связанного с безопасностью персонала, дано в § 7.

  1. Остается ввести в схему электроизмерительные приборы и счетчики, если в них есть необходимость.
  2. Напомним, что схему проектируемой установки мы в самом начале работы разделили на три части и вели пока работу только над одной из них. Теперь время приступить к разработке второй части схемы. Но прежде уместно возвратиться к началу § 4 и прочитать только напечатанное курсивом. Тогда получится план разработки схемы, причем такой план, следуя которому мы не рискуем обойти вниманием ни один важный вопрос.
    Из сказанного, конечно, не следует, что в любой схеме все перечисленные в плане вопросы важны. Но подумать нужно о каждом из них, и если тот или иной вопрос разрабатываться не будет, то отказываться от разработки нужно сознательно.

После этих предварительных замечаний читателям будет ясна техника построения дальнейшего изложения материала: курсивом напечатан рассматриваемый вопрос, затем либо дается на него ответ, либо поясняется, по каким причинам в данном конкретном случае разработка опускается.
Составляем схему сигнализации по условиям действия. Эта работа уже выполнена на рис. 2,6, и пояснения к нему даны выше.
Вводим защиту (предохранители) от токов к. з. (рис. 6, а).
Вводим защиту от перегрузки. В данном случае она не нужна, так как в столь простых цепях перегрузки быть не может.
Ограничиваем круг разрабатываемых вопросов. Обращаясь к техническому заданию, выясняем, что звонок должен присоединяться к существующей схеме предупредительной сигнализации. Эта схема приведена на рис. 6, в (черные линии) и работает следующим образом. При возникновении какого-либо сигнала замыкается контакт X, Y или Z и включает лампу ЛX, ЛY или JJZ соответственно через входное сопротивление Лвк реле импульсной сигнализации типа РИС-ЭЗМ. При этом напряжение с выводов а и 6 сопротивления Rm через выпрямитель В1 заряжает конденсатор С, включенный последовательно с обмоткой / поляризованного реле Р. Импульса зарядного тока достаточно для срабатывания поляризованного реле*. Его контакт в цепи 38—45 замыкается, включает промежуточное реле РП и остается замкнутым.



Рис. 6. Принципиальная схема сигнализации. Для контроля уровней использовано поплавковое реле типа РМ-51.
Контакт реле РП в цепи 40—47 включает звонок Зв. Звонок деблокируют кнопкой К, включая ею по цепи 36—43 другую обмотку II поляризованного реле Р, благодаря чему его якорь перебрасывается в исходное положение: контакт Р размыкается. Обращается внимание на то, что кнопка К имеет два контакта, причем контакт в цепи 38—45 размыкается раньше, чем замыкается контакт в цепи 36—43. Благодаря такой последовательности переключений цепь катушки реле РП размыкает относительно мощный контакт кнопки, а не контакт чувствительного поляризованного реле Р. Реле РП, отпуская, отключает звонок.
Если предыдущий сигнал еще не снят, но уже возник следующий сигнал, то включается еще одна лампа и, следовательно, ток, проходящий через RBX, возрастает. Соответственно повышается напряжение между точками а и б, к. конденсатор до заряжается. Вновь срабатывают поляризованное реле Р и реле РП. которое включает звонок. Схема рассчитана на прием нескольких сигналов.
При снятии сигнала ток, проходящий через RBia уменьшается, и, следовательно, напряжение между точками а и б снижается, и конденсатор С должен разрядиться до нового значения напряжения. Но разрядный ток имеет направление, для которого выпрямитель В1 непроходим. Поэтому в схему введен разрядный резистор Rb присоединенный параллельно конденсатору.
     Недостаток схемы реле РИС-ЭЗМ состоит в зависимости между световым (лампа) и звуковым (звонок) сигналами, так как при неисправности лампы теряются как световой, так и звуковой сигналы. Для проверки исправности ламп служит кнопка КОС (опробование сигнализации), которой по цепям 34—35 включают все лампы.

Диоды ДХ, Д¥, ffZ дают возможность включать все лампы для проверки одной кнопкой, но они разделяют рабочие цепи ламп. Способ разделения, иллюстрируемый рис. 6, г, состоит в следующем. Ток через контакт X проходит только в лампу ЛX (левая синяя стрелка), а в лампу ЛY пройти не может, так как диоды ДХ и ДУ включены встречно. По той же причине ток через контакт Y проходит только через лампу ЛY (правая синяя стрелка). Но через кнопку КОС ток проходит в обе лампы — красные стрелки, что и требуется.
     Выполним теперь требования технического задания, присоединив цепь 6—7 (рис. 6.а) к точке а и введя еще один разделяющий диод ДА.
Предохранители П11 теперь явно не нужны, так как их роль выполняет предохранитель П5, защищающий всю схему сигнализации. Не нужна и цепь 8—9; те же контакты реле АУ в цепи 34—7 (9) включат уже имеющийся звонок (правда, не непосредственно, а через РИС-ЭЗМ и реле PIT). Что же касается цепи 4—5, то она создана вновь, но не требует предохранителей, так как ее защищает предохранитель П5. Чтобы иметь возможность кнопкой КОС проверить исправность лампы J7H, введен еще один диод ДН.

Новые присоединения на рис. 6. в выделены синими линиями.
Обеспечиваем безопасность обслуживания. Электропитание с вновь введенных элементов схемы сигнализации снимается совместно с действующими, и потому новое решение не требуется.

*Напряжение 42 В введено в ПУЭ-76, изд. 5-е. В предыдущих изданиях нормировалось 36 В.

**Ток через конденсатор проходит, только пока конденсатор заряжается или разряжается. Когда заряд (разряд) окончен, ток через конденсатор не проходит. Выпрямитель В1 необходим, так как схема питается от сети переменного тока, а поляризованное реле, может работать только от однонаправленного тока.

Недопустимо оставлять в цепи 34—7 (9) контакт реле уровня АУ, так как оно установлено на металлическом баке в сыром помещении*. Нужно воспользоваться понижающим трансформатором Тр2 (рис. 6,6), включить от его вторичной обмотки повторитель реле аварийного уровня А У реле АУ1, а его контакт использовать в схеме сигнализации. По той же причине в цепи 4—5 нельзя оставлять контакт реле У, надо использовать контакт реле У1. Включение реле У1 показано выше, на рис. 5,6.
Один из выводов вторичной обмотки понижающего трансформатора Тр2 должен быть заземлен.

Вводим в схему электроизмерительные приборы и счетчики. В данном случае они не нужны.

Следующим этапом работы является объединение технологически связанных первой и второй частей схемы. Эти схемы технологически связаны, так как вторая часть схемы (сигнализация) контролирует работу первой (управление двигателем насоса). Сравнивая рис. 5 и 6. видим, что надобности в двух понижающих трансформаторах нет: можно обойтись одним. С изменениями, перечисленными выше, схема управления и сигнализации изображена на рис. 7. Будем ее считать предварительным вариантом принципиальной схемы. Предварительным потому, что в процессе дальнейшей работы не исключено, что в схему снова придется вносить некоторые изменения. Но пока данных для этого еще нет.
Проектирование освещения технического кабинета, не связанного с первой и второй частями схемы и имеющего по сравнению с ними ряд специфических особенностей, рассмотрено ниже в



Рис. 7. Предварительный вариант принципиальной схемы управления электродвигателем насоса и сигнализации.                                                                Для контроля уровней использованы поплавковые реле типа РМ-51.

Данные вопросы являются контрольным заданием для студентов заочного отделения. Выполнение самостоятельной работы осуществляется после изучения всего материала, в домашних условиях. Вопросы переписываются полностью, с заполнением пропущенных слов и терминов на отдельном, стандартном листе, оформленном по правилам оформления самостоятельных контрольных работ. Оценка за выполнение данной работой является составной частью итоговой оценки, за прошедший семестр. Время ,отведённое на выполнение данного задания – одна неделя.

               Вопросы по электрооборудованию.

1. Для изменения частоты вращения  электродвигателя постоянного тока достаточно изменить……………………………напряжения.

2. Сельсин - …………………………..системы индукционной связи

3. В конструкции магнитного пускателя предусмотрены …………………………ведущие контроль работы электродвигателя.

4. Электродвигатель постоянного тока отличается от электродвигателя переменного тока…………………………..

5. Чтобы изменить направление вращения  3-фазного электродвигателя достаточно поменять ………………………………………..

6. Короткозамкнутый ротор асинхронного электродвигателя напоминает и называется ………………………………………………

7.Сердечник трансформатора выполнен из ………………………………….

изолированных друг от друга.

8. Много контактное реле применяется в………….………..электрических цепей.

9. Контактор предназначен для …………………и……………………. силовой цепи электродвигателя.

10. Магнитный пускатель предназначен для ……………….и  ………….

работы электродвигателя.

11. Тепловые реле в конструкции магнитного пускателя ………………..

………………..электродвигателя.

12. Тепловые реле магнитного пускателя могут ……………………………

в случае необходимости.

13. чтобы изменить частоту вращения электродвигателя переменного тока нужно либо………………( грубая регулировка), либо  изменить

……………………………………..

14. Трансформатор тока предназначен для  ……………………………..на

контролируемом участке.

15.Электротехнический рубильник предназначен для создания

……………………………………………………….цепи.

16. Бывают ли 4-х ……………………………………………выключатели.

17. Бывают ли 1 ………………………………………………выключатели.

18. Рубильник отличается от контактора тем, что ………………………………………..

19. Автоматический выключатель способен ………………за………..

цепи или электрическим оборудованием

20. Плавкий предохранитель ……………….. для………………. при нарушении режима работы.

21. Аварийный режим работы электрической цепи. Резкое увеличение …………………….до недопустимых значений.

22. В трёх фазной цепи соединение в одну точку (называемую нулевой) всех концов  обмоток электродвигателя или генератора называется

……………..

23. В трёх фазной цепи  последовательно соединяют начало одной обмотки с концом следующей создавая замкнутую цепь, которую называют ……………………………

24. …………………………схема. собранная из четырёх диодов включённых по специальной схеме, называется мостом.

25. При эксплуатации электрических схем существуют два режима:

…………………………… и………………………………….( как правило в режиме наладки.

Тестовые вопросы служат самостоятельной классной работой и ответ на эти вопросы даётся непосредственно при сдаче зачёта. Оценка за выполнение данного задания является составной частью итоговой оценки за семестр. Выполнять работу следует:

1) подчёркивая правильный ( по мнению студента) ответ.

Или

2) на отдельном листе бумаги ставится номер вопроса и номер ответа.

                                            Тестовые вопросы.

1.Чем отличается электродвигатель постоянного  тока от электродвигателя переменного тока.

Наличием коллектора

Конструкцией магнитных полюсов

Конструкцией статора

Конструкцией ротора

2.Как изменить направление вращение 3-х фазного электродвигателя

Поменять местами две фазы.

Изменить величину питающего напряжения.

Изменить силу тока

Изменить частоту питающего напряжения

3.Как изменить частоту вращения электродвигателя постоянного тока.

Для изменения частоты вращения достаточно изменить величину питающего напряжения.

Изменить силу тока питающего электродвигатель.

Изменить частоту питающего напряжения

Поменять местами клеммы подводящие электропитание

4.Что такое сельсин

Сельсин - индукционная машина системы индукционной связи

Сельсин работает как высокооборотный электродвигатель

Сельсин применяется как силовой привод в системе автоматики.

 Сельсин высокочастотный  трансформатор

5.Как  выглядит  коротко - замкнутый  ротор

Конструкция называется и напоминает беличье колесо

Ротор электродвигателя замкнут со статором.

Замыкание ротора сложная электротехническая конструкция

Ротор при вращении через специальные контакты замыкается с одним из полюсов  статора.

6. Как выполнен сердечник трансформатора

Из отдельных тонких листов специальной формы выполненных из трансформаторного железа, изолированных друг  от друга.

Металлический стержень на который одеваются обмотки трансформатора

Основной опорный элемент конструкции трансформатора, выполненный из специального чугуна.

Монолитный стальной стержень,  служащий для замыкания магнитного поля, создаваемого катушками

7. Назначение много контактного реле

Применяется в системе автоматики для коммутации электрических цепей.

Применяется для работы в качестве датчика.

Работает самостоятельно в качестве сигнального элемента

Используется как силовой привод электродвигателя.

8. Для чего предназначен контактор

Для быстрой и чёткой коммутации силовой цепи электродвигателя.

Электромеханический прибор для ручного подключения электродвигателя к силовой цепи

Осуществляет контроль за режимом работы электродвигателя

Обеспечивает безопасную работу электродвигателя при коротком замыкании.

9. Для чего предназначен магнитный пускатель

Для  подключения и  безопасной работы электродвигателя

Служит для изменения частоты вращения электродвигателя

Производит торможение электродвигателя

Компенсирует  сдвиг по фазе питающего напряжения при его возникновении

10. Чем отличается магнитный пускатель от контактора

В конструкции магнитного пускателя предусмотрены тепловые реле ведущие контроль работы электродвигателя.

Конструкцией ротора

Возможностью работы на очень высоких частотах питающего напряжения

Возможностью продолжать работу при коротком замыкании меду двумя соседними контактами.

11. Каково назначение тепловых реле в конструкции магнитного пускателя.

Отслеживают заданный режим работы электродвигателя. при необходимости отключая электродвигатель от питающей сети

Создают заданную температуру корпуса электродвигателя.

Отслеживает частоту вращения ротора электродвигателя в режиме холостого хода

Обеспечивает стабильность частоты вращения в номинальном режиме работы

12. Как изменить частоту вращения электродвигателя переменного тока.

Либо изменить число пар полюсов ( грубая регулировка) либо изменять частоту питающего напряжения

Изменить силу тока питающей сети

Изменить число витков на полюсах электродвигателя.

Изменить угол сдвига между полюсами электродвигателя

13. Назначение трансформатора тока

Служит для измерения силы тока на контролируем участке цепи

Служит для изменения силы тока в цепи

Прибор изменения частоты электрического тока в питающей электросети

Трансформатор тока способен предотвратить короткое замыкание на контролируемом участке цепи

14. Бывают ли 4-х фазные автоматические выключатели

Не бывает.

Да, бывают

 Автоматические выключатели бывают 5-6 фазными

 Нет, только однофазными.

15.Бывают ли одно фазные автоматические выключатели

Да, бывают.

Нет, не бывают

Бывают только трёх фазными.

Бывают  только многофазными.

16. Для чего предназначен рубильник на входе электрообъекта

Для создания видимого разрыва цепи при отключении участка электроцепи.

Для переключения силовой цепи большой мощности

Для выполнения автоматического переключения электропитания.

Для контроля процесса переключения электропитания.

17. Чем отличается рубильник от контактора или магнитного пускателя.

Рубильник переключается вручную, в отличие от магнитного пускателя и контактора

На рубильник устанавливается тепловое реле на каждой фазе, для контроля силы тока.

На рубильник устанавливается тепловое реле на каждой фазе, для контроля величины напряжения.

На рубильник устанавливается тепловое реле на каждой фазе, для контроля частоты питающей сети.

18. Назначение автоматического выключателя

Осуществляет контроль за участком цепи или электрическим оборудованием

Осуществляет контроль за частотой напряжения на участке  цепи или электрическом оборудовании

Осуществляет контроль за  температурой  электрооборудования на участке цепи

Осуществляет контроль за расходом электроэнергии на участке цепи или электрическом оборудовании

19. Для чего предназначен плавкий предохранитель

Защита участка электрической цепи  или оборудования, при нарушении нормального режима работы т.е . короткого  замыкания.

Защита участка электрической цепи  или оборудования при изменении частоты питающего напряжения

Защита участка электрической цепи  или оборудования, при неожиданном изменении полярности источника питания

Защита участка электрической цепи  или оборудования. При скачкообразном  изменении температуры в помещении, где размещено оборудование.

20. Что такое режим короткого замыкания

Аварийный режим работы электрической цепи. Резкое увеличение силы тока до недопустимых значений.

Служит для выравнивания значений силы тока в каждой фазе.

Служит для выравнивания значений напряжения в каждой фазе.

Служит для выравнивания значений частоты питающего напряжения в каждой фазе.

21.Что такое соединение обмоток звездой

В трёхфазной цепи соединение в одну точку (называемую нулевой) всех концов  обмоток электродвигателя или генератора.

В трёхфазной цепи соединение в одну точку специально выведенных из середины концов   обмоток электродвигателя или генератора

В трёхфазной цепи соединение в одну точку (называемую нулевой) концов  обмоток  двух фаз электродвигателя или генератора

В трёхфазной цепи соединение в одну точку (называемую нулевой) концов   одной из обмоток электродвигателя или генератора

22. Что такое соединение обмоток треугольником

В трёх фазной цепи   последовательно соединяют начало одной обмотки с концом следующей создавая замкнутую цепь

В трёх фазной цепи соединение в одну точку всех начальных концов обмоток.

В трёх фазной цепи соединение в одну точку всех концов обмоток.

В трёх фазной цепи соединение любых двух фаз между собой для изменения направления вращения.

23. Что такое мостовая схема, её назначение

Выпрямительная схема, собранная из четырёх диодов включённых по специальной схеме.

Выпрямительная схема, собранная из двух диодов включённых по специальной схеме

Выпрямительная схема, собранная из четырёх диодов включённых последовательно по специальной схеме

Выпрямительная схема собранная из четырёх диодов включённых  параллельно по специальной схеме

24. Какие режимы управления электросхемами существуют

Два основных режима автоматический и ручное управление (как правило, в режиме наладки).

Режим  короткого замыкания части электроприборов

Режим свободного  контроля каждого прибора в данной электросхеме

Режим работы без возможности корректировки .

25. Какая разница между заземлением и занулением.

Зануление - соединение корпуса аппарата с нулевой точкой генератора.

Заземление - соединение корпуса аппарата с контуром заземления.

Зануление - соединение корпуса аппарата с любой точкой генератора.

Заземление - соединение корпуса аппарата с контуром электропитания

Зануление - соединение корпуса аппарата с корпусом генератора.

Заземление - соединение корпуса аппарата с контуром электропитания

Зануление - соединение корпуса аппарата с нулевой точкой произвольно выбранной на поверхности металлического покрытия помещения, в котором установлено оборудование

Заземление - соединение корпуса аппарата с любой точкой на поверхности земли.

 


Электрооборудование.

Методические указания

по самостоятельному изучению и освоению  учебного материала.

Для студентов заочного отделения,

обучающихся специальности 150414 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок. Часть II.

_________________________________________________________________

Евдокимов Павел Евгеньевич, преподаватель специальных дисциплин и физики ГОУ ТК № 28

Сдано в печать 10.10.2011.

Формат бумаги 60х90/16

Тираж 15 экз.

Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Технологический колледж № 28

109382, Москва, ул. Верхние поля, 27

Тел./факс 8(495)359-65-29

E-mail: 28-2@prof.educom.ru

Отпечатано в типографии ГОУ ТК № 28

Москва, ул. 2-ая Кабельная, 2

Тел. 8(495)673-54-22

E-mail: 78@prof.educom.ru


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

СБОРНИК ЗАДАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ И ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ по дисциплине: «Метрология, стандартизация, сертификация» для специальностей: 150411, 240401, 220301, 140613

Данный сборник описаний практических и лабораторных работ по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» разработан для студентов по   специальностям 150411, 240401,220301,140613....

Сборник заданий для самостоятельной работы обучающихся по специальностям СПО по дисциплине «История»

В методической разработке представлены все разделы: пояснительная записка, содержание (задания) аудиторной самостоятельной работы студента, порядок оформления работы, приложение, список литературы.В п...

СБОРНИК ЗАДАНИЙ ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Учебное пособие по дисциплине иностранный язык разработано  в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальностям среднего професси...

СБОРНИК ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» Контрольно-измерительные материалы 1 и 2 курс

В данном сборнике помещены задания в тестовой форме, разработанные для обучающихся системы начального профессионального образования по предмету “Физика”. Задания охватывают все темы учебной программы ...

Сборник заданий для зачета по дисциплине "Рынок ценных бумаг"

Данный сборник может быть использован для зачета и выполнения студентами обязательной контрольной работы....

Сборник самостоятельных и контрольных заданий по физике. Часть 1.

1.     Равномерное движение материальной точки по окружности. Теоретические сведения. Задачи для самостоятельной работы.2.     Самостоятельная работа № 1. «Прос...

Сборник самостоятельных и контрольных заданий по физике. Часть 2.

1.     Самостоятельная работа по теме «Электрический ток».2.     Самостоятельная работа по теме «Агрегатное состояние вещества и фазовые переходы».3....