Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Вопрос 2 Работа стартерной схемы включения люминесцентной лампы.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Порядок расчета: 1. Проверяют применимость метода. Метод применяется при расчете равномерного освещения горизонтальных поверхностей с учетом отраженных от стен и потолка световых потоков. Метод нельзя применять расчете локализованного освещения, освещения наклонных плоскостей, местного освещения. 2. Выбирают тип источника света и тип светильников, определяют их расположение и число. 3. Определяют уровень нормированной освещенности. Метод основан на простейшем соотношении: Е = F/S, Е – освещенность, F – световой поток падающий на освещаемую поверхность, S – площадь освещаемой поверхности. 4. Определяют коэффициент отражения потолка и стен.(по таблице) 5. Определяют индекс помещения.i = S /(h*(A + B)) h – высота, А и В длины сторон помещения. 6. Определяют по справочной таблице коэффициент использования светового потока И. Сущность метода состоит в том, что при известном числе и типе светильников, равномерно расположенных в помещении, характеризуемым известными коэффициентами отражения от стен, потолка и рабочей поверхности определяют коэффициент использования светового потока И = Fр.п / Fист. 7. Определяют коэффициенты запаса и минимальной освещенности Z = Е ср. / Е min ≥ 1 8. Вычисляют но расчетной формуле требующийся световой поток источника света в светильнике. А = Е minKSZ / NИ 9. Подбирают по таблице 'выпускаемых промышленностью ламп выбранного типа ближайшую по световому потоку. Если ближайшие стандартные лампы имеют световой поток, отличающийся от расчетного более чем на — 10...+20 %, то выбирают лампу с большим световым потоком, подставляют его значение в расчетную формулу и решают ее относительно числа светильников N. Таким образом, первоначальный вариант числа и расположения светильников может в 'Процессе расчета несколько измениться. 10. Определяют суммарную мощность светильников осветительной установки. 3 Назначение, принцип действия и устройство масляных выключателей. Выключатель — основной коммутационный аппарат в электрических установках, предназначенный для включения тока как в нормальном эксплуатационном режиме (при нагрузке и без нее), так и в аварийных (при к.з.) и ненормальных (при перегрузке) режимах. Наиболее тяжелый режим работы для выключателя — отключение токов к. з. Основные конструктивные элементы выключателей — это контактная система с дугогасительными устройствами, токоведущие части, корпус, изоляционная конструкция и приводной механизм. Масляные многообъемные (баковые) выключатели Выключатель – основной коммутационный аппарат, предназначенный для вкл. и откл.тока в сетях аварийных, нормальных и ненормальных режимах. Паиболее тяжелый режим – отключение токов к.з. Основные конструктивные элементы – контактная система с дугогасительными устройствами, корпус, токоведущие части, изоляция, и привод. По принципу действия дугогасительные устройства подразделяют на три вида: 1) с автодутьем (высокое давление и значительная скорость движения газа в зоне дуги обеспечиваются за счет энергии, выделяющейся в дуге); 2) принудительным масляным дутьем (масло нагнетается к месту разрыва с помощью специальных механизмов); 3) магнитным гашением в масле (дуга под воздействием магнитного поля перемещается в узкие каналы и щели). При размыкании контактов цепь разрывается в дугогасительной камере в двух точках, загораются две последовательные дуги, возрастает давление, создается поперечное дутье. Дуга перемещается в камеру, делится на ряд мелких дуг и в процессе деионизации гасится. После гашения дуги продукты разложения масла выходят из камеры, охлаждаются, проходя через масло, и выбрасывается наружу. Преимущества баковых выключателей — простота конструкции, высокая отключающая способность, возможность наружной установки и наличие встроенных трансформаторов тока. Недостатки этих выключателей — пожаро- и взрывоопасность; большой объем масла, непригодность для установки внутри помещений. На трансформаторных подстанциях используют выключатели ВМ-35 и ВБ-35. Малообъемные масляные выключатели. разрыв цепи и дальнейшее гашение дуги происходят отдельно для каждой фазы в своем баке (горшке), выполненном из стали, фарфора, а для больших токов — из цветного металла. Масло используют только для гашения электрической дуги, а токоведущие элементы выключателя изолируют твердыми материалами, чаще всего фарфором. Из-за малого объема масла выключатели взрыво- и пожаробезопасны. Дуга гасится за счет газомасляного дутья в специальных дугогасительных камерах, прикрепленных на неподвижных контактах розеточного типа. Корпус полюса выключателя на напряжение 35 кВ изготовляют из фарфора, а напряжение 10 кВ — из стали с немагнитным швом или цветного металла.
Билет 3 1 Автоматизация зерноочистительного агрегата ЗАВ-20. Операции пуска выполняются в такой последовательности. Универсальный переключатель SA ставим в положение, соответствующее номеру технологической схемы, и кнопкой SB включаем сирену, оповещающую обслуживающий персонал о предстоящем пуске агрегата. После этого кнопкой SB 1 включаем магнитный пускатель КМ1 двигателя вентилятора, при этом замыкается вспомогательный контакт КМ1 в цепи магнитных пускателей КМ2 и КМЗ двигателей триерных блоков. Кнопками SB 2, SB 3 включаем двигатели триеров, одновременно замыкаются вспомогательные контакты КМ2, КМЗ в цепи магнитных пускателей КМ4...КМ7. После включения этих пускателей начинают работать зерноочистительные машины и транспортеры, передающие зерно в триерные блоки, и замыкаются вспомогательные контакты магнитных пускателей КМ4, КМ6 в цепи магнитного пускателя КМ8 загрузочной нории. После этого кнопкой SB 8 включаем норию в работу. На этом процесс пуска заканчивается. При аварии, например, на зерноочистительной машине и ее отключении пускателем КМ4 (КМ6) размыкаются вспомогательные контакты КМ4 (КМ6) в цени управления загрузочной нории и она отключается. Триерные блоки и вентилятор продолжают работать до отключения их оператором. При наладке и ремонте переключателем SA замыкают цепь обмотки промежуточного реле Р4, которое, сработав, деблокирует своими замыкающими контактами блокировочные цепи магнитных пускателей КМ2... КМ8. 2. Виды и системы освещения. Виды: 1)Рабочее освещение – основной вид предназначен для создания нормальных условий видения в данном помещении. 2) Аварийное освещение – для продолжения работы или эвакуации людей при отключении рабочего освещения. Системы освещения 1) Общего (равномерное локализованное).Общее равномерное освещение (одинаковые светильники на одинаковом расстоянии) 2) Местного; 3)Комбинированного
3. Для неизолированных провопим воздушных линий и шин установлена допустимая температура нагрева 343 К (70 °С). Это предельная температура, при которой еще нормально работают глухие контактные соединения проводов и шин. При более высокой температуре такие соединения начинают выходить из строя.Для изолированных проводов и кабелей предельно допустимая температура 0Д при длительном нагреве зависит от класса нагревостойкости изоляции. У проводов и кабелей с обычной резиновой изоляцией О = 328 К (55 °С), а с изоляцией, выполненной из теплостойкой резины, 0д = 338 К (65 °С). Для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией: Напряжение, кВ до 3 6 10 20 и 35 О К(°С) 353(80) 338(65) 333(60) 323(50) Провода с поливинилхлоридной изоляцией выдерживают длительно допустимую температуру 9Д = 343 К (70 °С). Срок службы изоляции зависит от температуры, при которой она работает. При длительном воздействии высоких температур изоляция становится ломкой и хрупкой, ее диэлектрические свойства ухудшаются, происходит старение, что неминуемо приводит к электрическому пробою. Поэтому изолированные провода и кабели рассчитывают таким образом, чтобы их температура не превышала допустимой, при которой гарантирован номинальный срок службы изоляции.
Билет 4 1 Автоматизация процесса активного вентилирования зерна. 1) Для продувания массы зерна холодным или подогретым воздухом – наиболее эффективный прием временного хранения(консервирования) влажного зерна. 2) Переключатели SA 1 и SA 2 могут быть установлены в два положения: С— сушка и К — консервация при ручном Р и автоматическом А управлении. 3) Датчики уровня SL 1 и SL 2 контролируют верхний и нижний уровень зерна в бункере. Норию загрузки пускают кнопкой SB 2, в результате чего магнитный пускатель КМ 1 подает питание на электропривод Ml. Влажность воздуха на входе в слой зерна и выходе из него контролируют влагомерами с контактными датчиками В1 и В2, которые замыкаются при повышенной относительной влажности воздуха соответственно на входе и выходе бункера Чтобы задать режим консервации (хранения) зерна, переключатель SA 1 ставят в положение К. В этом случае управление ведется по температуре зерна, которая контролируется датчиком температуры SK. Когда температура зерна достигает максимально допустимого значения, замыкаются контакты SKw магнитный пускатель КМ2 включает вентилятор. При этом, чтобы снизить (до 65 %) относительную влажность воздуха, его пропускают через электрокалорифер. Вручную оборудованием бункера управляют кнопками SB 1... SB 6, предварительно установив в положение Р переключатель SA 2. 4) НА, сигнализирующий об окончании процесса сушки. 2 Электрические источники оптического излучения; их характеристики и типы. Светильники классифицируются в зависимости от степени их защиты от вредных факторов окружающей среды, например от пыли, на три класса: пыленезащищенные, пылезащищенные и пыленепроницаемые; от влаги на восемь классов: в о д о н е з а щ и щ е н н ы е, к а п л е з а щ и щ е н ны е, брызгозащищенные, герметичные и др. По способу светораспределения Светильники местного освещения характеризуются в зависимости от распределения создаваемой ими освещенности на освещаемой поверхности. В зависимости оттого, какая часть светового потока излучается в нижнюю и верхнюю полусферу, светильники классифицируются следующим образом: светильники прямого света — в нижнюю полусферу излучается не менее 80% всего потока излучения; светильники преимущественно прямого света— в нижнюю полусферу излучается от 60 до 80% всего потока излучения; светильники рассеянного света — в каждую полусферу излучается от 40 до 60% всего потока излучения; светильники преимущественно отраженного света — в верхнюю полусферу излучается более 80% всего потока излучения; светильники отраженного света — в верхнюю полусферу излучается не менее 80% всего потока излучения. 3 Понятие «высота опоры», «габарит линии», «стрела провеса». Опоры воздушных линий поддерживают провода на необходимом расстоянии от поверхности земли, проводов других линий,крыш зданий и т.п.Высота над землёй 11 м в земле 2,5. Длиной пролета, или пролетом I, называют горизонтальное расстояние между точками крепления провода. Как известно, гибкая нить, обладающая весом, будучи натянутой между двумя точками, всегда провисает. Стрелой провеса f называют расстояние по вертикали между горизонталью, соединяющей точки крепления провода, и низшей точкой провода. Габаритом линии h называют наименьшее расстояние по вертикали от провода при его наибольшем провисании до поверхности земли, воды, крыш зданий, головки рельса и т. п. Из курса теоретической механики известно, что гибкая нить, подвешенная в двух точках, подчиняется математическому закону цепной линии. В том же курсе выведены соотношения для стрелы провеса и длины проводов в пролете
Билет 5
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-09-26; просмотров: 62; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.222.148 (0.009 с.) |