Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты 5 разряд.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.25 Mб
Скачать

2. Рабочий инструмент, его применение и назначение при работах.

3. Допустимые токовые нагрузки на провода и кабели.

Есть специальная таблица ( памятка электромонтажника )

Выделение теплоты в проводе приводит к повышению его темпера­туры. Рост температуры был бы неограниченным, если бы провод не отдавал часть теплоты в окружающую среду. Однако чем сильнее нагревается провод, тем больше разница температур провода и окру­жающей среды и тем больше теплоты он отдает в окружающую среду. Поэтому наступает такой момент, когда количество теплоты, выделяющейся в проводе, станет равным количеству теплоты, отда­ваемой в окружающую среду. После этого температура провода больше не изменяется и процесс нагрева считается установившимся. При. нагреве проводов уменьшается их механическая прочность, а также ухудшаются свойства изоляции. Чем больше ток в прово­де, тем до большей температуры он нагревается. Поэтому величина тока в проводе должна быть ограничена.

4 Силовые трансформаторы. Устройство, типы.

Трансформатор представляет собой статическое электромагнитное устройство для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте. С помощью трансформаторов можно осуществить передачу электрической - энергии на большие расстояния при высоких напряжениях (вплоть до 500 кВ и выше) и относительно малых токах; снижение тока при заданной передаваемой мощности обеспечивает уменьшение потерь напряжения и мощности, повышает экономичность линий электропередач. Трансформаторы, используемые в электроэнергетических системах и в сетях распределения электроэнергии, называют силовыми. Кроме силовых, широкое распространение получили трансформаторы специального назначения (сварочные, электропечные, испытательные, импульсные, высокочастотные, для выпрями­тельных установок и преобразователей частоты); для включения в схемы измери­тельных приборов используют измерительные трансформаторы. Для регулирова­ния напряжения в небольших пределах и для пуска двигателей переменного тока большой мощности применяют автотрансформаторы. В электронных схемах широко используют трансформаторы малой мощности (10...600 ВА) с несколькими вторичными обмотками для питания изолированных друг от друга цепей, име­ющих различные номинальные напряжения.

Несмотря на разнообразие и специфические особенности различных типов трансформаторов, происходящие в них электромагнитные процессы имеют много общих черт. Познание этих процессов — основная задача при изучении данной главы. Вместе с тем предстоит выяснить конструктивные особенности наиболее типичных трансформаторов, схемы их включения, режимы работы, характеристи­ки, параметры, условные графические обозначения. Однофазный трансформатор состоит из двух обмоток— первичной с числом витков , к которой подводится напряжение сети, и вторичной с числом витков , к которой присоединяются потребители электроэнергии; обе обмотки намотаны на магнитопровод.

Магнитопровод служит для усиления электромагнитной связи между первичной и вторичной обмотками трансформатора. Для уменьшения потерь на вихревые токи магнитопровод трансфор­матора собирают из тонких (изолированных друг от друга тон­кой бумагой, лаком или окали­ной) листов слабоуглеродистой электротехнической стали. Одна из обмоток трансформа­тора, рассчитанная на большее напряжение, называется обмоткой высшего напряжения (ВН), а вто­рая—обмоткой низшего напряжения (НН). Если первичное на­пряжение меньше вторичного, то трансформатор называют повы­шающим, а если больше — понижающим. Обмотки ВН и НН условно имеют начало и конец, которые соответственно обозначают на стороне высшего напряжения А и X, а на стороне низшего на­пряжения — а и х.

Принято называть все величины, относящиеся к первичной об­мотке (например, напряжение, ток, мощность), первичными, а от­носящиеся к вторичной обмотке — вторичными.

При подключении трансформатора к сети переменного тока с на­пряжением в первичной обмотке проходит ток. Под действием намагничивающей силы возбуждается переменный во времени магнитный поток. Большую часть потока, замыкающуюся по магнитопроводу и сцепленную с обеими обмотками трансформа­тора, называют основным магнитным потоком Ф; небольшую часть потока Фо, сцепленную только с одной первичной обмоткой, назы­вают первичным потоком рассеяния

В основе работы трансформатора лежит закон электромагнит­ной индукции, в соответствии с которым пронизывающий обмотки трансформатора основной магнитный поток Ф индуктирует в них э. д. с. И если ко вторичной обмотке присоединить потребитель электроэнергии (нагрузку) то под действием э. д. с. по этой обмотке потечет переменный ток Именно так с помощью перемен­ного магнитного потока Ф осуществляется передача энергии из пер­вичной обмотки во вторичную. .

Режим работы трансформатора и условиях, для которых он рас­считан и изготовлен, называется номинальным. Номинальный режим характеризуется номинальными величинами, большинство из которых, например номинальные мощность, напряжения и токи обмоток, частота и другие, указываются на щитке трансформатора.

5. Расчетный листок как средство контроля над правильным начислением и

удержанием из заработной платы.

При каждой з/п собственник или уполномоченный им орган должен уведомить работника о следующих данных:

- общая сумма з/п с расшифровкой по видам оплаты

- размеры и основания отчислений и удержаний

- суммы причитающейся к выдаче.

6. Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях связок.

Билет№ 14.

1. Измерение тока и напряжения.

Ток измеряется амперметром ( подключается последовательно )

Напряжение измеряется вольтметром ( параллельно нагрузке )

2. Заземление электроустановок. Назначение, основные определения.

1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:

электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);

электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;

электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;

электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.

1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:

ТN-S - система заземления: Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей системе

ТN-С-S - система заземления: Функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике в части сети

ТN-C - система заземления: Функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике по всей сети

IТ - система заземления: Сеть питания системы ІТ не имеет непосредственной связи токоведущих частей с землей, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

L Фазный проводник

N Нулевой рабочий проводник

РЕ Нулевой защитный проводник

1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока.

1.7.6. Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.

1.7.7. Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток.

1.7.8. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник).