
- •1. Основы электробезопасности на предприятиях.
- •2. Схемы электрических установок. Условные графические обозначения в схемах. Чтение электрических схем.
- •3. Способы прокладки электропроводок в помещениях.
- •4. Кнопки дистанционного управления.
- •5.. Понятие охраны труда. Законодательство по охране труда.
- •6. Первая помощь. Общие положения.
- •Электрическая цепь и ее элементы. Электродвижущая сила. Напряжение.
- •Электроизоляционные лаки, эмали, компаунды.
- •4. Магнитные пускатели.
- •5. Права граждан на охрану труда при заключении трудового договора
- •6. Освобождение от действия электрического тока.
- •1 Электрическое сопротивление и проводимость материалов. Единицы сопротивления и проводимости.
- •2. Электроизоляционные бумаги и картоны. Электроизоляционные лакированные ткани,
- •3. Общие сведения о горючих жидкостях, пыли, волокнах, легковоспламеняющихся жидкостях (лвж) и их смесях. Верхний и нижний концентрационный пределы воспламенения.
- •4. Плавкие предохранители.
- •5. Прекращение трудового договора по инициативе администрации.
- •6. Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока.
- •1. Закон Ома. Единица тока. Последовательное и параллельное соединение проводников.
- •2. Характеристики и область применения кабелей. Допустимые токовые нагрузки на кабели.
- •3. Классификация приемников электрической энергии.
- •4. Электрооборудование насосов.
- •5. Прекращение трудового договора по инициативе работника.
- •6. Действия персонала при ликвидации аварий.
- •1. Работа и мощность электрического тока. Единицы работы и мощности.
- •2. Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов.
- •3. Требования к переносному электрифицированному инструменту.
- •4. Правила устройств электроустановок. Общие сведения.
- •5. Коллективный договор.
- •6. Искусственное дыхание.
- •1. Тепловое действие электротока тока. Закон Ленца Джоуля.
- •Электрические светильники. Переносные светильники, требования к ним.
- •3. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Основные неисправности и способы их устранения.
- •4. Асинхронные двигатели.
- •5.Основание для прекращения трудового договора.
- •6. Наружный массаж сердца.
- •1. Магнитное поле проводника с током, действие магнитного поля на проводник с током.
- •2. Внутрицеховые электропроводки напряжением до 1000в. Наиболее распространенные марки проводов и кабелей для электропроводок
- •3. Работа на кабельных линиях и действующих электроустановках.
- •4. Электрические рубильники.
- •5. Льготы и компенсации работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда.
- •6. Первая помощь при ранении.
- •1 .Частота, период, амплитуда.
- •2. Щетки для электрических машин.
- •3. Заземление электроустановок.
- •4. Работа на кабельных линиях и действующих электроустановках.
- •266. Как остановить кровотечение пальцами?
- •267. Как остановить кровотечение на конечности сгибанием ее в суставах?
- •268. Как остановить кровотечение жгутом или закруткой?
- •1. Соединение звездой и треугольником в цепях 3-х фазного тока. Соотношения между токами и напряжениями при разных соединениях 3-х фазных потребителей.
- •2. Припои и флюсы при пайке проводников.
- •3. Земляные работы, выполняемые в зоне расположения подземных коммутаций.
- •4.Сборка электрических машин после ремонта.
- •5. Инструктажи по вопросам охраны труда: виды, периодичность, содержание.
- •Первая помощь при отравлениях.
- •Закон Ома для переменного тока.
- •2. Конструкция кабелей разных назначений. Допустимые токовые нагрузки на кабели.
- •3. Работы верхолазные и на высоте.
- •4. Электрические машины переменного тока. Обмотки статора, основные понятия.
- •5. Права и обязанности работников.
- •6. Первая помощь при ожогах. Термические ожоги и электрические ожоги.
- •1. Мощность 3-х фазного тока.
- •2. Электрические двигатели. Серии электродвигателей выпускаемые отечественной промышленностью.
- •3. Монтаж, наладка обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов.
- •4.Монтаж электропроводок в стальных трубах.
- •5.Льготы женщин, подростков, рабочих совмещающих учебу с производством.
- •Первая помощь при ожогах. Химические ожоги.
- •1. Получение вращающегося магнитного поля.
- •2. Распределительные устройства 0,4 кВ, силовые сборки, щиты.
- •4.Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов.
- •5. Сверхурочные работы и оплата за них.
- •6.Средства индивидуальной защиты. Назначение, применение и уход.
- •1. Переменный ток. Действующее значение тока.
- •2. Рабочий инструмент, его применение и назначение при работах.
- •3. Допустимые токовые нагрузки на провода и кабели.
- •4 Силовые трансформаторы. Устройство, типы.
- •3. Система предупредительного планового ремонта электрооборудования. Основные понятия.
- •4. Электрические счетчики.
- •5. Материальная и уголовная ответственность работника за нанесенный ущерб
- •6.Первая помощь при попадании инородных тел под кожу и в глаза. Первая помощь при обмороке, солнечном тепловом ударе.
- •1. Силовые трансформаторы. Устройства, типы. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов.
- •2. Монтаж, наладка, техническое обслуживание, эксплуатация, ремонт и демонтаж грузоподъемных машин и механизмов.
- •3 Подготовка электрических машин к ремонту. Ремонт электрических машин.
- •4. Распределительные устройства 0,4 кВ, силовые сборки, щиты.
- •5. Основные требования Положения о расследовании и учета несчастных случаев, профзаболеваний и аварии на производстве.
- •Действие электрического тока на организм человека.
- •1. Защитные меры в электроустановках. Малые напряжения, двойная изоляция, разделяющие трансформаторы, заземление, зануление, защитное отключение.
- •2. Ремонт сварочного оборудования.
- •3. Правила безопасной работы на заточных станках.
- •4. Требования к переносным лестницам.
- •5 Оплата труда на вашем рабочем месте.
- •6. Порядок действия при возникновении пожара в мастерской электромонтеров.
4. Магнитные пускатели.
В схемах управления электродвигателями широко применяют магнитные пускатели. Магнитный пускатель состоит из контактора, имеющего блок-контакты, встроенного внутрь защитного кожуха, и тепловых реле, осуществляющих защиту двигателя от перегрузок. На рис. представлена схема магнитного пускателя, предназначенного для управления нереверсивным (включаемым лишь для вращения в определенном направлении) асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. При нажатии на кнопку «Пуск» напряжение питания поступает на обмотку электромагнита контактора пускателя. Контактор срабатывав и замыкает три своих главных контакта К1 — КЗ. Напряжение питания поступает на обмотки статора электродвигателя М, одновременно замыкается контакт К.4, шунтирующий кнопку «Пуск» (кнопку можно отпустить). В дальнейшем питание катушки будет подаваться через замкнувшийся контакт К.4. Для останова двигателя "нажимают кнопку «Стоп». При этом размыкается цепь питания катушки контактора пускателя, якорь электромагнита и контакты размыкаются, отключая двигатель от сети. После отпускания кнопки «Стоп» цепь питания катушки не восстанавливается, так как блок-контакты К.4 после отключения контактора пускателя будут разомкнуты, как и контакты кнопки «Пуск». Отключить двигатель пускателем можно и автоматически, если в процессе работы двигатель будет перегружен. При перегрузке двигатель начнет потреблять из сети ток, превышающий номинальный, Что приведет к выделению слишком большой мощности нагревателями тепловых реле РТ1 и РТ2, размыканию контактов тепловых реле и отключению магнитного пускателя.
5. Права граждан на охрану труда при заключении трудового договора
Каждый работник обязан знать и выполнять требования нормативно правовых актов по охране труда носить спец одежду и обувь на рабочем месте пользоваться коллективной и индивидуальной защиты.
6. Освобождение от действия электрического тока.
При невозможности отключить быстро подачу электричества оттянуть пострадавшего от проводов за одежду (если сухая) убрать сухой палкой провод и т.д. вплоть до перерубания проводов топором. Ущерб оборудованию не считается.
Билет .№3.
1 Электрическое сопротивление и проводимость материалов. Единицы сопротивления и проводимости.
Электрическое сопротивление проводника зависит от его материала и размеров. Если проводник имеет постоянное поперечное сечение S и длину L то его сопротивление
R=
где
— удельное сопротивление материала.
сопротивление проводника прямо пропорционально его удельному сопротивлению и длине и обратно пропорционально площади поперечного сечения.
Удельное
сопротивление материала проводника,
как следует
=R
численно равно сопротивлению проводника длиной 1 м, имеющего постоянное поперечное сечение 1 м2. Единицей измерения удельного сопротивления является Ом • м,
В электротехнике при расчете сопротивления проводов принято длину выражать в метрах, а поперечное сечение в квадратных миллиметрах. В этом случае удельное сопротивление измеряется во внесистемных единицах Ом – мм2/м и представляет собой сопротивление проводника в омах, сечение которого 1 мм2 и длина 1 м.
• Величина, обратная сопротивлению, называется проводимостью.
Проводимость измеряется в сименсах (См). Сименс - это проводимость проводника, имеющего сопротивление 1 Ом, т. е. 1 См = 1/ 0м
Проводимость проводника длиной 1 м, имеющего поперечное сечение 1 м2, называется удельной проводимостью. Удельная проводимость обратно пропорциональна удельному сопротивлению;
=
и измеряется в сименсах на метр (См х м) или в 1/Ом • м.
В диэлектриках (электроизоляционных материалах) ток может проходить как через толщу материала (объемный ток), так и по его поверхности (поверхностный ток). Поэтому различают объемное сопротивление и поверхностное
где
- объемный и поверхностный токи;
- удельное объемное и поверхностное сопротивления;
- длина и ширина поверхности диэлектрика, причем длина измеряется по направлению протекания тока, а ширина — в направлении перпендикулярном к нему. Удельное объемное сопротивление диэлектриков численно равно сопротивлению образца длиной 1 м, имеющего постоянное поперечное сечение 1 м2. Поэтому единица измерения удельного объемного сопротивления будет такой же, как и для металлов, т. е. 1 Ом • м.
Удельное поверхностное сопротивление численно равно сопротивлению поверхности диэлектрика, имеющей форму квадрата со стороной 1 м. следует, что единицей измерения удельного поверхностного сопротивления является 1 Ом, так как длина l и ширина d измеряются в одинаковых единицах (метрах).
Удельное сопротивление проводника зависит от температуры. При температурах до 100° С эта зависимость является практически линейной:
где —удельное сопротивление при 0° С;
- температура, °С;
- температурный коэффициент сопротивления (ТКС).
Если известно сопротивление проводника при 0" С, то его сопротивление К при температуре Т °С
R=
Из формулы видно, что температурный коэффициент сопротивления а определяет относительное изменение величины сопротивления при изменении температуры проводника на 1° С, т. е. он показывает, на какую часть от первоначального увеличится сопротивление при нагреве на 1С. Измеряется этот коэффициент в 1/С.
При определении сопротивления проводника с учетом температуры пользуются следующей приближенной формулой;
R=
где R — сопротивление при температуре Т °С;
—сопротивление при 20° С.
Нагревание существенно влияет на сопротивление проводников. Например, если катушку из медного провода нагреть от 20° С до 100° С, то ее сопротивление возрастает на на 32%. Следует учитывать, что нагрев медного провода на 10° С приводит к увеличению его сопротивления на 4%.
В то же время имеются материалы с очень низким температурным коэффициентом сопротивления. К ним относятся манганин, используемый для изготовления эталонов сопротивлений, шунтов и добавочных резисторов к измерительным приборам, а также константан, никелин, нихром, реотан, фехраль и другие, применяемые для изготовления реостатов, резисторов, нагревательных элементов. При снижении температуры сопротивление практически всех проводников уменьшается. При очень низких температурах, близких к абсолютному нулю (—273° С), сопротивление некоторых металлов и сплавов резко падает и становится практически равным нулю. Это явление называется сверхпроводимостью. Сверхпроводимость обнаружена также и у некоторых Неметаллических соединений.
Элементы электрической цепи, предназначенные для использования их электрического сопротивления, называются резисторами. Резисторы — самые распространенные элементы электротехнических устройств. Их применяют для ограничения и регулирования тока в электрических цепях за счет введения в них постоянного или переменного по величине добавочного сопротивления.