- •11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)
- •Введение
- •Список практических работ
- •Практическая работа № 1 Тема: Ознакомление с конструкцией и маркировкой медножильных кабелей для монтажа кабельных линий связи.
- •Практическая работа № 2 Тема: « Ознакомление с конструкцией и маркировкой волоконно-оптических кабелей для монтажа волоконно-оптических линий связи».
- •Вычертить виды вок
- •Вычертить и пояснить рисунки
- •Контрольные вопросы:
- •Практическая работа № 3 Тема: Ознакомление с видами арматур, сооружениями и материалами кабельных линий связи.
- •Конструкция и маркировка кабельных муфт. Зарисовать и кратко описать представленные виды муфт.
- •1.1 Муфты термоусаживаемые соединительные
- •1.1.1 Муфты соединительные. Тип сТп на 1кВ.
- •1.1.2 Муфты соединительные. Тип пст на 1кВ.
- •Видео про работу аппарата для сварки волокон (10 мин)
- •Практическая работа № 4 Тема: Ознакомление с методами монтажа соединительных муфт при вводе в действие и эксплуатации кабельных и волоконно-оптических линий связи».
- •Практическая работа № 5 Составление ведомостей кабеля при монтаже кабельных линий связи.
- •Скрещивание цепей воздушных линий
- •Сведения из теории
- •Составление схемы скрещивания.
- •Симметрирования кабелей связи
- •Практическая работа № 6
- •Волс (Дать ответ на вопросы)
- •Практическая работа № 7
- •Практическая работа № 8
- •Разрядники рб-280, р-350, р-35, рвнш-250, рвн- 250.
- •5.Отсасывающие трансформаторы.
- •Практическая работа № 9
- •Сведения из теории
- •Исходные данные для расчета заземления
- •Исходные данные для расчета
- •Примечание для студентов:
- •Приложения
- •Оформление хода работы и ее результатов
- •11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
5.Отсасывающие трансформаторы.
Отсасывающие трансформаторы применяются для уменьшения магнитного влияния тяговых сетей электрических железных дорог переменного тока. Это силовые трансформаторы с n=0,8 ¸ 1, р ³ 800 кВА, первая обмотка которых включается последовательно в тяговую сеть, а вторая - в провод обратного тока (ПОТ), подвешиваемый на опорах тяговой сети (рис. 8) или в рельсы (рис. 9).
При протекании Im по первым обмоткам трансформаторов во вторых обмотках и проводе обратного тока будет проходить ток, близкий по величине току тяговой сети, но обратного направления.
Таким образом, несимметричная цепь тяговой сети становится более симметричной, приближаясь с точки зрения влияний к двухпроводной цепи.
Если отсасывающие трансформаторы ОТ включаются в рельсы, то ток в них значительно увеличивается, что улучшает экранирующее действие рельсов.
Защитное действие ОТ зависит от расстояния между трансформаторами, взаимного расположения линии, подверженной влиянию, и тяговой сети, сопротивления рельсов относительно земли, удельного сопротивления земли и т. д.
Практическая работа № 9
Тема: Расчет сопротивления заземления и числа заземлителей при монтаже и вводе в действие устройств транспортного радиоэлектронного оборудования.
Цель работы: определить сопротивление сооружаемого контура заземления при эксплуатации, его размеры и форму.
Ход работы:
Сведения из теории
Расчет заземления производится для того чтобы определить сопротивление сооружаемого контура заземления при эксплуатации, его размеры и форму. Как известно, контур заземления состоит из вертикальных заземлителей, горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника. Вертикальные заземлители вбиваются в почву на определенную глубину. Горизонтальные заземлители соединяют между собой вертикальные заземлители. Заземляющий проводник соединяет контур заземления непосредственно с электрощитом.
Размеры и количество этих заземлителей, расстояние между ними, удельное сопротивление грунта – все эти параметры напрямую зависят на сопротивление заземления.
Заземление служит для снижения напряжения прикосновения до безопасной величины. Благодаря заземлению опасный потенциал уходит в землю тем самым, защищая человека от поражения электрическим током.
Величина тока стекания в землю зависит от сопротивления заземляющего контура. Чем сопротивление будет меньше, тем величина опасного потенциала на корпусе поврежденной электроустановки будет меньше.
Основной расчет защитного заземления сводится к определению сопротивления растекания тока заземлителя. Это сопротивление зависит от размеров и количества заземляющих проводников, расстояния между ними, глубины их заложения и проводимости грунта.
Исходные данные для расчета заземления
2.1. Основные условия, которых необходимо придерживаться при сооружении заземляющих устройств это размеры заземлителей.
2.1.1 В зависимости от используемого материала (уголок, полоса, круглая сталь) минимальные размеры заземлителей должны быть не меньше:
а) полоса 12х4 – 48 мм2;
б) уголок 4х4;
в) круглая сталь – 10 мм2;
г) стальная труба (толщина стенки) – 3.5 мм.
Минимальные размеры арматуры применяемые для монтажа заземляющих устройств
Длина заземляющего стержня должна быть не меньше 1.5 – 2 м.
2.1.3. Расстояния между заземляющими стержнями берется из соотношения их длины, то есть: a = 1хL; a = 2хL; a = 3хL.
В зависимости от позволяющей площади и удобства монтажа заземляющие стрежни можно размещать в ряд, либо в виде какой ни будь фигуры (треугольник, квадрат и т.п.).
