- •1 .Электрическое сопротивление, последовательное, параллельное соединение проводников. Второй закон Кирхгофа
- •2. Электрическая емкость, последовательное, параллельное соединение конденсаторов Закон Ома для участка цепи.
- •10. Верхний уровень автоматизированных систем
- •11. Электромагнитные реле, принцип работы, обозначение на принципиальных схемах.
- •12.Обозначение контактов - нормально замкнутый, нормально разомкнутый. Реле времени - назначение, обозначение.
- •13. Геркон, герконовое реле- назначение, условное обозначение, принцип действия.
- •17. Термоэлектрические термометры (термопары).
- •18. Термопреобразователи сопротивления, пирометры.
- •14. Тепловое реле- назначение, условное обозначение, принцип действия.
- •15. Электромагнитный пускатель - назначение, условное обозначение, принцип действия.
- •16. Термометры расширения - жидкостные стеклянные термометры, манометрические термометры.
- •19. Жидкостные средства измерения давления с гидростатическим уравновешиванием.
- •20. Трубчатые пружины трубка Бурдона, мембраны, сильфоны, гофры.
- •21. Индуктивные измерительные преобразователи давления, Емкостные измерительные преобразователи давления.
- •22. Тензорезисторные преобразователи давления.
- •23. Пьезоэлектрические измерительные преобразователи давления
- •24. Визуальные, поплавковые средства измерения уровня.
- •25 Буйковые, Гидростатические средства измерения уровня.
- •26. Емкостные уровнемеры, кондуктометрические сигнализаторы уровня.
- •27. Акустические(ультразвуковые) средства измерения уровня.
- •28. Правила выполнения функциональных схем, плюс - знать все обозначения.
- •29. Принципиальная схема управления дренажным насосом
- •30. Принципиальная схема управления компрессором
14. Тепловое реле- назначение, условное обозначение, принцип действия.
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.
15. Электромагнитный пускатель - назначение, условное обозначение, принцип действия.
магнитный пускатель— это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления, предназначенное для пуска электродвигателя, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты электродвигателя и подключенных цепей. Пускатель представляет собой контактор, он может быть укомплектован дополнительным оборудованием таким как: тепловое реле, дополнительной контактной группой или кнопкой пуска.
Устройство и применение
Реверсивная сборка пускателей - комплектное изделие - схема на корпусе
Помимо простого включения, в случае управления электродвигателем пускатель может выполнять функцию переключения направления вращения его ротора (т. н. реверсивная схема), путем изменения порядка следования фаз, для чего в пускатель встраивается второй контактор. Переключения обмоток трехфазного двигателя со «звезды» на «треугольник» производятся для уменьшения пускового тока двигателя.
16. Термометры расширения - жидкостные стеклянные термометры, манометрические термометры.
Термометры расширения подразделяют на стеклянные жидкостные и манометрические.
Стеклянные жидкостные термометры. Принцип действия стеклянных жидкостных термометров основан на расширении термометрической жидкости, заключенной в термометре.
Принцип действия манометрических термометров основан на зависимости давления термометрического вещества в герметически закрытом пространстве от температуры. Т
17. Термоэлектрические термометры (термопары).
Применение термоэлектрических термометров для измерения температуры основано на зависимости термоэлектродвижущей силы термоэлектрического преобразователя от температуры.
18. Термопреобразователи сопротивления, пирометры.
Термопреобразователи сопротивления (терморезисторы, резистивные термопреобразователи, термометры сопротивления) являются вторыми по распространенности средствами измерения температуры после термопар. Принцип их действия основан на зависимости электрического сопротивления металла (по ГОСТ 6651-94 [ГОСТ] используется медь, платина и никель) или полупроводника от температуры.
Достоинством металлических датчиков является высокая линейность и взаимозаменяемость
Пирометр — прибор для бесконтактного измерения температуры тел. Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света.
Пирометры применяют для дистанционного определения температуры объектов в промышленности, быту, сфере ЖКХ, на предприятиях, где большое значение приобретает контроль температур на различных технологических этапах производства (сталелитейная промышленность, нефтеперерабатывающая отрасль)
