
- •1. Системы и способы содержания животных и птиц и их влияние на выбор средств механизации.
- •3. Классификация кормов, их свойства. Способы приготовления кормов.
- •4. Механизация измельчения зерновых кормов. Зоотехнические требования машины, применяемые для этого.
- •5. Механизация измельчения стебельных кормов. Зоотехнические требования и оборудование.
- •6. Мойка и измельчение корнеплодов. Зоотехнические требования к процессу. Характеристика оборудования.
- •7. Механизация приготовления концентрированных кормов. Основные требования к процессу.
- •8. Механизация раздачи кормов на фермах крс. Расчёт вместимости и количества кормораздатчиков.
- •9. Механизация водоснабжения животноводческой фермы. Машины и оборудование для поения различных сх животных.
- •2. При привязном способе используется Установка скреперная ус-250.
- •11. Основные способы утилизации навоза и помета. Определение выхода навоза, вместимости хранилища. Вредные и опасные факторы при утилизации навоза.
- •12. Механические средства для удаления навоза, их краткая характеристика и принцип действия.
- •13. Доильные установки для доения коров в стойлах. Как подобрать вакуумный насос к доильной установке.
- •14. Доильные установки, применяемые для доения в специально отведенных залах. Их устройство, принцип работы. Отличительные особенности и сходство.
- •15. Технология первичной обработки молока. Как определить вместимость молочного танка.
- •Растениеводство.
- •2.Заготовка сена.
- •3. Картофелепосадочная машина.
- •1. Понятие электробезопасности. Действие электрического тока на человека.
- •2. Классификация электроустановок и помещений по степени опасности поражения электрическим током. Классификация электроустановок
- •8. Защита от статического электричества. Защита от статического электричества.
- •4. Электрозащитные средства. Средства защиты (з.С.) от поражения электротоком.
- •3. Требования безопасности к персоналу, обслуживающему электроустановки.
- •6. Принцип действия защитного зануления.
- •5. Принцип действия защитного заземления. Понятие о шаговом напряжении. Защитное заземление, понятие о шаговом напряжении.
- •7. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.
- •9. Защита от грозовых разрядов. Молниезащита. Молниезащита сельскохозяйственных зданий и сооружений.
- •10. Меры первой помощи при поражении электрическим током. Доврачебная помощь при поражении электротоком
- •1. Системы электроснабжения. Категории электроприемников и обеспечения надежности электроснабжения.
- •5. Выбор сечений проводников по нагреву.
- •07. Определение сечений проводов по допустимой потере напряжения
- •6. Расчетная проверка сечений жил кабелей на потерю напряжения.
- •9. Расчет сети при помощи вспомогательных таблиц удельных потерь напряжения.
- •10.Нормативная документация….
- •21. Классификация трансформаторных подстанций тп 6-10/0,4 кВ.
- •23. Однолинейная электрическая схема двухтрансформаторной проходной ктпп 10/0,4 кВ.
- •Комплектность
- •24. Шкала стандартных мощностей силовых трансформаторов
- •30. Вводы воздушных линий до 1 кВ в здания.
- •Защитное заземление
- •29. Типы проводов, применяемых для вл напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.
- •28. Механический расчет проводов вл (вли). Расчет пересечений вл с другими вл, линиями связи, с железными и автомобильными дорогами.
- •31 Системы заземления tn-c, tn-s, tn-c-s.
- •32 Климатические условия и нагрузки при расчете проводов вл. Защита вл от воздействия окружающей среды. Охранные зоны вл.
- •33 Классификация кабельной продукции (кабель, провод ,шнур), основные элементы кабельной продукции, номинальное напряжение.
- •34 Автоматические выключатели: классификация, параметры
- •35 Провода сип, конструкция, области применения
- •36 Определение кабельной линии, кабельной галереи, кабельной эстакады, кабельного лотка, кабельной конструкции.
- •37 Прокладка кабельных линий в земле.
- •38 Автоматические выключатели: классификация, типы защитной характеристики в, с, d.
- •39 Низковольтные плавкие предохранители, область применения, номинальные токи плавких вставок, время-токовые характеристики.
- •40 Магнитные пускатели, их выбор, электрическая схема.
- •41. Электрические схемы вводных, вводно-распределительных устройств здания.
- •42. Схемы питающей и распределительной сети напряжением до 1000 в.
- •47. Выбор n, pe, pen – проводников, гшв. Выбор защитных проводников
- •43. Схемы распределительной сети напряжением выше 1000 в.
- •50. Молниезащита зданий и сооружений.
- •44. Система заземления тт.
- •45. Защита при косвенном прикосновении автоматическим отключением.
- •48. Электроустановки помещений для содержания животных.
- •46. Основная система уравнивания потенциалов здания, система дополнительного уравнивания потенциалов.
- •49. Устройства защитного отключения (узо) и их область применения.
- •1. Соединение обмоток эл. Машин в звезду.
- •2. Соединение обмоток эл. Машин в треугольник.
- •4. Параллельная работа трансформаторов.
- •5. Основной метод расчета нагрузок.
- •6. Категории электроснабжения.
- •7. Определение сменных и расчетных нагрузок
- •8. Коэффициент мощности.
- •9. Способы повышения коэффициента мощности.
- •3. Группы соединения обмоток трансформаторов.
- •11. Однолинейные принципиальные схемы пунктов распределительных.
- •12. Состав ктп. Выбор ктп.
- •13. Контур заземления. Величина сопротивления заземляющего устройства.
- •14. Назначение автоматического включения резерва.
- •15. Методы расчета осветительных установок.
- •19.Пульты. Назначение. Какое оборудование на них устанавливается, где устанавливается.
- •18. Щиты одностороннего, двухстороннего обслуживания.
- •20. Техническая документация на щит, шкаф, пульт.
- •21.Опыт хх, опыт кз.
- •23.Техническая документация заводу-изготовителю на нку –общий вид, технические данные, перечень – надписей, схема соединения.
- •24.Схема соединения –адресный метод, символ оборудования, кабельный журнал.
- •25.Схема подключения – кабельный журнал, принципиальная схема
- •26.Кабельный журнал на механизм; обозначение кабеля; начало кабеля, конец кабеля, марка, сечение, длина кабеля
- •27 Выбор и расчет теплового расцепителя, тока отсечки для 1эд
- •28 Выбор и расчет эл.Магнитного расцепителя тока отсечки длягруппы эд
- •30 Однолинейные схемы на щит, шра
- •29.Мнемощит мнемознаки схема сигнализации назначение.
- •31.Селективность отключения линии.
- •32.Определение сечения провода для взрыво и пожароопасных помещений.
- •34.Режим короткого замыкания.
- •35.Ток однофазного, двухфазного, трехфазного кз.
- •36.Термическая стойкость аппаратов.
- •37.Динамическая стойкость аппаратов
- •38.Порядок расчета токов короткого замыкания.
- •40.Классификация кабелей, проводов.
- •41. Стандартные сечения проводов, кабелей.
- •42.Блоки управления механизмами типа б5100-б5400.
- •43.Кабельный журнал. Назначение
- •45.Задание заводу- изготовителю на нку.
- •47.Установочные чертежи. Назначение.
- •46.Условные обозначения на принципиальных эл. Схемах.
35.Ток однофазного, двухфазного, трехфазного кз.
Ток трехфазного КЗ от питающей сети определяется в килоамперах по формуле:
где UН НН – среднее номинальное междуфазное напряжение, принятое за базисное; для сетей 0,4 кВ за базисное напряжение принимают напряжение 400 В;
-
полное суммарное сопротивление цепи
до точки трехфазного КЗ, которое
является сопротивлением прямой
последовательности и определяется по
формуле в миллиомах:
где R1∑ - суммарное активное сопротивление цепи до точки КЗ, мОм;
X1∑ - суммарное индуктивное сопротивление до точки КЗ, мОм.
Суммарное активное сопротивление включает сопротивления следующих элементов:
Суммарное индуктивное сопротивление содержит сопротивления следующих элементов:
Ток двухфазного К3 определяется в километрах по следующей формуле:
,
где - среднее
номинальное междуфазное напряжение,
принятое за базисное, В;
и
- полные
суммарные сопротивления прямой и
обратной последовательностей, причем
и
равно
,мОм.
Выражение (19) можно записать следующим образом
=
,
где -
полное сопротивление цепи до места К3
при двухфазном коротком замыкании,
мОм.
,
Ток
однофазного короткого замыкания определяется
по формуле:
где ,
,
-
суммарные активное и индуктивное
сопротивления нулевой последовательности
до места К3 соответственно, мОм.
36.Термическая стойкость аппаратов.
Термической стойкостью электрических аппаратов называется способность их выдерживать без повреждений, препятствующих дальнейшей работе, термическое воздействие протекающих по токоведущим частям токов заданной длительности. Количественной характеристикой термической стойкости является ток термической стойкости, протекающий в течение определённого промежутка времени. Наиболее напряжённым является режим короткого замыкания, в процессе которого токи по сравнению с номинальными могут возрастать в десятки раз, а мощности источников теплоты — в сотни раз.
37.Динамическая стойкость аппаратов
Электродинамической стойкостью аппарата называется его способность противостоять электродинамические усилиям (ЭДУ), возникшим при прохождении токов к.з. Эта величина может выражаться либо непосредственно амплитудным значением тока iдин, при котором механические напряжения в деталях аппарата не выходят за пределы допустимых значений, либо кратностью этого тока относительно амплитуды номинального тока . Иногда электродинамическая стойкость оценивается действующими значениями тока за один период (Т = 0,02 с, f = 50 Гц) после начала КЗ.
38.Порядок расчета токов короткого замыкания.
Коротким замыканием (КЗ) называется соединение токоведущих частей разных фаз или потенциалов между собой или с корпусом оборудования, соединенного с землей, в сетях электроснабжения или в электроприемниках. Короткое замыкание может возникнуть по различным причинам, например, ухудшение сопротивления изоляции: во влажной или химически активной среде; при недопустимом нагреве или охлаждении изоляции; механическом нарушении изоляции. Короткое замыкание также может возникнуть в результате ошибочных действий персонала при эксплуатации, обслуживании или ремонте и т.д.
При коротком замыкании путь тока «укорачивается», так как он идет по цепи минуя сопротивление нагрузки. Поэтому ток увеличивается до недопустимых величин, если питание цепи не отключится под действием устройства защиты. Напряжение может не отключиться даже при наличии устройства защиты, если короткое замыкание произошло в удаленной точке и, следовательно, сопротивление электрической цепи окажется слишком велико, а величина тока по этой причине окажется недостаточной для срабатывания устройства защиты. Но ток такой величины может быть достаточен для возникновения опасной ситуации, например для возгорания проводов. Ток короткого замыкания производит также электродинамическое воздействие на электроаппараты - проводники и их детали могут деформироваться под действием механических сил, возникающих при больших токах.
Исходя из вышеописанного, устройства защиты следует подбирать по условиям величины тока короткого замыкания (электродинамическая прочность, указывается в кА) по месту их установки. В связи с этим при подборе устройства защиты возникает необходимость расчета тока короткого замыкания (ТКЗ) электрической цепи. Ток короткого замыкания для однофазной цепи можно рассчитать по формуле:
где Iкз– ток короткого замыкания, Uф - фазное напряжение сети, Zп- сопротивление цепи (петли) фаза-ноль, Zт - полное сопротивление фазной обмотки трансформатора на стороне низкого напряжения.
где Rп - активное сопротивление одного провода цепи короткого замыкания.
где ро - удельное сопротивление проводника, L - длина проводника, S- площадь поперечного сечения проводника.
Xп- индуктивное сопротивление одного провода цепи короткого замыкания ( обычно берётся из расчета 0,6 Ом/км).
Напряжение короткого замыкания трансформатора (в % от Uн):
Отсюда полное сопротивление фазной обмотки трансформатора (Ом):
где Uкз - напряжение короткого замыкания трансформатора (в % от Uн) приводится в справочниках; Uн - номинальное напряжение трансформатора, Iн- номинальный ток трансформатора - также берутся из справочников.
Приведённые расчёты выполняются на стадии проектирования. В практике на уже действующих объектах сделать это затруднительно из-за недостатка исходных данных. Поэтому при расчете тока короткого замыкания в большинстве случае можно принять сопротивление фазной обмотки трансформатора Zт равным 0 (реальное значение ≈ 1∙10-2 Ом), тогда:
Приведённые формулы подходят для идеальных условий. К сожалению, они не учитывают такого фактора, как скрутки и т.д., которые увеличивают активную составляющую цепи Rп. Поэтому точную картину может дать только непосредственный замер сопротивления петли «фаза-ноль».
39.Ток расцепителя, уставка тока, ток отсечки автоматического выключателя.
Расцепитель
Ток, протекающий через электромагнитный расцепитель автоматического выключателя приводит к выключению автомата при быстром и значительном превышении над номинальным током автоматического выключателя, что обычно происходит при коротком замыкании в защищаемой проводке. Короткому замыканию соответствует очень быстро нарастающий высокий ток, что и учитывает устройство электромагнитного расцепителя, позволяющего практически мнгновенно воздействовать на механизм расцепления автоматического выключателя при быстром возрастании тока, протекающего по катушке соленоида расцепителя. Скорость срабатывания электромагнитного расцепителя составляет менее 0,05 секунд.
Уставка тока на шкале маркируется заводом; в таблице везде, кроме особо оговоренных случаев, она обозначена в процентах номинального тока расцепителя. Между нижним и верхним пределами, указанными на шкале, уставки регулируются плавно.
Отсечка это минимальное значение тока, который вызывает мгновенное срабатывание автомата).