(показаны документы 101 - 150 из 117)

Влияние режима работы электросети на исход поражения человека электрическим током

28 Октября 2013 в 14:31, контрольная работа

На предприятиях используют две схемы электрической сети:
трехфазную четырехпроводную с заземленной нейтралью;
трехфазную с изолированной нейтралью.
Нейтральной точкой трансформатора (генератора) называют точку соединения обмоток питающего трансформатора. При нормальном режиме работы электрической сети в этой точке напряжение U0=0. Нейтраль источника питания может быть заземленная и изолированная от земли, что определяет режим ее работы. Заземление нейтрали называют рабочим заземлением R0.

Система управления электромеханическим стабилизатором напряжения переменного тока

03 Апреля 2014 в 11:53, реферат

Стабилизатор напряжения – это устройство, гарантирующее получение стабилизированного в оговорённых пределах напряжения, и может быть выполнено с использованием различных технологий, актуальных на сегодняшний день.
Стабилизатор напряжения, будь он поставлен для питания всей электрической системы или какой-либо её части, способен дать:
Экономию энергии благодаря устранению фактора излишне высокого напряжения.
Рост ресурса и производительности оборудования благодаря тому, что устройства не подвергаются неожиданным изменениям напряжения питания и работают на том напряжении, для которого они разработаны.
Так как возрастает ресурс устройств, процесс замены отдельных узлов или аппаратов в целом также замедляется, благодаря долгому сохранению ими работоспособности. Количество поломок и отказов также снижается благодаря устранению фактора перенапряжения.

Синтез автоматической системы управления скоростью электропривода постоянного тока

02 Февраля 2013 в 03:19, курсовая работа

В курсовой работе каждому студенту предлагается синтезировать автоматическую систему управления скоростью электропривода постоянного тока.
Система управления скоростью двигателя за счет регулирования напряжения на якоре является типовой. Задающим сигналом на входе является выходной сигнал регулятора скорости (РС), который должен обеспечить плавный пуск, регулирование частоты вращения якоря и останов двигателя постоянного тока.

Расчёт преобразователя и схемы управления двигателем постоянного тока малой мощности

11 Июня 2014 в 01:40, курсовая работа

Разработать транзисторный преобразователь и схему управления двигателя постоянного тока малой мощности ДПМ-20-Н1-08Т со следующими характеристиками:
U = 27 В
P2 ном = 0,92 Вт
nном = 4500 об/мин
Мном = 1,96 мН*м
Мп = 3,43 мН*м
Iном = 0,25 А
Iп = 0,5 А
КПД = 14%
tг = 3000*

Назначение и материал для изготовления катушки управления контактора постоянного тока

12 Сентября 2013 в 15:05, курсовая работа

Механизм поршневого насоса (рис.3) представляет собой два параллельно соединенных центральных кривошипно-ползунных механизма, кривошипы которых смещены относительно друг друга на 90о. В насосе двойного действия оба хода поршня 7
являются рабочими. Это означает, что в рабочем цилиндре при каждом ходе поршня по одну его сторону происходит всасывание жидкости, а по другую – нагнетание. Вследствие этого на поршни постоянно действуют силы сопротивления жидкости, направленные против их движения.

Исследование зависимости мощности и КПД источника постоянного тока от внешней нагрузки

16 Мая 2013 в 23:42, лабораторная работа

Цель работы:
знакомство с компьютерным моделированием цепей постоянного тока;
исследование зависимости мощности и КПД источника постоянного тока от сопротивления внешней цепи.
Графики зависимости P1 = f(R), P2 = f(R), Pполн = f(R), n = f(R), U = f(R)

Исследование зависимости полезной мощности, к.п.д. источника тока и силы тока в цепи от нагрузки

26 Декабря 2010 в 23:08, лабораторная работа

Цель работы: Исследование зависимости полезной мощности, к.п.д. источника тока и силы тока в цепи от нагрузки

Расчёт и исследование системы стабилизации скорости вращения электродвигателя постоянного тока

08 Сентября 2013 в 11:37, курсовая работа

Целью курсовой работы является приобретение и развитие навыков практического расчета и теоретического исследования систем автоматического управления, углубление знаний по отдельным разделам курса «Теория автоматического управления», развитие самостоятельности в принятии наиболее целесообразных решений при анализе полученных результатов.
При изучении процессов управления в ТАУ абстрагируются, от физических и конструктивных особенностей систем и вместо реальных систем рассматривают их адекватные математические модели, поэтому основным методом исследования в ТАУ является математическое моделирование. Кроме того, методологическую основу ТАУ образуют теория обыкновенных дифференциальных уравнений, операционное исчисление (преобразование Лапласа), гармонический анализ (преобразование Фурье).

Как с помощью двух одноэлементных ваттметров измерить активную мощность в цепях трехфазного тока?

16 Декабря 2012 в 11:27, доклад

2 Криопроводимость - достижение металлами весьма малого значения удельного сопротивления при
криогенных температурах (но без перехода в сверхпроводящее состояние).
КРИ́ОПРОВОДНИКИ́, металлы, удельное сопротивление которых при охлаждении снижается плавно, без скачков и достигает малых значений при криогенных температурах (см. Низкие температуры). Снижение сопротивления криопроводников при низких температурах достигается за счет уменьшения рассеяния электронов проводимости на тепловых колебаниях кристаллической решетки. Сверхпроводящее состояние в этих материалах не наблюдается.

Разработать технологический процесс плавки углеродистой стали в ЭДП постоянного тока емкостью 150 т.

06 Июня 2012 в 14:35, курсовая работа

Сталь 12Х18Н12М3ТЛ применяется: для изготовления отливок деталей, устойчивых к воздействию сернистой кипящей, фосфорной, муравьиной, уксусной и других кислот; деталей, длительное время работающих под нагрузкой при температурах до +800 °С; отливок групп 1, 2, 3 деталей трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней, работающих в серной, кипящей фосфорной кислотах и сульфидном щелоке, а также при высоких температурах рабочей среды от -196 до +600 °С без ограничения номинального рабочего давления; отливок деталей судостроения с протектроной защитой к которым предъявляются требования повышенной стойкости против язвенной коррозии в морской воде; отливок деталей горно-металлургического оборудования; отливок деталей оборудования (арматуры) атомных электростанций, станций теплоснабжения, теплоэлектроцентралей, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок.
Примечание
Хромоникельмолибденовая литейная коррозионностойкая, кислотостойкая, жаропрочная сталь аустенитного класса.
Сталь не подвержена межкристаллитной коррозии при температуре до +800°С.
Химический состав в % материала 12Х18Н12М3ТЛ
C Si Mn Ni S P Cr Mo Cu -
до 0.12 0.2 - 1 1 - 2 11 - 13 до 0.03 до 0.035 16 - 19 3 - 4 до 0.3 Ti (5 * %C-0.6)
Механические свойства при Т=20oС материала 12Х18Н12М3ТЛ
Сортамент Размер Напр. sв sT d5 y KCU Термообр.
- мм - МПа МПа % % кДж / м2 -
Отливки 450 220 25 30 600 Закалка 1100 - 1150oC,Охлаждение вода,
Обозначения:
Механические свойства :
sв - Предел кратковременной прочности , [МПа]
sT - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
d5 - Относительное удлинение при разрыве , [ % ]
y - Относительное сужение , [ % ]
KCU - Ударная вязкость , [ кДж / м2]
HB - Твердость по Бринеллю , [МПа]
3 Расчет рабочего пространства печи

Основными геометрическими параметрами агрегата ковш-печь:
1. V – обьем стали в ванне
V1 - полный объем ванны до порога
2. Н – полная высота ковша
3. D – внутренний диаметр
4. К – стрела свода
5. Dк - диаметр кожуха печи
1. Объем стали в ванне определяется из выражения

где V - объем стали в ванне, м3; G - номинальная емкость печи, т;  - плотность жидкой стали, т/м3.
За плотность жидкой стали принимаем значение – 7.8 т/м3
м3
2. Полный объем ванны до порога:

где V1 - полный объем ванны до порога рабочего окна, м3 ; b - доля шлака от массы стали, b = 0,1; 1 - плотность шлака, т/м3 (1 = 3,2);
е - дополнительный объем ванны в долях объема жидкой стали (принимается е = 0,1).

м3
3. Полная высота ванны (Н) до уровня порогов может быть

ПМП при поражении электрическим током, отморожении, тепловом и солнечном ударах, ожогах, отравлениях

16 Октября 2014 в 01:10, реферат

Актуальность выбранной темы заключается в том, что наиболее часто в повседневной жизни каждый человек может столкнуться с отравлениями, ожогами, отморожениями, поражением электрическим током. Такие ситуации возникают неожиданно и времени к ним подготовиться нет, поэтому каждый должен знать, как оказать ПМП. Ведь от нее зависит жизнь человека попавшего в такую ситуацию.

Исследование разветвлённой электрической цепи постоянного тока и её расчёт методом контурных токов

19 Февраля 2014 в 20:54, практическая работа

Для исследования электротехнической или электронной цепи применяют систему электронного моделирование EWB.
Для проведения лабораторных работ путем моделирования ее на EWB необходимо предварительно ознакомиться с руководством [1]
Исследование электротехнической или электронной цепи обычно состоит из двух этапов:

Расчет управляемого выпрямителя для электродвигателя постоянного тока тиристорного электропривода

23 Марта 2014 в 14:54, курсовая работа

Целью курсовой работы является выбор схемы и расчет УВ. Для регулируемого электропривода постоянного тока. Частота вращения двигателя регулируется как известно двумя способами:
1. Понижением напряжения на якорной обмотке при этом частота вращения уменьшается
2. Полюсное регулирование, путем уменьшения напряжения на обмотке возбуждения, при этом частота вращения увеличивается за номинальную.

Виды воздействия электрического тока на организм человека и их краткая характеристика. Виды электротравм

08 Декабря 2013 в 11:04, реферат

Воздействие ЭСП на человека связано с протеканием через него слабого тока. При этом электротравм не бывает. Однако вследствие рефлекторной реакции на раздражение анализаторов на коже человек отстраняется от заряженного тела, что может привести к механической травме от удара о рядом расположенные элементы конструкций, падение с высоты, испуг с возможной потерей сознания.Электростатическое поле большой напряженности (несколько десятков киловольт) способно изменять и прерывать клеточное развитие, вызывать катаракту с последующим помутнением хрусталика.К воздействию электростатического поля наиболее чувствительны центральная нервная и сердечно-сосудистая системы, анализаторы. Люди жалуются на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Длительное пребывание человека в условиях, когда напряженность ЭСП имеет величину более 1 кВ/м, вызывает нервно-эмоциональное напряжение, утомление, снижение работоспособности, нарушение суточного биоритма, снижение адаптационных резервов организма.Предельно допустимое значение напряженности ЭСП устанавливается СанПиН 2.2.4.1191-03 в зависимости от времени его воздействия на работника за смену, равным 60 кВ/м в течение 1 ч.

Расчет искусственного освещения, пылевой нагрузки производственной среды, средств защиты от поражения электрическим током

14 Октября 2013 в 15:23, курсовая работа

В данной курсовой работе рассчитано искусственное освещение при заданных условиях и данном типе светильнике. Рассчитанное количество осветительных приборов и расстояния между ними поможет правильно их расположить, для создания комфортных условий работы.

Анализ опасности поражения человека электрическим током при однофазном прикосновении его в сети с изолированной и заземленной нейтралью

02 Февраля 2013 в 14:01, контрольная работа

Задача 17(2). Рассчитайте:
- кратность воздухообмена (n, ч-1) в производственном помещении объемом Vn, м3 для удаления избыточной влажности, если площадь поверхности испаряющейся воды F, м2;
- скорость движения воздуха над источником испарения U, м/с;
- фактор гравитационной подвижности окружающей среды =0,028;
- давление водяных паров в окружающем воздухе Р1, ГПа;
- давление водяных паров насыщающих воздух помещения Р2, ГПа.

Управляемый выпрямитель для электродвигателя постоянного тока тиристорного электропривода. Преобразователь частоты с автономным инвер

03 Января 2013 в 10:44, курсовая работа

Целью курсовой работы является выбор схемы и расчет УВ. Для регулируемого электропривода постоянного тока. Частота вращения двигателя регулируется как известно двумя способами:
1. Понижением напряжения на якорной обмотке при этом частота вращения уменьшается.(якорное регулирование)
2. Полюсное регулирование, путем уменьшения напряжения на обмотке возбуждения, при этом частота вращения увеличивается за номинальную.