Πώς ρυθμίζεται και λειτουργεί ο μετασχηματιστής, ποια χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη κατά τη λειτουργία

Πώς ρυθμίζεται και λειτουργεί ο μετασχηματιστής, ποια χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη κατά τη λειτουργίαΣτην ενέργεια, τα ηλεκτρονικά και άλλους κλάδους της εφαρμοσμένης ηλεκτρολογίας, ένας μεγάλος ρόλος δίνεται στις μετασχηματισμούς της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας από τον ένα τύπο στον άλλο. Πολλές συσκευές μετασχηματιστών, οι οποίες δημιουργούνται για διάφορες εργασίες παραγωγής, ασχολούνται με αυτό το ζήτημα.

Ορισμένοι από αυτούς, έχοντας τον πιο πολύπλοκο σχεδιασμό, εκτελούν τον μετασχηματισμό ισχυρών ενεργειακών ροών υψηλής τάσης, για παράδειγμα. 500 ή 750 kilovolts σε 330 και 110 kV ή στην αντίθετη κατεύθυνση. Άλλοι λειτουργούν ως μέρος μικρού μεγέθους συσκευών οικιακών συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων αυτοματισμού. Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως σε διάφορες πηγές τροφοδοσίας κινητών συσκευών. Οι μετασχηματιστές λειτουργούν μόνο σε κυκλώματα εναλλασσόμενης τάσης διαφορετικών συχνοτήτων και δεν προορίζονται για χρήση σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος που χρησιμοποιούν άλλους τύπους μετατροπέων ...

 

Γιατί χρειαζόμαστε αποσυνδέσεις διακόπτη;

Τι είναι οι αποζεύκτες διακοπτών;Μια σύντομη επισκόπηση της λειτουργικότητας των προϊόντων της σειράς Compact INS / INV της Schneider Electric. Τι είναι οι αποζεύκτες διακοπτών; Αυτή η συσκευή μεταγωγής προορίζεται κυρίως για τη μεταγωγή ονομαστικών ρευμάτων σε χειροκίνητη λειτουργία. Η κύρια διαφορά μεταξύ των διακοπτών και των αυτόματων διακοπτών είναι ότι δεν προστατεύουν τα κυκλώματα από έκτακτη λειτουργία - υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Ποιες είναι οι λειτουργίες αυτών των συσκευών μεταγωγής;

Σε αυτό το άρθρο, χαρακτηρίζουμε συνοπτικά τους διακόπτες-αποζεύκτες στο παράδειγμα των ηλεκτρικών συσκευών της σειράς Compact INS / INV του γνωστού κατασκευαστή Schneider Electric. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του τύπου διακόπτη είναι η απλότητα του σχεδιασμού, η ευρεία γκάμα εφαρμογών, η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και η δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητας με την εγκατάσταση διαφόρων πρόσθετων συσκευών ...

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τους σφιγκτήρες μέτρησης ρεύματος

Πώς να χρησιμοποιήσετε τους σφιγκτήρες μέτρησης ρεύματοςΚατά την αξιολόγηση της κατάστασης των υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή την εκτέλεση εργασιών επισκευής υπό τάση, οι ηλεκτρολόγοι πρέπει να μετρήσουν και να συγκρίνουν τις τιμές των ρευμάτων που ρέουν μέσω διαφόρων κυκλωμάτων. Αυτό σας επιτρέπει να αναλύσετε το επιχειρησιακό σχέδιο, να εξαλείψετε έγκαιρα τις προκύπτουσες δυσλειτουργίες. Πολύ συχνά, όλα αυτά πρέπει να γίνονται χωρίς να σπάσουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η τεχνολογική διαδικασία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές.

Μετρήστε τα ρεύματα φορτίων χωρίς να διακόψετε την παροχή ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για αυτό το σκοπό. - τρέχοντα τσιμπούρια.Η συσκευή διαφόρων μοντέλων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής τους και την πολυπλοκότητα του εσωτερικού κυκλώματος. Αλλά οι αρχές της μέτρησης και των ελέγχων είναι σχεδόν παντού όμοιες.Στη βάση της εργασίας υιοθετήθηκε ένας συνηθισμένος μετασχηματιστής ρεύματος με αποσπώμενο μαγνητικό κύκλωμα ...

 

Τι καθορίζει το μακροπρόθεσμο επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου

Τι καθορίζει το μακροπρόθεσμο επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίουΤι καθορίζει το μακροπρόθεσμο επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου; Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παροδικές θερμικές διεργασίες που συμβαίνουν υπό συνθήκες όταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα ρέει μέσω του αγωγού. Η θέρμανση και η ψύξη ενός αγωγού, η θερμοκρασία του, η σύνδεση με την αντίσταση και η διατομή - όλα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτού του άρθρου.

Το σχήμα δείχνει τα διαγράμματα του ρεύματος και της θερμοκρασίας στον αγωγό με την πάροδο του χρόνου. Από το χρόνο t1 έως το χρόνο t3, το ρεύμα I έτρεξε μέσα από τον αγωγό. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς, μετά την ενεργοποίηση του ρεύματος, η θερμοκρασία του αγωγού αυξάνεται βαθμιαία και στο χρόνο t2 παύει να αυξάνεται, σταθεροποιείται. Αλλά αφού σβήσουμε το ρεύμα στο χρόνο t3, η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται σταδιακά και στο χρόνο t4 καθίσταται και πάλι ίσο με την αρχική τιμή (T0).Έτσι, μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση του ισοζυγίου θερμότητας για τη διαδικασία θέρμανσης των αγωγών ...

 

Τι είναι τα διαγράμματα καλωδίωσης και πού ισχύουν

Τι είναι τα διαγράμματα καλωδίωσης και πού ισχύουνΟ σύγχρονος ηλεκτρικός εξοπλισμός στο έργο του χρησιμοποιεί πολυάριθμες τεχνολογικές διεργασίες που εκτελούνται σύμφωνα με διάφορους αλγορίθμους. Ένας υπάλληλος που ασχολείται με τη λειτουργία, συντήρηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και επισκευή, πρέπει να έχετε αξιόπιστες πληροφορίες για όλα τα χαρακτηριστικά τους. Η παροχή των συμβάντων σε γραφική μορφή με τον προσδιορισμό κάθε στοιχείου με έναν συγκεκριμένο, τυποποιημένο τρόπο, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη διαδικασία, σας επιτρέπει να μεταφέρετε τις προθέσεις των προγραμματιστών σε άλλους ειδικούς σε κατανοητή μορφή.

Τα ηλεκτρικά κυκλώματα δημιουργούνται για ηλεκτρολόγους όλων των ειδικοτήτων, έχουν διάφορα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ των μεθόδων για την ταξινόμησή τους, χρησιμοποιείται ο διαχωρισμός στο κεφάλαιο και η συναρμολόγηση. Και οι δύο τύποι κυκλωμάτων είναι διασυνδεδεμένοι. Συμπληρώνουν τις πληροφορίες του άλλου, εκτελούνται σύμφωνα με ενιαία πρότυπα ...

 

Πώς να μετρήσετε την αντίσταση γείωσης

Πώς να μετρήσετε την αντίσταση γείωσηςΗ ασφάλεια της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται όχι μόνο από τη σωστή εγκατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αλλά και από την τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται στο κανονιστικό έγγραφο για τη λειτουργία της. Το κύκλωμα γείωσης ενός κτιρίου, ως μέρος προστατευτικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, απαιτεί περιοδική παρακολούθηση της τεχνικής κατάστασής του. Στην κανονική λειτουργία τροφοδοσίας ρεύματος, ο βρόχος γείωσης του αγωγού PE συνδέεται με τα περιβλήματα όλων των ηλεκτρικών συσκευών, το σύστημα εξισορρόπησης δυναμικού του κτιρίου και είναι αδρανής: μέσω αυτού, κατά προσέγγιση, δεν περνούν τα ρεύματα, εκτός από τα μικρά υποστρώματα.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με τη διάσπαση του μονωτικού στρώματος των καλωδίων, εμφανίζεται επικίνδυνη τάση στο σώμα της ελαττωματικής συσκευής και ρέει μέσω του αγωγού PE μέσω του βρόχου γείωσης στο δυναμικό γείωσης. Εξαιτίας αυτού, η τιμή της υψηλής τάσης που μεταδίδεται στα μη αγώγιμα εξαρτήματα πρέπει να μειώνεται ...

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα megaohmmeter

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα megaohmmeterΤο όνομα αυτής της συσκευής αποτελείται από τρεις λέξεις: "mega", που υποδηλώνει τη διάσταση μιας μέτρησης (χιλιάδες ή 106), "Ohm" είναι η μονάδα ηλεκτρικής αντίστασης, "μετρητής" είναι η συντομογραφία της μέτρησης. Αμέσως γίνεται σαφές ο τεχνικός σκοπός της συσκευής: η μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης στην περιοχή των megaohms. Συχνά, γνώστες της ρωσικής γλώσσας διορθώνουν αυτή τη λέξη, εξαιρώντας το γράμμα "α" από αυτό με το πρόσχημα ότι δύο φωνήεντα στη σειρά κατά τη διάρκεια της προφοράς είναι διστακτικά. Αλλά αυτή η τεχνική παραμορφώνει το νόημα που ενσωματώνεται στη συσκευή με τον ίδιο τρόπο όπως το slang των μεμονωμένων ηλεκτρολόγων - "meger".

Η συσκευή βασίζεται στον περίφημο νόμο του Ohm για ένα τμήμα του κυκλώματος I = U / R. Για την υλοποίησή του μέσα στην περίπτωση, οποιαδήποτε τροποποίηση έχει ενσωματωμένο: μια σταθερή, βαθμονομημένη πηγή τάσης, μετρητή ρεύματος, τερματικά εξόδου. Ο σχεδιασμός της γεννήτριας τάσης μπορεί να ποικίλει σημαντικά και μπορεί να δημιουργηθεί με βάση απλές ...

 

Βιομηχανικοί αισθητήρες θερμοκρασίας

Βιομηχανικοί αισθητήρες θερμοκρασίαςΠολλές τεχνολογικές διαδικασίες που απαιτούν έλεγχο της θερμοκρασίας δεν καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στη βιομηχανία. Μετρήσεις της θερμοκρασίας των αερίων, των υγρών, των χύδην σκονών και των στερεών επιφανειών - κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και για σωστές μετρήσεις είναι σημαντικό η μέθοδος μέτρησης να είναι συνεπής. Υπάρχουν πολλοί αισθητήρες θερμοκρασίας που δημιουργούνται με βάση διάφορους φυσικούς νόμους και χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς. Υπάρχουν και ειδικοί και καθολικοί αισθητήρες.

Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα σήμερα στη βιομηχανία είναι οι θερμοηλεκτρικοί αισθητήρες που μπορούν να λειτουργούν στην περιοχή θερμοκρασιών από -200 ° C έως + 2500 ° C και ακόμη υψηλότεροι.Αυτές είναι αξιόπιστες συσκευές υψηλής ακρίβειας, που χρησιμοποιούνται συχνά για τον αυτόματο έλεγχο των διαδικασιών. Η λειτουργία του πρώτου τύπου τέτοιων αισθητήρων - θερμοστοιχείων, βασίζεται στο φαινόμενο ...