Контрольная работа №1
2. Состояние электромашиностроения в Беларуси. Роль электрооборудования в механизации и автоматизации производственных процессов
13. Регулирование мощности индукционных печей с помощью бесконтактных регуляторов
22. Электрические схемы сварки. Характеристики импульсных генераторов. Область применения контактной сварки
32. Схема управления вертикально-фрезерным станком
Контрольная работа №2
2. Крановая аппаратура управления и защиты. Схемы контактного управления краном
13. Электрооборудование насоса и схема управления им
22. Генераторы импульсов и их разновидности для станков электроискровой обработки материалов
32. Условия эксплуатации, основные требования к электрооборудованию общественных зданий, его технико-экономические показатели
Контрольная работа №1
2. Состояние электромашиностроения в Беларуси. Роль электрооборудования в механизации и автоматизации производственных процессов
Развитие электромашиностроения в течение последних десятилетий сопровождается повышением нагревостойкости используемых электроизоляционных материалов. Электрические машины с изоляцией класса нагревостойкости А в настоящее время практически не изготовляются, а класс Е находит ограниченное применение в малых машинах.
Развитие электромашиностроения в нашей стране неразрывно связано с обеспечением производства высококачественной слюдяной изоляции. Однако необходимая для этих целей щипаная слюда - дефицитный и дорогостоящий материал. Из слюды-сырца только 7 - 8 % используется в электропромышленности, а остальные 92 - 93 % составляют мелкие кристаллы, скрап, обрезки и прочие отходы, не пригодные для расщепления и почти не используемые для электроизоляции. Такое положение может тормозить быстрое развитие производства турбо - и гидрогенераторов, а также крупных и специальных электрических машин.
Развитие электромашиностроения в течение последних десятилетий сопровождается повышением нагревостойкости используемых электроизоляционных материалов. Электрические машины с изоляцией класса нагревостойкости А в настоящее время практически не изготовляются, а класс Е находит ограниченное применение в малых машинах.
13. Регулирование мощности индукционных печей с помощью бесконтактных регуляторов
Степень автоматизации управления индукционными установками и применяемые при этом способы и средства зависят от особенностей рабочего процесса установки. Так, для установок канальных плавильных печей частоты 50 Гц автоматическое регулирование не требуется. Поскольку каналы почти всегда заполнены жидким металлом с практически постоянной температурой, процессы в шихте не влияют на выделение мощности в каналах. Электрический режим печи зависит только от напряжения сети, а коэффициент мощности установки во времени не изменяется. Процессы в печи протекают медленно, и главное требование при поддержании режима сводится к предотвращению чрезмерного перегрева расплава. Это может быть достигнуто путем изменения электрической мощности печи при ручном управлении в зависимости от температуры расплава, измеряемой периодически.
22. Электрические схемы сварки. Характеристики импульсных генераторов. Область применения контактной сварки
Контактная электросварка имеет следующие разновидности: стыковая сварка точечная и роликовая (шовная). Сварку производят на контактных машинах переменным однофазным током большого значения (до тысяч и десятков тысяч ампер) при малых напряжениях (единицы вольт) или мощными однополярнымн импульсами тока (только для точечной и роликовой сварки).
При стыковой сварке детали сваривают по всей плоскости их касания. В зависимости от марки металла, площади сечения и требований к качеству соединения процесс стыковой сварки осуществляют по-разному. Для сравнительно малых сечений свариваемых деталей (до 300 мм2) применяют стыковую сварку сопротивлением. Заготовки с механически обработанными и зачищенными торцами устанавливают в стыковую машину и закрепляют усилием.
32. Схема управления вертикально-фрезерным станком
Шпиндель станка приводится во вращательное движение от АД мощностью 13 кВт при угловой скорости 141 рад/с через коробку скоростей с 18 ступенями и изменением скорости от 2,5 до 125 рад/с. Переключение скоростей — вручную.
Продольное и поперечное перемещение стола в диапазоне регулирования скоростей подачи от 10 до 1000 мм/мин и вертикальное перемещение шпиндельной бабки в диапазоне регулирования от 4 до 400 мм/мин — от двигателя постоянного тока (ДП) через коробку подач при бесступенчатом электрическом регулировании угловой скорости в диапазоне 10:1. Электромеханическое регулирование скорости обеспечивают рабочие по-дачи и быстрые перемещения стола и шпиндельной бабки станка.
Изменение направления движения осуществляется электромагнитными муфтами, встроенными внутри корпуса коробки подач. Электромагнитные муфты обеспечивают как независимое включение всех трех перемещений, так и их одновременное действие.
Контрольная работа №2
2. Крановая аппаратура управления и защиты. Схемы контактного управления краном
Крановые силовые кулачковые контроллеры. С помощью их осуществляются пуск, остановка, реверс и регулирование угловой скорости крановых электродвигателей как постоянного, так и переменного тока. В настоящее время силовые контроллеры применяются для переключений в главных цепях двигателей мощностью до 30 кВт при Л, С и Т режимах работы механизмов крана и от 30 до 75 кВт при Л. и С режимах. Приводным органом кулачковых контроллеров на постоянном токе является маховичок, а на переменном токе - рукоятка. Каждое рабочее, а также нейтральное (нулевое) положение имеет фиксацию.
13. Электрооборудование насоса и схема управления им
В качестве реле контроля уровня применяют поплавковые реле, электродные реле уровня, манометры различных типов, устанавливаемые на сливном трубопроводе, датчики емкостного типа, радиоактивные датчики.
Поплавковые реле уровня применяют обычно для контроля уровня неагрессивных жидкостей. На рис. показано схематическое устройство такого реле. В открытый резервуар, в котором контролируется уровень жидкости, погружен поплавок 1, подвешенный на гибком канате через блок 3 и уравновешенный грузом 6. На канате укреплены две переключающие шайбы 2 и 5, которые при предельных уровнях жидкости в резерву-аре поворачивают коромысло 4 контактного устройства 8. При поворотах коромысло замыкает соответственно контакты 7 или 9.
22. Генераторы импульсов и их разновидности для станков электроискровой обработки материалов
Электроискровые станки изготавливаются универсальными и специализированными.
Универсальный прошивочно-копировальный электро-искровой станок. Станок предназначен для изготовления электроискровым способом сквозных и глухих отверстий произвольной формы в любых токопроводящих материалах, преимущественно трудно обрабатываемых. На станке могут изготовляться ковочные и вырубные штампы, а также прессформы, прошиваться отверстия в закаленных сталях и деталях из твердых сплавов. Осуществлению указанных операций должен обязательно предшествовать технико-экономический расчет, так как не во всех случаях эффективно производить указанные операции на этом станке. Эффективность увеличивается при обработке деталей из трудно обрабатываемых сплавов, при сложной конфигурации детали или выполнении операций, не поддающихся механической обработке.
32. Условия эксплуатации, основные требования к электрооборудованию общественных зданий, его технико-экономические показатели
Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать пере-вод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.