Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Низковольтное соединение

Прежде водопроводную сеть использовали для заземления низковольтных сетей. Поэтому и теперь нередко можно встретить соединения между электрическим оборудованием в зданиях и водопроводами через заземлители типа чугунной полосы. Эти заземлители часто располагаются параллельно газовым домовым вводам, что нередко приводит к образованию контактов. Анализ вида дефекта при 401 исследованном контакте в период 1970—1977 гг. дал следующие результаты контакты с газопроводами 29,0% контакты с водопроводами 29,3% контакты с полосовыми заземлителями 14,5 % последующее закорачивание изолирующих элементов трубопровода в домах 11,7% контакты подземных кабелей с арматурой бетона 15,5 %. Какой-либо корреляции с возрастом (сроком службы) при этом не наблюдалось.  [c.263]


Установка получает питание от последовательно соединенных низковольтных генераторов типа НЖ 500/1000. Положительный полюс присоединяется к электроду, а отрицательный к детали.  [c.188]

Так, наряду со стандартизацией единой системы низковольтного напряжений в 220 Вольт и разработкой универсальной системы штепсель но-розеточного соединения Международная электротехническая комиссия проводит работу в таких новь(х областях, как лазерные устройств, электромобили и др.  [c.208]

Рис. 155. Схема последовательного соединения нескольких низковольтных генераторов Рис. 155. Схема <a href="/info/158923">последовательного соединения</a> нескольких низковольтных генераторов
Для проверки стартера на холостом ходу необходим низковольтный агрегат или две хорошо заряженные аккумуляторные батареи 3-СТ-70-ВД или 3-СТ-70-ПД, соединенные последовательно, а также вольтметр постоянного тока со шкалой О—30 в, амперметр постоянного тока с шунтом до 1000 а и тахометр со шкалой до 10 ООО об/мин. Схема включения стартера показана на фиг. 240.  [c.394]

После ремонта отдельных деталей и узлов осуществляют сборку генераторов и стартеров и их испытание в соответствии с техническими условиями. Перед испытанием генераторы рекомендуется обкатать на стенде в течение 3—5 мин при частоте вращения якоря 1500—2000 мин и нагрузке 10—14 А. Генераторы испытывают на стенде в режиме электродвигателя (генераторы постоянного тока), в генераторном режиме, а также на кратковременное повышение частоты вращения якоря. При испытании на режиме электродвигателя генератор питается от аккумуляторной батареи или от низковольтного агрегата постоянного тока. Осуществляют проверку качества сборки и правильность электрических соединений. Якорь генератора должен бесшумно вращаться в установленном направлении. Вращение в противоположную сторону указывает, что неправильно соединены обмотки возбуждения или щеток. Силу потребляемого тока измеряют после 2—3-минутной работы генератора и она должна соответствовать техническим условиям.  [c.197]

Соединение всех элементов новой контактно-транзисторной системы зажигания (низковольтная цепь) следует производить следующим образом  [c.98]


Так как низковольтные генераторы имеют два коллектора, соединение на 12 в достигается последовательным включением крайних якорных обмоток. При этом напряжение между крайними зажимами равно 12 в, а между каждым крайним и средним — 6 в. Это позволяет включать в некоторых случаях ванны по трехпроводной системе (фиг. 169), благодаря чему достигается экономия шин до 60—70%. Кроме этого, трехпроводная система дает  [c.253]

Номенклатура электротехнического оборудования, входящего в сферу деятельности EE, включает бытовые электромеханические приборы (пылесосы, полотеры, стиральные, кухонные и посудомоечные машины, центрифуги, бритвы, массажные приборы, кофемолки, насосы), бытовые нагревательные приборы (плиты, водонагреватели, обогреватели, утюги, приборы для ухода за кожей, вафельницы, грили, сауны), бытовые электроустановочные изделия (светильники, арматура), промышленные выключатели и штепсельно-розеточные соединения, низковольтные кабели и шнуры, бытовой электроинструмент, бытовые разделительные трансформаторы.  [c.111]

Анодно-механическая резка производится вращающимся беззубым диском или беззубой лентой, аналогично дисковой или ленточной пилам. При этом разрезаемый пруток — анод соединен с положительным полюсом, а инструмент, т. е. диск или лента — катод — с отрицательным полюсом низковольтного генератора. Инструмент скользит с небольшим давлением по плоскости реза, а струя рабочей жидкости подается соплом в зазор между прутком и инструментом на поверхности анода образуется плохо проводящая ток пленка разрушение металла происходит в результате электрохимического растворения пленки и механического удаления ее диском или лентой. Твердость и прочность металла заготовки при анодно-механической резке не имеет существенного значения  [c.167]

Полимерные пленки являются важным элементом изоляции низковольтных электрических машин (на напряжение до 1000 В), где они используются в качестве витковой и корпусной изоляции обмоток. В настоящее время полимерные пленки широко применяются в массовых сериях электрических машин общепромышленного назначения, обеспечивая при малой толщине (0,04—0,2 мм) достаточно высокие запасы электрической и механической прочности изоляции обмоток. В ряде случаев полимерные пленки и композиционные материалы на их основе являются полноценными заменителями слюдяных материалов. Применение полимерных пленок в кабельной технике обусловливает возможность создания обмоточных и монтажных проводов, а также силовых кабелей с высокими электрическими и механическими характеристиками при относительно малой толщине изоляции. В последние годы выявлена высокая эффективность использования пленочных материалов в качестве диэлектрика силовых конденсаторов (обычно в сочетании с бумагой), а также конденсаторов, применяемых для различных специальных целен. Прогресс в области химии высокополимерных соединений стимулирует дальнейшее расширение применения полимерных пленок в производстве электрооборудования, обеспечивая существенное улучшение его техникоэкономических показателей, а также повышение надежности.  [c.106]

Для соединения высоковольтных и низковольтных электрических цепей между сцепленными вагонами служат междувагонные соединения, в комплект которых входят розетка и штепсель.  [c.241]

Проверка угла замкнутого состояния контактоа. Установить распределитель на испытательный стенд и снять с него крышку. Выполнить низковольтные соединения с катушкой зажигания и аккумуляторной батареей и включить в первичную цепь амперметр или сигнальную лампу.  [c.171]

Локомотив, работающий на линии, требует изменения режима работы основных агрегатов в широких пределах, т. е. он должен быть снабжен системой управления. На тепловозах применяются системы управления с дистанционным управлением, в которых переключения в силовой цени производятся контакторами и другими аппаратами, управляемыми контроллером, установленным на посту машиниста. Как отмечалось при описании конструкции влектрических аппаратов, все аппараты, включаемые в силовую цепь, состоят из двух частей — силовой и низковольтной, соединенной с контроллером машиниста.  [c.214]


Низковольтное соединение, состоящее из розетки РУ-101А и штепселя ШУ-101 А, предназначено для соединения цепей управления вагонов. Розетка состоит из корпуса 4 (рис. 2.33, а) и изоляционной панели 5 с контактными гнездами. С внутренней стороны в гнезда ввернуты контактные зажимы, к которым припаивают провода цепей управления.  [c.36]

Низковольтное соединение, состоящее из розетки РУ-101А и штепселя ШУ-101А, предназначено для соединения цепей управления ваго юи. Розетка состоит из корпуса 4 (рис. 4.21, а) и изо-  [c.73]

Низковольтные соединения цепи управления и освещения электровозов выполнены проводами с изоляцией на 1000 в марки ПСЭО-1000. Большая -часть проводов управления объединена в 16-жильный шланговый кабель кабель марки СЭШ-1000) Сечение отдельных проводов этого кабеля составляет 2,5 мм . Такой же кабель использован для междуэлектровозных соеди-йений.  [c.294]

Вольтметр О—150 В Счетчнк активной энергии Вентиль защиты Переключатель Розетка низковольтная Соединение штепсельное Переключатель вспомогательных цепей Трансформатор напряжения Реле перегрузки Предохранитель  [c.391]

В некоторых установках требуется ввод в рабочую камеру электрического тока порядка сотен ампер сравнительно низкого напряжения. Это необходимо, например, для контактного электронагрева исследуемого образца под тепловым действием электрического тока. На рис. 23 в качестве примера приведен низковольтный многоамперный ввод с разъемными соединениями. Цифрой I обозначен электрод, выточенный из прутка красной меди и охлаждаемый изнутри пропускаемой по нему водой, проходящей по патрубкам 2 я 3 (стрелками обозначено направление движения воды). Приваренная к электроду накладка 4 служит для присоединения токоведу-62 щей шины, соединенной с питающим низковольтным трансформатором.  [c.62]

Ко.нденсаторная батарея состоит из обычных бумажных низковольтных конденсаторов (телефонного типа) с соответствующими величинами рабочих и пробивных напряжений. Общая ёмкость конденсаторной батареи 500 мкф. Для перекрытия всего диапазона режимов обработки рекомендуется объединить их в 10 групп 2, 6, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 мкф. Монтаж отдельных групп следует производить шинной 16 мм , а соединение групп между собой и выводы — шинкой сечением не менее 100 мм .  [c.64]

ГО что ведущие мировые производители приборов силовой электроники и прежде всего, мощных полевых транзисторов, тиристоров, биполярных транзисторов с изолированным затвором (JGBT-приборов), сделали ставку на использование в качестве базовой именно технологии прямого соединения пластин. При этом речь идет о широком использовании в промышленном производстве исходных кремниевых пластин диаметром 200 мм. Аналогичная ситуация складывается и в производстве низковольтных и маломощных высокочастотных У СБИС на основе структур кремния на диэлектрике. Подтверждением этому является го, что по имеющимся прогнозам в 2000 г. предполагалось поставить на мировой рынок около 2 млн штук структур кремния на диэлектрике циаметром 200 мм (этой цифрой оценивалась реальная потребность в гаких структурах). При этом 80 % от этого количества планировалось произвести методом прямого соединения пластин.  [c.83]

В качестве опытного образца приборов с параметрами, управляемыми сильнополевой туннельной инжекцией, разработан низковольтный слаботочный стабилитрон, представляющий -канальный МДП-транзи-стор, затвор которого соединен со стоком. Напряжение стабилизации  [c.145]

Resistan e spot welding — Точечная сварка сопротивлением. Процесс сварки, при котором прилегающие поверхности соединяются в одной точке или большом количестве точек за счет нагрева электросопротивлением. Поверхности в области контакта нагреваются кратковременными импульсами низковольтного тока большой величины, обеспечивающего формирование сварного соединения. Когда ток прекращается, усилие прижатия электродов поддерживается. За это время свариваемый металл быстро охлаждается и застывает. Сварка обычно занимает считанные секунды.  [c.1030]

Нами применен несколько видоизмененный прибор для определения начального момента образования зазора в слитке, получаемом методом вакуум-кристалли-зации. Прибор состоит из пяти низковольтных лампочек, соединенных одним своим электродом с электроизо-лированными медными контактами, вделанными в  [c.80]

Сначала на коммутационных пластинах делается ряд удлиненных отверстий, которые на горячих и холодных сторонах ориентируются различно. После этого прорезают пазы в материале ветвей и коммутационных пластинах, причем пазы с одной стороны сдвинуты на полшага относительно пазов с другой стороны. Указанные пазы доходят до удлиненных отверстий. В результате такой механической обработки получается батарея из последовательно соединенных ТЭЭЛ, с числом ТЭЭЛ, равным количеству прорезов. Такой способ изготовления термоэлектрической батареи пригоден для осуществления высоко- и низковольтных ТЭГ.  [c.89]

В качестве катода были опробованы как тугоплавкие материалы и их соединения (W, Та, Мо, W-Ba, W-Re, W- u), так и материалы с высокой теплопроводностью (сталь, Си, сплав 29НК) и легкоплавкие (In, РЬ). Использовался также W-Ва-катод с косвенным накалом. Было отмечено, что в случае использования катода из таких материалов разряд горит преимущественно нестабильно может приобретать диффузную форму горения с большой поверхности и локализоваться в пятно размером около 1 мм. Материал катода не оказывал заметного влияния на газоразрядные характеристики и среднюю мощность излучения, но импульсная нестабильность практически всегда имела место. Лучшие результаты по повышению стабильности были получены с W-Ва-катодом при давлениях неона более 50 мм рт. ст., когда разряд локализовался в малое пятно (1-2 мм). Мощность излучения при косвенном подогреве W-Ва-катода (1150°С) не превышала мощности в случае холодного W-Ва-катода, но разряд горел стабильно. При этом для подогревателя катода требуется низковольтный источник питания, развязанный от высоковольтного напряжения на АЭ. Последнее конструкцию прибора усложняет.  [c.47]


Определение места обрыва провода. Обрыв провода определяют с помощью пррзвоночной лампы, мегаомметра или омметра. При использовании лампы имеют посторонний источник электрической энергии постоянного или переменного тока низкого напряжения. Источниками энергии служат деповская низковольтная сеть, батарея аккумуляторов или сухих элементов. Можно также использовать аккумуляторную батарею соседнего прицепного (головного) вагона поезда, разъединив предварительно междувагонные соединения цепи управления.  [c.158]

Низковольтные генераторы изготовляют одноколлекторные напряжением 6 в при токе 1000/500 а, а также двухколлекторные напряжением 6/12 в при токе 500/250—10 000/5000 а. При последовательном соединении коллекторов можно получать напряжение 12 в, а при параллельном включении б в. В табл. 14 приведены основные технические данные низковольтных генераторов, а в табл. 15 — характеристика двигателей к ним. Гене-  [c.244]

Низковольтные генераторы изготовляются одноколлекторные, напряжением 6 в при токе 1000/500 а, а также напряжением 6/12 в при токе 500/250—10 000/5000 а. При последовательном соединении коллекторов можно получать напряжение 12 в, а  [c.261]

Как правило, дуговую сварку вольфра.ма ведут с предварительны.м, сопутствующим и последующим подогревом до 300—650° С [64]. Прп испытаниях образцов на загиб температура перехода в хрупкое состояние составляла около 600° С. Прочность сварных образцов несколько ниже прочности основного металла при температурах ниже 1650° С. Сварные соединения на плоских образцах вольфрама толщиной 3,18 мм, а также на цилиндрах (по образующей и опоясывающим швом), полученные алектроннолучевой сваркой без иредварительного нагрева, почти не содержат трещин, а ио пластичности превосходят швы, полученные дуговой сваркой (плавящимся и неплавящимся электрода.ми). Сварку проводили на низковольтной установке с небольшой скоростью, что позволило достаточно хорошо прогреть свариваемые детали, а при охлаждении в вакууме как бы создало условия отжига после сварки. Введение в расплавленный металл добавок молибдена и окислов титана и циркония способствовало измельчению зерна в структуре швов, однако значительного изменения свойств при этом не наблюдалось.  [c.380]

Во время эксплуатации на загрязненных и увлажненных поверхностях твердых электроизоляционных деталей могут возникать ползучие разряды, представляющие собой очаги местной ионизации воздуха, появляющиеся вследствие увеличения напряженности, вызванного перераспределением падения потенциала. Ползучие разряды могут появляться не непосредственно у электродов. Под их влиянием благодаря выделению тепла может иметь место подсыхание поверхности, перемещение искрения по поверхности. Ползучие разряды могут вызывать сильный нагрев диэлектрика и термоокислительную деструкцию. Последняя у многих органическ [х диэлектриков вызывает образование проводящих мостиков. Стойкость против образования проводящих мостиков зависит от химического состава диэлектриков, от способности к образованию летучих продуктов деструкции, содержащих углерод чем больше образуется летучих соединений углерода, тем при прочих равных условиях трудней образуются проводящие мостики. Введение Б электроизоляционные композиции, например пластмассы, минеральных наполнителей, повышающих теплопроводность и обладающих большей нагревостойкостью, повышает стойкость против ползучих разрядов. Явление ползучих разрядов при неблагоприятных условиях возникает на деталях низковольтной аппаратуры.  [c.120]

Трубки имеют широкое применение в низковольтном аппарато- и приборостроении, в электрических машинах невысокого напряжения для межкатушечных соединений и выводных концов обмоток.  [c.181]

Электрическая схема установки состоит из следующих элементов. К резцу 4 и заготовке 1 подводится переменный ток от понижающего трансформатора 7, включенного в электроцепь напряжением 220 в с частотой 50 гц. Выходное напряжение трансформатора составляет 2, 4, 6 в. Включение и выключение трансформатора осуществляется магнитным пускателем 9, действующим от ножной пусковой кнопки 8. Контроль силы тока и напряжения в цепи производится амперметром 2, подключенным к вторичной обмотке трансформатора тока 5 типа МТТ-1 на 600/5 а, и вольт метром 6. Регулировка силы тока в первичной цепи производится жидкостным реостатом 10, соединенным последовательно с трансформатором 7. Низковольтная обмотка понижающего трансформатора напряжения одним концом подключена к корпусу станка с помощью медной шины сечениен 300 другим концом — к резцу через латунную прокладку, расположенную в текстолитовой резцовой державке 5. Во избежание искровых разрядов электроцепь включают после врезания резца в металл, а выключают перед окончанием резания.  [c.462]

Во многих случаях трубчатые наконечники соединяют с проводом без пайки путем опрессовки. При этом получается надежное как электрическое, так и механическое соединение. До опрессовки соединяемые поверхности очищают и облуживают (рис. 277, б). Удлинение низковольтной проводки скручивав Рдс, 27 . Электроклещи о гра нием проводов ( холодной пайкой ) не фптовыми губками  [c.345]

Низковольтные соединительные устройства. Розетки РУ-101А и штепсели ШУ-101. Применяют на электропоездах ЭР2 для между-вагонного соединения цепей управления, а на электропоездах ЭРЭП еще и для соединения вспомогательных цепей переменного тока напряжением 220 В.  [c.241]

Рейки зажимов служат для соединения группы проводов и представляют собой пропитанные деревянные, текстолитовые или пластмассовые планки с болтами, на которые надеты наконечники проводов низковольтных междувагонных соединений и аппаратуры. Напряжение между зажимами, а также зажимами и землей -—250 В. Планки рейки зажимов СК-1А — деревянные, а СК-1Г — из гети-накса.  [c.244]

Пе вращающуюся деталь наплавляют металл с помощью специальной голппки, обеспечивающей подачу п вибрацию электродной проволоки (фиг. 24). Питание сварочной цепи осуществляется от сварочных генераторов постоянного тока (фиг. 24, а), трансформаторов с отпайками на вторичной и иногда первичной обмотках для снижения напряжения на дуге (фиг. 24, б) или последовательно соединенных низковольтного сварочного генератора и сварочного трансформатора (фиг. 24, в).  [c.597]


Смотреть страницы где упоминается термин Низковольтное соединение : [c.246]    [c.375]    [c.481]    [c.75]    [c.80]    [c.129]    [c.104]    [c.210]    [c.6]    [c.329]    [c.247]    [c.18]    [c.102]    [c.242]   
Смотреть главы в:

Электропоезда постоянного тока ЭТ2 ЭТ2М ЭР2Т ЭД2Т  -> Низковольтное соединение



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте