Октябрь 2008

Monthly Archive

Виды тока

Posted by admin on 23 Окт 2008 | Tagged as: Основы физики

Различают постоянный и переменный ток.
При постоянном токе (-) ток течет лишь в одном направлении, например в электрических фонарях и при электрической работе в некоторых транспортных средствах. Гальванизация металлических частей и зарядка автомобильных бата­рей, например, возможны лишь при постоянном токе.
Недостатком постоянного тока является то, что с помощью трансформаторов
его нельзя преобразовывать в высокое и низ­кое напряжение. Кроме того, при влажнос­ти в устройстве постоянного тока наступают сильные коррозионные явления.
При переменном токе (~) ток постоянно изменяет свое направление. В европейской сети электроснабжения он меняет свое на­правление 50 раз в секунду. Количество ко­лебаний за секунду называют частотой. Еди­ница измерения частоты герц (Гц) = 1 коле­бание в секунду .
О токе высокой частоты говорят, когда частота колебаний больше 50 Гц. В высоко­частотном поле могут нагреваться проводя­щие и непроводящие вещества (например, с помощью микроволн).

Метки:,

Связанные записи

Важные параметры потребителей электроэнергии

Posted by admin on 18 Окт 2008 | Tagged as: Основы физики

Для обращения с электрическими машинами и инструментами важно знать взаимосвязь электрического напряжения, тока, сопротивления, работы и мощ­ности.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКА (Я)
Каждый проводник, а также каждый потребитель имеют определенное сопротив­ление, величина которого зависит от размеров и материалов проводника. Сопро­тивление электрического проводника тем больше, чем он длиннее, чем меньше его поперечное сечение и чем хуже материал проводит электрический ток. Со­противление проводника длиной 1 м и поперечным сечением 1 мм^ называют удельным сопротивлением (р). Величина зависит от материала и выбирается из таблицы.Для проведения электрического тока необходимы две жилы, общая длина про­водников, например при длине кабеля 50 м, поэтому составляет 2 х 50 = 100 м. Третья жила (защитный провод) не проводит ток (пример 1).ЗАКОН ОМА/НАПРЯЖЕНИЕ {U), ТОК (/)
Протекающий через проводник или потре­битель ток тем сильнее, чем больше напря­жение и чем меньше сопротивление.
Если прибор с сопротивлением 10 Ом при­соединен к напряжению 6 В, тогда течет ток 0,6 ампер (А). Если тот же самый прибор при­соединен к 230 В, то ток равен 23 ампер (А), смотри пример 2.
Если прибор предназначен для подклю­чения к 230 В, тогда при б В прибор работать не может, так как ток слишком слабый. Если прибор, рассчитанный на 6 В, подсоединенК 230 В, ТО ОН разрушается, так как ток слиш­ком сильный.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ (Р)
Электрическая мошность оборудования за­висит как при постоянном токе, так и при пе­ременном токе от действующих значений на­пряжения и силы тока.
Электрическая мощность - это произве­дение величин электрического напряжения и силы тока. Единица измерения мощности - ватт (Вт) и киловатт (кВт) (пример 3).
Каждый прибор может эксплуатировать­ся только с тем напряжением, для которого он сконструирован. Смотри табличку с дан­ными по мощности!
Если электрический прибор или маши­на подсоединены через удлинительный ка­бель, то возникают потери напряжения. По­тери напр51жения могут составлять по счет­чику потребителя лишь 1,5%, при сетевом напряжении 230 В допустимые потери на­пряжения -3,5 В. Для подводящего провода двигателя потери напряжения не должны превышать более 3% (пример 4).
Кроме того, кабель удлинителя из-за тока нагревается. Намотанный кабель на кабель­ном барабане может повреждаться из-за ак­кумуляции тепла. Поэтому при подсоедине­нии большой мощности кабель из кабельно­го барабана должен быть размотан по всей своей длине.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАБОТА (И^
Чем больше мощность и чем дольше продолжительность эксплуатации подклю­ченных приборов, тем больше электрическая работа. Таким образом, работа - это произведение электрической мощности и времени. В сети электрическая работа считывается со счетчика в киловатт-часах.
СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Стоимость электрической работы получается из произведения электрической работы и тарифа (пример 5).
Стоимость электрической работы рассчитывается организацией по энерго­снабжению по основному тарифу

Метки:, ,

Связанные записи

Воздействие электрического тока

Posted by admin on 18 Окт 2008 | Tagged as: Основы физики

Электрическая энергия может преобразовываться в тепловую и световую энер­гию, в магнетическую и химическую энергию, а также в кинетическую энергию.
Тепло и свет: в электрическом нагревательном приборе, например в нагрева­тельной спирали, потоку электронов препятствует лишь незначительное сопро­тивление. Появляющийся в результате этого большой электрический ток благо­даря трению в проволоке вызывает нагрев до красного каления (электрокамин) или до яркого свечения (лампа накаливания). У лампы накаливания коэффици­ент полезного действия очень незначительный. Около 3% энергии испускается в виде света, 97% электрической энергии превращается в тепло.
Напротив, у люминесцентной лампы (газоразрядная лампа) коэффициент полезного действия достигает 15-20%.
Магнетическое действие электрического тока используется, например, в элек­тродвигателях и фомкоговорителях.
Химическое действие: если постоянный ток проводится через проводящую жидкость, то на по­ложительный полюс притягиваются отрицатель­но заряженные частицы, а на отрицательный по­люс - положительно заряженные частицы (отри­цательные и положительные ионы). Это явлениеназывают электролизом. Оно может быть исполь­зовано при разложении воды на свои составные части водород и кислород, при гальванизации и анодировании )
Действие на живой организм: люди и животные подвергаются опасности, если через них протека­ет электрический ток. Обширное соприкоснове­ние влажной кожи с деталями, которые находят­ся под электрическим напряжением, особенно опасно.

Метки:, ,

Связанные записи

Электрические шлифовальные машины

Posted by admin on 14 Окт 2008 | Tagged as: ИНСТРУМЕНТЫ

С помощью электрических шлифо­вальных машин можно шлифовать массивную древесину, древесные материалы, пластмассы и металлы. Существуют следующие типы шли­фовальных машин:
• ленточные шлифовальные ма­шины,
• суперфинишные и дельтовид­ные шлифовальные машины,
• торцовые шлифовальные маши­ны и дисковые вибрационные шлифовальные машины,
• углошлифовальные машины.
Ленточной шлифовальной ма­шиной шлифуют грубые поверх­ности с высокой мощностью ис­тирания . Вокруг двух валов движутся бесконечные шлифовальные ленты. Располо­женная между роликами рабочая опорная поверхность соединена с корпусом машины. На одной стороне ма­шины она заканчивается заподлицо со шлифовальной лентой, то есть стано­вится возможной обработка фальцев. Образующаяся шлифовальная пьшь уда­ляется через штуцер в корпусе машины. Связанные с корпусом опорные или щеточные рамы ограничивают перекашивание машины при обработке боль­ших поверхностей. Встроенную раму можно использовать как стационар­ный станок. Таким способом обрабатывают маленькие или узкие изделияСуперфинишные шлифовальные машины ис­пользуют для тонкого шлифования и шлифования лака . Приводной двигатель связан со шлифовальной платформой посредством эксцен­триковой связи. Из-за этого появляется такое дви­жение шлифования, при котором накладываются прямолинейное и круговое движение. Благодаря прямоугольной конструкдии шлифовального баш­мака внутренние канты также могут быть хорошо отшлифованы. Суперфинишные шлифовальные машины должны быть оборудованы подключени­ем для отсасывания пьши. По тому же принципу работают дельтовидные шлифовальные машины, ко­торые благодаря особой форме их шлифовального башмака особенно подходят для шлифования труд­нодоступных мест и внутренних углов.
В торцовых шлифовальньгх машинах приводной двигатель посредством угловой передачи соединен с враш;ающимся тарельчатым шлифовальным кру­гом, который покрыт шлифовальной бумагой. Следствием вращательного движения является высокая мощность истирания. Такие машины ис­пользуют для удаления старого покрытия или ос­татков лака. Из-за движения шлифования и высо­кого истирания трудно получить плоскую поверхность. Этот недостаток устра­нен в дисковых вибрационных шлифовальньгх машинах тем, что вращательное дви­жение связано с эксцентриковым движением . Таким способом может быть получено высокое качество поверхности с хорошим истиранием.
Угловая шлифовальная машина может быть оснащена по выбору шлифоваль­ной или полировальной насадкой. Благодаря более сильному приводному агре­гату можно проводить также и тяжелые шлифовальные или полировальные рабо­ты без перегрузю! машины.
Предотвращение несчастных случаев при работе с электроинструментом
• Ручные электроинструменты должны быть настроены таким образом, чтобы было возможно их быстрое отключение без отпускания ручки.
• Из рук электроинструмент можно выкладывать только в выключенном состоянии.
• Особенно опасны электрические присоединительные провода. Так же как и имеющееся пре­дохранительное оборудование, их необходимо регулярно проверять на наличие повреждений.
• При работах по замене инструмента электроинструмент необходимо выключить из сети пи­тания.
• При работе с ручным электрическим инструментом рабочее место должно быть сухим, нельзя работать с электроинструментом под дождем или при наличии тумана.
• Электроинструменты могут включаться или выключаться с помощью выключателя на приборе.
• Перед началом работы изделия необходимо надежно зафиксировать, чтобы не допустить изменения положения, проскальзывания или проворачивания.
• Даже маленькие электроинструменты при неправильной эксплуатации или рабочей позиции могут привести к тяжелым повреждениям, которые можно предотвратить только ответствен­ным обращением и инструментами.

Метки:,

Связанные записи

Станки и оборудование

Станки и оборудование

To read on Prime RSS

Free Wordpress themes