Главная страница
Навигация по странице:

  • Светодиодное освещение

  • Занятие 62 Перспективные направления развития электротехники

  • Занятие 63, 64 Контрольная работа Защита рефератов по модулю №3

  • Занятие 65 Итоговое занятие

  • Программа по дисциплине Теоретические основы электротехники


    Скачать 5.49 Mb.
    НазваниеПрограмма по дисциплине Теоретические основы электротехники
    АнкорUchebnoe_posobie_po_elektrotekhnike_SPO.doc
    Дата10.05.2017
    Размер5.49 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаUchebnoe_posobie_po_elektrotekhnike_SPO.doc
    ТипПрограмма
    #7400
    страница8 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8

    а) типы осветительных установок


    Нормальное освещение способствует лучшей работоспособности человека, создает ему комфортные условия для жизнедеятельности, уменьшает неприятные последствия для здоровья.
    Существует два типа осветительных установок.

    • естественное

    • искусственное освещение.



    Естественное освещение создается природными источниками света. Оно связано со световой ориентацией помещения, с размерами и расположением окон, с цветовой гаммой окраски стен, потолков и пр.
    Искусственное освещение осуществляется с помощью электрических ламп. Освещение помещения может быть как общим, так и местным.


    С точки зрения надежности и экономичности в работе осветительных установок существует

    • рабочее,

    • аварийное

    • охранное освещение.

    Первый тип освещения используется при обычных производственных и бытовых условиях.

    Аварийное освещение необходимо для обеспечения светом в экстремальных условиях (освещении проходов при эвакуации людей, подсветка постов управления наиболее ответственных механизмов и др.).

    Электропитание рабочих электроустановок осуществляется от общих силовых или осветительных пультов, находящихся в помещении.

    Аварийное освещение требует дополнительных источников тока (аккумуляторов, резервных линий электропередачи и др.).

    Охранное освещение - это минимально необходимый уровень освещения помещений в нерабочее или ночное время. Если при рабочем и аварийном освещении работают самостоятельные светильники, то при охранном может быть использована часть светильников рабочего освещения.

    б) Требования к электрическому освещению

    Осветительная электрическая установка состоит из

    • светительной арматуры с источником света,

    • коммутационной аппаратуры,

    • распределительных пультов

    • электрических сетей.



    Напряжение питания источников света составляет 220 или 127 В. В индивидуальном освещении используется напряжение 36 и 12 В.

    Мощность осветительной установки определяется по световому потоку, направляемому на рабочую поверхность.

    в) источники электрического света

    Традиционными источниками света являются лампы накаливания. Однако в настоящее время широко применяются газоразрядные источники света. В них невидимое ультрафиолетовое излучение паров металла или газа преобразуется с помощью люминофора в излучение, видимое глазом.
    Представителем самых распространенных газоразрядных источников света является люминесцентная лампа (рис. 62.1 ).

    Внутри баллона находятся пары ртути, в которых при определенных условиях (между предварительно нагретыми током катодами необходимо создать импульс высокого напряжения) происходит электрический разряд. В результате разряда испускаются ультрафиолетовые лучи. Они поглощаются слоем люминофора, которым покрыты внутренние стенки баллона. В итоге люминофорный слой начинает излучать видимый свет, близкий по спектральному составу к солнечному.



    Рис.62.1. Люминесцентная лампа

    1 - стеклянный баллон, 2 - спой люминофора внутри баллона, 3 - электроды (катоды), 4- цоколь, 5 - контактные штырьки

    Для зажигания люминесцентной лампы ее включают в сеть с помощью стартера и дросселя. При нагревании током катодов возникает тлеющий электрический разряд в газе (неоне), которым наполнен баллон стартера. При этом нагревается и биметаллическая пластина стартера. Нагреясь, она изогнется и замкнет свои электроды, тлеющий разряд прекратится. Охладившись, биметаллическая пластина вновь разомкнет электрод. При этом (с участием дросселя ) между контактами лампы в момент размыкания создается импульс высокого напряжения. В итоге в парах ртути между катодами лампы возникнут электрический разряд.

    Люминесцентные трубчатые лампы низкого давления с дуговым разрядом в парах ртути делятся на лампы белого света (ЛБ), холодно-белого света (ЛХБ), тепло-белого света (ЛТБ), дневного света (ЛД).

    Следующим представителем газоразрядного источника света является ртутно-кварцевая лампа высокого давления (тип ДРЛ). В ней люминофор, поглощая ультрафиолетовое излучение, возникающее при электрическом разряде, превращает его в видимое красное излучение. Эти лампы включают в сеть также при помощи ПРА.
    Для освещения больших пространств используются мощные (5, 10, 20 кВт) ксеноновые трубчатые лампы типа ДКСТ. Их включают при помощи высоковольтного пускового устройства (до 30 кВт).

    В настоящее время в промышленности и быту нашли широкое применение лампы освещения со светодиодами

    Светодиодное освещение — одно из перспективных направлений технологий искусственного освещения, основанное на использовании светодиодов в качестве источника света. Использование светодиодных ламп в освещении уже занимает 6 % рынка (по данным 2006 года). Развитие светодиодного освещения непосредственно связано с технологической эволюцией светодиода. Разработаны так называемые сверхъяркие светодиоды специально предназначенные для искусственного освещения.

    В сравнении с обычными лампами накаливания, светодиоды обладают многими преимуществами:


    • Экономично используют электроэнергию по сравнению с традиционными лампами накаливания.

    • Срок службы в 30 раз больше по сравнению с лампами накаливания.

    • Возможность получать различные спектральные характеристики этого источника света, без потери в световых фильтрах (как в случае ламп накаливания).

    • Безопасность использования.

    • Малые размеры.

    • Отсутствие ртутных паров (в сравнении с люминесцентными лампами).

    • Отсутствие ультрафиолетового излучения и малое инфракрасное излучение.

    • Незначительное тепловыделение.



    Рис.62.2.Светодиодные светильники.

    г) Распределение электрической энергии в зданиях

    Ввод в здание может осуществляться либо воздушной, либо кабельной линией электропередачи напряжением 380 / 220 В.
    Вводная линия подходит к главному щиту, откуда происходит распределение электроэнергии по этажам жилого дома.
    На этажах здания имеются промежуточные щиты, куда, в свою очередь, подключаются квартирные или другие щитки индивидуальных или групповых потребителей энергии.

    Занятие 62 Перспективные направления развития электротехники
    Научно-технический прогресс происходит при все более широком при­менении электрической энергии. В наше время нет ни одной отрасли народного хозяйства, ни одной научно-исследовательской работы, где бы она так или иначе не использовалась.

    Применение электроэнергии стало возможным с появлением электротехники— науки о практи­ческом применении электрических и магнитных явлений природы и законов, их описывающих.

    Электротехника и электроника занимают важнейшее место в жизни современного общества, так как в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, быту, медицине, культуре они способствуют карди­нальному изменению экономических и социальных условий жизни человека.

    Совершенствование энергетического оборудования дает воз­можность снижать удельные расходы топлива, капитальные за­траты на сооружение электростанций и себестоимость электро­энергии. Электрическая энергия, вырабатываемая электростан­циями, широко используется в промышленности, сельском хо­зяйстве, на транспорте и для бытовых нужд.

    Для привода в движение станков, машни и различных меха­низмов на заводах, фабриках, и на других производст­вах в настоящее время преимущественно пользуются удобными и экономичными электрическими двигателями.

    В электрических печах плавят металл, получают сталь и раз­личные сплавы.

    Электричество широко применяется при получении алюми­ния, различных химических продуктов и многих других веществ. Электрическая сварка и резка металлов имеют чрезвычайно большое распространение.

    Только с развитием электротехники появилась возможность применять в промышленности новые технологические процессы, осуществлять широкую автоматизацию производства, создавать новые высокопроизводительные машины.

    Электричество приводит в движение электропоезда, трамваи и троллейбусы, поднимает тяжести, помогает находить руды, уголь и нефть в недрах земли.

    Внедрение электрической энергии в сельское хозяйство поз­воляет максимально механизировать большинство самых трудо­емких работ, резко сократить сроки их выполнения и значитель­но увеличить выпуск сельскохозяйственной продукции.

    Электрическая энергия широко применяется и в домашнем быту.

    Благодаря электричеству стали возможны многие замеча­тельные открытия нашего времени. Радиосвязь и радиолокация, проникновение в недра атома и разрушение его — все это произ­водится при помощи электричества. Электричество позволяет нам слышать за многие тысячи километров, дает возможность видеть в полной темноте и на значительном расстоянии, откры­вает глазу работу внутренних органов человеческого тела и ле­чит болезни.

    К основным направлениям развития современной электротехники относятся:

    • разработка и выпуск электротехнических устройств и электромашин с использованием современного микропроцессорного управления;

    • повышение эксплуатационной надежности, унификации и улучшение энергетических показателей электротехнических аппаратов;

    • расширение области применения электротехнических аппаратов и электрических машин

    • развитие научно-исследовательских работ по созданию математических моделей и технологических процессов, машинных средств проектирования электротехнических изделий;

    • подготовка инженерно-технических и научных кадров, способных проектировать, создавать и эксплуатировать современные автоматизированный электропривод и электротехнические аппараты.

    Решение этих и ряда других проблем позволит существенно улучшить технико-экономические характеристики электротехнических аппаратов и создать тем самым базу для дальнейшего технического прогресса промышленного производства.

    Занятие 63, 64 Контрольная работа Защита рефератов по модулю №3

    Темы рефератов по модулю №3 «Электрические установки»

    1. Общие характеристики электрических машин.

    2. Назначение и устройство асинхронного двигателя.

    3. Общие характеристики и классификация электрических аппаратов.

    4. Назначение, устройство и ремонт предохранителей.

    5. Назначение, устройство и ремонт кнопок и выключателей.

    6. Назначение, устройство и принцип действия теплового реле.

    7. Назначение, устройство и принцип действия магнитного пускателя.

    8. Назначение и общие характеристики электрических систем.

    9. Электроснабжение предприятий и населенных пунктов.

    10. Электрические осветительные установки.


    Занятие 65 Итоговое занятие

    Для заметок _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


    1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта