Главная страница

Курсовая менеджмент. Курсовая металл профиль. Техникоэкономическое обоснование затрат по электроснабжению строительной площадки компании Металл профиль кп 13. 02. 11. Пз


Скачать 0.96 Mb.
НазваниеТехникоэкономическое обоснование затрат по электроснабжению строительной площадки компании Металл профиль кп 13. 02. 11. Пз
АнкорКурсовая менеджмент
Дата24.03.2022
Размер0.96 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКурсовая металл профиль.docx
ТипРеферат
#414192
страница2 из 4
1   2   3   4





000С; 3434-7-000. Для продольного армирования железобетонных стоек используется арматура класса А-III, А-I, для поперечного - Вр-I.

Расшифровка условного обозначения стойки СКЦ СКЦ стойка коническая центрифугированная; Т транспортная;

9;10;11;11,5 длина стойки в метрах;

47,29 – нижний, верхний диаметр стойки в см; 2,5;3,5;7,2;9,6 нормативный изгибающий момент в тс*м.

«К» на конце- говорит о наличии люка для ввода кабеля.

1.2 Принцип работы каждого элемента..

1.2.1 Автоматический выключатель.

В режиме штатной работы через автомат протекает ток, меньший или равный номинальному значению. Питающее напряжение от внешней

сети подается на верхнюю клемму, соединенную с неподвижным контактом. С неподвижного контакта ток поступает на замкнутый с ним подвижный контакт, а от него, через гибкий медный проводник на катушку

соленоида. После соленоида ток подается на тепловой расцепитель и уже после него на нижнюю клемму, с подключенной к ней сетью нагрузки.

Работает автомат в режиме перегрузки.

Режим перегрузки возникает, когда ток в подключенной к автомату цепи превышает номинальное значение, на которое рассчитан

автоматический выключатель. При этом повышенный ток, проходящий через тепловой расцепитель, вызывает повышение температуры

биметаллической пластины и, соответственно, увеличение ее изгиба

вплоть до срабатывания механизма расцепления. Автомат отключается и размыкает цепь.

Срабатывание тепловой защиты не происходит мгновенно, поскольку на разогрев биметаллической пластины потребуется некоторое время. Это время может варьироваться в зависимости от величины превышения номинального значения тока от нескольких секунд до часа.
















КП13.02.11.019ПЗ

Лист
















13

Изм

Лист

докум.

Подпись

Дата





Такая задержка позволяет избежать отключения питания при случайных и непродолжительных повышениях тока в цепи (например, при включении электродвигателей которые имеют большие пусковые токи).

Минимальное значение тока, при котором должен сработать тепловой расцепитель, устанавливается при помощи регулировочного винта на заводе-изготовителе. Обычно это значение в 1,13-1,45 раз превышает номинал, указанный на маркировке автомата.

На величину тока, при котором сработает тепловая защита, влияет и температура окружающей среды. В жарком помещении биметаллическая пластина прогреется и изогнется до срабатывания при меньшем токе. А в помещениях с низкими температурами ток, при котором сработает тепловой расцепитель, может оказаться выше допустимого.

Причиной перегрузки сети является подключение к ней потребителей, суммарная мощность которых превышает расчетную мощность защищаемой сети. Одновременное включение различных видов мощной бытовой техники (кондиционер, электрическая плита, стиральная и посудомоечная машина, утюг, электрочайник и т.д.) вполне может привести к срабатыванию теплового расцепителя.

Работа автомат в режиме короткого замыкания.

В случае короткого замыкания принцип работы автоматического выключателя иной. При коротком замыкании ток в цепи резко и многократно возрастает до значений, способных расплавить проводку, а точнее изоляцию электропроводки.

Для того чтобы предотвратить такое развитие событий необходимо мгновенно разорвать цепь. Электромагнитный расцепитель именно так и срабатывает.

Электромагнитный расцепитель представляет собой катушку соленоида, внутри которой расположен стальной сердечник, удерживаемый в фиксированном положении пружиной. Многократное возрастание тока в обмотке соленоида, происходящее при коротком замыкании в цепи, приводит к пропорциональному возрастанию магнитного потока, под действием которого сердечник втягивается в катушку соленоида, преодолевая сопротивление пружины, и нажимает на спусковую планку механизма расцепления. Силовые контакты автомата размыкаются, прерывая питание аварийного участка цепи. Таким образом, срабатывание электромагнитного расцепителя защищает от возгорания и разрушения электропроводку, замкнувший электроприбор и сам автомат. Время его срабатывания составляет порядка 0,02 секунды, и электропроводка не успевает разогреться до опасных температур.В момент размыкания
















КП13.02.11.019ПЗ

Лист
















14

Изм

Лист

докум.

Подпись

Дата





силовых контактов автомата, когда по ним проходит большой ток, между ними возникает электрическая дуга, температура которой может достигать 3000 градусов.

Чтобы защитить контакты и другие детали автомата от разрушительного воздействия этой дуги, в конструкции автомата предусмотрена дугогасительная камера. Дугогасительная камера представляет собой решетку из набора металлических пластин, которые изолированы друг от друга. Дуга возникает в месте размыкания контакта, а затем один ее конец движется вместе с подвижным контактом, а второй скользит сначала по неподвижному контакту, а потом по соединенному с ним проводнику, ведущему к задней стенке дугогасительной камеры. Там она делится (дробится) на пластинах дугогасительной камеры, слабеет и гаснет. В нижней части автомата предусмотрены специальные отверстия для отвода газов, образующихся при горении дуги.

1.2.2 Светодиодный светильник.
В работе светодиодных ламп используются физические процессы, которые значительно сложнее тех, что применяются в обычных лампах накаливания с металлической нитью. Суть явления заключается в появлении светового потока в точке соприкосновения двух веществ из разнородных материалов, после того как через них пропущен электрический ток. Основной парадокс заключается в том, что каждый из используемых материалов, не является проводником электрического тока. Они относятся к категории полупроводников и способны пропускать ток лишь в одну сторону при условии их соединения между собой. В одном из них должны обязательно преобладать отрицательные заряды электроны, а в другом – ионы с положительным зарядом. Кроме движения электрического тока, в полупроводниках происходят и другие процессы. При переходе из одного состояния в другое происходит выделение тепловой энергии. Путем экспериментов удалось найти такие сочетания веществ, у которых наряду с выделением энергии появлялось световое излучение. В электронике все устройства, пропускающие ток лишь в одном направлении стали называться диодами, а те из них, которые обладают способностью испускать свет, стали называться светодиодами. В самом начале испускание фотонов полупроводниковыми соединениями охватывало только узкую часть спектра. Они могли испускать только красный, желтый или зеленый свет, с очень низкой силой свечения. Поэтому в течение длительного времени светодиоды использовались только в качестве индикаторных ламп. К настоящему времени были получены такие материалы, соединения которых позволили значительно

расширить диапазон светового излучения и охватить практически весь
















КП13.02.11.019ПЗ

Лист
















15

Изм

Лист

докум.

Подпись

Дата





спектр. Тем не менее, длина каких-то волн всегда преобладает в свечении. Поэтому светодиодные лампы разделяются на источники холодногосветасинегоитеплогосвеченияпреимущественнокрасного или желтого.

1.2.3 Фотореле ФР-601.

Реле (или симистор) предназначено для проведения переключения режима работы нагрузки. Т.е. именно реле замыкает и размыкает электрическую цепь между сетью и осветительным устройством (прожектор, лампочка или светильник). Фотоэлемент предназначен для определения уровня интенсивности света. С помощью фотоэлемента в фотореле определяется, какой сейчас уровень света на улице (темно или светло). Компаратор устанавливает значение порога выходного напряжения фотоэлемента для включения фотореле.

При работе фотоэлемента, он подаёт определённое значение напряжения на компаратор, и когда на улице становится достаточно темно, и соответственно напряжение возрастает до порога срабатывания компаратора, то на реле подаётся сигнал, который приводит к замыканию контактов реле и последующему включению в работу подключенный прожектор или светильник.

1.3 Возможные неисправности и способы их устранения.






Название элемента

Возможные

неисправности

Способы устранения




1

Светодиодный светильник.

  1. Мерцание

  2. Не горит

  3. Греется весь корпус светильника

  1. Проверить

контакт в матрице

  1. Заменить блок питание

  2. Почистить

радиатор охлаждения

  1. Проверить

контакт клеммника



















КП13.02.11.019ПЗ

Лист
















16

Изм

Лист

докум.

Подпись

Дата









2

Автоматический

выключатель

  1. периодически

выбивает

автоматический выключатель;

  1. Не включается.

  1. Не правильно

выбран;

  1. Протяжка контактов;

  2. Замена.




3

Кабель

  1. Срабатывает

автоматический выключатель на выключение;

  1. Греется изоляция;

  2. Отсутствует одна или несколько фаз.

  1. Повреждена

изоляция жил токоведущих жил;

  1. Плохой контакт на болтовых зажимах

коммутационных аппаратов;

  1. Обрыв одной или несколько токоведущих жил.

4

Щит ЩПМ

  1. Не закрывается

плотно дверь;

  1. Заедают замки запирания дверей.

  1. Заменить

уплотнитель двери;

  1. Закрепить шарниры двери;

  2. Смазать замок;

  3. Заменить замок.

5

Щит ЯРП

  1. Не закрывается плотно дверь;

  2. Заедают замки запирания дверей;

  3. Подгорают контакты;

  4. Неплотно входит нож в щеки

рубильника.

  1. Заменить

уплотнитель двери;

  1. Закрепить шарниры двери;

  2. Смазать замок;

  3. Заменить замок;

  4. Замена кольца на пинцете

предохранителя;

  1. Затянуть



















КП13.02.11.019ПЗ

Лист
















17

Изм

Лист

докум.

Подпись

Дата



















изоляторы

поворотной части

механизма включения;

7. Смазать контакты.




6.

Фотореле ФР-601.

  1. Не срабатывает

реле;

  1. Не выключается свет.

  1. Настроить реле;

  2. Плохой контакт;

  3. Заменить реле.



1.4 Периодичность осмотра и ремонта.

Основными задачами обслуживания распределительных пунктов (РП) являются: обеспечение заданных режимов работы и надежности электрооборудования, соблюдение установленного порядка выполнения оперативных переключений, контроль за своевременным проведением плановых и профилактических работ.

Осмотр РП без отключения должен производиться:

  • на объектах с постоянным .дежурным персоналом не реже 1 раза в трое суток,

- на объектах без постоянного дежурного персонала не реже 1 раза в месяц,



    • РП напряжением до 1000 В — не реже 1 раза в 3 месяца,

    • после отключения короткого замыкания. При проведении осмотров проверяют:

-исправность освещения и сети заземления,

    • наличие средств защиты,

    • состояние изоляторов (запыленность, наличие трещин, разрядов),

    • состояние контактов,

    • исправность и правильное положение указателей положения выключателей,

    • работу системы сигнализации,
















КП13.02.11.019ПЗ

Лист
















18

Изм

Лист

докум.

Подпись

Дата
1   2   3   4


написать администратору сайта