Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Diplom.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
83.38 Кб
Скачать

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Назначение стенда и его роль в учебном процессе

1.2 Технические данные стенда и условия эксплуатации

1.3 Структурная схема и описание её работы

1.4 Описание и принцип работы электрической и принципиальной схемы

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Технология проверки приборов, агрегатов и изделий перед монтажом

2.2 Производство монтажных работ

2.3 Технология наладки

2.4 Методика проверки стенда на работоспособность

2.5 Составление инструкции по лабораторной работе

2.6 Характерные неисправности и методы их устранения

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

3.1 Организация рабочего места слесаря-сборщика

3.2 Основные требования к рабочему месту, планировка рабочего места

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 Организационные расчёты

4.2 Определение расхода и стоимости основных материалов и комплектующих изделий

4.3 Калькуляция себестоимости изделия

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1 Техника безопасности при работе с монтажными инструментами, электрическая безопасность при производстве монтажных и наладочных работ

5.2 Технические меры защиты от поражения электрическим током при работе на стенде

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Первостепенная роль в деле воспитания подрастающего поколения всегда принадлежала системе образования. Образование - одно из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Республики Казахстан. Основы регулирования принципов государственной политики в области образования сформулированы в законах «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также в Национальной доктрине развития образования, утвержденной Постановлением Правительства РК. Как отметил Президент нашего государства Назарбаев Нурсултан Абишевич, «слабость образовательной системы - это угроза конкурентоспособности страны в целом». Поэтому необходимо выпускать более квалифицированных специалистов. Особое внимание необходимо уделять обучению студентов.

Целью данного проекта является разработка лабораторного стенда для проведения лабораторных работ на тему "Исследования трех и однофазного счетчика" по дисциплине "Электрические измерения".

Лабораторные работы для студентов представляют собой важнейшую часть учебного процесса. Они способствуют лучшему усвоению содержания курса и развивают у студента специальные навыки. Прежде всего, прорабатывают основной теоретический материал по учебникам, конспектам лекций и вводной части лабораторной работы.

Благодаря лабораторным работам студенты получают больше опыта и навыков, тем самым мы получаем более качественных и квалифицированных специалистов.

1 Общая часть

1.1 Назначение стенда и его роль в учебном процессе

Стенд предназначен для проведения лабораторных работ по дисциплине «Электрические измерения» на тему «Трех и однофазный счетчик».

Студенты выполнявшие лабораторную работу на стенде " Трех и однофазный счетчик " должны изучить методы экспериментальных исследований, экспериментально исследовать его рабочие характеристики.

1.2 Технические данные стенда и условия эксплуатации

1.2.1 Характеристика разрабатываемого лабораторного стенда

Вставить информацию1111111111

в таблицу наз

1. Счетчик Меркурий 230 3*230/400В

2. Счетчик Меркурий 201 230 5(60А) 50 Гц

3. Автомат EKF ВА4763 240/415В 5(7,5)А С25 (3шт), С32 , С6(2)

4. Испытательная коробка

5. Распределительная коробка

6. Алюминиевые шины (4шт) 3 мм сечение

7. Трансформаторы тока 50/5 (3шт)

8. Изоляторы 6 (8шт)

9. Кабель ВВГ 1,5 мм

10. Вольтметр 500В (2шт)

11. Выключатель

12. Розетка

13. Лампочка 60Вт

1. Счетчики Меркурий 230 ART-03 P(Q)C®SIGDN предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном или двух направлениях в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам и каналу GSM DATA.

Счетчики обеспечивают:

-Учет активной и реактивной электроэнергии в одном или двух направлениях в одно- или многотарифном режимах; -Учет технических потерь в линиях электропередач и трансформаторах; -Хранение и индикацию активной и реактивной электрической энергии по каждому тарифу и по сумме тарифов: всего от сброса, за текущий и предыдущий год, за текущий и предыдущие 11 месяцев, за текущие и предыдущие сутки. -Фиксацию утренних и вечерних максимумов активной и реактивной мощности на заданном интервале с ежемесячным расписанием измерение мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления; -измерение пофазно:

-тока, напряжения, частоты, cos F, углов между фазными напряжениями; -Программируемое управление внешними устройствами отключения/включения нагрузки потребителя; -Хранение архива значений средних мощностей активной и реактивной энергии в одном или двух направлениях и профиля мощности технических потерь с произвольным временем интегрирования от 1 до 45 минут с шагом 1 минута. При 30-ти минутной длительности интегрирования, время переполнения архивов составляет 85 суток. -Передачу результатов измерений по интерфейсам CAN, RS485, IrDA, GSM-модем; -Программирование счётчиков в режим суммирования фаз «по модулю» для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика. -Ведение журналов событий счётчика (кольцевых по 10 записей на каждое событие). -Контроль показателей качества электроэнергии (ПКЭ) с занесением в журнал ПКЭ времени выхода\возврата напряжения и частоты за пределы нормальных и максимальных значений (по 100 записей на каждое событие)

Счётчики отображают на ЖК-индикаторе: -значение потреблённой активной и реактивной электрической энергии по каждому тарифу (до четырёх) и сумму по всем тарифам с нарастающим итогом с точностью до сотых долей кВтч и кВарч; -фазное напряжение и ток в каждой фазе; -измеренное значение активной, реактивной и полной мощности (время интеграции 1 с ) как по каждой фазе, так и суммарную по трем фазам с индикацией квадранта, в котором находится вектор полной мощности; -утренний и вечерний максимумы активной и реактивной мощности в текущем и 3-х предыдущих месяцах; -коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам; -углы между фазными напряжениями; -частоту сети; -текущее время и дату;

А – активной энергии; R – реактивной энергии; Т – внутренний тарификатор; 2 – два направления учета энергии; P – профиль потерь, профиль мощности, журнал событий; Q – измерение качества электроэнергии; R – RS-485; С – CAN; S – внутреннее питание интерфейса; I – IRDA инфракрасный порт; G – GSM модем; D – наличие внешнего питания; N – наличие электронной пломбы;

2. Автоматический выключатель EKF ВА47-63 C25 1P 4,5kA

Детальное описание

Однополюсный автоматический выключатель предназначен для оперативного управления участками электрических цепей, а так же защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Автоматические выключатели выпускаются модулями с шириной модуля 18 мм и крепятся на стандартную DIN-рейку 35 мм.

Преимущество: -Наличие пломбируемых панелей для защиты от несанкционированного доступа к проводникам. -Наличие монолитной лицевой панели. -Повышенная жесткость корпуса — шесть заклепок. -Корпус имеет профильные углубления, что способствует естественной вентиляции для обеспечения охлаждения. -Скругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками. -Наличие индикаторного окошка состояния контактов. -Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания).

Технические характеристики:

Рабочий диапазон температур: -40°С до +50°С

Степень защиты: IP20

Степень защиты аппарата в модульном шкафу: IP 40

Предельная номинальная отключающая способность: 4500 А

Рабочая номинальная отключающая способность: 4500 А

Коммутационная износостойкость: 10000 циклов

Общая износостойкость: 20000 циклов

Ширина одного модуля: 18 мм

Время срабатывания при коротком замыкании не более: 0,01с

Вес: 100 грамм

3. Испытательная переходная коробка (КИП) предназначена для:

возможности «закоротить» (зашунтировать) токовые цепи

отключения токовых цепей

отключения цепей напряжения по каждой фазе

подключения образцового электросчетчика

Первые три пункта необходимы для проведения замены электросчетчика без снятия напряжения с электроустановки. Последний пункт относится  для подключения образцового или эталонного электросчетчика с целью проверки без отключения нагрузки потребителя.

На фотографии выше представлена переходная испытательная коробка, соответствующая техническим условиям МКЮР.301 591.000 ТУ. Она имеет следующие технические характеристики:

напряжение до 380 (В)

максимальный ток до 10 (А)

степень защиты — IP20

масса — около 500 (г)

габаритные размеры коробки 33х68х220

Схема подключения испытательной коробки

Ниже смотрите схему подключения счетчика через испытательный клеммник к четырехпроводной сети 380/220 (В):

В соответствии с ПУЭ-76, раздел I, п. 1-5-23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку. Коробка испытательная переходная применяется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры 68х220х33 мм. Масса 0,4 кг. Условия эксплуатации: температура окружающей среды -40...+60°С; относительная влажность воздуха 98 % при 35°С

4. Алюминиевая шина

Алюминиевая шина - это алюминиевая пластина прямоугольного сечения длиной от трех до девяти метров. Ее широко используют благодаря хорошей электропроводности и устойчивости к коррозийному разрушению.

Алюминий сам по себе имеет очень маленькую плотность, что позволяет ему при тех же объемах весит намного меньше. Это качество алюминия и используется при изготовлении алюминиевых пластин. Алюминиевая шина водо- и паронепроницаема, что увеличивает сферы ее применения.

Алюминиевая шина используется предприятиями электротехнической и энергетической отрасли. Шина имеет очень широкий спектр применения. Ее используют для изготовления шинопроводов, шинных сборок и распределительных устройств. Также алюминиевая шина получила широкое распространение в самых различных отраслях современной техники, благодаря своим техническим характеристикам: теплопроводность, электропроводность.

Алюминиевая шина представляет собой полосу прямоугольного сечения, которая используется для производства шинных сборок, работы в распределительных устройствах и различных приборах.

Обычно алюминиевые шины при изготовлении имеют длину от 3 до 9 метров. Ширина шин варьируется в пределах от 10 до 430 миллиметров, толщина - от 3 до 110 миллиметров.

Алюминиевая шина представляет собой пластину из легкого металла, длина которой может доходить до 10-ти метров. Обладая высокими показателями проводимости, алюминиевая шина входит в состав современных линий электропередач, широко используется при изготовлении электротехнического оборудования.

5. Трансформаторы тока ТТИ предназначены для применения в схемах учета электроэнергии; для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.

Особенности

Корпус трансформатора выполнен неразборным и опломбирован наклейкой, что делает невозможным доступ ко вторичной обмотке.

Универсальное окно позволяет устанавливать в качестве первичной обмотки кабели и шины различных сечений и конфигураций.

Клеммные зажимы вторичной обмотки закрываются прозрачной крышкой, что обеспечивает безопасность при эксплуатации. Кроме того, крышку можно опломбировать. Это особенно важно в схемах учета электроэнергии, так как позволяет исключить несанкционированный доступ к клеммным зажимам вторичной обмотки.

Встроенная медная луженая шина позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники.

Возможность монтажа на шину (при помощи специальной распорки, которая позволяет четко зафиксировать трансформатор), либо на панель (с использованием специальных кронштейнов).

6. Изоляторы для шин

Шинный изолятор — приспособление электромеханического направления используются для изолирования шин находящихся под напряжением при прокладки их внутри силовых шкафов и сборок и фиксации на расстоянии от панелей и стенок сборки. Система крепления проста, одной стороной изолятор нулевой шины крепиться к стенке шкафа или сборки или к специальным крепежным пластинам (если таковые имеются) при помощи болта и гайки, а вторая сторона поддерживает шину. Сначала изоляторы фиксируются на стенке шкафа или сборки, а затем на них накладывается шина и фиксируется. Обычно крепление производится по краям шины (с обоих сторон), но в случае больших промежутков используют промежуточное крепление посередине для предупреждения провисания и перегибов токоведущих шин. Основные значения по которым различают шинные изоляторы колеблются от 6кА до 25кА. Подбор изолятора для шин осуществляется в зависимости от ожидаемого напряжения с учетом примерно 20% запаса сопротивления.

7. кабеля ВВГ

Технические характеристики

Когда заходит речь про кабель ВВГ, технические характеристики могут в значительной степени варьироваться в зависимости от того, какого типа данный провод, какую он имеет маркировку, какое количество жил в него входит и иных параметров. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых характеристик, что в той или иной степени относятся к каждому из силовых кабелей подобного типа.

Кабель ВВГ изготовляется по ГОСТ 16442-80.

Описание и техническая документация

Размеры кабеля во многом зависят от количества и типа жил, которые в него входят. Минимальный диаметр жилы даёт 1,5 мм2 в площади её сечения. Максимальная же площадь сечения жилы равняется 240 мм2 в одножильном кабеле, 95 мм2 в двух-, четырёх- жильном и до 50 мм2 в пятижильном. Сечения нулевых жил (в случае меньшего сечения, чем основные) и жил заземления в зависимости от сечения основных жил до 50 мм2 приведены ниже.

Основные жилы

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

Нулевая жила

1,5

1,5

2,5

4

6

10

16

16

25

Жила заземления

1,0

1,5

2,5

2,5

4

6

10

16

16

Гораздо реже встречаются и более крупные варианты. Наибольшее распространение среди кабелей ВВГ с жилами неодинакового сечения имеют кабели с тремя основными и одной нулевой жилой (так называемые «три с плюсом»).

Наружный диаметр электропровода прямо пропорционален числу жил и номинальному сечению. При площади в 1,5 мм2 диаметр кабеля начинается от размера в 5 мм и может доходить до 53,5 мм в четырёхжильных вариантах. Таким же образом увеличивается и масса одного килограмма кабеля, начинаясь с 39 кг/км и доходя до нескольких тонн, так что вес провода необходимо учитывать, когда проектируется его прокладка.

Номинальные и минимальные значения радиальной толщины изоляции для кабелей ВВГ сечением до 50 мм2 на рабочее напряжение 0,66 кВ и 1 кВ приведены в таблице.

 

Напряжение кабеля, кв

Номинальное сечение жил, мм

Номинальная толщина изоляции, мм

Минимальная толщина изоляции,мм

0,66

1 — 2,5

0,6

0,44

4 и 6

0,7

0,53

10 и 16

0,9

0,71

25 и 35

1,1

0,89

50

1,07

1-2,5

0,8

0,62

1,3

4-16

1,0

0,8

25 и 35

1,2

0,98

50

1,4

1,16

 

Толщина защитной оболочки электропровода ВВГ зависит от диаметра по скрутке изолированных жил под оболочкой. Номинальные и минимальные значения толщины оболочки приведены в таблице.

Диаметр под оболочкой, мм

Номинальная толщина изоляции, мм

Минимальная толщина изоляции,мм

До 6

1,2

0,92

6 – 15

1,5

1,18

15 – 20

1,7

1,35

20 – 30

1,9

1,52

30 – 40

2,1

1,69

 Длительно-допустимый ток ВВГ

Длительно-допустимый ток, который поддерживает данный кабель, варьируется от количества жил, от их сечения, а также от того, где пролегает электропровод – в земле или на воздухе. Минимальный ток равен 19 А, в любом случае, лучше уточнить спецификации конкретного кабеля, что вы приобретаете. Допустимые токи нагрузки для электропровода сечением до 50мм2, проложенных на воздухе, указаны в таблице.

Номинальное сечение жил, мм2

Допустимый ток нагрузки, А

С двумя основными жилами

С тремя основными жилами

С четырьмя основными жилами

1,5

24

21

19

2,5

33

28

26

4

44

37

34

6

56

49

45

10

76

66

61

16

101

87

81

25

134

115

107

35

166

141

131

50

208

177

165

Номинальный ток, при этом, может быть 0,66 или 1 киловатт, а его частота равняется 50 герц. Мощность при минимальной площади сечения кабеля достигает 3,5 кВт. Что касается сопротивления, то оно варьируется от площади сечения жил. Когда оно равно 1,5 мм2, то сопротивление равно 12 МОм/км, когда оно менее 4 мм2 – 10 МОм/км, когда равно 5 мм2 – 9 МОм/км, а от 10 до 240 мм2 данный показатель равняется 7 МОм/км. Принято брать в расчёт сопротивление при температуре, равной +20 градусов Цельсия.

Технические характеристики силового кабеля ВВГ

Электрическое сопротивление токопроводящих жил кабеля до 50 мм2 на постоянном токе должно быть не более указанного в таблице.

Номинальное сечение, мм 2

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

Сопротивление жилы, Ом/км

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

 

Электрическое сопротивление изоляции на 1 км длины при температуре 20 0С составляет не менее 7 – 12 МОм в зависимости от сечения жил.

Готовые кабели должны выдерживать испытания переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 10 мин. Напряжение прикладывается между жилами и составляет 3 кВ для кабелей на номинальное напряжение 0,66 кВ и 3,5 кВ для кабелей на номинальное напряжение 1 кВ.

Условия хранения силового кабеля

Провода хранятся под навесами, либо в помещениях закрытого типа. Также разрешено хранение кабеля на барабанах на открытых площадках в обшитом виде. При этом изменяется срок хранения: в помещениях закрытого типа срок хранения составит 10 лет, под навесом на открытом воздухе — 5 лет, на барабанах на открытых площадках — всего 2 года.

Масса и габариты: основные параметры

Примерные наружные размеры и массы отдельных кабелей сечением до 50 мм2 для целей упаковки и транспортировки приведены в таблице ниже. В зависимости от производителя указанные цифры могут варьироваться с 10% отклонением.

Температурный режим и условия эксплуатации

Особое внимание стоит уделить температурному режиму, под который приспособлены данные кабели. Температура, при которой происходит прокладка электрокабеля, не должна быть ниже -15 С. Эксплуатация допускается в более широких температурных диапазонах, которые начинаются на отметке в -50 С и доходят до +50 С. Впрочем, при возникновении нестандартных ситуаций температура может подниматься до +70 С без каких-либо проблем, а в аварийной ситуации кабель может выдержать и краткосрочный нагрев до +80 С. Влажность при этом не должна превышать 98%. Минимальный радиус изгиба — не менее 7,5 диаметра кабеля.  Срок службы — 30 лет.

8. Счетчики Меркурий серии 200 – это системы учета расхода электроэнергии, используемые в однофазных цепях переменного тока частотой 50 Гц и номинального напряжения 230 В с однотарифным учетом электроэнергии

Счетчики Меркурий 201 серии могут применяться самостоятельно или в составе автоматических информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии.

Простота конструкции счетчика с надежной защитой блокировки системы и точным учетом потребления электричества дают предпосылки широкого распространения узла учета в быту.

Технические характеристики

Технические характеристики Меркуриев 201 серии имеют некоторые отличия, в зависимости от модификации:

Все типы счетчиков 201 серии рассчитаны на номинальное напряжение 230 В, и имеют класс точности 2.0(1.0).

Типы 201.2, 201,5 и 201.22 рассчитаны на номинальный ток 5А и максимальный рабочий ток 60 А, а типы 201.4 и 201.6 – 10(80) А.

Рабочий диапазон температуры эксплуатации -20 - +55 градусов, при этом модели 201.5 и 201.6 способны надежно работать при понижении температуры до -40 градусов.

Срок эксплуатации счетчиков 30 лет при поверочном интервале 15-16 лет; изготовитель предоставляет гарантию на срок 3 года.

Существенное отличие в счетчиках меркурий 201 – это устройство отображения расходуемой электроэнергии. Оно может быть: жидкокристаллический индикатор в моделях 201.4, 201.4 и 201.22 или механический счетный узел в моделях меркурий 201.5 и 201.6. 

Особенности конструкции

Относительно небольшие габаритные размеры 105/105/65 (мм) и малый вес (порядка 350 грамм), что дает возможность устанавливать счетчик на место прежнего без существенных доработок крепления.

Сам корпус счетчика безвинтовой, что обеспечивает гарантию от взлома (несанкционированного проникновения внутрь), и герметичность самого механизма.

Счетчики имеют технологический запас по классу точности, а применения шунта в схеме позволило точно измерять постоянную составляющую тока. При этом в схему введен блок, позволяющий выводить информацию на АИИС и проводить сбор информации при помощи системы телеметрии.

Модель счетчиков Меркурий 201.22 имеет встроенный PLC-модем, оперативно отправляющий все изменения о состоянии счетчика. Сама система исключает возможности хищения электроэнергии методом переплюсовки подключения. 

Крепление производится в соответствии со стандартом на DIN-рейку.

Стоит отметить, что счетчики Меркурий именно серии 201 стали в последнее время особо популярны для контроля расхода электроэнергии в частном использовании, так как адекватная цена на прибор и качественное (точное) измерение позволяют легально сэкономить. При этом отзывы свидетельствуют, что прибор отлично справляется с поставленной задачей без неприятных неожиданностей (поломок), а его простая прямоточная структура подключения не вызывает падения напряжения даже при больших нагрузках.

9. Коробка распределительная Schneider Eiektric IMT 35091 ОП IP55 100*100*50

Описание позиции: Распределительная коробка О/У, с защелкивающейся крышкой, с 6 большими ступенчатыми сальниками для ввода кабеля и гофротруб. Уплотнительные кольца диаметром 4-8мм, 8-12мм, 12-16мм, 16-20мм, 25мм. Имеются колпачки для колец, защищающие крепежные винты. Степень защиты IP55, огнестойкость 750 С. Материал-полипропилен. Диапазон рабочих температур от -25 до +60 С.

Серия монтажных коробок со степенью защиты IP 30, предназначенных для скрытого монтажа в сплошных стенах жилых и промышленных зданий. Уникальная конструкция соединения коробок обеспечивает жесткое сцепление в блок, гарантирует межцентровое расстояние 71 мм и позволяет без труда устанавливать многопостовую рамку в горизонтальном и вертикальном положении

Коробки Schneider Electric изготовлены из полипропилена и достаточно прочны, чтобы выдержать весь процесс монтажа, включая замоноличивание и оштукатуривание. Коробки поставляются с оцинкованными крепежными винтами и встроенными соединительными защелками. Крышки коробок имеет шероховатую поверхность, что облегчает их окрашивание. Таким образом, после завершения монтажа, коробки всегда вписываются в окружающий интерьер.

На первый взгляд Schneider Electricпредставляет собой обычную коробку из желтого пластика. Но это только первое впечатление! Это изделия, каждая деталь которых выполнена на основе инновационных решений. Schneider Electric обладает богатым опытом конструирования электроустановочных изделий, поэтому мы знаем, что требуется электрикам и как облегчить их работу.Желтый

Легковыбиваемые заглушки Отверстия для ввода кабелей прошли испытания при температурах -25 и +60 °C. В пределах этого диапазона температур они легко выбиваются, не образуя острых сколов.

Сопротивление вытягиванию Крепление коробки для настенного монтажа, включая крепежные винты, противостоит силе вытягивания в 100 Н

Устойчивость к моменту вращения Закрепленная в стене коробка не проворачивается под воздействием момента вращения в 3 Нм

Доказанная огнестойкость раскаленной проволокой Испытание подтвердило, что коробка не загорается в течение 30 секунд при соприкосновении с раскаленной до +850 °C проволокой

Испытанная твердость вдавливанием Прочность коробки подтверждена испытанием путем вдавливания в неё стального шарика при температуре +70 °C. После одного часа испытаний размер вмятины не превышал 2 мм

Тип

Артикул

Диаметр коробки, мм

Цвет

Установочная коробка для полых стен, круглая

Одноместная установочная коробка с 8 перфорированными отверстиями для ввода кабеля и металлическими лапками, используется для установки в полых стенах. Перфорированные отверстия – 10 - 16 -20 мм. Степень защиты IP20. Материал: PP (полипропилен)

65x45

IMT35150

71/46/71

Желтый

Распределительная коробка для полых стен, круглая

Круглая распределительная коробка с 12 перфорированными отверстиями для ввода кабеля и металлическими лапками, используется для установки в полых стенах. Перфорированные отверстия – 10 - 16 -20 мм. Комплектуется крышкой. Степень защиты IP20. Материал: PP (полипропилен)

80x45 мм

IMT35160

95/48

Желтый

Распределительная коробка для полых стен, квадратная

Квадратная распределительная коробка с 22 перфорированными отверстиями и металлическими лапками, используется для установки в полых стенах. Перфорированные отверстия – 10 - 16 -20 мм. Комплектуется крышкой. Степень защиты IP20. Материал: PP (полипропилен)

100x100x50

IMT35161

120/53/120

Желтый

Соединительный элемент

Элемент для соединения двух одноместных установочных коробок, расстояние между центрами которых составляет 71 мм. Материал: PP (полипропилен)

Соединительный элемент

IMT35180

21/21/17.5

Желтый

Технические характеристики изделий:

Материал коробки

PP (полипропилен)

Плотность

0,98 г/см3

Цветовая спецификация

Коробка – желтый RAL 1018 Крышка – белый RAL 9010

Степень защиты

IP20

Огнестойкость

850 °C

Диапазон рабочих температур

от -25°C до +60°C

Соответствие стандартам

Соответствует стандартам МЭК 60670-1, ГОСТ Р 50827.1-2009, ГОСТ Р 50043.6-2000

Вольтметр - измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. Подключается параллельно нагрузке или источнику электрической энергии.

Идеальный вольтметр должен обладать бесконечным внутренним сопротивлением. В реальном вольтметре, чем выше внутреннее сопротивление, тем меньше влияния прибор будет оказывать на измеряемый объект и, следовательно, тем выше будет точность и разнообразнее области применения.

Классификация

По принципу действия вольтметры разделяются на:

электромеханические — магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, электростатические, выпрямительные, термоэлектрические;

электронные — аналоговые и цифровые

По назначению:

постоянного тока;

переменного тока;

импульсные;

фазочувствительные;

селективные;

универсальные

По конструкции и способу применения:

щитовые;

переносные;

стационарные

Выпрямительный вольтметр представляет собой сочетание измерительного прибора, чувствительного к постоянному току (обычно магнитоэлектрического), и выпрямительного устройства.

Аналоговые электронные вольтметры содержат, помимо магнитоэлектрического измерительного прибора и добавочных сопротивлений, измерительный усилитель (постоянного или переменного тока), который позволяет иметь более низкие пределы измерения (до десятков — единиц милливольт и ниже), существенно повысить входное сопротивление прибора, получить линейную шкалу на малых пределах измерения переменного напряжения.

Цифровые электронные вольтметры общего назначения

Дополнительные сведения:

Принцип работы вольтметров дискретного действия состоит в преобразова­нии измеряемого постоянного или медленно меняющегося напряжения в электрический код с помощью аналого-цифрового преобразователя, который отображается на табло в цифровой форме.

Импульсные вольтметры

1. Импульсные вольтметры предназначены для измерения амплитуд периодических импульсных сигналов с большой скважностью и амплитуд одиночных импульсов

Фазочувствительные вольтметры

Фазочувствительные вольтметры (векторметры) служат для измерения квадратурных составляющих комплексных напряжений первой гармоники. Их снабжают двумя индикаторами для отсчета действительной и мнимой составляющих комплексного напряжения. Таким образом, фазочувствительный вольтметр дает возможность определить комплексное напряжение, а также его составляющие, принимая за нуль начальную фазу некоторого опорного напряжения. Фазочувствительные вольтметры очень удобны для исследования амплитудно-фазовых характеристик четырехполюсников, например усилителей.

Селективные вольтметры

Селективный вольтметр способен выделять отдельные гармонические составляющие сигнала сложной формы и определять среднеквадратичное значение их напряжения. По устройству и принципу действия этот вольтметр аналогичен супергетеродинному радиоприёмнику без системы АРУ, в качестве низкочастотных цепей которого используется электронный вольтметр постоянного тока. В комплекте с измерительными антеннами селективный вольтметр можно применять как измерительный приёмник.

Основные нормируемые характеристики

Диапазон измерения напряжений

Допустимая погрешность или класс точности

Диапазон рабочих частот

11. Бытовой выключатель — это двухпозиционный коммутационный аппарат с нормально-разомкнутыми контактами, предназначенный для работы в сетях с напряжением до 1000 вольт, не предназначенный для отключения токов короткого замыкания, без специальных устройств дугогашения, местного управления, с ручным приводом.

Остальные характеристики этого выключателя, такие как рабочий ток, степень влаго-, пыле- и взрывозащищённости (IP), климатическое исполнение, способ установки, материал контактов — определяются производителем и зависят от конкретной модели.

Более того, для бытового выключателя актуально конструктивное исполнение — для внутренней установки (встраиваемым в стену, для скрытой проводки) или для внешней установки (устанавливаемым на стену, для открытой проводки).

В основном применяются для включения и выключения освещения (люстр, плафонов). Для этой же цели в продаже появились выключатели с плавным управлением освещённости: светорегуляторы, диммеры, триммеры

Виды

Выключатели бывают самыми разнообразными по конструкции, их виды зависят от назначения, числа замкнутых электрических цепей и величины тока, которую они способны пропустить. В быту, как правило, используются выключатели на напряжение до 250В, и максимальный ток 10А. Основные виды (для бытовых целей):

По способу управления

Это привычные нам выключатели с клавишей. В России верхнее положение клавиши соответствует включенному свету, а нижнее - выключенному. Так повелось со времени изобретения рубильников из-за их конструктивных особенностей. Аналогичная ориентация выключателя также принята в США и Канаде. Во Франции, Китае, Англии, Австралии, Новой Зеландии и Ирландии общепринятой является обратная ориентация выключателя, когда цепь замыкается в нижнем положении клавиши.

Конструктивно являются ключами. То есть, в одном положении размыкают цепь, а в другом замыкают.

Кнопочные

Это выключатель, вместо клавиши имеющий нажимную подпружиненную кнопку. Кнопка может быть стилизована под клавишу. Тогда нажатие происходит на ее нижнюю часть.

Конструктивно, как правило, являются импульсными, то есть просто кнопками. Пока кнопка нажата, цепь замкнута. Такие кнопки используются, например, в звонках. Встречаются и кнопочные выключатели типа ключ, которые замыкают и размыкают цепь поочередно при каждом нажатии.

В США выключателями типа "push-button" называются устройства, имеющие две кнопки, а не одну. Когда одна кнопка нажимается, другая выдавливается автоматически. Эти выключателями конструктивно являются уже ключами, а не кнопками.

Рычажные

Выключатель, вместо клавиши имеющий рычажок управления. Конструкция этого выключателя запатентована Вильямом Ньютоном и Моррисом Гольдбергом в 1916 году.

Конструктивно являются ключами.

Роторные (поворотные)

Поворотная рукоять в одном положении замыкает цепь, а в другом размыкает ее. Конструктивно являются ключами.

Шнуровые

Включение и выключение света происходит посредством вытягивания шнура из корпуса выключателя. Конструктивно могут являться как ключами, так и кнопками.

Сенсорные

Эти выключатели не требуют механического воздействия на какой-либо орган управления. Воздействие на выключатель происходит при его касании. Конструктивно могут являться как ключами, так и кнопками.

По функционалу

1. Ключ (обычный бытовой выключатель)

Такой выключатель в одном состоянии размыкает цепь, а в другом замыкает ее. Таким образом, выключатель является ключом. Иногда называются просто - выключатели.

По способу управления чаще всего являются клавишными, хотя встречаются поворотные, шнуровые, сенсорные и даже кнопочные выключатели.

2. Импульсные

Контакт происходит только при воздействии, без фиксации в этом положении.

Чаще всего используются в звонках. Для управления электроприборами требуют подключения к импульсному реле или контроллеру.

По способу воздействия чаще всего являются кнопочными, хотя встречаются клавишные, сенсорные и шнуровые импульсные выключатели.

3. Проходные

Переключатель на 2 направления, "проходной" выключатель. Этот прибор замыкает конкретную цепь в каждом из положений. Если подключить к нему 2 лампы, в одном положении будет работать первая, а в другом вторая. Имеет 3 разъема для подключения.

Чаще всего используются в проходных схемах, когда к одному потребителю требуется подключить 2 независимых выключателя.

По принципу управления, как правило, клавишные

4. Перекрестные

"Сдвоенный", промежуточный выключатель. Переключатель, имеющий 4 разъема для подключения. При переходе из одного состояния в другое инвертирует коммутацию подключенных к нему кабелей. Используется в проходных схемах с тремя независимыми выключателями в сочетании с двумя переключателями.

5. Совмещённые устройства

Диммеры, сумеречные выключатели и т. д.

12. Розетка это разъём для быстроразнимаемого подключения электрических и водяных приборов

Происхождение названия

Электрический разъём назван розеткой по аналогии с круглым элементом декора, крепящемся на стене или потолке. Сам же декор получил название от слова "роза"

В дальнейшем розеткой стали называть любые аналогичные устройства, необязательно электрические

Электрические розетки

Розе́тка — устройство, часть штепсельного соединения (т. н. «мама»; ответная часть (штыревая, «папа») разъёма называется штепселем или «вилкой»). Предназначена для подключения электроприборов к электрической сети, как к силовой, так и к прочим (телефонная, компьютерная и т. д.) Конструктивно состоит из основы (керамической/пластиковой), нескольких пружинных контактов (для контакта с вилками штепселя), клемм для подключения электрического провода, а также изолирующего корпуса.

Розетки существуют в исполнениях для крепления как на, так и в (глубине) поверхности (скажем, стены), т. е. предназначенные для скрытой проводки (встраиваемые) и для открытой проводки (накладные).

Имеют, в зависимости от типа, от двух до пяти отверстий, в которых находятся контакты под напряжением. Розетки специального назначения могут иметь и большее количество контактов.

Силовые розетки бывают как для однофазной, так и для трёхфазной сети, различных степеней защиты, также с различными механизмами защиты от случайного проникновения («защита от детей»). Также применяются в переносных удлинителях.

В большинстве силовых розеток 220/380 В для контактирования используется упругость полоски из малоупругого контактного металла (то есть плоская пружина). Малая упругость материала и большие нагрузки на изгиб в плоской пружине (см. закон Гука) при частом включении/выключении приводят со временем к тому, что плоская пружина теряет упругость и розетка перестаёт функционировать. Более надёжны розетки, в которых упругая винтовая пружина, через прижимную пластину, прижимает штырь вилки к контактной пластине розетки.

Розетки с основой из керамики менее пожароопасны, чем пластмассовые. В настоящее время в подавляющем большинстве в качестве основы применяются термопласты, например PC (поликарбонат), которые отличаются стойкостью к высоким температурам и не поддерживают горение.

По типу проводки:

Для скрытой проводки

Для открытой проводки

По степени пылевлагозащищенности:

Кроме того, розетки имеют ряд параметров: максимальный ток, максимальное напряжение, надёжность и т. п

1.2.2Технические характеристики

-Напряжение питания, В 220

-Род тока Переменный

-Частота сети, Гц 50

-Максимальный ток нагрузки, А 2

-Максимальная потребляемая мощность, Вт 200

-Габаритные размеры, мм

ширина 15

длина 1000

высота 1000

-Масса, кг, не более 10

-Длина сетевого провода, м 1,5

1.2.3 Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха не должна превышать 40°С, а ее среднесуточное значение не должна превышать 35°С.

Нижний предел температуры окружающего воздуха минус 5°С.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 50% при максимальной температуре

40 °С. Более высокая относительная влажность может допускаться при более низких температурах, например 90% при 20 °С. Могут потребоваться специальные меры в случаях конденсации из-за колебаний температуры.