Способы соединения жил проводов и кабелей
Основы электричества:
https://electricalschool.info/main/osnovy/3399-osnovy-elektrichestva-prosto-i-naglyadno.html
Домашняя электрика:
https://electricalschool.info/main/sovety/3397-domashnyaya-elektrika-prosto-i-s-kartinkami.html
Электрика в частном доме:
https://electricalschool.info/main/osnovy/3411-elektrika-v-chastnom-dome-prosto-i-naglyadno.html
Электричество на даче:
https://electricalschool.info/main/osnovy/3403-elektrichestvo-na-dache-kak-bezopasno-sdelat-provodku-vvod-zazemlenie-i-schitok.html
Основы электричества:
https://electricalschool.info/main/osnovy/3399-osnovy-elektrichestva-prosto-i-naglyadno.html
Домашняя электрика:
https://electricalschool.info/main/sovety/3397-domashnyaya-elektrika-prosto-i-s-kartinkami.html
Электрика в частном доме:
https://electricalschool.info/main/osnovy/3411-elektrika-v-chastnom-dome-prosto-i-naglyadno.html
Электричество на даче:
https://electricalschool.info/main/osnovy/3403-elektrichestvo-na-dache-kak-bezopasno-sdelat-provodku-vvod-zazemlenie-i-schitok.html
👍6🔥2👏2❤1🤡1
В 1821 году, 51 летний житель Берлина, уроженец Эстонского города Ревель, профессор Прусского королевского научного общества, физик Томас Иоганн Зеебек (1770 – 1831гг.) сообщил о своем уникальном, только что сделанном открытии. Об открытии термоэлектрического эффекта, который вначале ученый назвал «термомагнетизмом».
Термоэлектрический эффект — это физическое явление, состоящее в прямом преобразовании тепла в электрическую (эффект Зеебека) или обратном преобразовании электрического тока в тепло (эффект Пельтье) без движущихся механических частей.
Термоэлектричество и термоэлектрические генераторы (история, развитие, примеры и перспективы применения):
https://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/2763-termoelektrichestvo-i-termoelektricheskie-generatory.html
Термоэлектрический эффект — это физическое явление, состоящее в прямом преобразовании тепла в электрическую (эффект Зеебека) или обратном преобразовании электрического тока в тепло (эффект Пельтье) без движущихся механических частей.
Термоэлектричество и термоэлектрические генераторы (история, развитие, примеры и перспективы применения):
https://electricalschool.info/spravochnik/eltehustr/2763-termoelektrichestvo-i-termoelektricheskie-generatory.html
🔥2👏2❤1👍1
Как работают отделители и короткозамыкатели
В соответствии с названием "отделитель" его роль связана с отделением части электрической схемы, на которой возникла неисправность, от основной питающей линии.
Контакты его ножей во включенном положении плотно прилегают между собой и обеспечивают минимальное переходное сопротивление для длительного прохождения электрического тока в номинальном режиме электроустановки.
Однако, они не имеют устройств гашения дуги, а привод не обеспечивает быстрое отключение и не имеет защит, как автоматический выключатель. По этим причинам отделителем запрещено разрывать ток нагрузки или подавать напряжение на схему. В логику его автоматической работы обязательно включается блокировка от проходящих через него токов нагрузки. Для ее работы установлен специальный трансформатор тока, питающий отдельную релейную схему.
Опорные изоляторы отделителя размещены на металлической раме, поднятой бетонными столбами на безопасную высоту. На этих изоляторах смонтированы стационарные контакты и поворотные ножи, соединенные системой рычагов с приводом.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/elstipod/1583-kak-rabotajut-otdeliteli-i.html
В соответствии с названием "отделитель" его роль связана с отделением части электрической схемы, на которой возникла неисправность, от основной питающей линии.
Контакты его ножей во включенном положении плотно прилегают между собой и обеспечивают минимальное переходное сопротивление для длительного прохождения электрического тока в номинальном режиме электроустановки.
Однако, они не имеют устройств гашения дуги, а привод не обеспечивает быстрое отключение и не имеет защит, как автоматический выключатель. По этим причинам отделителем запрещено разрывать ток нагрузки или подавать напряжение на схему. В логику его автоматической работы обязательно включается блокировка от проходящих через него токов нагрузки. Для ее работы установлен специальный трансформатор тока, питающий отдельную релейную схему.
Опорные изоляторы отделителя размещены на металлической раме, поднятой бетонными столбами на безопасную высоту. На этих изоляторах смонтированы стационарные контакты и поворотные ножи, соединенные системой рычагов с приводом.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/elstipod/1583-kak-rabotajut-otdeliteli-i.html
👍3❤1👏1
Forwarded from Практическая электроника на каждый день
Древовидная схема эволюции микроэлектронных технологий и продуктов
Электроника без пробелов. От первой схемы до надёжного устройства
Книга в PDF:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/detail/6006340
Альтернативная ссылка:
https://web.tribute.tg/p/AXf
Электроника без пробелов. От первой схемы до надёжного устройства
Книга в PDF:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/detail/6006340
Альтернативная ссылка:
https://web.tribute.tg/p/AXf
👍3🔥1🥰1
Электричество без страха: от первой цепи до диагностики электроустановок
Хороший электрик не угадывает причину неисправности и не меняет детали наугад. Он измеряет параметры, сопоставляет результаты и только после этого делает вывод. Учебное пособие «Электричество без страха: от первой цепи до диагностики электроустановок» помогает сформировать именно такой профессиональный подход.
Книга последовательно ведёт читателя от закона Ома и основных правил электробезопасности к более сложным темам. В ней рассматриваются электрические цепи, практические расчёты, системы заземления TN-C и TN-S, автоматические выключатели, УЗО, электропривод и преобразователи частоты. Отдельный раздел посвящён поиску неисправностей в электрических схемах. Особого внимания заслуживает разбор типичных ошибок начинающих специалистов.
Пособие будет полезно будущим электрикам, студентам колледжей, начинающим мастерам и всем, кто хочет системно разобраться в основах электротехники. Текст написан понятным языком, без излишней канцелярской сухости, поэтому сложные темы воспринимаются легче.
Одна книга, конечно, не заменит годы практики. Но она способна заложить правильную основу профессионального мышления: научить понимать электрические процессы, соблюдать требования безопасности и принимать решения на основе измерений, а не предположений.
Ссылка на книгу:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/detail/6021745
Хороший электрик не угадывает причину неисправности и не меняет детали наугад. Он измеряет параметры, сопоставляет результаты и только после этого делает вывод. Учебное пособие «Электричество без страха: от первой цепи до диагностики электроустановок» помогает сформировать именно такой профессиональный подход.
Книга последовательно ведёт читателя от закона Ома и основных правил электробезопасности к более сложным темам. В ней рассматриваются электрические цепи, практические расчёты, системы заземления TN-C и TN-S, автоматические выключатели, УЗО, электропривод и преобразователи частоты. Отдельный раздел посвящён поиску неисправностей в электрических схемах. Особого внимания заслуживает разбор типичных ошибок начинающих специалистов.
Пособие будет полезно будущим электрикам, студентам колледжей, начинающим мастерам и всем, кто хочет системно разобраться в основах электротехники. Текст написан понятным языком, без излишней канцелярской сухости, поэтому сложные темы воспринимаются легче.
Одна книга, конечно, не заменит годы практики. Но она способна заложить правильную основу профессионального мышления: научить понимать электрические процессы, соблюдать требования безопасности и принимать решения на основе измерений, а не предположений.
Ссылка на книгу:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/detail/6021745
❤2👍1🔥1👏1
Короткое замыкание — включение источника ЭДС на нагрузку, сопротивление которой очень мало по сравнению с внутренним сопротивлением источника.
Сила тока при коротком замыкании определяется только внутренним сопротивлением источника r, т. е. ik = E/r, где Е — ЭДС источника.
Обычно источники ЭДС не рассчитаны на ту большую силу тока, которая устанавливается при коротком замыкании, в источнике выделяется очень большое количество тепла, которое может привести к разрушению и гибели источника. Особенно опасно короткое замыкание для источников с малым внутренним сопротивлением (аккумуляторов, электрических машин и т. д.).
Причины возникновения и последствия коротких замыканий:
https://electricalschool.info/main/osnovy/280-prichiny-vozniknovenija-i-posledstvija.html
Сила тока при коротком замыкании определяется только внутренним сопротивлением источника r, т. е. ik = E/r, где Е — ЭДС источника.
Обычно источники ЭДС не рассчитаны на ту большую силу тока, которая устанавливается при коротком замыкании, в источнике выделяется очень большое количество тепла, которое может привести к разрушению и гибели источника. Особенно опасно короткое замыкание для источников с малым внутренним сопротивлением (аккумуляторов, электрических машин и т. д.).
Причины возникновения и последствия коротких замыканий:
https://electricalschool.info/main/osnovy/280-prichiny-vozniknovenija-i-posledstvija.html
👍5❤1🥰1👏1
Начат прием на курс повышения квалификации "Электроснабжение зданий и населенных мест: от теории к реальному проектированию"
Обучение дистанционно, без отрыва от работы.
Учебный план программы по электроснабжению зданий и населённых мест структурирован в три модуля и включает десять тематических разделов.
Первый модуль сосредоточен на теоретических основах и охватывает введение в системы электроснабжения, изучение потребления электроэнергии, электрических нагрузок и режимов работы, а также методы расчёта электрических нагрузок.
Второй модуль посвящён схемам и конструктивному исполнению электрических сетей и рассматривает конструктивные решения, способы прокладки сетей, схемы электрических соединений в системах электроснабжения и расчётные параметры элементов этих систем.
Третий модуль ориентирован на проектирование низковольтных систем электроснабжения для различных типов объектов и включает особенности электроснабжения городских потребителей и сельскохозяйственных объектов, особенности электроснабжения промышленных предприятий, изучение защитных мер электробезопасности и систем заземления, а также практическое применение разработки проектной документации.
Каждый раздел предусматривает как лекционные занятия, так и практические работы, обеспечивая комплексный подход к подготовке специалистов в области электроснабжения.
По окончании получите официальное удостоверение о повышении квалификации. Плюс 90 дней доступа к библиотеке с большим количеством профильных вебинаров. Сейчас действуют скидки до 60% — отличный момент для профессионального роста.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/ehlektrosnabzhenie-zdanij.php
Реклама. АНО "НИИДПО", ИНН 7724318601, erid: 2bL9aMPo2e4BA5qnNGDKqU3YZW
Обучение дистанционно, без отрыва от работы.
Учебный план программы по электроснабжению зданий и населённых мест структурирован в три модуля и включает десять тематических разделов.
Первый модуль сосредоточен на теоретических основах и охватывает введение в системы электроснабжения, изучение потребления электроэнергии, электрических нагрузок и режимов работы, а также методы расчёта электрических нагрузок.
Второй модуль посвящён схемам и конструктивному исполнению электрических сетей и рассматривает конструктивные решения, способы прокладки сетей, схемы электрических соединений в системах электроснабжения и расчётные параметры элементов этих систем.
Третий модуль ориентирован на проектирование низковольтных систем электроснабжения для различных типов объектов и включает особенности электроснабжения городских потребителей и сельскохозяйственных объектов, особенности электроснабжения промышленных предприятий, изучение защитных мер электробезопасности и систем заземления, а также практическое применение разработки проектной документации.
Каждый раздел предусматривает как лекционные занятия, так и практические работы, обеспечивая комплексный подход к подготовке специалистов в области электроснабжения.
По окончании получите официальное удостоверение о повышении квалификации. Плюс 90 дней доступа к библиотеке с большим количеством профильных вебинаров. Сейчас действуют скидки до 60% — отличный момент для профессионального роста.
Подробно смотрите здесь:
https://electricalschool.info/ehlektrosnabzhenie-zdanij.php
Реклама. АНО "НИИДПО", ИНН 7724318601, erid: 2bL9aMPo2e4BA5qnNGDKqU3YZW
❤2👍2🔥2👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Присоединяйтесь к каналу "ПЛК и автоматизация" 🌟
Канал про углубленное изучение програмируемых логических контроллеров (ПЛК) и промышленной автоматизации.
Получите доступ к эксклюзивному образовательному контенту, подписавшись сегодня!
Канал про углубленное изучение програмируемых логических контроллеров (ПЛК) и промышленной автоматизации.
Получите доступ к эксклюзивному образовательному контенту, подписавшись сегодня!
👏2👍1🥰1
Обмотка статора генератора гидроэлектростанции Вималасурендра, Шри-Ланка
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
👍2⚡1🥰1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Лестница Иакова
Это устройство, демонстрирующее эффект электрической дуги, которая поднимается вверх между двумя электродами, расположенными в форме буквы V.
Этот эксперимент был предложен Николой Теслой и используется для изучения свойств электрической дуги и плазмы.
Лестница Иакова состоит из двух медных проводов, расположенных вертикально и слегка расходящихся вверх. На электроды подаётся высокое напряжение (12 000–20 000 В) с частотой 15–20 кГц. В начальный момент между ближайшими точками электродов возникает электрическая дуга. Нагретый воздух и плазма поднимаются вверх, увлекая за собой дугу. Когда дуга достигает верхней точки, она обрывается, и процесс повторяется.
Этот эксперимент используется в научных демонстрациях, музеях интерактивной науки и образовательных целях для изучения электрических разрядов и плазмы.
Эксперимент требует осторожности, так как высокая температура и напряжение могут быть опасны. Рекомендуется использовать защитные меры и вентиляцию, так как электрическая дуга способствует образованию озона.
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Это устройство, демонстрирующее эффект электрической дуги, которая поднимается вверх между двумя электродами, расположенными в форме буквы V.
Этот эксперимент был предложен Николой Теслой и используется для изучения свойств электрической дуги и плазмы.
Лестница Иакова состоит из двух медных проводов, расположенных вертикально и слегка расходящихся вверх. На электроды подаётся высокое напряжение (12 000–20 000 В) с частотой 15–20 кГц. В начальный момент между ближайшими точками электродов возникает электрическая дуга. Нагретый воздух и плазма поднимаются вверх, увлекая за собой дугу. Когда дуга достигает верхней точки, она обрывается, и процесс повторяется.
Этот эксперимент используется в научных демонстрациях, музеях интерактивной науки и образовательных целях для изучения электрических разрядов и плазмы.
Эксперимент требует осторожности, так как высокая температура и напряжение могут быть опасны. Рекомендуется использовать защитные меры и вентиляцию, так как электрическая дуга способствует образованию озона.
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
👍5❤1🔥1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Электрическая дуга при напряжении 30000 Вольт
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
🔥5👍4⚡1👏1
Forwarded from Наука и техника, открытия и изобретения
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ветровая турбина VX175 предназначена для установки на крышах зданий и улавливает ветер с любого направления. Уникальная конструкция с кожухом ускоряет воздушный поток, увеличивая эффективность работы ротора. Минимальное количество подвижных частей обеспечивает низкий уровень шума - всего 40 дБ при скорости ветра 6 м/с. Идеальное решение для городской ветроэнергетики на жилых и коммерческих объектах.
Наука и техника, открытия и изобретения:
https://t.me/club_invention
Наука и техника, открытия и изобретения:
https://t.me/club_invention
👍7🔥1👏1
Автотрансформатор АТДЦТН-125000/330/110. Справа кабельные муфты 330 кВ.
Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД, поскольку лишь часть мощности подвергается преобразованию через индуктивную связь — это особенно существенно, когда входное и выходное напряжения различаются незначительно.
Другое преимущество — существенная экономия металла для провода и сердечника. При применении автотрансформаторов 220/110/10 кВ удельная экономия меди (кг/кВА) по сравнению с трансформаторами составляет примерно 15—25 %, экономия активной стали — в пределах 50-60 %, а полный вес автотрансформатора примерно в 1,5 раза меньше. Суммарные потери энергии уменьшаются на 30-35 %
Недостатком является отсутствие гальванической развязки между первой и второй цепью. В автотрансформаторе вторичная обмотка является частью первичной обмотки и имеет непосредственный электрический контакт с сетью.
Потенциально это несёт в себе риски: при нарушении режимов работы или аварии на одной стороне произойдет нарушение работы и/или авария на другой стороне. Например, при замыкании на землю одной из линий высокого напряжения на землю линия низкого напряжения получает потенциал высокого относительно земли. То есть в описанном случае потребители на стороне 6 кВ могут оказаться под напряжением 10 кВ по отношению к земле. У автотрансформаторов большие токи короткого замыкания и механические усилия в обмотках в режимах короткого замыкания, что негативно влияет на надежность.
Также при проектировании защит требуется учитывать значения токов короткого замыкания. В схеме соединения типа звезда, что характерно для автотрансформатора, высшие гармоники могут увеличивать потери и ускорять старение изоляции.
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД, поскольку лишь часть мощности подвергается преобразованию через индуктивную связь — это особенно существенно, когда входное и выходное напряжения различаются незначительно.
Другое преимущество — существенная экономия металла для провода и сердечника. При применении автотрансформаторов 220/110/10 кВ удельная экономия меди (кг/кВА) по сравнению с трансформаторами составляет примерно 15—25 %, экономия активной стали — в пределах 50-60 %, а полный вес автотрансформатора примерно в 1,5 раза меньше. Суммарные потери энергии уменьшаются на 30-35 %
Недостатком является отсутствие гальванической развязки между первой и второй цепью. В автотрансформаторе вторичная обмотка является частью первичной обмотки и имеет непосредственный электрический контакт с сетью.
Потенциально это несёт в себе риски: при нарушении режимов работы или аварии на одной стороне произойдет нарушение работы и/или авария на другой стороне. Например, при замыкании на землю одной из линий высокого напряжения на землю линия низкого напряжения получает потенциал высокого относительно земли. То есть в описанном случае потребители на стороне 6 кВ могут оказаться под напряжением 10 кВ по отношению к земле. У автотрансформаторов большие токи короткого замыкания и механические усилия в обмотках в режимах короткого замыкания, что негативно влияет на надежность.
Также при проектировании защит требуется учитывать значения токов короткого замыкания. В схеме соединения типа звезда, что характерно для автотрансформатора, высшие гармоники могут увеличивать потери и ускорять старение изоляции.
Школа для электрика - https://electricalschool.info/
Образовательный канал "Мир электричества":
https://t.me/ElectroTechGid
👍9❤1⚡1🥰1👏1
🔥 Секреты надёжного управления двигателями
Каждый инженер АСУ ТП знает: двигатель — это сердце производства. Ошибка в управлении может привести к поломке оборудования, аварии или даже травмам. Но как сделать управление не просто рабочим, а по-настоящему надёжным и безопасным?
Мы выпустили книгу «Управление двигателями на ПЛК. Практическое руководство» — это не теория, а готовые решения для повседневных задач.
Что вы найдёте внутри:
- Программирование на Structured Text (ST) — от простых алгоритмов до конечных автоматов
- Мониторинг тока, температуры, вибрации и скорости с умной фильтрацией
- Стратегии пуска: прямой, мягкий старт, ограничение тока
- 8 типичных ошибок — и как их избежать, чтобы оборудование не выходило из строя
- Готовые примеры для насосов, компрессоров, вентиляторов и комплексных систем
Все примеры с комментариями на русском, под CoDeSys и TwinCAT
Для кого эта книга:
✔️ Инженеров-программистов ПЛК
✔️ Студентов технических вузов
✔️ Наладчиков и сервисных инженеров
✔️ Всех, кто хочет писать код, который не подведёт в самый ответственный момент
📥 Формат: цифровой PDF — сразу после оплаты можно начать изучать.
Цена символическая!
👉 Ссылка на книгу:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/detail/6004416
Альтернативная ссылка:
https://web.tribute.tg/p/qa1
Инвестируйте в свои знания! 💪
Каждый инженер АСУ ТП знает: двигатель — это сердце производства. Ошибка в управлении может привести к поломке оборудования, аварии или даже травмам. Но как сделать управление не просто рабочим, а по-настоящему надёжным и безопасным?
Мы выпустили книгу «Управление двигателями на ПЛК. Практическое руководство» — это не теория, а готовые решения для повседневных задач.
Что вы найдёте внутри:
- Программирование на Structured Text (ST) — от простых алгоритмов до конечных автоматов
- Мониторинг тока, температуры, вибрации и скорости с умной фильтрацией
- Стратегии пуска: прямой, мягкий старт, ограничение тока
- 8 типичных ошибок — и как их избежать, чтобы оборудование не выходило из строя
- Готовые примеры для насосов, компрессоров, вентиляторов и комплексных систем
Все примеры с комментариями на русском, под CoDeSys и TwinCAT
Для кого эта книга:
✔️ Инженеров-программистов ПЛК
✔️ Студентов технических вузов
✔️ Наладчиков и сервисных инженеров
✔️ Всех, кто хочет писать код, который не подведёт в самый ответственный момент
📥 Формат: цифровой PDF — сразу после оплаты можно начать изучать.
Цена символическая!
👉 Ссылка на книгу:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/detail/6004416
Альтернативная ссылка:
https://web.tribute.tg/p/qa1
Инвестируйте в свои знания! 💪
❤2🥰2👍1👏1
Трансформаторы
Электронные учебные пособия:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/articles/159561
Электронные учебные пособия:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html#!digiseller/articles/159561
👍7🔥2❤1👏1
Мегаомметр M1101M
Для измерения сопротивления изоляции, в электротехнике используют особый электроизмерительный прибор «мегаомметр». В отличие от обычного омметра, мегаомметр предназначен для измерения высоких сопротивлений - от сотен килоом до десятков мегаом. Поэтому в процессе работы с данным прибором, напряжение на его щупах может составлять от 100 вольт до 2500 вольт.
Как устроен и работает мегаомметр: https://electricalschool.info/main/electroinstrument/2240-kak-ustroen-i-rabotaet-megaommetr.html
Для измерения сопротивления изоляции, в электротехнике используют особый электроизмерительный прибор «мегаомметр». В отличие от обычного омметра, мегаомметр предназначен для измерения высоких сопротивлений - от сотен килоом до десятков мегаом. Поэтому в процессе работы с данным прибором, напряжение на его щупах может составлять от 100 вольт до 2500 вольт.
Как устроен и работает мегаомметр: https://electricalschool.info/main/electroinstrument/2240-kak-ustroen-i-rabotaet-megaommetr.html
👍4❤2🔥1🥰1👏1
Наглядно, как работают виброгасители
Вибрация и пляска проводов на воздушных линиях электропередачи: https://electricalschool.info/main/vl/416-vibracija-i-pljaska-provodov-na.html
Вибрация и пляска проводов на воздушных линиях электропередачи: https://electricalschool.info/main/vl/416-vibracija-i-pljaska-provodov-na.html
👍6🥰2👏1🍓1
Схемы соединений обмоток трехфазных трансформаторов
Трехфазный трансформатор имеет две трехфазные обмотки - высшего (ВН) и низшего (НН) напряжения, в каждую из которых входят по три фазные обмотки, или фазы.
Таким образом, трехфазный трансформатор имеет шесть независимых фазных обмоток и 12 выводов с соответствующими зажимами, причем начальные выводы фаз обмотки высшего напряжения обозначают буквами A, B, С, конечные выводы - X, Y, Z, а для аналогичных выводов фаз обмотки низшего напряжения применяют такие обозначения: a,b,c,x,y,z.
Каждая из обмоток трехфазного трансформатора — первичная и вторичная — может быть соединена тремя различными способами, а именно: звездой, треугольником и зигзагом.
Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов:
https://electricalschool.info/main/visokovoltny/579-skhemy-i-gruppy-soedinenijj-obmotok.html
Трехфазный трансформатор имеет две трехфазные обмотки - высшего (ВН) и низшего (НН) напряжения, в каждую из которых входят по три фазные обмотки, или фазы.
Таким образом, трехфазный трансформатор имеет шесть независимых фазных обмоток и 12 выводов с соответствующими зажимами, причем начальные выводы фаз обмотки высшего напряжения обозначают буквами A, B, С, конечные выводы - X, Y, Z, а для аналогичных выводов фаз обмотки низшего напряжения применяют такие обозначения: a,b,c,x,y,z.
Каждая из обмоток трехфазного трансформатора — первичная и вторичная — может быть соединена тремя различными способами, а именно: звездой, треугольником и зигзагом.
Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов:
https://electricalschool.info/main/visokovoltny/579-skhemy-i-gruppy-soedinenijj-obmotok.html
👍4🔥1👏1
Электрооборудование общепромышленных установок - насосы, вентиляторы, компрессоры, их электропривод, защита, автоматизация идиспетчеризация
Этот модуль — одна из частей большого курса «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий», который сейчас находится в разработке.
В курсе последовательно рассматриваются электроустановки технологического назначения, общепромышленное вспомогательное оборудование и электрооборудование металлообрабатывающих станков.
Модуль посвящён электрооборудованию общепромышленных установок: насосных, вентиляционных и компрессорных станций. На предприятии такое оборудование не выпускает продукцию напрямую, но без него производство быстро остановится: насосы подают воду и теплоноситель, вентиляторы удаляют загрязнённый воздух, компрессоры обеспечивают пневмоинструмент сжатым воздухом, а автоматика следит за безопасной и экономичной работой.
В материале разбираются устройство и принцип действия насосов, вентиляторов и компрессоров, электропривод на базе трёхфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, способы пуска и регулирования.
После изучения материала слушатель сможет определить назначение установки, выбрать способ управления электроприводом, прочитать упрощённую схему, подобрать защиту, диагностировать типовые аварии и объяснить работу автоматики насосной или вентиляционной станции.
Другие электронные учебные пособия:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html
Этот модуль — одна из частей большого курса «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий», который сейчас находится в разработке.
В курсе последовательно рассматриваются электроустановки технологического назначения, общепромышленное вспомогательное оборудование и электрооборудование металлообрабатывающих станков.
Модуль посвящён электрооборудованию общепромышленных установок: насосных, вентиляционных и компрессорных станций. На предприятии такое оборудование не выпускает продукцию напрямую, но без него производство быстро остановится: насосы подают воду и теплоноситель, вентиляторы удаляют загрязнённый воздух, компрессоры обеспечивают пневмоинструмент сжатым воздухом, а автоматика следит за безопасной и экономичной работой.
В материале разбираются устройство и принцип действия насосов, вентиляторов и компрессоров, электропривод на базе трёхфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, способы пуска и регулирования.
После изучения материала слушатель сможет определить назначение установки, выбрать способ управления электроприводом, прочитать упрощённую схему, подобрать защиту, диагностировать типовые аварии и объяснить работу автоматики насосной или вентиляционной станции.
Другие электронные учебные пособия:
https://electricalschool.info/e-textbooks.html
👍4❤2🥰1👏1