| city-energi.ru |
|
| |
| Кабели - марки и характеристики. |
| |
Кабели - марки и характеристики.
Кабелем называют одну или несколько изолированных и скрученных между собой жил, заключенных в герметичную оболочку, поверх которой могут быть наложены различные защитные покровы.
По назначению кабели подразделяют на силовые и контрольные.
Силовые предназначены для передачи и распределения электрической энергии к различным токоприемникам и РУ, контрольные - для присоединения к электрическим приборам, аппаратам и сборкам зажимов (в сетях управления, сигнализации и автоматизации).
|
|
| Монтаж тросовых электропроводок: |
| |
Монтаж тросовых электропроводок: а - провдом АВТ; б - изолированными проводами на подвесках из пластмассы на продольном тросе; в - многожильными проводами и кабелями небольших сечений на пластмассовых клицах на продольном тросе; г - то же, но закрепление бандажом; д - силовые и контрольные кабели на подвесных елочных конструкциях, закрепленных на тросе.
Несущим элементом этих проводок является стальной трос диаметром 3,0-6,5 мм или оцинкованная проволока диаметром 5-8 мм. С помощью анкерных и натяжных приспособлений трос ( проволоку) натягивают вдоль трассы. Если длина электропроводки более 6 м, то устанавливаются поддерживающие струны из оцинкованной проволоки диаметром 1,5-2,0 мм. Стрела провеса должна быть не более 100-150 мм. Соединяют провода в соединительных коробках, а ответвления производят в ответвительных коробках, подвешенных на несущем тросе. Жилы проводов соединяют сваркой, опрессовкой или сжимами. |
|
| Монтаж скрытых электропроводок. |
| |
Монтаж скрытых электропроводок.
Скрытую электропроводку прокладывают под штукатуркой, в замкнутых каналах строительных конструкций, пустотах крупнопанельных перекрытий, стен. Она может быть сменяемой и несменяемой. Сменяемая скрытая проводка предусматривает замену поврежденных проводов между протяжными коробками.
Провода марок АПР, ПБ, ПРБ, АПБ, АПРБ и др. применяют для монтажа скрытых электропроводок в пластмассовых, резинобитумных и полутвердых трубах.
Прокладка проводов в пустотах стен и перегородок полностью исключает пробивные и отделочные работы.
Протягивают провода с помощью предварительно протянутой проволоки диаметром 1,0-1,5 мм в каналах прокладывают провода марок АПР, АПРБ, ПРБ, АПБ, ПБ, АППБ, ППБ, АППБС и ППБС. Сменяемую скрытую проводку прокладывают в стальных трубах, которые укладывают в каналах и бороздах стен и потолков с последующей заделкой их раствором. Для этого вида проводки используются провода марок АПРТО, АПРВ, ПРВ, АПВ и ПВ. Как отмечалось выше, в трубы провода протягивают после окончания сварочных работ. |
|
| |
Наружные электросети.
К квартире, индивидуальному дому, вилле или дачному домику электрическая энергия подводится при номинальном напряжении 220 В по отходящим линиям распределительной сети, которые берут начало на трансформаторной подстанции (ТП).
К ТП электроэнергию подают в большинстве случаев трехфазным током по трехпроводным высоковольтным линиям при напряжении от 6 до 35 кВ, а отводят по трехфазным четырехпроводным: три провода фазных, четвертый - нулевой, или нейтральный.
В городах линии прокладывают кабелями в земле, в сельской местности - воздушными линиями (ВЛ). При этом неизолированные провода монтируют на фарфоровых или стеклянных изоляторах, укрепленных на деревянных, железобетонных или металлических опорах. |
|
| "Начальный курс электрика " |
| |
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РУССКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА" "Начальный курс электрика " АННОТАЦИЯ к учебному пособию "Начальный курс электрика".
Данная книга продолжает серию Интернет изданий, размещённых на страницах сайта и предназначенных оказать помощь нашим учащимся в освоении выбранной ими профессии. Пособие знакомит читателя с основами электротехники. При написании пособия предполагалось знание аудиторией программы средней школы. Пособие ориентировано на учащихся курсов НОУ «Русская Техническая Школа», но может быть интересно более широкому кругу читателей, чья деятельность, так или иначе, связанна с электротехникой.
К ЧИТАТЕЛЮ Изучив данное пособие, Вы должны знать: Основные электрические понятия и величины; Электрические материалы и их проводимость; Условные обозначения электрических схем; Маркировку электрических цепей, проводов и кабелей; Расчёт сечения проводов; Способы получения контактных соединений; Правила устройства заземления и защиты электроустановок; Подключение двигателей и генераторов; Способы защиты электрических схем от перегрузок; Виды электропроводок и способы их укладки; Технику безопасности электромонтажных работ и основные приёмы оказания доврачебной помощи пострадавшему при поражении электрическим током.
Изучив данное пособие, Вы должны уметь: Читать монтажные и принципиальные электрические схемы; Производить расчёт сечения проводов; Пользоваться измерительными приборами; Собирать простейшие электрические схемы; Производить сборку контактных соединений скруткой и пайкой. |
|
| Электробезопасность Учебное пособие |
| |
Под термином «электробезопасность» понимается система организа- ционных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электри- ческой дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Теоретическое обоснование и разработка такой системы и отдельных ее узлов – важнейшая часть работ при проектировании объектов в любой отрасли народного хозяйства. Не случайно существует множество подраз- делов электробезопасности – на производстве, в сельском хозяйстве, в гор- ной промышленности, в передвижных установках, в зданиях и сооружени- ях и т.д. Но все эти подразделы базируются на общих требованиях, осно- вах электробезопасности. Электробезопасность Учебное пособие |
|
| Электронная обучающая и тестирующая система "Электробезопасность" |
| |
Электронная обучающая и тестирующая система "Электробезопасность"
Электронная обучающая и тестирующая система "Электробезопасность" разработана автором для совершенствования подготовки к экзаменам и проверки знаний электротехнического персонала организаций.
Работники, связанные с проектированием, монтажом и эксплуатацией электроустановок, должны проходить первичную и периодическую (очередную и внеочередную) проверку знаний с присвоением соответствующей группы (II, III, IV, V) по электробезопасности.
В соответствии с действующими нормативными документами и в целях повышения достоверности проверки знаний для сокращения затрат рабочего времени проверяемых и проверяющих по решению председателя комиссии для проверки знаний может использоваться ПЭВМ (автоэкзаменатор).
Опыт использования тестов как метода контроля знаний показал перспективность тестирования, а именно:
- обеспечивается объективная оценка знаний обучающихся и специалистов, повышающих свою квалификацию;
- по результатам тестирования можно судить о качестве преподавания - отметить сильные стороны и указать слабые места, требующие совершенствования методов работы преподавателей. |
|
| Аккумулирование энергии и локальные энергосети |
| |
Аккумулирование энергии и локальные энергосети
В городе все пользователи соединены в единую сеть. Закон больших чисел приводит к тому, что общая нагрузка на каждый достаточно большой элемент сети меняется достаточно плавно и достаточно предсказуемо. Даже если имеются пики нагрузки (например, утром или вечером), они предсказуемы и за счёт большого количества электростанций разного типа имеется возможность энергосети отвечать на эти нагрузки. Кроме того, имеются большие электростанции с постоянно (круглосуточно) работающим персоналом. За счёт этого, даже если лично я сейчас не имею ни одного включённого электроприбора, кто-то другой пользуется энергией и электростанция не работает вхолостую. В случае автономной энергетики положение получается гораздо более тяжёлым. Нужно покрыть свои потребности за счёт периодически действующего источника малой мощности. Он должен "отвечать" на пики потребления. Т.е., допустим, была ночь и всё было выключено. Потом резко включился холодильник и сразу нужно выдать ему 2 киловатта или около того стартовой мощности на раскрутку компрессора. Особенно плохо получается, если у нас есть в распоряжении только солнечные батареи.
Подобное положение дел требует использования аккумуляторов. К сожалению, современные аккумуляторы дороги, неэкологичны и достаточно быстро приходят в негодность. По нашим расчётам в ценах 2006-2007 годов, сохранение 1кВт*ч в свинцовом аккумуляторе стоит примерно 5 рублей. Если бы не это, ветряки бы были заведомо более выгодны, чем бензогенераторы, но аккумуляторы всё сильно портят. Бензогенератор всё же можно включить в любое время, а ветер дует только тогда, когда он сам этого хочет.
В 50-х годах в СССР были изобретены газовые аккумуляторы, но по каким-то причинам это изобретение оказалось на полке. Вот здесь можно почитать про них подробнее (не помню уже, на каком сайте я скачал журнал "Радио", год и номер журнала содержатся в адресе страницы). Возможно, что это изобретение в чём-то не работоспособно, а может оказаться и так, что за ним будущее. Проверить его работоспособность несложно, но у меня пока что не дошли руки. Добровольцы, где вы?
Нужду в аккумуляторах могут несколько снизить локальные электрические сети, но это вряд ли законно, требует серьёзного инженерного уровня (напрмер, чтобы не было пожара во время грозы) и, что самое главное, нужен свой мощный источник энергии, который можно было бы разделить между несколькими соседями, желающими пользоваться своей энергией. Хотя, конечно, один мощный источник получится и дешевле, и лучше, чем несколько маленьких. |
|
| |
Солнечная энергетика
Особенностью солнечной энергетики является то, что солнечная энергия доступна летом, когда и так светло и тепло. Зимой же, когда темно и холодно, ее мало. Так что, если планировать использование солнечной энергии, то, я думаю, нужно ориентироваться прежде всего на межсезонье. В это время года можно получить неплохое подспорье в виде теплой воды и дополнительного отопления. На Западе для солнечного отопления широко используется "пассивная солнечная архитектура". Дом строится так, чтобы солнце его освещало когда надо (но чтобы не было слишком жарко летом). Все эти "атриумы", которые у нас выполняют роль архитектурных украшений, на Западе являются элементами экономичного солнечного отопления. Просто об этом мало кто знает. Атриумы вряд ли помогут в России, потому что зимой через потери энергии через большие застекленные окна будут гораздо больше, чем приток солнечного излучения. Поэтому у нас их используют только для красоты. Хотя выглядит все это довольно глупо и даже становится за отечество обидно. Впрочем, чего же удивляться, ведь главное в строительстве сегодня - это освоить бюджет... Чего стоит, например, солнечная стена, ориентированная на север, которую я недавно видел в Москве. |
|
| Киловатты и киловатт-часы |
| |
Киловатты и киловатт-часы
Первое, что нужно знать для понимания темы - это отличие между мощностью и энергией. Энергия измеряется в киловатт-часах (кВт*ч), джоулях, килоджоулях, мегаджоулях и т.п. При этом, 1 кВт*ч=3,6МДж (мегаджоулей). 1МДж=1000кДж (килоджоулей)=1000000Дж(джоулей). Обозначение энергии в кВт/ч (киловатт В час) - ошибочно и приводит к путанице.
1 Джоуль - это, примерно, энергия, необходимая, чтобы поднять вес грузом в 1 килограмм на 10 сантиметров. То, что вносится в книжку по оплате за электроэнергию - это расход энергии за период.
Мощность - это скорость расхода энергии, она измеряется в ваттах (Вт), киловаттах (1кВт=1000Вт) и т.п. Еще есть лошадиная сила, которая равна примерно 750 ватт. 1 ватт - это расход одного джоуля в секунду. Например, если вы поднимаете рукой один килограмм на 1 метр за одну секунду, то вы вырабатываете мощность в 10 ватт. |
|
|
|