| 
				  Содержание работы или список заданий 
			   | 
			  
				    Задача 1.1  
Определить количество теплоты, выделяющейся в одном метре длины шинопровода распределительного устройства, шинопровод имеет диаметр d и нагрет до температуры Θ. Расчет произвести для двух случаев: при протекания по шинопроводу постоянного тока I; при протекания по шинопроводу переменного тока I промышленной частоты 50 Гц. 
Объяснить причину расхождения количества теплоты, выделяющейся в одном метре длины шинопровода распределительного устройства, при протекании по нему токов различной природы. 
Исходные данные: I=75 A, род тока – переменный 50 Гц, материал шинопровода – сталь, d=7,5 мм, Θ=75°С, l=1 м. 
Найти: Р. 
Задача 1.2.  
Определить количество теплоты, выделяющееся в магнитопроводе катушки индуктивности переменного тока, намотанной на замкнутый магнитопровод. По катушке с числом витков w протекает ток I промышленной частоты 50 Гц; размеры магнитопровода приведены на рисунке 2.1. 
Расчет произвести для двух случаев: 
1. Магнитопровод изготовлен из сплошного бруска стали. При определении количества теплоты рассчитать возможный интервал ее изменения (в соответствии с применяемой эмпирической формулой). 
2. Материал магнитопровода: шихтованный из горячекатанной трансформаторной листовой стали марки 1514; толщина листа 0,35 мм. 
Коэффициент заполнения поперечного сечения шихтованного магнитопровода принять равным 0,9. 
Объяснить причину расхождения количества теплоты, выделяющейся в магнитопроводе катушки индуктивности переменного тока, намотанной на этот замкнутый магнитопровод, при различных способах изготовления магинтопровода. 
 
  
Рисунок - 2.1 Геометрические размеры магнитопровода 
 
Исходные данные: W=730, I=0,75 A, a=20 мм, b=35 мм, Н=85 мм, В=110 мм. 
Найти: Р. 
Задача 1.3 
Определить допустимую длительную величину постоянного тока для прямоугольной шины размерами a x b, установленной на ребро в спокойном воздухе, если ее допустимая температура  , температура окружающей среды  . 
Исходные данные: ΘД=60°С, а=120 мм, b=110 мм, материал – медь. 
Найти: I 
Задача 1.4 
Написать уравнение кривой нагрева прямоугольного проводника, по которому протекает постоянный ток. В начале процесса нагревания температура проводника и окружающего его спокойного воздуха одинакова и составляет 35 оС. Значение удельного сопротивления материала проводника за время нарастания температуры принять неизменным. 
Исходные данные: a=50 мм, b=15 мм, I=375 А, kT=10 Вт/(м2К), Θ0=35°С, материал - алюминий. 
Задача 1.5 
Определить допустимую перегрузку по току и мощности, а также допустимое число включений в час катушки постоянного тока в повторно-кратковременном режиме нагрева, если время рабочего периода катушки   и по ней протекает ток  . Катушка цилиндрическая, намотана прямоугольным проводом, ее внутренний диаметр   мм, наружный   мм, высота катушки  мм. В начале процесса нагревания температура катушки и окружающего его спокойного воздуха одинакова и составляет 35 оС.  
Исходные данные: tP=235 с, I=37 A, a=50 мм, b=15 мм,  W=150, DВ=70 мм, DH=140 мм, h=70 мм, kT=20 Вт/(м2К), изоляция провода – лакостойкая эмаль ΘД=105°С, материал проводника - алюминий. 
Задача 2 
Определить направление и величину электродинамического усилия, действующего на проводник длины   с постоянным током  . Направления токов задать произвольно. 
Исходные данные: I1=30 кА, I2=20 кА, l1=4 м, l2=6 м, a=1 м. 
Задача 3.1 
Определить величину требуемого контактного нажатия мостикового контакта вспомогательной цепи контактора, если через контакты протекает ток, а все контакты изготовлены из накладок. Принять допустимое напряжение на контактах равным 0,1 напряжения размягчения. 
Исходные данные: I=8 A, материал накладок – сталь/никель, форма накладок – сфера/плоскость, r1= 1 мм. 
Найти: Р 
Задача 3.2 
Контакты реле изготовлены в виде напаек, радиус кривизны задан в таблице. Определить значение сопротивления стягивания этих контактов, если сила контактного нажатия указана в таблице. 
Исходные данные: PK=0,01 Н, материалы накладок – цинк/никель, формы накладок – плоскость/сфера, r2=9 мм. 
Найти: RC 
Задача 3.3 
Два стержня сжаты с силой. Сферические поверхности торцов имеют радиус. Определить при каком постоянном токе эти контакты могут свариться. 
Исходные данные: Р=800 Н, материалы стержней – цинк/никель, d1=12 мм, d2=6 мм, r=6 мм. 
Найти: ICB 
Задача 3.4  
Определить износ стержневого подвижного контакта маломасляного выключателя при отключении тока при одном отключении. 
Исходные данные: I=1 кА, t=0,09 c, материал - цинк. 
Найти: m. 
Задача 3.5 
Оценить износ пары контактов при отключении тока и установить число допустимых отключений, если общий износ контактов 5 см3. 
Исходные данные: I=14 A, V=5 см3, t=0,09 c, материал - сталь.  
Найти: n 
Задача 4.1 
 В приведенной на рисунке схеме определить логические величины на выходах y1, y2, y3. Логические значения входных величин заданы в таблице. 
Исходные данные: х1=0, х2=1, х3=0, х4=1, х5=1, х6=0, х7=0, х8=1. 
Задача 4.2 
	По представленным ниже логическим функциям построить схему и составить таблицу истинности в двух вариантах: 
- с использованием элементов И-НЕ; 
- с использованием элементов ИЛИ-НЕ. 
Исходные данные:  . 
Задача 4.3.  
Изобразить условные обозначения логических схем И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, НЕ и составить таблицы истинности для них. 
 
Задача 4.4.  
Построить схему ЗАПРЕТ, в которой логическая единица проходит со входа на выход схемы только в том случае, когда на дополнительный запрещающий вход не подается логическая единица с помощью логических элементов: 
- И, ИЛИ, НЕ; 
- И-НЕ; 
- ИЛИ-НЕ. 
Задача 5 
Изучаемая релейно-контакторная схема управления и защит асинхронного короткозамкнутого двигателя приведена на рисунке 5.1 
 
  
 
Рисунок 5.1  Схема управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором с использованием динамического торможения. 
 
1. Привести подробное описание использованных в схеме электрических аппаратов (название, назначение, основные составные части). 
2. Привести подробное описание алгоритма работы схемы управления и защит. 
2.1. Процесс запуска двигателя после нажатия кнопки «Пуск». 
2.2. Процесс останова двигателя при нажатии кнопки «Стоп». 
2.3. Аварийный останов двигателя при возникновении короткого замыкания в обмотке двигателя или питающем кабеле. 
2.4. Аварийный останов двигателя при возникновении недопустимой перегрузки по току (работа теплового реле ТР). 
3. Используя паспортные данные двигателя произвести выбор всех используемых в схеме электрических аппаратов.  
4. Привести тип, основные номинальные параметры выбранных аппаратов, необходимые характеристики. 
5. Выполнить расчеты, доказывающие правильность выбора. 
Время пуска двигателей для вариантов принять за 6 сек. 
Ток короткого замыкания в месте установки автоматического выключателя принять равным 1 кА. 
 
Исходные данные: тип двигателя - 4А1132М2У3, Р2=11 кВт, η=88%, cosφ=0,9, IП/IH=7,5, tП=4 с. 
 
 
			   |