Отчет о практике по элекроснабжению

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 17:06, отчет по практике

Описание работы

В данной практической работе я решал практические проблемы монтажа электродвигателей и электропроводок, а также учился установке, монтажа, наладке, правильной работе. В целом практика получилась очень продуктивной и занимательной, при практике появлялись кое-какие вопросы, но на них позже были практически найдены ответы.

Содержание

1.Изучение проектно-сметной документации на электрификацию объектов предприятия (построенных и вновь строящихся)……………………………………………………………………………………………….2
2.Техника безопасности при электромонтажных работах……………………………………………………………3
2.1Техника безопасности при работе с электрооборудованием………………………………………………….5
3.Монтаж скрытых и открытых осветительных проводок по различным основаниям проводами и кабелями………………………………………………………………………………………………………………….8
3.1Монтаж открытых осветительных электропроводок………………………………………………………………8
3.2 Монтаж скрытых осветительных электропроводок………………………………………………………………10
3.3 Монтаж осветительных проводок на тросу……………………………………………………………………………10
3.4 Установка и присоединение щитов управления осветительными сетями………...................11
4. Монтаж светильников и установочных аппаратов………………………………………………………………….13
4.1 Монтаж светильников…………………………………………………………………………………………………………….13
4.2 Планово-предупредительный осмотр, проверка и ремонт светильников…………………………..15
5. Монтаж силового электрооборудования………………………………………………………………………………..18
5.1 Монтаж электродвигателей……………………………………………………………………………………………………18
5.2 Неисправности электрических машин……,…………………………………………………………………………….20
5.3 Разборка электрических машин…………………………………………………………………………..................21
5.4 Ремонт токособирательной системы электрических машин ……………………………………………….24
5.4.1.Коллекторы………………………………………………………………………………………………………………………….24
5.4.2.Контактные кольца……………………………………………………………………………………………………………..27
5.4.3. Щеткодержатели………………………………………………………………………………………………………………..28
5.5 Ремонт сердечников, валов и вентиляторов электрических машин………………………..………….30
5.5.1 Сердечники………………………………………………………………………………………………………………………….30
5.5.2 Валы…………………………………………………………………………………………………………………………….……….32
5.5.3 Вентиляторы………………………………………………………………………………………………………………………..35
5.6 Балансировка роторов, якорей и испытание электрических машин …………………………………..37
6. Технология обслуживания, ремонт силовых трансформаторов…………………………………………….40
6.1 Техническое обслуживание, монтаж трансформаторов……………………………………………….………40
6.2 Ремонт силовых трансформаторов………………………………………………………………………………………..41
6.3 Методы испытаний силовых трансформаторов…………………………………………………………………….44
6.4 Возможные неисправности и способы устранения………………………………………..……………………..45
7. Монтаж заземляющих устройств……………………………………………………………………………………………..46
8. Монтаж и обслуживание пускорегулирующей и защитной аппаратуры……………………………….47
8.1 Общие сведения……………………………………………………………………………………………………………………..47
8.2 Установка пускозащитной аппаратуры………………………………………………………………………………….48
Заключение ………………………………………………………………………………………………………………………………….50

Работа содержит 1 файл

Документ Microsoft Word.docx

— 327.66 Кб (Скачать)

В тросовой проводке в основном применяют  элементы, изготовленные на заводах. На конце троса делают петлю и  устанавливают тросовый зажим и  натяжные муфты, позволяющие регулировать натяжение троса. Для электропроводок  тросовыми проводами выпускают  специальные ответвительные коробки, которые одновременно используют для подвески тросового провода и светильников. Незащищенные изолированные провода укрепляют на тросе с помощью подвесок с пластмассовыми клицами. Подвески устанавливают на расстоянии 1,5 м по длине троса.

Для сухих и влажных помещений  допускается применять крепление  незащищенных изолированных проводов (лучше с изоляцией или оболочкой  из пластика) непосредственно к тросу. Защищенные провода и кабели прикрепляют  к тросам с помощью полосок  – пряжек из стали или пластиката, а также с применением пластмассовых  клиц и металлических подвесок. Заземление (зануление) несущих тросов (катанки) выполняют на концах линий (не менее чем в двух точках) присоединением троса к нулевому проводу или заземляющему проводнику.

3.4 Установка и присоединение щитов управления осветительными сетями.

Щиты и пульты управления устанавливают  в соответствии с проектными решениями  и требованиями СНиП 111 – 34 – 74. В современных условиях индустриального монтажа щиты и пульты поставляют на строящийся объект в законченном для установки виде: на них смонтирована аппаратура, выполнены электрические и трубные внутренние проводки (коммутация), подготовлены к включению внешних цепей, а также предусмотрены конструкции для установки и крепления особо чувствительных приборов и подводимых к щитам и пультам кабелей и труб. Вместе с щитами и пультами поставляют крепежные изделия для сборки и установки щитов и пультов.

Электрические проводки, как правило, вводят в щиты и пульты снизу. В  виде исключения допускается вводить  их сбоку или сверху. Медные трубные  проводки вводят в щиты сверху. Пневмокабели и пластмассовые трубы вводят в щиты преимущественно сверху. Но в отдельных технически обоснованных случаях допускается ввод снизу – из кабельных каналов.

По способу выполнения вводы  в щиты разделяются на открытые и уплотненные. Открытые вводы применяют в нормальной среде. Они могут быть выполнены через защитные гильзы, в защитных трубах и посредством переборочных соединений.

Уплотненными выполняют вводы трубных и электрических проводок в щитовые помещения из помещений взрыво – и пожароопасных,  пыльных, сырых, особо сырых и с химически активной средой. Для уплотненных вводов используют защитные гильзы, которые герметично устанавливают в бетонных перекрытиях, а к металлическим перекрытиям их приваривают. Гильзы уплотняют сальниками.

Трубы, кабели и провода, вводимые в щиты и пульты, закрепляют вблизи места их ввода или у присоединительных  устройств.

 

4. Монтаж светильников  и установочных аппаратов.

 

4.1 Монтаж светильников

 

Искусственное электрическое освещение  в жилых помещениях должно обеспечивать нормальные гигиенические условия  видимости, необходимый комфорт  и уют. Для выполнения этих условий  применяют системы общего и комбинированного освещения.

 

Общее освещение служит для освещения  всей площади помещения. Комбинированное  освещение выполняется с помощью  ламп общего освещения, которые обеспечивают нужную освещенность во всем помещении, а лампы местного освещения, создают  повышенную освещенность на рабочем  месте. Комбинированное освещение  наиболее экономично, позволяет создавать  лучшие условия для работы и отдыха.

 

Для распределения светового потока в нужном направлении и защиты его от слепящего действия электрические  лампы устанавливаются в арматуре. Лампа вместе с арматурой называется светильником. Типы светильников выбираются в зависимости от характера окружающей среды, высоты подвеса, светотехнических требований и интерьера помещения.

 

В зависимости от типа источника  света различают светильники  с лампами накаливания и с  люминесцентными лампами. Лампы  накаливания представляют собой  источники света, работающие по принципу температурного излучения. Лампы накаливания  пока являются наиболее распространенными  источниками света. В качестве нити накала в современных лампах используют спираль из тугоплавкого металла  — чаще всего из вольфрама. Нить накала может быть односпиральной или  многоспиральной. Колбы ламп накаливания вакуумируются или заполняются нейтральным газом (азотом, аргоном, криптоном). Температура разогретой нити достигает 2600-3000° С. Спектр ламп накаливания отличается от спектра дневного света преобладанием желтого и красного спектра лучей. Световой коэффициент полезного действия ламп накаливания, определяемый как отношение мощности лучей видимого спектра к мощности, потребляемой от электрической сети, весьма мал и не превышает 3,5%.

 

Некоторые типы ламп накаливания: а— газонаполненная; б— биспиральная; в— биспиральная криптоновая; г — зеркальная

 

Промышленностью выпускаются различные  типы ламп, отличающиеся номинальными значениями мощности и напряжения, размерами, формой колб, материалом и  размером цоколей и т. д.

 

В обозначении ламп накаливания  буквы означают:

В — вакуумная;

Г— газонаполненная;

Б — биспиральная;

БК— биспиральная криптоновая;

ДБ — диффузная (с матовым  отражательным слоем внутри колбы);

МО — местного освещения и  т. д.

 

Следующая за буквой цифра означает напряжение питания, а вторая — мощность лампы в ваттах. Зеркальные лампы  выпускаются концентрированного светораспределения (ЗК), среднего (ЗС), широкого (ЗШ), зеркальные из ниодимового стекла концентрированного или широкого светораспределения — ЗКН, ЗШН. Зеркальные лампы предназначены для освещения высоких помещений и открытых пространств, декоративного освещения. Ниодимовые лампы используются там, где необходимо высокое качество цветопередачи.

 

Декоративные специальные лампы (Д) могут излучать белые (БЛ), желтые (Ж), зеленые (3), красные (К), опаловые (О) лучи. Выпускаются лампы накаливания  с зеркальным отражателем — термоизлучатели, кварцевые галогенные.

 

Патроны для электрических ламп накаливания подразделяются на две  основные группы: резьбовые и штифтовые. В бытовой осветительной арматуре применяются, как правило, резьбовые  патроны и подразделяются по размеру  резьбовых гильз — Е14 — с  диаметром 14 мм (для миньонов), Е27 —  с диаметром 27 мм, Е40 -диаметр 40 мм (мощность ламп более 1,0 кВт).

 

Патроны изготавливают из цветных  металлов, стали, фарфора и пластмасс. По форме исполнения патроны подразделяют на патроны для навинчивания на ниппель, патроны с фланцем и патроны  для подвеса.

 

Если патрон имеет токоведущую  винтовую гильзу, то гильза должна быть подсоединена к нулевому, а не к  фазному проводнику. Этим обеспечивается электробезопасность при замене электролампы.

 

Люминесцентные лампы. Электрические  лампы, в которых электроэнергия превращается в световую непосредственно, независимо от теплового состояния вещества, за счет люминесценции, называются люминесцентными.

 

Принцип действия этих ламп в упрощенном представлении сводится к следующему. Если к электродам, вставленным в  концы стеклянной трубки, которая  заполнена разряженным инертным газом или парами металла, приложить  напряжение из расчета не менее 500-2000 В на 1 м длины трубки, то свободные электроны в полости трубки начинают лететь в сторону электрода с положительным зарядом. Когда к электродам приложено переменное напряжение, направление движения электронов изменяется с частотой тока. В своем движении электроны встречаются с нейтральными атомами газа — заполнителя полости трубки и ионизируют их, выбивая электроны с верхней орбиты в пространство или с нижней орбиты на верхнюю. Возбужденные таким образом атомы, вновь сталкиваясь с электронами, снова превращаются в нейтральные атомы. Это обратное превращение сопровождается излучением кванта световой энергии. Каждому инертному газу и парам металла соответствует свой спектральный состав излучаемого света.

 

Так, трубки с гелием светятся светло-желтым или бледно-розовым светом, с неоном — красным светом, с аргоном  — голубым и т. д. Смешивая инертные газы или нанося люминофоры на поверхность  разрядной трубки, получают различные  оттенки свечения.

 

Люминесцентные лампы дневного и белого света выполняют в  виде прямой или дугообразной трубки из обычного стекла, не пропускающего  короткие ультрафиолетовые лучи. Электроды  изготавливают из вольфрамовой проволоки. Трубку заполняют смесью аргона и  паров ртути. Внутри поверхность  трубки покрыта люминофором —  специальным составом, который светится под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом  разряде в парах ртути. Аргон  способствует надежному горению  разряда в трубке.

 

Основным преимуществом люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания  является более высокий коэффициент  полезного действия (15-20%) и в 7-10 раз  больший срок службы.

 

Наряду с положительными качествами люминесцентные лампы обладают и  недостатками:

сложность схемы включения;

зависимость от температуры окружающей среды; при снижении температуры  лампы могут гаснуть или не зажигаться;

дополнительные потери энергии  в пускорегулирующей аппаратуре, достигающие 25-35% мощности ламп;

вредные для зрения пульсации светового  потока;

наличие радиопомех;

лампы содержат вредные для здоровья вещества, поэтому вышедшие из строя газоразрядные лампы требуют тщательной утилизации.

 

Источник света и арматура образуют светильник. Арматура перераспределяет световой поток в нужном направлении, защищает источник света от пыли, влаги  и др.

 

Светильники располагают по возможности  в местах, удобных и безопасных для обслуживания. Светильники заряжают медными гибкими проводами с  сечением жил не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 — для наружной установки и соединяют с проводами сети при помощи штепсельных разъемов или люстрового зажима.

 

Для декоративного оформления места  подвески светильника иногда используется потолочная розетка светильника, внутри которой — люстровый зажим. Допускается  подвешивать светильник непосредственно  на питающих его проводах при условии, что они предназначены для  этой цели.

 

Люстры, подвесы подвешивают на крюках. Непосредственная подвеска светильников на проводах запрещается. Крюк в потолке  должен быть изолирован от люстры, светильника  с помощью поливинилхлоридной трубки. Изоляция крюка необходима для предотвращения появления опасного потенциала в  металлической арматуре бетонных плит или стальных труб электропроводки  при нарушении изоляции в светильнике. В случае крепления крюков к деревянным перекрытиям изолирование крюка  не требуется. Для установки крюка  в пустотелой плите перекрытия проделывают  отверстие, а затем фиксируют  крюк. В сплошных железобетонных перекрытиях  светильник подвешивают к шпильке, пропускаемой насквозь через все  перекрытие.

 

Все приспособления для подвеса  светильников испытывают на прочность  пятикратной массой светильника. Детали крепления подвеса при этом не должны иметь повреждений и остаточных деформаций.

 

4.2 Планово-предупредительный осмотр, проверка и ремонт светильников.

 

Для обеспечения нормальной работы осветительной установки за ней  нужен постоянный надзор. Во время  эксплуатации необходимо осуществлять предупредительные периодические  осмотры, проверки и ремонты элементов  осветительного оборудования. Сроки  осмотров и ремонтов устанавливаются  службой электрохозяйства предприятия  в соответствии с правилами технической  эксплуатации в зависимости от среды  помещения, особенностей и назначения элементов осветительного оборудования.

Осмотру, ремонту и проверке подлежат светильники, групповые и магистральные  щитки, провода, выключатели, переключатели, штепсельные розетки. Рекомендуемые  сроки планово-предупредительных  осмотров и ремонтов всех перечисленных  элементов осветительной установки  указаны в табл. 2.

(табл. 2)

Рекомендуемые сроки планово-предупредительных  осмотров и ремонтов.

Объекты осмотра и ремонта.

Для помещений с нормальной средой и для установок наружного  освещения.

Для помещений сырых, особо  сырых, пыльных, с едкими парами или  газами, пожара- или взрывоопасных.

Щитки, выключатели, штепсельные  розетки, осветительные приборы  и др. осветительные установки.

1 раз в 4 месяца

1 раз в 2 месяца

Те же, но относящиеся  к аварийному освещению, за исключением  штепсельных розеток.

1 раз в 2 месяца

1 раз в месяц


 

 

Осмотром и проверкой светильников должны устанавливаться: наличие, целостность  и надежность закрепления рассеивателей, защитных стекол, экранирующих решеток, отражателей, надежность электрических контактов, состояние изоляции зарядных проводов, должны устанавливаться и устраняться возникающие неисправности в светильниках с люминесцентными лампами, причиной которых могут быть лампы, стартеры, ПРА, ошибки в схеме и др.

В установках с большим количеством  люминесцентных светильников проверку их для обнаружения причин повреждения  желательно производить на стенде в  ремонтном отделении мастерской.

Информация о работе Отчет о практике по элекроснабжению