Разделы презентаций


СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СЭЭС

Содержание

Синхронный генератор переменного тока

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СЭЭС
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АВТОНОМНОЙ СЭЭС С ОДНОЙ ОСНОВНОЙ И

ОДНОЙ АВАРИЙНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА С ОТБОРОМ МОЩНОСТИ
ОТ СЭУ
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

ЕДИНОЙ СЭЭС
СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СЭЭССТРУКТУРНАЯ СХЕМА АВТОНОМНОЙ СЭЭС С ОДНОЙ ОСНОВНОЙ И ОДНОЙ АВАРИЙНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИСТРУКТУРНАЯ СХЕМА С ОТБОРОМ МОЩНОСТИ

Слайд 2Синхронный генератор переменного тока

Синхронный генератор переменного тока

Слайд 3Синхронный генератор переменного тока

Синхронный генератор переменного тока

Слайд 4Системы возбуждения синхронного генератора
а) независимая система возбуждения
б) система с самовозбуждением

Системы возбуждения синхронного генератораа) независимая система возбужденияб) система с самовозбуждением

Слайд 5Внешние и регулировочные характеристики синхронного генератора

Внешние и регулировочные характеристики синхронного генератора

Слайд 6ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА

Слайд 7Устройство генератора постоянного тока

Устройство генератора постоянного тока

Слайд 8Системы возбуждения генераторов постоянного тока

Системы возбуждения генераторов постоянного тока

Слайд 9Внешняя U=f(i) и регулировочная i=f(iн) Характеристики генераторов постоянного тока

Внешняя U=f(i) и регулировочная i=f(iн)  Характеристики генераторов  постоянного тока

Слайд 10Реакция якоря синхронного генератора

Реакция якоря синхронного генератора

Слайд 11Виды нагрузок синхронного генератора

Виды нагрузок синхронного генератора

Слайд 12Схема точной синхронизации генераторов переменного тока

Схема точной синхронизации генераторов переменного тока

Слайд 13Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея

Слайд 14Кислотный аккумулятор

Кислотный аккумулятор

Слайд 15Щелочной аккумулятор

Щелочной аккумулятор

Слайд 16Схема грщ переменного тока
АГ - автомат генератора ; РРН -

ручной регулятор напряжения генератора; БСАРН - блоки системы автоматического регулирования

напряжения генератора; ПСД - переключатель серводвигателя; УГП -устройство гашения поля генератора; РП - реле перегрузок ; РОМ -реле обратной мощности ; КИП - контрольно-измерительные приборы ; ПАС - прибор для автоматической синхронизации; Q - электроизмери­тельный прибор для измерения сопротивления изоляции; АА - автомат для подключения аварийного щита к ГРЩ; АБ - автомат, подающий питание с берега; Р - аппарат для разъединения шин при раздельной работе генераторов; контрольно-измерительные прибо­ры:
V - вольтметр, Hz - частотомер, Фу – фазоуказатель ( указатель порядка чередования фаз ).

10

Схема грщ переменного токаАГ - автомат генератора ; РРН - ручной регулятор напряжения генератора; БСАРН - блоки

Слайд 17Автоматический выключатель серии ам
Винт
Отключающий валик
Пластина
Якорь
Токоведущая часть контакта
Подвижный контакт- ролик
Изоляционная втулка
Магнитопровод

расцепителя
Стойка
Прорезь
Пружина
Контакт
Ось
Дугогасительный рог
Дугогасительная камера
Дугогасительный рог
Контакт
Ролик
Вал
Контакт
Селективный валик
Пружина
Катушка
Рычаг
Пружина
Включающий вал


Автоматический выключатель серии амВинтОтключающий валикПластинаЯкорьТоковедущая часть контактаПодвижный контакт- роликИзоляционная втулкаМагнитопровод расцепителяСтойкаПрорезьПружинаКонтактОсьДугогасительный рогДугогасительная камераДугогасительный рогКонтактРоликВалКонтактСелективный валикПружинаКатушкаРычагПружинаВключающий вал

Слайд 18Система возбуждения и автоматического регулирования напряжения

Система возбуждения и автоматического регулирования напряжения

Слайд 19Автоматический выключатель серии а 3300
1, 4 – шины теплових элементов;

2 – биметаллические пластины;
3 – гибкий проводник;
5 –

контактодержатель;
6 – подвижный контакт;
7 – неподвижный контакт;
8 – медные шины;
9 – пластмассовое основание;
10, 26 – выводы;
11 – дугогасительная камера;
12 - стальне пластины;
13 – медное основание главных подвижных контактов; 14 – крышка;
15 – рукоятка включения;
16 – механизм свободного расцепления;
17 – рычаг;
18 – максимальный расцепитель;
19 – собачка;
20 – удерживающая рейка;
21 – регулировочные винты;
22 – якорь расцепителя;
23 – возвратная пружина;
24 – токовая катушка;
25 – сердечник расцепителя

Автоматический выключатель серии а 33001, 4 – шины теплових элементов; 2 – биметаллические пластины; 3 – гибкий

Слайд 20Схема подключения отличительного фонаря через контактный коммутатор

Схема подключения отличительного фонаря через  контактный коммутатор

Слайд 21УСТРОЙСТВО МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
1-коллектор
2-щетки
3- сердечник якоря
4- сердечник полюса
5- катушка возбуждения
6-

станина
7,12- подшипниковые щиты
8- вентилятор
9 – обмотка якоря
10- вал
11 – лапы


УСТРОЙСТВО МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА1-коллектор2-щетки3- сердечник якоря4- сердечник полюса5- катушка возбуждения6- станина7,12- подшипниковые щиты8- вентилятор9 – обмотка якоря10-

Слайд 22Принцип действия двигателя постоянного тока. Правило левой руки

Принцип действия двигателя постоянного тока. Правило левой руки

Слайд 23ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА. СХЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ.
1 – подшипник; 2 – задний

подшипниковый щит; 3 – траверса щеткодержателей; 4 – коллектор;
5

– палец щеткодержателей; 6 – щетки; 7 – коробка выводов; 8 – обмотка якоря; 9 – обмотка возбуждения; 10 болты крепления полюсов; 11 – сердечник полюса; 12 – воздухонаправляющий щиток; 13 – вентилятор; 14 – корпус; 15 передний подшипниковый щит; 16 0 вал; 17 – жалюзи для выхода воздуха; 18 – жалюзи для входа воздуха.

5

ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА. СХЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ.1 – подшипник; 2 – задний подшипниковый щит; 3 – траверса щеткодержателей; 4

Слайд 24Пуск АД с короткозамкнутым ротором

Пуск АД с короткозамкнутым ротором

Слайд 25
Регулирование частоты вращения АД с фазным ротором скольжением

Регулирование частоты вращения АД с фазным ротором скольжением

Слайд 26Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей скольжением

Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей скольжением

Слайд 27Принцип действия трансформатора

Принцип действия трансформатора

Слайд 29Электроприводы рулевых и подруливающих устройств. Назначение. Состав. Принцип действия.
1-перо руля
2-баллер
3-сальник
4-рудерпис
5-петли
6-рудерпост

Электроприводы рулевых и подруливающих устройств. Назначение. Состав. Принцип действия. 1-перо руля2-баллер3-сальник4-рудерпис5-петли6-рудерпост

Слайд 30Получение вращающегося магнитного поля
Если по системе проводников, распределенных в пространстве

по окружности, протекают токи, сдвинутые по фазе, то в пространстве

создается вращающееся поле.
Получение вращающегося магнитного поляЕсли по системе проводников, распределенных в пространстве по окружности, протекают токи, сдвинутые по фазе,

Слайд 31УСТРОЙСТВО АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ.
1-крышка подшипника; 2- щиты

двигателя; 3-подшипник; 4-упорное кольцо; 5- крыльчатка; 6-ротор; 7- обмотка статора;

8- клемная коробка.

УСТРОЙСТВО АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ.1-крышка подшипника; 2- щиты двигателя; 3-подшипник; 4-упорное кольцо; 5- крыльчатка; 6-ротор;

Слайд 32Асинхронный двигатель с фазным ротором

Асинхронный двигатель с фазным ротором

Слайд 33КОНСТРУКЦИИ РОТОРОВ АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
Обмотка «беличья клетка»
Ротор с обмоткой. Выполненной

методом литья под давлением

КОНСТРУКЦИИ РОТОРОВ АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫОбмотка «беличья клетка»Ротор с обмоткой. Выполненной методом литья под давлением

Слайд 34УСТРОЙСТВО АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ.
График частоты вращения ротора

в функции от момента n = f(M).
Точка 1 соответствует

идеальному холостому ходу двигателя, когда n = n0.
Точка 2 соответствует номинальному режиму работы двигателя, ее координаты Мн и nн.
Точка 3 соответствует критическому моменту Мкр и критической частоте вращения nкр.
Точка 4 соответствует пусковому моменту двигателя Мпуск.
УСТРОЙСТВО АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ.График частоты вращения ротора в функции от момента n = f(M).

Слайд 35МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Слайд 36На рис.4 приведен вид асинхронной машины с фазным
ротором в

разрезе: 1 – станина, 2 – обмотка статора,
3 –

ротор, 4 – контактные кольца, 5 – щетки.

Асинхронный двигатель с фазным ротором

На рис.4 приведен вид асинхронной машины с фазным ротором в разрезе: 1 – станина, 2 – обмотка

Слайд 37Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
На рис. 2.6 приведен вид асинхронной

машины с короткозамкнутым ротором в
разрезе: 1 – станина, 2

– сердечник статора, 3 – обмотка статора,
4 – сердечник ротора с короткозамкнутой обмоткой, 5 – вал.
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым роторомНа рис. 2.6 приведен вид асинхронной машины с короткозамкнутым ротором в разрезе: 1

Слайд 38Естественная и искусственная характеристики асинхронного двигателя

Естественная и искусственная характеристики асинхронного двигателя

Слайд 39Механические характеристики ЭД постоянного тока параллельного, последовательного и смешанного возбуждения.

Механические характеристики ЭД постоянного тока параллельного, последовательного и смешанного возбуждения.

Слайд 40Рулевое устройство.

Рулевое устройство.

Слайд 41Силы и моменты, действующие на баллер руля

Силы и моменты, действующие на баллер руля

Слайд 42Якорно-швартовные устройства. Назначение. Состав. Принцип действия.
11
1-электродвмгатель
2-предохранительная фрикционная муфта
3-грузовой вал
4-кулачковое устройство
5-цепной

барабан
6-ручной привод
7-Тормозные колеса
8-лента
9-турачки
10-зубчатые колеса
11-червячный редуктор
12-промежуточный вал
13-шестерни
14-главный вал

Якорно-швартовные устройства. Назначение. Состав. Принцип действия.111-электродвмгатель2-предохранительная фрикционная муфта3-грузовой вал4-кулачковое устройство5-цепной барабан6-ручной привод7-Тормозные колеса8-лента9-турачки10-зубчатые колеса11-червячный редуктор12-промежуточный вал13-шестерни14-главный вал

Слайд 43Нагрузочная диаграмма ЭП брашпиля при съемке судна с якоря.
11

Нагрузочная диаграмма ЭП брашпиля при съемке судна с якоря.11

Слайд 44Электроприводы грузоподъемных механизмов. Назначение. Состав. Принцип действия.
11
М1-статический
момент ЭД при

подъеме груза
М2- статический момент при
спуске груза
М3, М4 – статические

моменты
при подъеме и спуске груза
холостого гака
Т- полное время цикла
t1,t3,t5,t7 – время работы лебедки
t2- время перевода стрелы с
грузом от борта
t4- время освобождения груза от
Стропов
t6- время перевода стрелы с
пустым гаком от люка к борту
t8- время застропливания груза





Электроприводы грузоподъемных механизмов. Назначение. Состав. Принцип действия.11М1-статический момент ЭД при подъеме грузаМ2- статический момент при спуске грузаМ3,

Слайд 45Рис. 1. Устройство лифта:
I — помещение лифтовой лебедки;
II, III, IV

палубы третья, вторая и первая;
1 — противовес; 2 — кабина;

3 — ловитель;4 — шахта;
5 — лебедка; 6 — трос; 7 — двери шахты; 8 — переключатели

Кабина лифта (рис. 1) перемещается по направляющим в вертикальной шахте. Подъем и спуск осуществляются электроприводной лебедкой. Трос прикреплен к ловителю, установленному на крышке кабины, и переброшен через барабан лебедки и направляющий блок. Ко второму концу троса прикреплен противовес, также перемещающийся по направляющим. Он уравновешивает массу кабины со средним грузом. Лифт можно отправить с любой палубы вверх или вниз. Кабина останавливается так, чтобы ее двери оказались против дверей шахты на соответствующей палубе. Уровни пола кабины и палубы должны точно совпадать.

ЛИФТЫ

Рис. 1. Устройство лифта:I — помещение лифтовой лебедки;II, III, IV палубы третья, вторая и первая;1 — противовес;

Слайд 46Обобщенная блок-схема сар

Обобщенная блок-схема сар

Слайд 47Принцип постоения систем автоматического регулирования

Принцип постоения систем автоматического регулирования

Слайд 48Рис. Принципиальная схема потенциометрического датчика:
1 – каркас
2 – обмотка
3 –

движок
4 – добавочная щетка
5 – токосъемное кольцо
Датчики углового положения Потенциометрический датчик

Рис. Принципиальная схема потенциометрического датчика:1 – каркас2 – обмотка3 – движок4 – добавочная щетка5 – токосъемное кольцоДатчики

Слайд 49Пожарные извещатели

Пожарные извещатели

Слайд 50Термометр сопротивления

Термометр сопротивления

Слайд 51Установки контроля температуры

Установки контроля температуры

Слайд 52Установка контроля солёности

Установка контроля солёности

Слайд 53газоанализаторы

газоанализаторы

Слайд 54Установки контроля уровня жидкости

Установки контроля уровня жидкости

Слайд 55Сигнально-вызывные аппараты

Сигнально-вызывные аппараты

Слайд 56Сигнально-вызывные аппараты бленкер

Сигнально-вызывные аппараты  бленкер

Слайд 57Автоматическая телефонная станция

Автоматическая телефонная станция

Слайд 58Цифро-аналоговые преобразователи

Цифро-аналоговые преобразователи

Слайд 59Обобщённая схема иис

Обобщённая схема иис

Слайд 60Структурные схемы иис
Структурные схемы судовых ИИС:
а – с общим

измерительным каналом;
б – с параллельным измерительным каналом;
в –

с развертывающим преобразованием
Структурные схемы иисСтруктурные схемы судовых ИИС: а – с общим измерительным каналом; б – с параллельным измерительным

Слайд 61Шунты
для расширения предела

для косвенного измерения
измерения прибора по току тока путем измерения Uш


Многопредельный шунт:

Шунтыдля расширения предела

Слайд 62ДОБАВОЧНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

для расширения предела измерения по напряжению

Многопредельное добавочное сопротивление

ДОБАВОЧНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯдля расширения предела измерения по напряжениюМногопредельное добавочное сопротивление

Слайд 63ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Номинальный коэффициент трансформации ИТТ

 
 


Измеряемый ток:
I1 = KIн I2 .

Обозначение на схемах:

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА  Номинальный коэффициент трансформации ИТТ  

Слайд 64Измерительные трансформаторы напряжения
Обозначение на схемах:

Измерительные трансформаторы напряженияОбозначение на схемах:

Слайд 65УРАВНОВЕШЕННЫЕ МОСТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Применяют для измерения омических сопротивлений.
 Условие равновесия
 R1, R2,

R3, R4 – плечи моста;
ab – диагональ питания;
сd – измерительная

диагональ;


IГ = 0 при R1R4=R2R3– условие равновесия.

Измерительный прибор – высокочувствительный магнитоэлектрический гальванометр (служит индикатором нуля).
Свойства: • высокий класс точности;
• широкий диапазон измерения (от 10-6 до 108 Ом);
• высокая чувствительность.

I

УРАВНОВЕШЕННЫЕ МОСТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКАПрименяют для измерения омических сопротивлений. Условие равновесия R1, R2, R3, R4 – плечи моста;ab – диагональ

Слайд 66Потенциометры постоянного тока

Потенциометры постоянного тока

Слайд 67Магнитоэлектрические и электромагнитные измерительные приборы
Магнитоэлектрические приборы

Электромагнитные приборы





с внешним магнитом с внутренним магнитом с круглой катушкой

Магнитоэлектрический логометр

с замкнутым магнитопроводом

Магнитоэлектрические и электромагнитные измерительные приборыМагнитоэлектрические приборы

Слайд 68Электронный осциллограф







y =

Sэлт (Uв1 – Uв2); x = Sэлт

(Uг1 – Uг1).

Электронный осциллограф       y = Sэлт (Uв1 – Uв2);

Слайд 69Мостовые схемы включения терморезисторов

Мостовые схемы включения терморезисторов

Слайд 70Конструкция индуктивных преобразователей

Конструкция индуктивных преобразователей

Слайд 71Индуктивные датчики
Схемы индуктивных датчиков:
а - с подвижным якорем;
б

- с подвижным сердечником
1 – якорь; 2, 4 – катушки
3

- сердечник
Индуктивные датчикиСхемы индуктивных датчиков: а - с подвижным якорем; б - с подвижным сердечником1 – якорь; 2,

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика