Общие требования к контактным соединениям



Занятие 3

Переподготовка Слесарь КИП и А

УП 00. Учебная  практика.

Преподаватель: Левицкая О.И.

Задание:

1Изучить инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарную и электробезопасность, оказание первой помощи.

2 Изучить теоретический материал.

3 Просмотреть по ссылки видеоматериалы:

Видеоматериалы по теме:

1) https://youtu.be/YPbqdTe1hx0

2) https://youtu.be/5fLEPowpId8

3) https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12226119604712775232&from=tabbar&parent-reqid=1595574927656324-1075043706979847452552546-production-app-host-sas-web-yp-132&text=Настройка+срабатывания+электромагнитных+реле

4) https://yandex.ua/video/preview/?filmId=7285642042043666109&from=tabbar&parent-reqid=1595574927656324-1075043706979847452552546-production-app-host-sas-web-yp-132&text=Настройка+срабатывания+электромагнитных+реле

5) https://yandex.ua/video/preview/?filmId=9923303158612690053&text=Настройка+срабатывания+индукционных+реле

6) https://yandex.ua/video/preview/?filmId=5407978094995803417&text=Настройка+срабатывания+индукционных+реле

4 Ответить на вопросы для самоконтроля.

5 Подготовить запись в дневник практики

6 Для оценивания выполненную работу присылать с указанием своей фамилии, группы и номера занятия в сообществе VK  https://vk.com/id280227342

 

Занятие № 3

 

Тема: ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ

 

Цели:

- ознакомить студентов с основными правилами электробезопасности;

- изучить условные обозначения электрических принципиальных схем;

- изучить схемы соединений для регулировки контактных групп;

- изучить методику настройки электромагнитных и индукционных реле;

- ознакомиться с видами и назначением технической документации для сопровождения электромонтажных работ;

- получить практические навыки и умения для использования в профессиональной деятельности.

Задачи:

- знать основные правила электробезопасности;

- знать условные обозначения и уметь читать электрические принципиальные схемы;

- знать соединения контактных групп;

- уметь настраивать реле;

- уметь: применять полученные знания на практике, выбирать операцию и инструмент в зависимости от вида электромонтажных работ;

- знать правила и приемы работ при разборке и сборке разъемных соединений электрических аппаратов, средств измерений и автоматизации;

- уметь выполнять электромонтажные работы с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда.

План

1 Инструктаж по применению норм и правил электробезопасности

2 Чтение схем электрических соединений

3 Составление схем соединений для регулировки контактных групп.

4 Настройка срабатывания реле

 

 

1 Под электробезопасностью понимают организационные и технические мероприятия и средства, обеспечивающие защиту рабочего персонала от опасного воздействия электрического тока. Чтобы обеспечить безопасность рабочего процесса при эксплуатации оборудования, техники и различной аппаратуры, были выведены определенные требования и правила.

Под электробезопасностью понимают:

- организация безопасной эксплуатация электрических установок;

- наличие технических способов и средств защиты от поражения током;

- организация мероприятий, задача которых сделать более безопасной работу с электроустановками;

- наличие технических мероприятий, обеспечивающих безопасность эксплуатации при снятии напряжения;

- ознакомление со средствами защиты, применяющимися в установках, работающих посредством электроэнергии;

- обеспечение молниезащита сооружений и зданий.

Объемы и сложность работ могут различаться, поэтому в каждой компании создают энергослужбу и укомплектовывают ее квалифицированным персоналом в необходимом количестве.

Для достижения оптимальной безопасности, установленной законодательством, необходимо придерживаться следующих правил электробезопасности:

1) Во время включения оборудования, производящего или использующего электроэнергию, одновременно с ним должен запускаться прибор, обеспечивающий электробезопасность;

2) Оборудование, находящееся под напряжением, должно быть защищено от случайных прикосновений;

3) Элементы управления устройством, с которыми предусматривается контакт, не должны быть под напряжением, даже если нарушена их изоляция. Речь идет о различных кнопках, рычагах, ручках и так далее; Если устройство оборудовано шнуром для подачи электроэнергии, место крепления должно быть прочным и устойчивым, не истираться и не принимать дополнительное напряжение;

4) В случае с током, имеющем переменные величины, освещение должно подаваться под напряжением не выше 380В; Для местного освещения должны использоваться лампы, предусматривающие напряжение не более 220В. Если помещение не предполагает повышенной опасности, то это значение используется для любого осветительного прибора, не важно, где и на какой высоте он устанавливается;

5) Каждый распределительный щит должен иметь на своем корпусе подробные указательные надписи. На них требуется отображение номерного знака, указание прибора и используемого тока;

6) Двери в помещениях с электроустановками должны быть закрытыми;

7) Для того чтобы заменить лампочки или провести полную уборку помещения, необходимо полностью отключить напряжение;

8) При работе с оборудованием отталкиваться от требований нормативной документации. Например, выбирая технические устройства и средства защиты, учитываются сила тока, проходящая по телу человека, напряжение прикосновения и как долго протекает ток. Если электроустановка имеет напряжение более 1000В, к ней допускается работник с 4 группой по электробезопасности. 3 группа разрешает обслуживание установок с напряжением до 1000В;

9) Пользоваться средствами индивидуальной защиты, которые бывают основными и дополнительными. Основные – те, которые способны выдержать рабочее напряжение устройства. Пользуясь такими средствами, допускается работа с токоведущими частями. Говоря о средствах, речь идет об изолирующих клещах, указателях напряжения, диэлектрических перчатках и специальном монтёрском инструменте. Дополнительные средства защиты являются вспомогательными для основных. Это различные подставки, галоши, перчатки и так далее;

10) Средства индивидуальной защиты Если имеет место высокое напряжение, в качестве защиты используется расстояние. Если напряжение не выше 1000В, то безопасное расстояние до воздушных линий от установок – 0.6 метра. В остальных случаях определенного нормирования нет, главное – чтобы не было прикосновения;

11) Шаговое напряжение является опасным до 20 метров от точки, где проводник контактирует с землей. Если случилось попасть в такую зону, выходить из нее рекомендуется «скользящим шагом», то есть, не отрывая ног от земли;

12) Необходимо пользоваться электроинструментами, способными на работу при безопасном напряжении тока. Узнавая безопасное напряжение, учитываются: показатель сопротивления человека (для расчетов – 1000 Ом), понятие, что безопасный ток – тот, при котором можно самостоятельно «оторваться» от установки под напряжением;

13) Для увеличения сопротивления необходимо изолировать токоведущие части и рукоятки инструментов. Изоляционный слой в процессе работы электроустановок со временем изнашивается и теряет свои защитные свойства. Контролировать качество изоляции следует не реже одного раза в 3 года с использованием специального устройства – мегаомметра; На предприятии должно быть предусмотрено защитное отключение, спустя не более 0.2 секунд после повреждения оборудования или перебоя в питании; Помнить о том, что, благодаря электрическому разделению сети, доступно повышение сопротивления на отдельных ее участках;

14) Обязательно применение оградительных устройств, которые допускаются сплошными или сетчатыми. Главное требование к ним – огнестойкость;

15) Если за ограждение произошло несанкционированное проникновение, должна сработать автоматическая блокировка, задача которой сводится к снятию напряжения;

16) Предприятие должно быть оборудовано световой, звуковой и другой сигнализацией;

17) Обязательны организационные меры, то есть проведение обучений, инструктажей, медицинских осмотров и тому подобное;

18) Важно применение технических средств защиты от тока. Речь идет о защитном заземлении и занулении; Розетки и проводники, установленные в рабочих помещениях, должны быть в нормальном состоянии.

Важно! В помещении, где работают электрические установки, сотрудникам следует находиться с защитой на голове – в касках.

Что запрещают правила по электробезопасности:

1) Использовать розетки или другие устройства, имеющие существенные повреждения;

2) Пользоваться поврежденными и утратившими изоляционные свойства кабелями и проводкой, предусматривающей наличие напряжения;

3) Пользоваться электропроводкой не по прямому назначению (например, подвешивать на нее светильники);

4) Использовать в качестве изоляционного материала бумагу. Оставлять вещи на рычагах, приборных панелях и так далее;

5) Обертывать лампы горючими материалами;

6) Пользоваться теле,- и радиопроводкой;

7) Допускать эксплуатацию аппаратуры, не предусматривающей ремонт;

8) Убираться в помещении с устройствами, имеющими напряжение

Безопасная работа организуется следующими мероприятиями:

- составляются наряды и другие документы, определяющие вид работы;

- выдаются допуска и разрешения;

- полученные задания выполняются под контролем;

- дополнительные действия, сопряженные с перерывами или переносом рабочего места, должны быть надлежаще оформлены.

Безопасность на предприятии служит гарантом успешной и безаварийной работы. В связи с этим необходимо постоянно обучать и улучшать знания сотрудников, регулярно обновлять нормативную и материальную базы, проводить различные практические занятия и дни охраны труда. Только зная все особенности и нормы работы с электрическими установками, можно легко минимизировать вероятность несчастных случаев на производстве. Персонал должен иметь соответствующий уровень допуска к установкам, уметь оказывать первую помощь при необходимости и работать с оборудованием в защитном обмундировании.

 

2 В каждой электрической цепи имеются устройства, элементы и детали, которые все вместе образуют путь для электрического тока. Они отличаются наличием электромагнитных процессов, связанных с электродвижущей силой, током и напряжением, и описанных в физических законах.

В электрических цепях все составные части можно условно разделить на несколько групп: В первую группу входят устройства, вырабатывающие электроэнергию или источники питания. Вторая группа элементов преобразует электричество в другие виды энергии. Они выполняют функцию приемников или потребителей. Составляющие третьей группы обеспечивают передачу электричества от одних элементов к другим, то есть, от источника питания – к электроприемникам. Сюда же входят трансформаторы, стабилизаторы и другие устройства, обеспечивающие необходимое качество и уровень напряжения.

Каждому устройству, элементу или детали соответствует условное обозначение, применяющееся в графических изображениях электрических цепей (рис 1), называемых электрическими схемами.

Кроме основных обозначений, в них отображаются линии электропередачи, соединяющие все эти элементы. Участки цепи, вдоль которых протекают одни и те же токи, называются ветвями. Места их соединений представляют собой узлы, обозначаемые на электрических схемах в виде точек. Существуют замкнутые пути движения тока, охватывающие сразу несколько ветвей и называемые контурами электрических цепей.

Рисунок 1

 

Самая простая схема электрической цепи является одноконтурной, а сложные цепи состоят из нескольких контуров. Большинство цепей состоят из различных электротехнических устройств, отличающихся различными режимами работы, в зависимости от значения тока и напряжения. В режиме холостого хода ток в цепи вообще отсутствует. Иногда такие ситуации возникают при разрыве соединений. В номинальном режиме все элементы работают с тем током, напряжением и мощностью, которые указаны в паспорте устройства.

Графические изображения других элементов:

- Контакты. Применяются в коммутационных устройствах и контактных соединениях, преимущественно в выключателях, контакторах и реле. Они разделяются на замыкающие, размыкающие и переключающие, каждому из которых соответствует свой графический рисунок. В случае необходимости допускается изображение контактов в зеркально-перевернутом виде. Основание подвижной части отмечается специальной незаштрихованной точкой.

- Выключатели. Могут быть однополюсными и многополюсными. Основание подвижного контакта отмечается точкой. У автоматических выключателей на изображении указывается тип расцепителя. Выключатели различаются по типу воздействия, они могут быть кнопочными или путевыми, с размыкающими и замыкающими контактами.

- Плавкие предохранители, резисторы, конденсаторы. Каждому из них соответствуют определенные значки. Плавкие предохранители изображаются в виде прямоугольника с отводами. У постоянных резисторов значок может быть с отводами или без отводов. Подвижный контакт переменного резистора обозначается в виде стрелки. На рисунках конденсаторов отображается постоянная и переменная емкость. Существуют отдельные изображения для полярных и неполярных электролитических конденсаторов.

- Полупроводниковые приборы. Простейшими из них являются диоды с р-п-переходом и односторонней проводимостью. Поэтому они изображаются в виде треугольника и пересекающей его линии электрической связи. Треугольник является анодом, а черточка – катодом. Для других видов полупроводников существуют собственные обозначения, определяемые стандартом. Знание этих графических рисунков существенно облегчает чтение электрических схем для чайников.

- Источники света. Имеются практически на всех электрических схемах. В зависимости от назначения, они отображаются как осветительные и сигнальные лампы с помощью соответствующих значков. При изображении сигнальных ламп возможна заштриховка определенного сектора, соответствующего невысокой мощности и небольшому световому потоку. В системах сигнализации вместе с лампочками применяются акустические устройства – электросирены, электрозвонки, электрогудки и другие аналогичные приборы.

Принципиальная схема представляет собой графическое изображение всех элементов, частей и компонентов, между которыми выполнено электронное соединение с помощью токоведущих проводников. Она является основой разработок любых электронных устройств и электрических цепей. Поэтому каждый начинающий слесарь КИП и А должен в первую очередь овладеть способностями чтения разнообразных принципиальных схем.

Правильное чтение электрических схем позволяет хорошо усвоить, каким образом необходимо выполнять соединение всех деталей, чтобы получился ожидаемый конечный результат. То есть устройство или цепь должны в полном объеме выполнять назначенные им функции. Для правильного чтения принципиальной схемы необходимо, прежде всего, ознакомиться с условными обозначениями всех ее составных частей. Каждая деталь отмечена собственным условно-графическим обозначением – УГО. Обычно такие условные знаки отображают общую конструкцию, характерные особенности и назначение того или иного элемента.

Монтажные схемы - это чертежи, показывающие реальное расположение компонентов как внутри, так и снаружи объекта, изображённого на схеме. Такие схемы чертят для монтажа многих видов радиоаппаратуры и не только, с помощью монтажных схем например, собирают электрические шкафы.

Монтажная схема представляет собой список радиодеталей, узлов и компонентов, но они не соединяются между собой дорожками, на выводах этих элементов указывается маршрут. Маршрут – это буквенно-цифровое обозначение на схеме, указывается на выводах элементов, указывает на то, с каким другим элементом эта цепь должна соединяться. Все монтажные схемы читаются одинаково, но инженеры их могут рисовать по разному.

При монтаже удобно работать с двумя схемами, с монтажной и принципиальной электрической. Монтажная схема чертится после составления принципиальной, некоторые пункты при составлении монтажных схем могут упускаться, в таком случае можно обратиться к электрической схеме. Возьмем небольшой кусочек схемы (рис 2) и посмотрим как ее нужно читать, как правильно указывать маршрут и т.п., к примеру имеется вот такой кусочек монтажной схемы:

Рисунок 2

 

На схеме изображены 2 реле, какого они типа и на какое напряжение обычно указывается рядом с реле, или пишется в электрической схеме, т.е. если в монтажной схеме не написано (или может забыли написать) рабочее напряжение какого либо элемента, открываете электрическую схему, находите там этот элемент.

В данном случае у нас изображены 2 реле: KV8 и KV9, в кружочках, выше элемента указывается порядковый номер или номер элемента. А кружочки что внутри это контактные площадки реле, если по другому, то посадочные места, контакты. Внутри кружочков так же пишется цифра, а буквами -А- и -В- означаются контакты для питания.

Контакты которые должны соединяться с другими элементами, выносятся полосками за край корпуса и с краю пишется маршрут, в нашем случае от элемента -40- отходит один контакт с маршрутом -41В-, данный маршрут говорит о том, что контакт номер –В- элемента номер -40- должен соединяться с контактом -В- элемента элемента -41-. Можно сказать, что контакты –В- реле -40- и -41- соединяются вместе. Что касается указаний маршрута на кембриках, то на элементе -40- на контакт -В- закручивается (т.к. контакты реле с винтовыми клеммами) провод на который одет кембрик с надписью -41:В-, а на элементе -41- к контакту -В- одевается другой кембрик с маршрутом -40:В-.

Рисунок 3

 

На кембриках (или кабельных маркерах) указываются обратные маршруты с соединяемыми элементами.

 

3 Контактные соединения электрических цепей выполняются в соответствии с

§ ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические"

§ ГОСТ 21242-75 "Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые"

§ "Инструкции по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств" (концерн "Электромонтаж", 1993г.; номер по классификации MKC-III-A-2)

По ГОСТ 10434-82, в зависимости от области применения, контактные соединения подразделяются на 3 класса. К 1 классу относятся соединения цепей, сечение которых выбирается по длительным токовым нагрузкам - это силовые электроцепи, линии электропередач (т.е. цепи, относящиеся к МКС).

В зависимости от климатического исполнения и категории размещения электротехнических устройств соединения подразделяются на группы А и Б. Климатические исполнения У, УХЛ для категории размещения 3 (что соответствует условиям МКС) относятся к группе А.

Таким образом, все требования ГОСТ 10434-82 к контактным соединениям применительно к МКС должны соответствовать классу 1 и группе А.

По конструктивному исполнению контактные соединения подразделяются на:

§ неразборные, выполняемые сваркой, пайкой или опрессовкой (соединения сборных шин между и ответвления от них рекомендуется выполнять сваркой)

§ разборные (болтовые), применяемые для соединения шин с выводами электротехнических устройств. В зависимости от материала соединяемых элементов разборные соединения, в свою очередь, подразделяются на:

· не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления в месте контакта

· требующие применения средств стабилизации

Соединение плоских контактных поверхностей (шин прямоугольного сечения или наконечников с плоскими выводами электротехнических устройств), выполненных из меди и ее сплавов или из твердых алюминиевых сплавов, не требуют применения средств стабилизации и выполняются при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии. Допускается применение вороненых стальных болтов, гаек и шайб.

Соединение алюминиевых шин между собой или с плоскими выводами электротехнических устройств, а также с другими проводниками, выполненными из меди и ее сплавов или из твердых алюминиевых сплавов, должно выполняться с применением средств стабилизации, одного из ниже перечисленных:

1. крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения от 18*10-6 до 21*10-6 1/°С (латунь);

2. тарельчатых пружин;

3. металлических покрытий рабочих поверхностей алюминиевых проводников;

4. переходных медно-алюминиевых пластин (медно-алюминиевых наконечников) или переходных пластин и наконечников из твердого алюминиевого сплава.

Пластины из алюминиевого сплава и алюминиевые части медно-алюминиевых пластин соединяются с алюминиевыми шипами сваркой.

При применении средств стабилизации по пунктам 2,3,4 контактные соединения также выполняются при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии.

К штыревым выводам, выполненным из меди или латуни, присоединение проводников из меди или из твердых алюминиевых сплавов выполняется без средств стабилизации, а алюминиевых проводников - с применением средств стабилизации: при токах до 630 А - с использованием крепежных деталей из латуни, а при токах более 630 А - с использованием металлических покрытий (п. 3) или переходных пластин (п.4).

Примеры разборных соединений проводников с плоскими контактными поверхностями

I. Выполняемые без средств стабилизации с контргайкой (слева) и с пружинной шайбой (справа) – рисунок 4

 

 

Рисунок 4 - Разборные соединения проводников с плоскими контактными поверхностями - с контргайкой (слева) и с пружинной шайбой (справа)

1,2 - соединяемые проводники (шины, выводы устройств, наконечники), выполненные из меди или из твердых алюминиевых сплавов, 3,4,5 - стальные шайбы, болты, гайки, 6 - пружинная шайба

II. Выполняемые со средствами стабилизации соединения алюминиевых шин между собой или с другими проводниками из меди или из твердых алюминиевых сплавов

- с контргайкой (слева) и с пружинной шайбой (справа) – рисунок 5.

 

Рисунок 5 - Разборные соединения проводников с плоскими контактными поверхностями со средствами стабилизации - с контргайкой (слева) и с пружинной шайбой (справа) 1,2 - соединяемые проводники (шины, выводы устройств, наконечники), выполненные из меди или из твердых алюминиевых сплавов, 3,4,5 - стальные шайбы, болты, гайки, 6 - пружинная шайба

 

- с тарельчатой пружиной (слева) и с металлическим покрытием алюминиевых шин (справа) – рисунок 6

Рисунок 6 - Разборные соединения проводников с плоскими контактными поверхностями со средствами стабилизации - с тарельчатой пружиной (слева) и с металлическим покрытием алюминиевых шин (справа) 7,8,11 - стальные гайки, болты, шайбы, 9 - тарельчатая пружина, 10 - увеличенная стальная шайба, 12,13 - металлическое покрытие

 

 

- соединение через медно-алюминиевую пластину (слева) и соединение через переходную пластинку из твердого алюминиевого сплава (справа) – рисунок 7

Рисунок 7 - Разборные соединения проводников с плоскими контактными поверхностями со средствами стабилизации - Соединение через медно-алюминиевую пластину (слева) и соединение через переходную пластинку из твердого алюминиевого сплава (справа)

14 - медно-алюминиевая пластина, 15 - пластинка из твердого алюминиевого сплава

 

Примеры соединений со штыревыми выводами (рис 8). а) без средств стабилизации, б,в,г,д) со средствами стабилизации

 

 

Рисунок 8 - Соединения со штыревыми выводами - а) без средств стабилизации, б,в,г,д) со средствами стабилизации. 1 - штыревой вывод (медь, латунь); 2 - гайка (ст); 3 - шина (медь, сталь, алюминиевый сплав); 4 - гайка (медь, латунь); 5 - шина (алюминиевая); 6 - алюминиевая шина с металлопокрытием; 7 - пластина переходная медно-алюминиевая; 8 - пластина из алюминиевого сплава.

Упорные гайки (4) во всех случаях из цветного металла.

 

Общие требования к контактным соединениям


Дата добавления: 2021-02-10; просмотров: 226; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!