Артикул: 1052474

Раздел:Технические дисциплины (57837 шт.) >
  Электрооборудование (30 шт.)

Название или условие:
Разработка прогрессивных методов ремонта электрических машин в условиях ЭРЦ АО „Евраз НТМК” (Дипломная работа - ВКР)

Описание:
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ -
РЕФЕРАТ………………………………………………………………………….5
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИСТОВ ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ……………………..6
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СИМВОЛОВ…………………7
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..8
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
1.1. Существующие технологии и структура ЭРЦ ОА „ЕВРАЗ НТМК”…..11
1.2. Способы извлечения обмоток……………………………………………16
1.3. Методики высоко и низкотемпературного отжига……………………..18
1.4. Восстановления активного железа статора электродвигателя…………20
1.5. Удаление местных оплавлений на статоре и в пазах……………………..25
1.6. Устранение местных перегревов активной стали………………………29
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Описание цеха и технологического процесса, в котором участвует мостовой кран………...30
2.2. Общая характеристика и кинематическая схема механизма подъема мостового крана………...…33
2.3. Выбор рода тока и типа электропривода подъема…………….………..36
2.4. Расчет нагрузочных диаграмм и выбор двигателя……………………...39
2.5. Расчет параметров асинхронного двигателя………………………………45
2.6. Выбор комплектного электропривода…………………………………...47
2.7. Модули питания……………………………………...……………………..53
2.8. Модуль торможения……………………………………………………….54
2.9. Исследования в программе…………………………………………………56
2.10. Разработка динамической модели электропривода с векторным управление………………..37
3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
3.1.Физические основы природы и получение ультразвуковых Колебаний……..67
3.2. Ультразвуковая кавитация коагуляция……………………………………70
3.3. Области применения ультразвука…………….………………………….73
3.4. Практическое применение низкоэнергетических ультразвуковых колебаний……...74
3.5. Практическое применение высокоинтенсивных ультразвуковых колебаний………...77
3.6. Элементы оборудования ультразвуковых установок…………...………..82
3.7. Выбор акустических ультразвуковых устройств………………...……….84
3.8. Рабочая ультразвуковая частота……………………………………...……85
3.9. Размер и мощность ультразвуковой ванны………………………………..86
3.10. Монтаж погружных ультразвуковых излучателей………………………87
3.11. Монтаж погружных ультразвуковых излучателей………………………89
3.12. Конструкция погружного ультразвукового излучателя………………...91
3.13. Материалы для ультразвуковой установки очистки и пропитки……...96
3.14. Особенности ультразвукового технологического оборудования………98
4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. Принципиальная схема ультразвукового генератора в жидкой среде...101
4.2. Настройка устройства……………………………………………………..103
4.3. Умножитель напряжения для питания пьезоизлучателя………………..104
4.4. Ультразвуковые генераторы………………………………………………106
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...110 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………112

Всего 113 страниц (без графической части)

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Автоматизация системы контроля состояния силового электрооборудования предприятия ЖКХ (Дипломная работа - ВКР)Обоснование рациональной электротехнической службы в хозяйстве
Теоретические приемы электромонтажных работ
Начертить схему подключений по заданной электрической принципиальной схеме (Вариант 7)

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение административно-хозяйственного здания (АХЗ)
Часть курсовой работы
Задача 4. Расчёт магнитного усилителя с самонасыщением.
Магнитный усилитель (МУ) – это электрический аппарат, предназначенный для усиления электрического сигнала по току, напряжению или мощности. Если в цепь рабочей обмотки МУ включить диод, то под действием постоянной составляющей выпрямленного тока происходит подмагничивание магнитопровода. Такие усилители называются усилителями с самоподмагничиванием или с самонасыщением (МУС). Рассчитать магнитный усилитель с самонасыщением. Сердечники – ленточные тороидальные, частота 50 Гц. Пример расчета изложен в [1, стр. 130-139; 2, стр. 614-625]. Исходные данные для расчета приведены в таблицах 6, 7. Номер варианта по таблице 6 выбирается исходя из суммы двух последних цифр шифра зачётной книжки студента; в таблице 7– по последней цифре шифра
Вариант 4

Для электроустановки необходимо установить три АД, двигатели должны запускаться последовательно друг за другом с интервалом времени не менее 1 мин. Отключение электродвигателей от сети осуществляется кнопкой. Цепь управления рассчитана на пониженное напряжение 24 В:
- Разработать и начертить электрическую принципиальную схему, предусмотрев защиту электрооборудования от коротких замыканий, от перегрузки и защиту людей от поражения электрическим током.
- Составить описание работы схемы.
- Начертить схему электрическую соединений.
- Составить циклограмму работы электрооборудования (графическим способом.)
- Описать устройство и принцип действия автоматического выключателя, теплового реле и предохранителя.
Теоретические приемы электромонтажных работ
Рассчитать сечение и выбрать марку провода или кабеля для монтажа электропроводки помещения склада, питание которой осуществляется от осветительного щитка. Необходимо установить 40 светильников с люминесцентными лампами (по 2 шт. в светильнике) мощностью по 80 Вт. Uном = 220 В.
Задача 3. Выбор низковольтных аппаратов в системах электроснабжения. Для схем соединения понижающих трансформаторов со сборными шинами низкого напряжения, приведённых на рисунке 3, выбрать рубильник QS, предохранитель F и автоматические воздушные выключатели QF в соответствии с исходными данными индивидуального варианта, приведёнными в таблицах 2 и 3. Номинальное напряжение UН = 380 В. Условия выбора, расчётные и справочные значения проверяемых величин записать в таблицу.
Вариант 4

К распределительному электрическому щиту постоянного тока присоединены три параллельные группы электроприемников, имеющие соответственно сопротивления R1 , R2 , R3 . Ток в первой группе равен I1 , длина магистрального провода l , сечение − S .
Составить электрическую схему питания.
Определить
− ток в магистральном проводе;
− действительную потерю напряжения в магистральном проводе;
− напряжение в начале магистрального провода.
Выбрать предохранитель для защиты сети от перегрузок. Магистраль выполнена открыто двухжильным кабелем с медными жилами.
Вариант 27
Сопротивления группы электроприемников: R1 = 17 Ом R2 = 10 Ом R3 = 10 Ом
Ток первой группы: I1 = 6 А
Длина магистрали: l = 150 м
Сечение S = 25 мм2
Задача 2. Выбор автоматических выключателей и предохранителей для защиты двигателей.
От цехового трансформатора кабелем питается РЩ мастерской, к которой подключены четыре двигателя. Напряжение сети 380 В. Все двигатели работают одновременно. Типы двигателей приведены в таблице 1; рекомендуется использовать для расчёта двигатель, выбранный в задаче 1 и ближайший к нему; два других двигателя выбрать из противоположного конца таблицы 1. В тех случаях, когда номинальное напряжение выбранных двигателей 660 В, необходимо изменить его на напряжение, заданное в условии задачи 2 (380 В).
Схема цеховой электрической сети, питающей РЩ мастерской, приведена на рисунке 2. Требуется выбрать аппараты защиты двигателей и кабеля, питающего РЩ:
а) автоматические выключатели QF1 – QF5 (рис. 2 (а));
б) плавкие предохранители F1 – F5 (рис. 2(б)).
Вариант 4 (два двигателя по 11 кВт и два по 7.5 кВт)