Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Проверка работы электрической схемы

    Проверку работы электрической схемы прибора (снятие закона Ома) проводят в положении внутр. экв. . При этом к прибору подключается имитатор электрохимической ячейки с определенными параметрами сопротивления и емкости ( р=100 Ом — эквивалент сопротивления раствора, я = 510 Ом — эквивалент протекания электрохимической реакции в растворе, Ся = 0,5 мкФ — эквивалент емкости двойного электрического слоя). [c.183]


    Проверка работы электрической схемы на холостом ходу генератора [c.322]

    Для встряхивания пластины обычно применяют первые два устройства, изображенные схематически на рис. Х-17. В современной практике предпочтение отдают импульсным стряхивателям, так как они лучше приспособлены для изменения режима работы. Высоковольтные электроды стряхиваются механически либо с помощью электромагнитных вибраторов. Необходимо отнестись внимательно к проверке надежности электрической изоляции высоковольтного устройства стряхивания от заземленного корпуса электрофильтра. На рис. Х-18 показана типовая схема устройства механического стряхивания для высоковольтных электродов. [c.479]

    Для проверки и отбраковки вольфрамовых и молибденовых стержней различных диаметров по поверхностным дефектам используется специальная аппаратура. Работа прибора, электрическая схема которого приведена на рис. 2-9, основана на эффекте воздействия металлического стержня, внесенного в высокочастотное поле катушки измерительного контура, на параметры этого контура. На рис. 2-10 показано поперечное сечение идеального стержня (рис. 2-10,а) и стержня, имеющего продольную микротрещину (рис. 2-10,6). На рис. 2-11,а представлен общий вид приспособления для проверки проволоки, а на рис. 2-11,6 показан датчик в разрезе. Комбинация катушки и проводника может быть представлена как трансформатор, имеющий вторичную обмотку, состоящую из одного короткозамкнутого витка, образованного цилиндрической поверхностью проводника с толщиной, равной глубине проникновения токов высокой частоты (рис. 2-12). Входной импеданс трансформатора зависит от сопротивления и индуктивности вторичной обмотки и связи между обмотками. Наличие микротрещин на. поверхности проводника изменит сопротивление вторичной обмотки, а следовательно, и ио [c.110]

    Полупроводниковые элементы—транзисторы, диоды, селеновые вентили (выпрямители) — в электрических схемах работают при токе, напряжении и рассеиваемой мощности, значительно меньших, чем предельно допустимые значения. Тем самым исключается возможность выхода их из строя. Большинство полупроводниковых приборов имеет большой разброс параметров, поэтому установка их в схему без предварительной проверки не дает гарантии нормальной работы. [c.246]

    I этап. Электрическая схема тепловоза состоит из отдельных взаимосвязанных схем пуск дизеля, трогание, разгон, регулирование скорости движения и т. д. Работа каждой их этих схем характеризуется определенными внешними признаками, по которым устанавливают исправность или отказ процесса управления. Внешние признаки устанавливают контрольно-измерительными приборами на пульте управления, характерным звуком работающих аппаратов или же визуально. Надежность проверки на I этапе обеспечивается точностью определения внешних признаков работы каждой части схемы и соблюдением последовательности проверки. Например, перед определением исправности системы трогания необходимо установить исправность системы пуска и т. д. [c.250]


    Все переключения в электрических схемах распределительных устройств подстанций, щитов и сборок производятся только с ведома главного, энергетика или заменяющего его лица, по устному или телефонному распоряжению, с записью в оперативном журнале. Переключения можно делать только после проверки по оперативной схеме правильности последовательности предполагаемых операций и в присутствии специального наблюдающего. Включение цехового электрооборудования, отключенного раньше для выполнения каких-либо работ, может быть произведено только по требованию лица, давшего заявку на отключение или лица, заменяющего его. [c.197]

    Существует большое разнообразие электрических схем фотоэлектрических нефелометров. В большинстве из них выходной прибор — чувствительный гальванометр ( 10 а/дел)—используется для фиксирования момента компенсации двух сигналов — измеряемого и контрольного, — достигаемой соответствующей балансировкой мостовой схемы [37, 75] или оптической регулировкой одного из двух световых потоков. Последняя может осуществляться либо с помощью оптического клина, либо поворотом одной из спаренных поляризационных призм (поляроидов) [74]. Реже выходной гальванометр используется для непосредственного отсчета величины измеряемого сигнала, пропорционального интенсивности рассеяния под данным углом 0 [77]. Непосредственный отсчет по выходному прибору создает определенное удобство в работе, но требует тщательной предварительной проверки линейности фототока умножителя и всех каскадов усиления схемы по отношению к измеряемому световому потоку во всем диапазоне его возможного изменения. Компенсационные схемы не требуют соблюдения линейности при всех преобразованиях сигналов, [c.253]

    Когда вся работа по сборке электролизера и проверка электрической схемы б удет закончена, включают электрическую плитку, служащую для подогревания электролита, и следят за повыщением его температуры. Когда жидкость нагреется до 65—70°, включают ток и, одновременно, начинают пропускать через электролит углекислый газ из газометра или баллона. Скорость подачи углекислого газа регулируют так, чтобы раствор все время был окращен в желтый цвет. При появлении темно-коричневого оттенка, что имеет место при слишком большой скорости пропускания газа, рекомендуется на короткое время прекратить его подач у. [c.96]

    Удобство монтажа,. эксплуатации и ремонта в основном зависит от выбора рациональной конструкции электрических аппаратов, щитов и пультов. Для удовлетворения этого требования на стадии составления электрических схем необходимо применять максимальное количество однотипных элементов. Схема должна предусматривать простые и доступные средства для проверки ее работы. По возможности надо выполнять схемы поблочно с тем, чтобы при отказах быстро заменить испорченные блоки исправными. [c.234]

    Существует много различных схем автоматизации компрессоров и агрегатов, отличающихся по видам используемых функциональных элементов (электромагнитные реле, тиратроны тлеющего разряда, бесконтактные логические элементы), по принципу построения электрических схем (на Включение или на Отключение ), по конструктивному размещению (на командно-сигналь-ных щитах, на щитах блочного типа, на пультах типа ПУМ) и др. В каждом из указанных случаев требуется индивидуальный метод проверки работы схем. [c.19]

    После выполнения работ по механической настройке привода приступают к проверке и наладке электрических схем управления электроприводом (рис. 24) в следующей последовательности. [c.76]

    Обрыв в цепи определяют как в процессе работы, так и при проверке последовательности включения электрических аппаратов. Замыкание на корпус (землю) в цепях управления определяют по ненормальной работе схемы или прибором для проверки состояния изоляции. Замыкание в минусовой цепи (без замыкания на корпус) не обнаруживается и к нарушению работы не приводит. Замыкание плюсовых цепей между собой или с минусовой опасно как между проводами, так и через корпус. Оно вызывает нарушение последовательности включения электрических аппаратов, срабатывание автоматов-выключателей, перегорание предохранителей или же нагревание токоведущих элементов. [c.248]

    Должен знать конструктивные особенности, устройство и принцип работы собираемых электротехнических изделий методы и схемы контрольных испытаний способы проверки режимов работы и нагрузок и снятия эксплуатационных характеристик и диаграмм в процессе испытания особо сложных электрических машин и высоковольтных аппаратов, работающих на холостом ходу и с нагрузкой теоретические основы электротехники. [c.161]

    Импульсный режим работы блока продолжается до прекращения подачи питания на зажим 21. Импульсное включение реле Р на 1,5 с через каждые 3 с обеспечивается выбором элементов схемы и настройкой посредством переменных резисторов С8 и С9. Тумблер ТВ1 используется для отключения блока при проверке мегаомметром сопротивления изоляции электрических цепей тепловоза во избежание пробоя транзисторов. [c.215]


    Принцип импульсного метода заключается в следующем [Л. 32]. Через измерительную ячейку, чувствительную к какому-либо свойству газов, непрерывно пропускается газ постоянного состава — газ-носитель. Через определенные промежутки времени в газ-носитель, расход которого поддерживается постоянным, в линию после регулятора расхода газа-носителя вводится постоянная по объему и давлению доза анализируемого газа. Эта доза- проталкивается газом-носителем как поршнем в измерительную ячейку. Ячейка измеряет тот или иной физико-химический параметр анализируемого газа и преобразует его в электрический или пневматический сигнал. Так как состав газа-носителя постоянный, то поддерживать его объемный расход постоянным можно с высокой точностью. Поэтому при изменениях состава анализируемого газа в любых пределах погрешности в этом узле принципиально исключаются. Так как работа прибора происходит импульсно, то между очередными импульсами, когда через измерительную ячейку протекает чистый газ-носитель, возможна автоматическая проверка и корректировка нулевого уровня измерительной схемы, что позволяет использовать в измерительной схеме элементы, имеющие большую чувствительность и малую инерционность. [c.117]

    Насколько известно авторам, непосредственной экспериментальной проверки формулы (II. 4. 4) в случае газовой плазмы не проводилось. Однако сравнение результатов измерения электропроводности жидкого раствора натрия в аммиаке при слабых и умеренных концентрациях металла с данными расчета по формуле, подобной (II. 4. 4), производились авторами работы 19]. Несмотря на сугубо приближенный характер приведенного аналитического выражения для а , совпадение с данными опыта хорошее. Видимо, можно ожидать, что механизм перехода может играть определяющую роль в переносе электрического заряда в плотной плазме. Тем не менее оценка электропроводности, обусловленной переходом, согласно описанной схеме в очень плотной плазме, может быть затруднена в связи с появлением зонной структуры энергетического спектра электронов. [c.300]

    Опыт. По схеме 30 собирают установку, обращая внимание на качество контактов. К работе приступают после проверки преподавателем правильности сборки установки. Раствор электролита наливают в электролитическую ячейку до метки, сделанной на стенках сосуда (так, чтобы электроды полностью были погруж,ены в раствор). Сосуд, мешалки и электроды тщательно промывают дистиллированной водой, затем 3—4 раза испытуемым раствором. Ячейку закрывают пробкой с вмонтированными в нее электродами и включают ее в электрическую схему, присоединив провода к клеммам прибора. Включают мешалку, следя за тем, чтобы она при вращении не задевала электродов и стенок прибора. [c.86]

    Электронные регуляторы завода МЗТА, марок РП1 и КП1 системы ЭАУС-У, Киевского завода электроприборов РУ4 и РУ5, Челябинского завода Теплоприборов ВРУ, ИРМ, ЭР, поступившие в ремонт, проверяют покаскадно. Проверяют подачу электрического питания, напряжение на обмотках силовых трансформаторов, напряжения в характерных точках схемы, работу электронных ламп и транзисторов. Для проверки работы электронных усилителей приемлема методика, описанная выше (стр. 166). [c.219]

    Таким образом контролируется срабатывание сигнальных и аварийных устройств. Иногда при первом пуске газовый электромагнитный клапан может не открыться (штифт отпадает обратно) тогда необходимо зачистить контакты реле перегрева 3 и контакты реле давления 25. Иногда при первом пуске и при полной исправности калориметра типа ВК и показывающего прибора при включении в работу стрелка прибора стоит на 0. В таком случае необходима полная проверка тестером всей электрической схемы переключательной коробки (на левой стенке внзггри шкафа) иногда приходится перепаивать ртутные переключатели и некоторые сопротивления. [c.92]

    Принципиальная схема искателя повреждения изоляции ИПИТ показана на рис. 45. Принцип работы прибора заключается в том, что на газопровод 7 подается пульсирующий ток, который стекает с газопровода в грунт в тех местах, где повреждена изоляция. Этот ток возвращается на прибор через заземляющий электрод. В тех местах вокруг газопровода, где ток стекает в грунт, образуется электрическое поле, которое отыскивается с помощью наушников 5 и подключенных к ним двух индикаторных электродов б, погружаемых по обе стороны газопровода 7. Надежной работе прибора мешают различные помехи (шумы). Поэтому при работе с искателем нельзя становиться на газопровод газопровод должен быть присыпан на высоту до 30 см, за исключением его концов и явно оголенных участков присыпку газопровода грунтом необходимо производить за 5—6 ч до начала проверки. [c.100]

    Для измерения э. д. с. цепей с очень высоким внутренним сопротивлением предложены и успешно работают сравнительно несложные установки 2 . Схема одной из них представлена на рисунке. На входе цепи динамического конденсатора включен потенциометр постоянного тока (например, Р-300) для компенсации измеряемой э. д. с. и возможного дрейфа нуля. Сдвоенный переключатель Ki служит для проверки нулевой установки прибора. Сигнал постоянного тока через сопротивление подается на пластины конденсатора j, емкость которого периодически меняется. Если при этом напряжение на обкладках кон- денсатора остается постоянным, в его цепи возникает перемен ный электрический ток, и сигнал постоянного тока преобра--зуется в сигнал переменного, С выхода цепи динамического конденсатора i сигнал поступает на электрометрический кас кад усиления, собранный на лампе 1Э1П. Далее сигнал подается на усилитель вертикального отклонения осциллографического индикатора нуля ИНО-ЗМ. Одновременно на горизонтально отклоняющие пластины электроннолучевой трубки ИНО-ЗМ поступает сигнал от сети, от которой питается также электромагнит, приводящий в движение вибрирующую пластину динами  [c.174]

    Принцип действия ЭКПУ заключается в бесконтактном электронном коммутировании силовых линий исполнительных устройств взрывозащиты при размыкании датчиками входных цепей установки. Размыкающие (нормально замкнутые) контакты реле давлений или шлейфные датчики подключаются на вход ЭКПУ по схеме совпадения. В цепи каждого луча датчики могут включаться по любой из логических схем конъюнкции, дизъюнкции или смешанным соединением. Установка работает в дежурном режиме и режиме контроля. В режиме контроля осуществляется проверка основных параметров установки и исправности основных электрических цепей (линий датчиков, побудителей, электромагнитных клапанов). Ток коммутации электрических цепей побудителей в импульсном режиме — до 30 А. При этом инерционность установки не превышает 1 мс. [c.51]

    Для конструктивного расчета трубчатых С-ячеек н, следовательно, для расчета автогенераторного кондуктометра в целом, а также для необходимой проверки сходимости экспериментальных характеристик кривых, полученных с растворами, и теоретически вычисленных кривых с использованием формул, выведенных в предыдущем разделе, необходимо знать параметры для подстановки в указанные формулы. Такими параметрами являются в соответствии, например, с эквивалентной схемой С-ячейки (см. рис. П.З, а) следующие емкость стенок сосуда Сь емкость раствора Сг, константа ячейки Лс = 4фф/ -5эфф и паразитная емкость Сп. Перечисленные параметры, вследствие сложности распределения электрических полей между внешними электродами трубчатой ячейки, не поддаются точному аналитическому расчету по формулам (П.9) — (П.11). Поэтому для определения указанных параметров обычно используют графические, графо-аналитическне методы [57, 62, 65] или дающий наиболее точные результаты описанный ниже метод замещения [35]. Оригинальные методы, позволяющие исключить влияние некоторых параметров ячейки на результаты при измерениях, описаны в работе [63]. [c.95]

    Проверка схем (устройств) автоматики и телемеханики может проводиться с воздействием или без воздействия их на исполнительные механизмы управляемого оборудова ния Проверка действия схемы авто матики или телемеханики с воздей ствием на исполнительные механизмы (пуск и остановка технологического оборудования, закрытие и открытие кранов, задвижек и т п) должна проводиться совместно с лицом из оперативного персонала, обслужи вающего указанное оборудование, или с диспетчером Во время работы установки (arpe гата) запрещается для каких либо целей ослаблять или подтягивать сальники регулирующих клапанов При проверках устройств авто матики или телемеханики без опро бования их воздействия на техноло гическое оборудование персонал, об служивающий это оборудование, должен быть предупрежден При этом проверяемые электрические цепи устройств автоматики и теле механики должны быть отделены ключами или накладками от схем управления, АВР — АПВ и т п При всех включениях схем авто матики и телемеханики необходимо в местах возможного появления лю дей вывесить предупредительные пла каты Осторожно , Под напряже нием , Под давлением и др 22 7 4 Продувка импульсных труб ных проводок на действующих уста новках допускается только с разре щения лица, ответственного за уста новку, или начальника смены с предварительным снятием рабочего давления, закрытием кранов, задай жек и т п Продукт следует ели вать только в специальную посуду или в промышленную канализацию При разборке импульсной линии по еле слива продукта ее необходимо промыть [c.344]


Смотреть страницы где упоминается термин Проверка работы электрической схемы: [c.343]    [c.111]    [c.281]    [c.108]    [c.494]    [c.159]    [c.253]    [c.268]    [c.430]   
Технология ремонта тепловозов (1987) -- [ c.322 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Проверка работы электрической схемы на холостом ходу генератора

Работа электрическая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте