Rodzaje pracy urządzeń elektrycznych:
Praca ciągła
Praca dorywcza
Praca przerywana
Praca przerywana z dużą liczbą łączeń i rozruchów
Praca przerywana z dużą liczbą łączeń i hamowaniem elektrycznym
Praca przerywana z przerwami jałowymi
Praca długotrwała z dużą liczbą łączeń i hamowaniem elektrycznym
Praca długotrwała z dużą okresowymi zmianami obciążenia i prędkości obrotowej
Definicja instalacji elektrycznej i jakie znasz rodzaje instalacji elektrycznych:
Instalacja elektryczna to zespół urządzeń o skoordynowanym napięciu znamionowym do 1000 V (1500 V dla prądu stałego) przeznaczonych do dostarczenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.
Podział na:
Oświetleniowe
Siłowe
Ze względu na miejsce występowania:
Nieprzemysłowe
Przemysłowe
Inne
Ze względu na czas użytkowania:
Stałe
Prowizoryczne (tymczasowe)
Cel podziału instalacji elektrycznej na obwody:
Zapewnienie niezawodnej pracy odbiorników energii elektrycznej.
Ograniczenie negatywnych skutków w razie awarii.
Ułatwienie bezpiecznego sprawdzenia i konserwacji instalacji.
Układy sieci i instalacji elektroenergetycznych:
Klasy ochronności :
Klasa ochronności 0 - ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. W przypadku uszkodzenia izolacji ochronę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe, takie jak zainstalowanie urządzenia poza zasięgiem ręki, izolowanie stanowiska, brak w zasięgu ręki uziemionych urządzeń, instalacji oraz elementów konstrukcyjnych
Klasa ochronności I - ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim w tych urządzeniach wykonuje się łącząc zacisk ochronny urządzenia z przewodem PE, PEN lub bezpośrednio z uziemieniem.
Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy ochronności bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie odpowiedniej izolacji - podwójnej lub wzmocnionej - której zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne.
Klasa ochronności III - ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach tej klasy ochronności jest zapewniona przez zasilanie ich napięciem z zakresu napięciowego I o wartości nie przekraczającej w danych warunkach napięcia granicznego dopuszczalnego.
Symbole stosowane do znakowanie przewodów elektrycznych niskiego napięcia:
Jakie wymagania powinna spełniać prawidłowo wykonana instalacja elektryczna:
Ciągła dostawa energii elektrycznej o parametrach technicznych właściwych dla potrzeb użytkowników.
Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, a szczególną ochronę przed porażeniem elektrycznym, pożarem, wybuchem, przepięciami łączeniowym i atmosferycznymi oraz innymi zagrożeniami powodowanymi pracą urządzeń elektrycznych.
Ochronę ludzi i środowiska przed skażeniami oraz emitowaniem drgań, hałasu, i pola magnetycznego o natężeniach większych niż wartości dopuszczalne.
Podać interpretację przykładowych oznaczeń; YDYp-żo, KFt, IP43 i inne:
YDYp-żo - Y -osłona polwitynowa, D -żyła miedziana, Y -izolacja żyły polwitynowa, p -przewód płaski, żo -izolacja żyły/przewodu ochronnego żółto-zielona.
KFt - K -kabel z żyłami miedzianymi w przesyconej izolacji papierowej w powłoce ołowianej, Ft -kabel opancerzony taśmami stalowymi.
IP43 - stopień ochrony rozdzielnic przed penetracją drutu o średnicy 1mm2 o długości 100mm - nie może wejść w szczeliny rozdzielnicy cały.
Jakie czynniki wpływają na jakość energii elektrycznej:
Jakość energii elektrycznej określają parametry napięcia zasilającego, takie jak: wartość skuteczna napięcia (poziom napięcia), częstotliwość, kształt krzywej napięcia i symetria napięć trójfazowych, a przy prądzie stałym również zawartość składowych zmiennych napięcia.
Jakie występują zaburzenia napięcia zasilającego:
zmiana napięcia (odchylenie) - zwiększenie lub zmniejszenie się wartości napięcia w stosunku do wartości znamionowej, powodowane zazwyczaj zmianą obciążenia, przy czym zmiany wartości napięcia dokonują się stosunkowo wolno, przeważnie wolniej niż 0,02 UN na sekundę.
szybka zmiana napięcia (wahaniem) - określa się tak zmiany napięcia między dwoma kolejnymi jego poziomami, utrzymujące się w skończonym, krótkim czasie, chociaż czas ten nie jest określony; napięcie na zaciskach odbiornika różni się od napięcia znamionowego o wartości spowodowane tymi zmianami.
Co opisuje współczynnik THD:
Jest to współczynnik odkształcenia i wyraża on deformację krzywej napięcia.
Rodzaje urządzeń elektrotermicznych:
Grzejne oporowe
Grzejne elektrodowe
Piece łukowe
Piece indukcyjne
Grzejne pojemnościowe
Grzejne promieniowe
Piece elektronowe
Rodzaje nieprzemysłowych urządzeń elektrotermicznych:
Kuchnie elektryczne
Piece grzewcze
Ogrzewanie podłogowe
Elektryczne podgrzewacze wody
Pralki, zmywarki do naczyń, suszarki
Piekarniki, warniki
Urządzenia promiennikowe
Kuchnie mikrofalowe
Rodzaje pracy silników elektrycznych:
Praca ciągła
Praca dorywcza
Praca przerywana
Praca przerywana z dużą liczbą łączeń i rozruchów
Praca przerywana z dużą liczbą łączeń i hamowaniem elektrycznym
Praca przerywana z przerwami jałowymi
Praca długotrwała z dużą liczbą łączeń i hamowaniem elektrycznym
Praca długotrwała z dużą okresowymi zmianami obciążenia i prędkości obrotowej