Презентации, доклады, проекты без категории

Состав персонального компьютера и периферийные устройства(часть 1)
Состав персонального компьютера и периферийные устройства(часть 1)
В основу устройства компьютера положен принцип открытой архитектуры, т.е. возможность подключения к системе дополнительных независимо разработанных устройств для различных прикладных применений. Все устройства подключаются к системе и взаимодействуют друг с другом через общую шину. Внешний взгляд на компьютер позволяет назвать такие компоненты, входящие в его состав как: Системный блок, в котором размещаются: - электронные схемы, управляющие работой ПК (микропроцессор, оперативная память, контроллеры устройства и т. д.); - видеоадаптер, подготавливающий информацию для вывода на монитор; - блок питания; - накопители для гибких магнитных дисков (дисковод, FDD) - накопитель на жестком магнитном диске (винчестер, HDD) - устройство чтения/записи компакт-дисков (CD-ROM,DVD-ROM,CD-RW,DVD-RW); Монитор - для отображения текстовой и графической информации; Клавиатуры и мыши – для управления компьютером и ввода в него информации Устройство компьютера Системная плата (motherboard - материнская плата) На системной плате расположены все основные компоненты компьютера: центральный процессор, оперативная память, ПЗУ (постоянное запоминающее устройство),  энергонезависимая память, контроллер клавиатуры и т.д. Центральный процессор (CPU - central processor unit) - "мозг" компьютера, именно он распознает и выполняет команды и программы, задаваемые компьютеру, считывает и записывает информацию в память, передает команды другим частям компьютера. От того, насколько мощный процессор установлен в компьютере, во многом зависит его производительность С внешними устройствами процессор может обмениваться данными благодаря общей шине, в состав которой входят  шины адреса, данных и управления. Разрядность  шины  может быть - 8, 16, 32, 64. Процессор может выполнять четыре основных математических действия: сложение, вычитание, умножение и деление над двоичными числами, а, кроме того, операции компьютерной логики: сравнение, условный переход и повторение. Системный блок
Продолжить чтение
Реализация Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в сетях МРСК
Реализация Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в сетях МРСК
Основные направления Программы Развитие коммерческого учета. 1. 1. Модернизация существующего учета электроэнергии. Модернизация системы учета электроэнергии подразумевает замену существующих элементов системы учета, не соответствующих требованиям правил коммерческого учета на РРЭ на объектах РСК. 1.2. Установка комплексов учета электроэнергии (в т.ч. выносных пунктов) на границе балансового раздела. Установка измерительных комплексов подразумевает организацию учета на ГБП, а так же контроль за выполнением раздела 3,4 статьи 13 федерального закона N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. 2. Развитие технического учета. 2.1. Модернизация технического учета. При модернизации технического учета производиться дооснащение существующих ИИК необходимыми компонентами (счетчиками, ТТ, ТН) для приведения ИИК в соответствие с требованиями ПУЭ. 2.2. Организация технического учета электроэнергии. При организации технического учета производиться установка отсутствующих ИИК технического учета 3. Автоматизация систем учета электроэнергии. Объемы финансирования Программы в 2010 – 2015 г. тыс. руб. без НДС
Продолжить чтение
Измерительный комплекс учета электроэнергии Москва 2007
Измерительный комплекс учета электроэнергии Москва 2007
ПРОГРАММА повышения квалификации рабочих по курсу «Мастер, инженер по изучению измерительного комплекса учета электроэнергии» Учебно-методическое пособие «Измерительный комплекс учета электроэнергии» соответствует утвержденной Программе повышения квалификации персонала сетевых компаний электроэнергетики по курсу «Электромонтер, мастер, инженер по изучению измерительного комплекса учета электроэнергии». Цель курса – дать теоретические знания и практические навыки с тем, чтобы подготовить работников на право самостоятельного технического обслуживания измерительного комплекса средств учета электроэнергии. Программа предусматривает обучение персонала с отрывом от производства на 10 рабочих дней из расчета 8 учебных часов в день. На теоретические занятия отводится 45 учебных часа. На практические занятия - 35 учебных часа. Программой предусматривается: 1. Изучение требований к расчетному и техническому учету электроэнергии. 2. Изучение измерительных трансформаторов тока, напряжения и схем их соединения. 3. Изучение однофазных и трехфазных электросчетчиков. 4. Изучение программного обеспечения и получение практических навыков по программированию электросчетчиков. 5. Изучение организации и выполнение работ по техническому обслуживанию трехфазных электросчетчиков, в электроустановках до 1000. В и выше 1000 В. 6. Изучение схем включения электросчетчиков, в электроустановках до 1000 В. и выше 1000 В. 7. Проверка правильности включения электросчетчиков на месте их установки. Построение и анализ векторных диаграмм. Вольтамперфазометр ВАФ-85-М1. 8. Изучение порядка проведения работ и получение практических навыков по работе с образцовым оборудованием, калибровка электросчетчиков. Оформление выполненных работ.
Продолжить чтение
СОДЕРЖАНИЕ 1.Типы и размеры завес Defender 2.Конструкция и технические параметры завес с
СОДЕРЖАНИЕ 1.Типы и размеры завес Defender 2.Конструкция и технические параметры завес с водяным теплообменником WH 3.Конструкция и техн
СОДЕРЖАНИЕ Типы и размеры завес Defender Конструкция и технические параметры завес с водяным теплообменником WH Конструкция и технические параметры завес с электрическим теплообменником EH Конструкция и технические параметры завес без теплообменника CD Преимущества новых завес DEFENDER Принципы монтажа Подключение завес WH, EH, CD Эксплуатация, условия гарантии DEFENDER это современная воздушная завеса, создающая защитный барьер при входе в помещение. Во время отопительного периода защищает помещение от холода, а летом защищает от горячего воздуха, выхлопных газов, пыли и насекомых. С превосходными техническими параметрами и полностью автоматическим контролем работы DEFENDER осуществляет максимальную производительность при высокой экономии энергии. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: Хорошее качество, высокая производительность Современный дизайн Очень хорошие технические параметры Конкурентная цена DEFENDER – НОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА
Продолжить чтение
насосы
насосы
Устройства для напорного перемещения жидкостей разделяют на виды и разновидности по различным признакам, например по принципу действия и конструкции. Такой признак положен в основу классификации, представленной в ГОСТ 17389-72. Насосы можно также условно разделить на 2 группы: насосы-машины, приводимые в действие от двигателей, и насосы-аппараты, которые действуют за счёт иных источников энергии и не имеют движущихся рабочих органов. Насосы-машины бывают лопастные (центробежные, осевые, вихревые), поршневые, роторные (шестерённые, коловратные, пластинчатые, винтовые и др.). К насосам-аппаратам относятся струйные (жидкостно-жидкостные и газожидкостные), газлифты (в том числе эрлифты), вытеснители (в том числе паровые и газовые), гидравлические тараны , магнитогидродинамические насосы и др. Классификация насосов Изобретение насоса относится к глубокой древности. Первый насос для тушения пожаров, который изобрёл древнегреческий механик Ктесибий , был описан в 1 в. до н. э. древнегреческим учёным Героном из Александрии в сочинении "Pneumatica", а затем М. Витрувием в труде "De Architectura". Простейшие деревянные насосы с проходным поршнем для подъёма воды из колодцев, вероятно, применялись ещё раньше. До начала 18 в. поршневые насосы по сравнению с водоподъёмными машинами использовались редко. В дальнейшем в связи с ростом потребностей в воде и необходимостью увеличения высоты её подачи, особенно после появления паровой машины, насосы постепенно стали вытеснять водоподъёмные машины. Требования к насосам и условия их применения становились всё более разнообразными, поэтому наряду с поршневыми насосами стали создавать вращательные насосы, а также различные устройства для напорной подачи жидкостей. Т. о., исторически наметились три направления их дальнейшего развития: создание поршневых насосов, вращательных насосов и гидравлических устройств без движущихся рабочих органов. Подъём в развитии поршневых насосов наблюдался в конце 18 в., когда для их изготовления стали применять металл и использовать привод от паровой машины. С середины 19 в. начали широко внедряться в производство паровые прямодействующие поршневые насосы. К этому периоду относится создание крыльчатых насосов , прообразом которых является поршневой насос с кольцевым цилиндром, описанный французским инженером А. Рамелли в 1588 ("Le diverse et articiose machine"). Развитие теории поршневых насосов тесно связано с работами отечественных учёных и инженеров (К. Бах, Г. Берг, А. П. Герман, В. Г. Шухов, П. К. Худяков, И. И. Куколевский, А. А. Бурдаков и др.). Достижения в области поршневых насосов были широко использованы также при создании поршневых компрессоров, гидравлических прессов и др. устройств, но сами поршневые насосы начиная с 20-30-х гг. 20 в. стали заметно вытесняться из ряда областей центробежными, роторными и др. Другой путь развития насосов начался с изобретения так называемых вращающихся насосов, имевших по одному ротору, которые также были описаны Рамелли. Н. с эксцентрическим ротором является прототипом современных шиберных насосов . В 1624 И. Лейрехон в книге "La rеcrеation mathеmatiqae" описал двухроторный коловратный насос , который можно рассматривать как прообраз современных зубчатых насосов. В дальнейшем появились и др. разновидности роторных насосов, представителем которых является, например, лабиринтный насос , созданный уже в 50-е гг. 20 в. Первый вихревой насос, названный центробежным самовсасывающим, был предложен в 1920 в Германии инженером С. Хиншем, затем появились и др. разновидности. Идея использования центробежной силы для подачи жидкостей возникла в 15 в. ещё у Леонардо да Винчи и, по-видимому, независимо от него была реализована в начале 17 в. французским инженером Бланкано, построившим простейший центробежный насос для подачи воды, рабочим органом которого служило открытое вращающееся колесо. Один из первых центробежных насосов со спиральным корпусом и четырёхлопастным рабочим колесом был предложен французским учёным Д. Папеном , который усовершенствовал конструкцию ранее известной воздуходувки "Hessians". В конце 19 в., когда появились быстроходные тепловые, а затем электрические двигатели, центробежные насосы получили более широкое применение. В 1838 русский инженер А. А. Саблуков на основе созданного им ранее вентилятора построил одноступенчатый центробежный насос, в 1846 американский инженер Джонсон предложил многоступенчатый горизонтальный насос, в 1851 аналогичный насос был создан в Великобритании по патенту Гуинна ( насос Гуинна), в 1899 русский инженер В. А. Пушечников разработал вертикальный многоступенчатый насос для буровых скважин глубиной до 250 м . Этот насос, построенный в Париже на заводе Фарко ( насос Фарко), предназначался для водоснабжения Москвы, имел подачу 200 м 3 /ч , кпд до 70%. В России первые центробежные насосы начали изготовлять в 1880 на заводе Г. Листа в Москве. Развитие осевых насосов основывалось на опыте аналогичных им гидротурбин . Проектирование и исследование осевых (пропеллерных и поворотно-лопастных) насосов относится к концу 19 - началу 20 вв. Эти насосы разрабатываются начиная с 1932 на заводе "Борец" (под руководством М. Г. Кочнева), во Всесоюзном научно-исследовательском институте гидромашиностроения (С. С. Руднев и др.), в харьковском институте "Промэнергетика" (Г. Ф. Проскура и др.), а с 1934 на опытной установке в г. Дмитрове (под руководством И. Н. Вознесенского). Большую роль в создании теории и совершенствовании конструкции центробежных и осевых насосов сыграли труды Л. Эйлера, О. Рейнольдса, Н. Е. Жуковского, С. А. Чаплыгина, К. Пфлайдерера и др. учёных. Третье направление развития устройств для напорной подачи жидкостей объединяет несколько путей создания и совершенствования насос-аппаратов. Прототипы вытеснителей, согласно свидетельству Герона, изготовлялись уже в Древней Греции (устройства для вытеснения из сосуда воды подогретым воздухом или водяным паром). Первым вытеснителем производственного назначения была предложенная в 1698 английским инженером Т. Севери паровая водоотливная установка. Это устройство можно считать прототипом изобретённого в Германии в 1871 Халлем пульсометра , имевшего 2 камеры и действовавшего автоматически. Идея использования сжатого воздуха для подачи воды высказывалась в 1707 Папеном и др. инженерами, но практически была применена значительно позже (в 20 в.) - в монжусе и в двухкамерном водоподъёмнике вытеснения для водяных скважин (конструкция инженера В. П. Савотина). Подача воды под действием давления продуктов сгорания жидкого топлива была осуществлена в Великобритании в 1911 Н. Л. Гемфри. Принципиально иной способ подачи воды или нефти из скважин с помощью сжатого воздуха или др. газа был применен в газлифтах , которые были предложены в середине 19 в., а позднее нашли и практическое применение (с 1897 в России на нефтепромыслах в Баку, с 1901 в США). С изобретением Монгольфье в 1796 автоматически действующего гидравлического тарана наметился ещё один путь развития устройств для напорной подачи жидкости, принцип действия которых был основан на использовании для подачи воды периодически создаваемых гидравлических ударов. В дальнейшем были предложены различные конструкции гидравлических таранов. Одной из разновидностей насос-аппаратов явился водоструйный насос , который как лабораторный прибор был предложен английским учёным Д. Томпсоном в 1852 и служил для отсасывания воды и воздуха. Первый промышленный образец струйного аппарата применил инженер Нагель в 1866 (предположительно в Германии) для удаления воды из шахт. Позднее созданы различные струйные насосы в виде водо-водяных эжекторов, паро-водяных инжекторов и многие др. Основы теории струйных насосов были заложены в работах Г. Цейнера и У. Ранкина во 2-й половине 19 в. и получили существенное развитие в 30-х гг. 20 в. благодаря исследованиям американских инженеров О'Брайена и Гослина и советских специалистов Л. Д. Бермана, К. К. Баулина, А. Н. Ложкина, Е. Я. Соколова, Н. М. Зингера и др. Позднее предложен гидропневматический водоподъёмник для скважин (В. П. Сироткин, Я. С. Суреньянц), в конструкции которого объединены струйный насос и эрлифт. Одним из направлений развития насос-аппаратов является создание магнитогидродинамических насосов . Первые такие насосы на постоянном токе были предложены Голденом (1907) и Гартманом (1919) и насосы на переменном токе - Чаббом (1915). Однако широко их стали применять только в 50-60-е гг. 20 в., главным образом в связи с успехами атомной энергетики. Т. о., техника подъёма и перемещения вначале только воды, а затем нефти и др. жидкостей в каждую эпоху в основном соответствовала уровню развития производительных сил и производственных отношений. История развития насосов
Продолжить чтение
Электрический ток
Электрический ток
Содержание: 1. Электрический ток. 2. Сила электрического тока. 3. Электрическое напряжение. 4. Электрическое сопротивление 5. Закон Ома. 6. Работа электрического тока. 7. Мощность электрического тока. 8. Закон Джоуля -Ленца. Электрический ток. Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц. За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц; если ток создается отрицательно заряженными частицами (например, электронами), то направление тока считают противоположным направлению движения частиц. Действия электрического тока Тепловое действие В электрических лампах тонкая вольфрамовая проволочка нагревается до яркого свечения. Химическое действие В некоторых растворах кислот, солей, щелочей при прохождении через них э. т. наблюдается выделение веществ. Магнитное действие Когда цепь замкнута, железные предметы становятся магнитами. С исчезновением тока в цепи железный предмет размагничивается.
Продолжить чтение
Энергоэффективность электрических машин WEG
Энергоэффективность электрических машин WEG
Для уменьшения магнитного сопротивления, то есть для улучшения прохождения магнитного потока применяются ферромагнитные сердечники ротора и статора. В основном они представляют собой шихтованную конструкцию из электротехнической стали (то есть набранную из отдельных листов). Электротехническая сталь обладает рядом интересных свойств. В том числе она имеет повышенное содержание кремния, чтобы повысить её электрическое сопротивление и уменьшить тем самым вихревые токи Фуко. Электрические аспекты Стали с содержанием кремния ближе к верхнему пределу позволяет снизить удельные потери на 0,1-0,2 Вт/кг. При повышении содержания кремния в стали увеличивается ее способность к текстурообразованию и, следовательно, к увеличению анизотропии. Чем меньше газов и неметаллических включений содержит динамная сталь, тем лучше ее магнитные свойства. Электрические аспекты
Продолжить чтение
Электрический конденсатор.
Электрический конденсатор.
Что такое конденсатор?? Конденсатор (от лат. condense — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением ёмкости — «уплотнять», «сгущать») — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок. История создания. В 1745 году в ЛейденеВ 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и голландский физик Питер ван МушенбрукВ 1745 году в Лейдене немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и голландский физик Питер ван Мушенбрук создали первый конденсатор — «лейденскую банку».
Продолжить чтение