Презентации, доклады, проекты по физике

Формирование гибких технологий и ремонта системы питания газобаллонных автомобилей
Формирование гибких технологий и ремонта системы питания газобаллонных автомобилей
В 2010 году парк ГБА ГСН составил 17,4 млн. автомобилей Ежегодный рост парка составляет 12-15%, а в некоторых странах более 30% Аналогичными темпами увеличивается парк ГБА ГСН и в РФ Основной рост происходит за счёт переоборудования находящихся в эксплуатации автомобилей Газовые системы питания с электронным управлением двух видов Эжекционные С распределённым впрыском газа Парк газобаллонных автомобилей, работающих на газе сжиженном нефтяном (ГСН), во всём мире устойчиво растёт 1 1. Актуальность исследования Использование газового топлива на автомобильном транспорте 1 – предохранители ГСП; 2 – ЭБУ подачей газа; 3 – газопровод низкого давления (от электрического дозатора до смесителя); 4 – эмулятор форсунок; 5 – электрический дозатор газа; 6 – переключатель вида топлива с индикацией; 7 – колодка диагностики ЭБУ подачей газа; 8 – редуктор-испаритель; 9 – электропроводка ГСП; 10 – газопровод высокого давления от ЭМК газа до редуктора-испарителя; 11 – электромагнитный клапан газа (ЭМК); 12 – электромагнитный клапан холостого хода; 13 – подогрев редуктора-испарителя; 14 – газопровод высокого давления; 15 – баллон с запорно-предохранительной арматурой; 16 – вентиляционная камера; 17 – выносное заправочное устройство; 18 – обратный клапан (хлопушка); 19 – смеситель; 20 – датчик положения дроссельной заслонки; 21 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 22 – датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд). Газовая система питания эжекционного типа с обратной связью и ЭСУД Bosch M1.5.4N 2
Продолжить чтение
Магнитное поле
Магнитное поле
Введение Цели исследования: 1)ознакомить учащихся с исследованиями магнитного поля. 2)опыт Эрстеда. 3)магнитные линии 4)выявить особенности магнитного поля и его влияние на человека 5) выводы Актуальность темы О существовании магнитных полей люди знали уже много веков тому назад, а практическое использование магнитных явлений на благо человека началось с создания компаса за 2-3 тысячи лет до н.э. В настоящее время, нас окружает множество «магнитов». В наших квартирах десятки магнитов: в электробритвах, динамиках, магнитофонах, в часах, в банках с гвоздями и т.д. Сами мы - тоже магниты: биотоки, текущие в нас, рождают вокруг нас причудливый узор магнитных силовых линий. Земля, на которой мы живём, гигантский голубой магнит. Магнитное поле оказывает влияние на все. Актуальность темы очевидна.
Продолжить чтение
Внедрение гибридных солнечно-ветровых систем электропитания для развития ИКТ в предгорных населенных пунктах и регионах
Внедрение гибридных солнечно-ветровых систем электропитания для развития ИКТ в предгорных населенных пунктах и регионах
В настоящее время в пустынных, предгорных и горных местностях Республики Узбекистан расположены большое количество небольших населенных пунктов. Для обеспечения информационно - коммуникационными услугами населения этих пунктов необходимо обеспечить их доступ к сетям телекоммуникаций. Наиболее доступные средства телекоммуникаций для населения этих пунктов – это беспроводный доступ с помощью технологии мобильной телекоммуникации или через наземные спутниковые станции. Известно, что эти пункты не имеют возможности получения гарантийной бесперебойной электроэнергии для средств информационных систем и всегда имеет место дефицит электроснабжения. Дефицит электроснабжения возникает в основном из-за дефицита топлива для резервных дизель - генераторов, а также из-за не надежной работы линий электропередачи в горных и пустынных условиях вследствие воздействия сильных порывистых ветров, снеговых и гололедных нагрузок и т.д. Последствия дефицита энергоснабжения проявляются в нарушении надежности работы объектов телекоммуникаций и невозможности населения пользоваться услугами информационно – коммуникационных технологий. Использование дизельных электростанций требует систематического завоза дорогостоящего топлива, что не всегда возможно и кроме того, приводит к загрязнению окружающей среды. Учитывая вышесказанное, особую актуальность приобретает решение проблемы обеспечения устойчивого энергоснабжения объектов телекоммуникаций, расположенных в труднодоступных населенных пунктах и регионах. Это возможно осуществить за счет эффективного и рационального использования энергии солнечной радиации и ветра, большие энергетические потенциалы которых имеются в пустынных, предгорных и горных территориях. 1. Ресурсы энергии солнечной радиации Для эффективного преобразования солнечной энергии в электрический или тепловой, прежде всего, необходимо знать солнечное сияние в различные периоды года на данной территории. На большинстве территорий северной части Узбекистана (45°35' с.д.), высота Солнца в период летнего солнцестояния, повышается до 68°, и на южных территориях (37°10') повышается до 76°. В зимней период солнцестоянии 21º и 29° соответственно. Данные из таблицы характеристик солнечной энергии Узбекистана видно, что потенциал энергии солнечной радиации на всей территории страны очень высокий и показан потребность регулирования угла наклонности PV-модулей против угла действий солнечных лучей. Рассмотрев данные относительно зимних и летних сезонов, мы можем заключить, что в условиях Узбекистана солнечная энергия при правильном проектировании может давать электроэнергии в течении 8-10 часов летом и до 5-6 часов зимой. Поэтому, использование солнечной энергии эффективно для электропитания небольших поселений в горных и пустынных территориях. Электроснабжение непрерывно – действующих технических объектов информационно-коммуникационных технологий в периоды отсутствия солнечной радиации, осуществляется с помощью дополнительных источников энергии. Именно это обстоятельство пробудило потребность комбинированно использовать другие виды возобновляемой энергий, в частности энергии ветра.
Продолжить чтение
Классификация и основные характеристики первичных преобразователей
Классификация и основные характеристики первичных преобразователей
http://automation-system.ru/main/item/50-pervichnye-preobrazovateli-datchiki.html http://www.tdteplocontrol.ru/info/articles/termometry-manometricheskie.htm http://irvis-msk.ru/rs4-ultra преобразователи электрических величин в электрические. Входными и выходными величинами таких преобразователей являются электрические величины. Это — преобразователи размера электрической величины (измерительные трансформаторы, измерительные делители тока и напряжения), а также преобразователи вида электрической величины (шунты, добавочные сопротивления); преобразователи вида входной величины, например консоли, мембраны, пружины и другие упругие механические преобразователи. Последние получили широкое распространение в качестве первичных преобразователей элементов датчиков давления, вибраций, ускорений;
Продолжить чтение