Tres artículos sobre la experiencia de prácticas de electricista
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1. Duración de la pasantía: 18 de septiembre de 20xx - 22 de septiembre de 20xx
2. Lugar de la pasantía: xxxx Base de Pasantías en Electricidad y Electrónica
3. Instructor: xxx
4. Propósito de la pasantía:
1. Familiarizarse con el uso de herramientas eléctricas.
2. Comprender los conocimientos pertinentes sobre el uso seguro de la electricidad y los métodos de primeros auxilios en caso de descarga eléctrica.
3. Dominar las habilidades operativas básicas de los electricistas.
4. Familiarícese con los métodos de depuración y resolución de problemas de los circuitos de control de motores.
5. Familiarícese con el flujo del proceso y el método de instalación del cableado frente al tablero del motor.
6. Comprender los pasos generales del diseño de circuitos directos e inversos de motores y dominar el método de dibujo de diagramas de circuitos.
7. Familiarizarse con el rendimiento, la estructura, el modelo, las especificaciones y el rango de uso de los componentes eléctricos de uso común.
5. Materiales de prácticas:
(1) Introducción a los aparatos eléctricos de bajo voltaje de uso común
1. Fusibles en espiral
Espiral fusibles El dispositivo de protección contra cortocircuitos más simple en el circuito Durante el uso, el calor generado debido a la corriente que excede el valor permitido derrite la masa fundida en serie con el circuito principal y corta el circuito para evitar cortocircuitos o sobrecargas graves de equipos eléctricos. . Consta de masa fundida, tubo de masa fundida, placa de cubierta, luz indicadora y cuchilla de contacto. Al seleccionar un fusible, no sólo la forma del fusible debe ajustarse a los requisitos de línea e instalación, sino que el voltaje nominal del fusible debe ser menor que el voltaje de operación de la línea, y la corriente nominal del fusible debe ser menor que la tensión de operación de la línea. actual.
2. Relé térmico
El relé térmico se utiliza para proteger el motor de sobrecargas a largo plazo. Sin embargo, debido a la inercia térmica del relé térmico, solo puede proporcionar protección contra sobrecarga. Consta de un elemento térmico, un sistema de contacto, un mecanismo de acción, un botón de reinicio, un dispositivo de configuración de corriente y un elemento de compensación de aumento de temperatura. Su principio de funcionamiento es: el elemento térmico está conectado en serie al devanado del estator del motor, y la corriente del devanado del motor es la corriente que fluye a través del elemento térmico. Cuando el motor funciona normalmente, el calor generado por el elemento térmico puede doblar el bimetal, pero no es suficiente para hacer funcionar el relé. Cuando el motor está sobrecargado, la corriente a través del elemento calefactor aumenta y el calor del elemento calefactor aumenta, lo que hace que la lámina bimetálica se doble más. Después de un período de tiempo, la lámina bimetálica empuja la placa guía para hacer que el relé se acerque. cortando así el circuito de control del motor.
3. Interruptor de botón
El interruptor de botón se utiliza para conectar o desconectar el circuito de control y la corriente es relativamente pequeña. El botón consta de contactos móviles y contactos estáticos. Su principio de funcionamiento es: cuando se presiona el botón, el contacto móvil conecta el contacto estático inferior y desconecta el contacto estático superior. Este botón tiene cuatro postes vinculantes y se usa en pares. En condiciones normales, si el circuito de contacto estático conectado al lado superior está cerrado, se llama interruptor normalmente cerrado. Si el circuito de contacto estático conectado al lado inferior está abierto, se llama interruptor normalmente abierto.
4. Contactor de CA
Los contactores se utilizan principalmente para conectar o romper con frecuencia circuitos de CA y CC y pueden controlar aparatos eléctricos a distancia. Consta de tres partes: mecanismo electromagnético, sistema de contacto y dispositivo de extinción de arco. Su principio de funcionamiento es: cuando la bobina se energiza, la corriente de la bobina genera un campo magnético, que genera suficiente atracción electromagnética para atraer la armadura. La armadura hace que los contactos se muevan, haciendo que los contactos normalmente cerrados se abran y los contactos normalmente abiertos se cierren. Cuando se desenergiza la bobina, la fuerza de succión del circuito desaparece y la armadura libera los contactos bajo la acción del resorte de reacción y vuelve a su estado original. Al seleccionar un contactor, los parámetros de la bobina deben seleccionarse de acuerdo con la naturaleza de funcionamiento de la carga controlada, el peso de la carga, el tipo de corriente, la potencia y las condiciones de funcionamiento del objeto controlado y los requisitos del circuito de control.
(2) Análisis de circuito típico de uso común
1. Circuito de control de avance lento
Circuito de control de avance lento, el principio de funcionamiento es: presione el botón SB, bobina KM Cuando se energiza, el contacto principal se cierra y el motor comienza a girar. Suelte SB, la bobina KM se desenergiza y libera, el contacto principal se desconecta y el motor deja de girar.
2. Circuito de control de arranque/parada del motor asíncrono trifásico
El circuito de control de arranque/parada del motor asíncrono trifásico puede realizar tanto la rotación continua del motor como el circuito de control de avance lento, y seleccionado mediante el interruptor manual SA. Cuando SA está cerrado, es control continuo y cuando SA está abierto, es control lento.
3.Circuito de control de funcionamiento de rotación directa e inversa del motor trifásico (doble enclavamiento).
Circuito de control de funcionamiento de rotación directa e inversa del motor trifásico (doble enclavamiento). El principio de funcionamiento es: al girar hacia adelante, presione SB2, KM1 se energiza y se autobloquea, el motor M avanza y el contacto normalmente cerrado de KM1 conectado en serie al circuito de la bobina KM2 se desconecta para garantizar que KM1 y KM2 no estén lo mismo. Al dar marcha atrás, primero presione el botón de parada SB1, el KM1 se apaga y el motor se detiene, luego presione SB3, el KM2 se energiza y se autobloquea, el motor M invierte y el contacto normalmente cerrado del KM2 se conecta en serie con el KM1; El circuito de la bobina está desconectado, lo que también garantiza que KM1 y KM2 se carguen cuando son diferentes.
(3) Proceso de instalación
Durante la pasantía, aprendimos el método de cableado de los conductos de cableado de plástico. Los requisitos básicos para el método de cableado de los conductos de cableado de plástico son:
(1) Antes de realizar el cableado, debe leer atentamente el diagrama esquemático eléctrico, instalar el diagrama de cableado y luego pensar en la dirección del cable.
(2) Seleccione la especificación, el modelo y el color del cable según el tamaño de la carga, la diferencia del circuito y el método de cableado.
(3) Distribuir primero el circuito principal, luego el lazo de control.
(4) El cableado en el gabinete de control eléctrico debe estar limpio y hermoso, horizontal y verticalmente, con las esquinas en ángulos de 90 grados. Las filas y los cables verticales deben fijarse con cabezales rodantes de precisión de acero. y el gabinete de control debe estar conectado al exterior. Algunos de los extremos de los cables del gabinete deben pasarse por tubos de plástico o atarse con cordones, cintas de tela o cintas de plástico.
(5) Al tender cables, se deben minimizar los cruces o cables aéreos, y el tendido de cables no debe obstaculizar el reemplazo de componentes eléctricos. Los extremos de los cables deben marcarse con números de cable utilizando manguitos.
(6) Cuando el cable está conectado al bloque de terminales, si el extremo del cable está doblado en un anillo de entrepierna, debe ser consistente con la dirección de apriete del tornillo de compresión.
(7) Una vez completado el cableado, verifique si el cableado es correcto según el dibujo. Después de confirmar que es correcto, apriete todas las piezas de sujeción.
(4) Sentido común sobre el uso seguro de la electricidad
1. Tipos de descarga eléctrica: incluyendo descarga eléctrica monofásica, descarga eléctrica bifásica, descarga eléctrica de voltaje escalonado y contactos de circuito flotante.
2. La corriente eléctrica puede provocar descargas eléctricas y lesiones eléctricas en el cuerpo humano. Al recibir una descarga eléctrica, el grado de daño causado por la corriente al cuerpo humano está relacionado con los siguientes factores: la diferencia en la intensidad de la corriente (que se puede dividir en corriente sensorial, corriente de escape y corriente fatal); la duración de la corriente que pasa por el cuerpo humano; la diferencia en la frecuencia de la corriente; la ruta de la corriente es diferente; el voltaje y la corriente son diferentes;
3. Pasos y métodos de primeros auxilios ante una descarga eléctrica
a. Si se descubre que alguien ha sido electrocutado, la medida más importante y principal es retirar a la persona electrocutada de la fuente de energía lo antes posible. Dependiendo de las diferentes condiciones en el lugar de la descarga eléctrica, a menudo se utilizan los siguientes métodos: apagar rápidamente la alimentación y alejar a la persona de la descarga eléctrica si la descarga eléctrica ocurre entre la línea de fase y la tierra y la persona que la recibe; la descarga eléctrica no se puede desconectar de la fuente de alimentación por un tiempo, se puede usar aislamiento. Use una cuerda para alejar a la persona del suelo o inserte una tabla de madera seca entre el suelo y la persona para cortar la corriente que pasa. el cuerpo humano, y luego desconectar la energía para separar a la persona que fue electrocutada del cuerpo electrificado; si el rescatador tiene un cuchillo aislado a mano, puede recibir electricidad del cable cortando los cables en la dirección. ; si tiene un cable aislado a mano, puede conectar una sección a tierra y la otra sección a la línea de fase de la persona que recibe una descarga eléctrica para provocar un cortocircuito y quemar el fusible si recibe una descarga eléctrica; en un poste y el suelo no puede rescatarlo, puede desechar el conductor blando de puesta a tierra.
b. Primeros auxilios sin suministro eléctrico: La persona que fue electrocutada no perdió el conocimiento, solo estuvo inconsciente por un tiempo, en ese momento llamó rápidamente a un médico y mantuvo el ambiente en silencio para que pudiera descansar. persona lesionada y esperar al médico. Quienes se electrocutan pueden perder el conocimiento pero aún respirar. Mientras llamas rápidamente a un médico, colócalo en un lugar fresco y bien ventilado y dale un poco de amoníaco para que huela. Si se detecta que la respiración está debilitada, se debe realizar respiración artificial inmediatamente. Si la persona que recibe una descarga eléctrica deja de respirar, del pulso y del corazón, es probable que quede suspendido en animación suspendida, se debe realizar respiración artificial de inmediato y se debe consultar a un médico de inmediato.
II
1. Tiempo de la pasantía
2017 xx mes 28 - xx mes 1
2. Lugar de la pasantía
p>
xxxxxxxx
3. Propósito de la pasantía
1. Permitir que los estudiantes dominen básicamente la tecnología de soldadura del soldador eléctrico manual y se familiaricen con el uso de la soldadura eléctrica. hierro y otras herramientas;
2. Estar familiarizado con el proceso de producción de la tecnología de instalación de productos electrónicos, ser capaz de completar de forma independiente la instalación y soldadura de productos electrónicos simples y ser capaz de ensamblar objetos físicos de acuerdo con el circuito. principios
3. Comprender el proceso de producción y depuración de productos electrónicos generales, aprender inicialmente a depurar productos electrónicos y cultivar habilidades de prueba
4. Cultivar la capacidad de integración de los estudiantes; teoría con práctica, mejorar su capacidad para analizar y resolver problemas, mejorar su capacidad para trabajar de forma independiente y cultivar el trabajo en equipo, ** El espíritu de discusión y progreso conjunto y el estilo científico meticuloso.
IV. Principios experimentales
(1) Sintonización (es decir, selección de emisoras) y conversión de frecuencia Dado que hay muchas emisoras al mismo tiempo, la antena de radio recibe algo más que la señal. de una estación. Las frecuencias portadoras emitidas por cada estación de radio son diferentes. El circuito de selección de frecuencia de la radio cambia su propia frecuencia de oscilación mediante la sintonización. Cuando la frecuencia de oscilación es la misma que la frecuencia portadora de una determinada estación de radio, la señal de radio de esa estación de radio. se puede seleccionar, completando así la selección de canales. La señal seleccionada no se envía inmediatamente a la etapa de detección, sino que se somete a una conversión de frecuencia. La frecuencia generada por la oscilación local se utiliza para realizar la diferencia de frecuencia con la señal recibida externamente y se emite una señal de frecuencia intermedia fija (la frecuencia intermedia de am es 465 kHz y la frecuencia intermedia de fm es 10,7 mhz). .
(2) Amplificación y detección de frecuencia intermedia La señal modulada de frecuencia intermedia después de la selección de canal y la conversión de frecuencia se envía al circuito amplificador de frecuencia intermedia para amplificación de frecuencia intermedia, y luego se detecta y se extrae la señal modulada. El circuito amplificador de FI se caracteriza por un circuito de sintonización de "ciclo medio (transformador de FI)" y un filtro cerámico de FI.
(3) La señal de audio obtenida después de la amplificación de baja frecuencia y la demodulación de la amplificación de potencia se amplifica mediante el circuito de amplificación de baja frecuencia y amplificación de potencia y luego se envía al altavoz o se agrega a los auriculares para completar la electro -conversión acústica. La mayor parte de esta parte del circuito proporciona entrada de señal a través del grifo central del potenciómetro de volumen.
(4) Fuente de alimentación y otros circuitos La parte de alimentación de esta máquina incluye una batería, un condensador de filtro de desacoplamiento y un interruptor de encendido vinculado por un potenciómetro de volumen. En la parte de modulación de amplitud, las ondas electromagnéticas son recibidas por la varilla magnética de la antena y entran al circuito de conversión de frecuencia a través de la bobina secundaria.
V. Equipo experimental
1. Herramientas necesarias para el experimento
Soldador, destornillador, tijeras, instrumento de depuración, barra de estaño
2. Equipos necesarios para la fabricación de radios
Resistencias, capacitores cerámicos, capacitores electrolíticos, bobinas, inductores, varillas magnéticas, antenas de varillas magnéticas, circuitos intermedios, diodos, pvc, chips ic, filtros, potenciómetros, interruptores, Botones de conversión am/pm, conexiones, piezas de plástico, hardware, placas de circuito, tornillos,
6. Proyectos de pasantías y organización de horarios
Lunes por la mañana: aprenda a usar soldador eléctrico. Tarde: Practique soldar resistencias en una placa de circuito.
Martes por la mañana: Aprende a leer imágenes y montar componentes electrónicos. Tarde: Soldar componentes según el mapa del puesto de trabajo.
Miércoles por la mañana: Depuración del circuito. Tarde: Depuración del circuito.
Jueves por la mañana: Montaje de la radio.
Viernes por la mañana: solución de problemas de radio. Tarde: Limpiar la mesa de trabajo y preparar el informe de prácticas.
VII. Información de la pasantía
1. Práctica de soldadura y dominio del uso del bolígrafo para soldar
Los pasos de la operación de soldadura generalmente se dividen en preparación para soldar y calentar. la soldadura, llene la soldadura, retire el alambre de soldadura y retire el soldador en cinco pasos.
1) Prepárese para soldar. Prepare el soldador y el alambre de soldadura. En este momento, la punta del soldador debe estar limpia y estañada. Generalmente, sostenga el soldador con la mano derecha y el alambre de soldadura con la mano izquierda para prepararse para soldar.
2) Calentamiento de la pieza soldada. Coloque la punta del soldador en el punto de soldadura para calentarlo. En este momento, se debe prestar atención a controlar con precisión el calor y la operación debe ser ágil y hábil. Es decir, es necesario calentar hábilmente la pieza de trabajo a la temperatura de soldadura en unos pocos segundos y luego decidir rápidamente "cuándo" y "dónde" cuánta soldadura es apropiada para llenar. Si hay una pequeña cantidad de soldadura en la punta del soldador, el calor de la punta del soldador se puede transferir al punto de soldadura más rápido.
3) Soldadura de relleno. Cuando la temperatura del punto de soldadura alcanza la temperatura adecuada, el alambre de soldadura debe colocarse en el punto de soldadura para que se derrita a tiempo.
Al operar, debe dominar las características de la soldadura, aprovechar al máximo sus características y ser consciente de la forma ideal final de la unión de soldadura. Para formar la forma ideal de la junta de soldadura, es necesario mover la punta del soldador unida a la junta de soldadura de acuerdo con la forma de la junta de soldadura después de que la soldadura se derrita.
4) Retirar el hilo de soldadura. Cuando se derrita la cantidad necesaria de soldadura, el alambre de soldadura debe retirarse rápidamente.
5) Retirar el soldador. Cuando el estado de humectación y el brillo de la soldadura, la cantidad de soldadura, etc. son todos apropiados y no hay poros, el soldador debe retirarse rápidamente. El tiempo, la dirección y la velocidad de extracción del soldador juegan un papel clave en la calidad y apariencia de las uniones soldadas. Generalmente, la punta del soldador debe moverse en la dirección horizontal de la unión de soldadura. Cuando la soldadura esté casi llena y aún no se haya evaporado por completo, la punta del soldador debe alejarse rápidamente del punto de soldadura para garantizar que el punto de soldadura. Es brillante, liso y libre de espinas.
2. Intenta unir los componentes al circuito de radio.
El profesor nos envió los componentes de la radio y nos explicó las funciones de cada componente. Luego emparejamos cada componente con la posición correspondiente en la placa de circuito según el dibujo. Después de completar esto, no nos apresuramos a soldar. Le pedimos al maestro que verificara que la posición de cada componente estuviera instalada correctamente antes de comenzar a soldar.
Durante el proceso de soldadura, hay muchos componentes con requisitos de polaridad. Al soldar, se deben soldar en orden de pequeño a grande, de arriba a abajo, para evitar cortocircuitos y quitar el cobre del circuito. junta. El chip no se puede instalar al revés.
3. Depuración del circuito
Una vez completada la soldadura de la placa de circuito, es hora de probar y depurar. Este proceso se completa con la ayuda del profesor. Antes de realizar la prueba, debe volver a verificar las uniones de soldadura en la placa de circuito. Después de que la inspección sea correcta, entréguela al maestro para que la depure. Si puede recibir el canal, es una placa de circuito soldada.
4. Ensamblaje
Después de la depuración, la placa de circuito básicamente puede funcionar normalmente. Después de conectar la placa de circuito a los parlantes y la antena, instale la carcasa del radio y conecte el cableado. Intenta ser lo más firme posible al apretar los tornillos.
5. Prueba
Después del ensamblaje, instale la batería para probar si la radio puede recibir canales y funcionar normalmente, y verifique si las interfaces del interruptor y los altavoces pueden funcionar normalmente. Si no funciona, desmóntelo, verifique si hay problemas y vuelva a procesarlo.
8. Experiencia de prácticas
Después de una semana de prácticas como electricista, conseguí una radio, aunque hubo un pequeño problema con la radio. No solo eso, también aprendí a soldar circuitos y entendí a grandes rasgos cómo funcionan las radios. Fenómeno de resonancia de circuitos de fuerza de contacto desde la práctica. Estos no se pueden medir en términos físicos. Antes de la pasantía, también escuché a mi hermano mayor hablar sobre la fabricación de radios, que utilizaban principalmente soldadores eléctricos. Después de escuchar la presentación del hermano mayor, esperaba con ansias esta pasantía porque había usado un soldador durante un tiempo durante mi trabajo de verano. El primer día, la maestra nos enseñó cómo familiarizarnos con la soldadura. La maestra colocó la placa de circuito y los componentes de la resistencia sobre la mesa, presionó la placa de circuito sobre la resistencia y usó un soldador para derretir el estaño y dejarlo caer. la placa de circuito.
Después de la cuidadosa demostración del profesor, yo también imité en mi escritorio e intenté operar. Pero es difícil controlar la cantidad de estaño y soldar en forma cónica. El primer día de soldadura, fui descuidado y accidentalmente tomé el soldador con la mano, lo que inmediatamente me provocó grandes ampollas. Aunque fue un poco difícil soldar por primera vez, lo aprendí con paciencia y seguí intentándolo, y finalmente soldé la primera unión de soldadura cónica. Después de eso, se soldaron juntas de soldadura cónicas una tras otra. Al día siguiente, la maestra nos explicó cómo conectar algunas partes principales. Después de eso, de acuerdo con lo que dijo la maestra y las instrucciones de los dibujos, instalamos cada pieza en el circuito para que la maestra las revisara. Después de que la profesora confirmó que era correcto, los soldamos uno a uno desde piezas pequeñas hasta piezas grandes.
Debido a que el espacio entre las láminas de cobre en la placa de circuito es relativamente pequeño, debemos tener más cuidado. De lo contrario, fácilmente provocará un cortocircuito en la placa de circuito o provocará que la lámina de cobre se caiga y provoque un circuito abierto parcial. Durante el proceso de soldadura de virutas, muchos estudiantes no estaban familiarizados con este paso. Por primera vez, una gran cantidad de estudiantes cortocircuitaron la placa de circuito. Después de muchas soldaduras repetidas, y con la ayuda del profesor, pudimos soldar exitosamente sin cortocircuito.
Un pequeño paso juega un papel clave. Si un paso no está bien soldado, afectará a toda la placa de circuito. Por lo tanto, en las prácticas de electricista, no podemos apresurarnos a obtener resultados rápidos y exigir precisión. Después de pasar un día soldándolo, finalmente lo llevé al maestro para que lo depurara. Aunque se encontraron varios problemas, después de realizar modificaciones una y otra vez, se solucionó un problema tras otro. Si desea obtener más información, debe tener más paciencia. Después de pensar y revisar pacientemente, finalmente pasé varias pruebas y recibí la señal de radio.
Después de la depuración, pude ensamblar la radio. Todos los componentes y cables deben estar conectados correctamente; de lo contrario, la radio no funcionará. El sudor goteaba gota a gota y se soldaba con cuidado, ni demasiado ni muy poco. Es necesario llenar la placa de cobre en el nodo, pero no cortocircuitar el circuito haciendo clic demasiado. Después de una mañana de exploración y discusión, armé mi propia radio antes de salir de clase.
Aunque todavía no sé si podré recibir el canal, todavía di un suspiro de alivio felizmente, porque siempre he gastado mucha energía en todo el proceso de recibirlo. Cuando regresé al dormitorio, no podía esperar para instalar las baterías y girar la rueda de FM. Me emocioné mucho cuando escuché el sonido. Aunque el sonido de la radio que compré no era tan claro como el que compré. Fue muy valioso para mí y tenía un gran valor conmemorativo.
三
1. Horario de la pasantía: 18 de septiembre de 20xx - 22 de septiembre de 20xx
2. Lugar de la pasantía: xxxx Base de pasantías en electricidad y electrónica
3. Instructor: xxx
4. Propósito de la pasantía:
1. Familiarizarse con el uso de herramientas eléctricas.
2. Comprender los conocimientos relevantes sobre el uso seguro de la electricidad y los métodos de primeros auxilios en caso de descarga eléctrica.
3. Dominar las habilidades operativas básicas de los electricistas.
4. Familiarícese con los métodos de depuración y resolución de problemas de los circuitos de control de motores.
5. Familiarícese con el flujo del proceso y el método de instalación del cableado frente al tablero del motor.
6. Comprender los pasos generales del diseño de circuitos directos e inversos de motores y dominar el método de dibujo de diagramas de circuitos.
7. Familiarizarse con el rendimiento, la estructura, el modelo, las especificaciones y el rango de uso de los componentes eléctricos de uso común.
5. Materiales de prácticas:
(1) Introducción a los aparatos eléctricos de bajo voltaje de uso común
1. Fusibles en espiral
Espiral fusibles El dispositivo de protección contra cortocircuitos más simple en el circuito Durante el uso, el calor generado debido a la corriente que excede el valor permitido derrite la masa fundida en serie con el circuito principal y corta el circuito para evitar cortocircuitos o sobrecargas graves de equipos eléctricos. . Consta de masa fundida, tubo de masa fundida, placa de cubierta, luz indicadora y cuchilla de contacto. Al seleccionar un fusible, no sólo la forma del fusible debe ajustarse a los requisitos de línea e instalación, sino que el voltaje nominal del fusible debe ser menor que el voltaje de operación de la línea, y la corriente nominal del fusible debe ser menor que la tensión de operación de la línea. actual.
2. Relé térmico
El relé térmico se utiliza para proteger el motor de sobrecargas a largo plazo. Sin embargo, debido a la inercia térmica del relé térmico, solo puede proporcionar protección contra sobrecarga. Consta de un elemento térmico, un sistema de contacto, un mecanismo de acción, un botón de reinicio, un dispositivo de configuración de corriente y un elemento de compensación de aumento de temperatura. Su principio de funcionamiento es: el elemento térmico está conectado en serie al devanado del estator del motor, y la corriente del devanado del motor es la corriente que fluye a través del elemento térmico. Cuando el motor funciona normalmente, el calor generado por el elemento térmico puede doblar el bimetal, pero no es suficiente para hacer funcionar el relé. Cuando el motor está sobrecargado, la corriente a través del elemento calefactor aumenta y el calor del elemento calefactor aumenta, lo que hace que la lámina bimetálica se doble más. Después de un período de tiempo, la lámina bimetálica empuja la placa guía para hacer que el relé entre. cortando así el circuito de control del motor.
3. Interruptor de botón
El interruptor de botón se utiliza para conectar o desconectar el circuito de control y la corriente es relativamente pequeña. El botón consta de contactos móviles y contactos estáticos. Su principio de funcionamiento es: cuando se presiona el botón, el contacto móvil conecta el contacto estático inferior y desconecta el contacto estático superior. Este botón tiene cuatro postes vinculantes y se usa en pares. En condiciones normales, si el circuito de contacto estático conectado al lado superior está cerrado, se llama interruptor normalmente cerrado. Si el circuito de contacto estático conectado al lado inferior está abierto, se llama interruptor normalmente abierto.
4. Contactor de CA
Los contactores se utilizan principalmente para conectar o interrumpir con frecuencia circuitos de CA y CC y pueden controlar aparatos eléctricos de forma remota. Consta de tres partes: mecanismo electromagnético, sistema de contacto y dispositivo de extinción de arco. Su principio de funcionamiento es: cuando la bobina se energiza, la corriente de la bobina genera un campo magnético, que genera suficiente atracción electromagnética para atraer la armadura. La armadura hace que los contactos se muevan, haciendo que los contactos normalmente cerrados se abran y los contactos normalmente abiertos se cierren. Cuando se desenergiza la bobina, la fuerza de succión del circuito desaparece y la armadura libera los contactos bajo la acción del resorte de reacción y vuelve a su estado original. Al seleccionar un contactor, los parámetros de la bobina deben seleccionarse de acuerdo con la naturaleza de funcionamiento de la carga controlada, el peso de la carga, el tipo de corriente, la potencia y las condiciones de funcionamiento del objeto controlado y los requisitos del circuito de control.
(2) Análisis de circuito típico de uso común
1. Circuito de control de avance lento
Circuito de control de avance lento, el principio de funcionamiento es: presione el botón sb, bobina km Cuando se energiza, el contacto principal se cierra y el motor comienza a girar. Suelte SB, la bobina km se desenergiza y suelta, el contacto principal se desconecta y el motor deja de girar.
2. Circuito de control de arranque/parada del motor asíncrono trifásico
El circuito de control de arranque/parada del motor asíncrono trifásico puede realizar tanto la rotación continua del motor como el circuito de control de avance lento, y Seleccionado mediante interruptor manual sa. Cuando sa está cerrado, es control continuo, y cuando sa está abierto, es control lento.
3.Circuito de control de funcionamiento de rotación directa e inversa del motor trifásico (doble enclavamiento).
Circuito de control de funcionamiento de rotación directa e inversa del motor trifásico (doble enclavamiento). El principio de funcionamiento es: al girar hacia adelante, presione sb2, km1 se energiza y se autobloquea, el motor m avanza y el contacto normalmente cerrado de km1 conectado en serie con el circuito de la bobina km2 se desconecta para garantizar que km1 se energice cuando es diferente de km2. Al dar marcha atrás, primero presione el botón de estacionamiento sb1, km1 se apaga y el motor se detiene, luego presione sb3, km2 se energiza y se autobloquea, el motor m se invierte y el contacto normalmente cerrado de km2 se conecta en serie con el. El circuito de la bobina km1 está desconectado, lo que también garantiza que km1 se cargue cuando sea diferente de km2.
(3) Proceso de instalación
Durante la pasantía, aprendimos el método de cableado de los conductos de cableado de plástico. Los requisitos básicos para el método de cableado de los conductos de cableado de plástico son:
(1) Antes de realizar el cableado, debe leer atentamente el diagrama esquemático eléctrico, instalar el diagrama de cableado y luego pensar en la dirección del cable.
(2) Seleccione la especificación, el modelo y el color del cable según el tamaño de la carga, la diferencia del circuito y el método de cableado.
(3) Distribuir primero el circuito principal, luego el lazo de control.
(4) El cableado en el gabinete de control eléctrico debe estar limpio y hermoso, horizontal y verticalmente, y las esquinas deben estar en ángulos de 90 grados. Las filas y los cables verticales deben fijarse con laminado de precisión de acero. Los cabezales y el gabinete de control deben conectarse al exterior. Algunos de los extremos de los cables del gabinete deben pasarse por tubos de plástico o atarse con cordones, cintas de tela o cintas de plástico.
(5) Al tender cables, se deben minimizar los cruces o cables aéreos, y el tendido de cables no debe obstaculizar el reemplazo de componentes eléctricos. Los extremos de los cables deben marcarse con números de cable utilizando manguitos.
(6) Cuando el cable está conectado al bloque de terminales, si el extremo del cable está doblado en un anillo de entrepierna, debe ser consistente con la dirección de apriete del tornillo de compresión.
(7) Una vez completado el cableado, verifique si el cableado es correcto según el dibujo. Después de confirmar que es correcto, apriete todas las piezas de sujeción.
(4) Sentido común sobre el uso seguro de la electricidad
1. Tipos de descarga eléctrica: incluyendo descarga eléctrica monofásica, descarga eléctrica bifásica, descarga eléctrica de voltaje escalonado y contactos de circuito flotante.
2. La corriente eléctrica puede provocar descargas eléctricas y lesiones eléctricas en el cuerpo humano. Al recibir una descarga eléctrica, el grado de daño causado por la corriente al cuerpo humano está relacionado con los siguientes factores: la diferencia en la intensidad de la corriente (que se puede dividir en corriente sensorial, corriente de escape y corriente fatal); la duración de la corriente que pasa por el cuerpo humano; la diferencia en la frecuencia de la corriente; la ruta de la corriente es diferente; el voltaje y la corriente son diferentes;
3. Pasos y métodos de primeros auxilios ante una descarga eléctrica
a. Si se descubre que alguien ha sido electrocutado, la medida más importante y principal es retirar a la persona electrocutada de la fuente de energía lo antes posible. Dependiendo de las diferentes condiciones en el lugar de la descarga eléctrica, a menudo se utilizan los siguientes métodos: apagar rápidamente la alimentación y alejar a la persona de la descarga eléctrica si la descarga eléctrica ocurre entre la línea de fase y la tierra y la persona que la recibe; la descarga eléctrica no se puede desconectar de la fuente de alimentación por un tiempo, se puede usar aislamiento. Use una cuerda para alejar a la persona del suelo o inserte una tabla de madera seca entre el suelo y la persona para cortar la corriente que pasa. el cuerpo humano, y luego desconectar la energía para separar a la persona que fue electrocutada del cuerpo electrificado; si el rescatador tiene un cuchillo aislado a mano, puede recibir electricidad del cable cortando los cables en la dirección. ; si tiene un cable aislado a mano, puede conectar una sección a tierra y la otra sección a la línea de fase de la persona que recibe una descarga eléctrica para provocar un cortocircuito y quemar el fusible si recibe una descarga eléctrica; en un poste y el suelo no puede rescatarlo, puede desechar el conductor blando de puesta a tierra.
b. Primeros auxilios sin suministro eléctrico: La persona que fue electrocutada no perdió el conocimiento, solo estuvo inconsciente por un tiempo, en ese momento llamó rápidamente a un médico y mantuvo el ambiente en silencio para que pudiera descansar. persona lesionada y esperar al médico. Quienes se electrocutan pueden perder el conocimiento pero aún respirar. Mientras llamas rápidamente a un médico, colócalo en un lugar fresco y bien ventilado y dale un poco de amoníaco para que huela. Si se detecta que la respiración está debilitada, se debe realizar respiración artificial inmediatamente. Si la persona que recibe una descarga eléctrica deja de respirar, del pulso y del corazón, es probable que quede suspendido en animación suspendida, se debe realizar respiración artificial de inmediato y se debe consultar a un médico de inmediato.
c.
Antes de realizar el método de respiración artificial, se debe desatar rápidamente el collar, top, falda, etc. que dificultan la respiración de la persona que se electrocuta, y se deben desatar las dentaduras postizas caídas, coágulos de sangre, vómitos, etc. en la boca de la persona. ser electrocutado para causar obstrucción del tracto respiratorio suave. Luego haga que la persona electrocutada se acueste boca arriba con la cabeza completamente inclinada hacia atrás de modo que su nariz también quede hacia arriba. Los pasos de la operación específicos son los siguientes: Sujete las fosas nasales de la persona que recibió una descarga eléctrica con una mano y tire de la barbilla de la persona hacia adelante y hacia abajo con la otra mano (o sostenga la parte posterior de su cuello. El rescatador realiza un movimiento profundo). Respire, luego sople hacia adentro contra la boca de la persona y simultáneamente observe que el pecho se eleva para garantizar que la respiración sea efectiva durante aproximadamente 2 segundos. Después de soplar, abandone inmediatamente la boca de la persona electrocutada, relaje la nariz apretada, déjele exhalar automáticamente y preste atención a la recuperación del pecho durante unos 3 segundos. Siga estos pasos continuamente hasta que la persona que se electrocute comience a respirar. d. El método de compresión torácica externa
El método de compresión torácica externa consiste en colocar a la persona que recibe una descarga eléctrica en un lugar relativamente sólido, plano y estable. La acción es la siguiente: Utilice la punta de. El dedo medio de una mano apunta a la parte cóncava del cuello del paciente. Presione el borde inferior del pecho con la palma de la mano y presione el dorso de la mano con la otra mano. Es difícil hundir la parte inferior del esternón y las costillas conectadas entre 3 y 4 cm, comprimiendo el corazón y haciendo que la sangre en el corazón lata. Después de apretar, relájese repentinamente. No es necesario que la palma de la mano salga del pecho. Confíe en la elasticidad del tórax para restablecer el esternón. Esto hará que el corazón se relaje y la sangre de las venas grandes regrese al corazón. . Aproximadamente 50 veces por minuto.
VI. Experiencia y experiencia de pasantía:
Durante esta pasantía, aprendí muchos conocimientos a los que nunca antes había estado expuesto. En el proceso, los apliqué a la práctica y ejercité mis habilidades. Esta pasantía no solo se centra en la capacidad de pensamiento, sino también en la capacidad práctica. Muchas cosas parecen simples y puedes entenderlas mirando el diagrama del circuito, pero cuando lo haces tú mismo, te das cuenta de cuán grande es la diferencia entre la teoría y la práctica. Es simple mirar algo, pero hay muchas cosas que vale la pena señalar en el funcionamiento real. Algunas cosas son diferentes de lo que imaginas. Nuestro experimento consiste en cruzar la brecha entre la teoría y el tiempo.
También me beneficié mucho de la pasantía. Aprendí algunos conocimientos eléctricos básicos y algunos conocimientos que nunca antes había visto. Al mismo tiempo, algunas de las palabras del profesor Li también fueron emocionantes y me hicieron entender. El beneficio real de la educación universitaria es que se centra en el aprendizaje utilizando ambas manos y pies. ¡La pasantía eléctrica nos ayuda a dominar los conocimientos teóricos básicos, aplicar los conocimientos básicos, entrenar habilidades básicas y mejorar la capacidad práctica! Al mismo tiempo, las prácticas son un vínculo clave en la universidad y son especialmente importantes para un estudiante de ciencias e ingeniería. Para nosotros, los beneficios de las prácticas son aún más significativos. En el empleo futuro, la capacidad práctica, la experiencia práctica, etc. son muy importantes. Durante el proceso de cableado, solía pensar que mi capacidad práctica era muy buena, pero resultó que ese no era el caso. Durante la pasantía de electricista, había muchos componentes de montaje de placas de circuito, muchos requisitos de proceso y altos estándares. . Durante las prácticas debes desarrollar el hábito de ser meticuloso y metódico. Respecto a los fracasos que se producen, es un buen ejercicio de cultivo de la capacidad de autoanálisis y del pensamiento independiente. Durante la pasantía, debe dominar los principios de los circuitos, analizar los problemas con un determinado componente o una determinada sección del circuito y qué problemas ocurrirán. El conocimiento proviene de la práctica, la comprensión de las cosas en la práctica y la aplicación de lo aprendido en la práctica. La pasantía de electricista es muy importante para cultivar la propia capacidad operativa. Para algunos circuitos complejos, puede cultivar la propia capacidad práctica e integrar la teoría con la práctica.
Por supuesto, en el proceso de cableado, mi propia artesanía es relativamente pobre. La razón principal es que tengo malos hábitos, por lo que mi nivel de artesanía no es alto. Los errores incluyen que la línea no sea recta, que la curva no sea de 90 grados e incluso que una línea quede suspendida en el aire. Entonces mis malos hábitos aparecieron durante la pasantía. No hice las cosas con la suficiente seriedad y casualidad, así que sufrí mucho. Por lo tanto, en el futuro estudio y vida, debo trabajar duro para deshacerme de los malos hábitos. Al mismo tiempo, durante el proceso de pasantía, mis habilidades han mejorado, lo cual es inseparable de la orientación del docente y la ayuda de mis compañeros. En resumen, esta pasantía me ha brindado una experiencia sin precedentes. En el futuro, continuaré trabajando duro para mejorar y alcanzar una nueva altura. Así terminó la pasantía de una semana. Lo que no tiene fin es lo que sabemos y aprendemos, nos pertenece a nosotros mismos. Debemos aprovechar lo que tenemos ahora, esforzarnos por recargarnos más, pensar en nosotros mismos y pensar en el futuro. Como las oportunidades sólo llegan a quienes están preparados, debemos estar siempre preparados.