Дијаграм директног ожичења

Дијаграм директног ожичењаОвај круг повезивања електричног бројила (једнофазни и трофазни) назива се директним. То је најједноставнија и најчешћа употреба у пракси у свакодневном животу.

Према нормама, за један стан додељује се до 3 кВ (за станове са електричном пећи - 7 кВ). Код ове снаге струја ће лежати унутар 13,5 А.

Бројачи имају натпис о његовим карактеристикама, међу којима су назначене називне и максималне струје (на пример, обично се пише овако: 5 - 15 А, или 10 - 40 А.). Пошто бројач струје лежи у нормалним ходницима тренутне потрошње, они се повезују на директан начин (без додатних струјних трансформатора).

Упркос огромном броју произведених електричних бројила, место прикључних терминала сви имају исто. На самом поклопцу терминала (са унутрашње стране) налази се нацртан дијаграм везе (за сваки случај, ако сте заборавили како спојити бројило) ...

 

Једножилне и жице. Обим Предности и недостаци

Једножилне и жицеТренутно се многи људи често питају зашто су потребне вишежичне и једножилне жице и у које се сврхе користи овај или онај тип? Покушаћу да дам јасан, јасан одговор на ово питање. Да бисмо то учинили, једноставно размотримо следеће ставке одвојено: структуру (структуру) вишеједрних и једножинских жица, опсег и главне предности сваке врсте проводника.

Једножилна жица је жица у којој је попречни пресек формиран једним проводником (струјни вод, стамбени). Заплетена жица је жица чији је пресек обликован од неколико, понекад испреплетених вена. Такође, како би жица добила већу флексибилност и еластичност, нит се може испреплетати венама (по снази и саставу подсећа на капронски конац) ...

 

Асинхрони микромотори

Асинхрони микромоториОбично се електрични мотори дијеле у три групе: велике, средње и мале снаге. За моторе мале снаге (назваћемо их микромоторима) горња граница снаге није постављена, обично неколико стотина вата. Микромотори се широко користе у кућним апаратима и уређајима (сада свака породица има неколико микромотора - у фрижидерима, усисивачима, магнетофонима, плејерима итд.), Мерној опреми, системима аутоматског управљања, ваздухопловству и свемирској технологији и другим областима људске активности.

Једнофазни асинхрони микромотори су најчешћи тип, они задовољавају захтеве већине електричних погона уређаја и уређаја, карактеришу их ниска цена и ниво буке, висока поузданост, не захтевају одржавање и не садрже покретне контакте ...

 

Триацс: од једноставних до сложених

Триацс: од једноставних до сложенихГодине 1963. велика породица Тринистара појавила се још један "сродник" - триац. По чему се разликује од своје "браће" - триниста (тиристора)? Запамтите својства ових уређаја. Њихов рад се често упоређује са радом обичних врата: уређај је закључан - нема струје у кругу (врата су затворена - нема пролаза), уређај је отворен - у кругу настаје електрична струја (врата се отварају - улазе). Али имају заједничку ману. Тиристори пролазе струју само у смеру напред - на овај начин се обична врата лако отварају „од себе“, али без обзира колико то повучете према себи - у супротном смеру, сви напори ће бити бескорисни.

Повећавањем броја полуводичких слојева тиристора са четири на пет и опремањем контролном електродом научници су открили да уређај с таквом структуром (касније назван триац) може преносити електричну струју у оба смјера према напријед и назад ...

 

"Све тече", или Охмов закон за радознале

Чак ће и последњи лофер, који је неко време учио у 10. разреду, рећи учитељу да је Охмов закон „У једнак И пута Р“. Нажалост, најпаметнији одлични студент рећи ће још мало - физичка страна Охмовог закона за њега ће остати мистерија за седам печата. Допуштам себи да поделим са колегама своје искуство излагања ове наизглед примитивне теме.

Предмет моје педагошке активности био је уметнички и хуманитарни десети разред, чији су главни интереси, како читалац нагађа, веома удаљени од физике. Због тога је предавање овог предмета поверено аутору ових редова, који, генерално гледано, предаје биологију. Било је то пре неколико година.

Поука о Охмовом закону почиње тривијалном изјавом да је електрична струја кретање наелектрисаних честица у електричном пољу. Ако на наелектрисану честицу делује само електрична сила, честица ће убрзати у складу са Невтоновим другим законом. А ако је вектор електричне силе који делује на наелектрисану честицу константан на целој путањи, тада се једнако убрзава. Баш као што тежина пада под утицајем гравитације.

Али овде падобран пада потпуно погрешно. Ако занемаримо ветар, његова брзина пада је константна. Чак ће и студент уметничке и хуманитарне класе одговорити да поред силе гравитације на пад падајућа делује још једна сила пада - сила отпора ваздуха. Ова сила је једнака у апсолутној вредности снагом привлачења падобрана од стране Земље и супротна јој је у правцу. Зашто? ...

 

Како научити лемљење

Како научити лемљењеШто је ланац сложенији, то је више веза. Ако је барем један контакт прекидан ...

Приликом састављања и уградње електричног круга можда ће бити потребно да се његови делови и елементи повежу помоћу стезаљки, стезаљки, утикача и утичница, потисних и навојних контаката и других специјалних уређаја, а понекад и само увртањем голих крајева прикључних жица. Чак ћете и у једноставном електричном кругу батеријске лампе избројати десетак таквих прикључака.

А електрични склопови кућанских електричних уређаја, магнетофони, телевизори садрже стотине, па чак и хиљаде међусобно повезаних делова.

А свако од ових једињења не само да треба да буде механички јако, већ да пружа и поуздан електрични контакт.

То уопште није тако једноставно. Ако проводници на споју нису чврсто притиснути један према другом или ако је њихова површина прекривена филмом оксида који проводе слабо електричну струју, тада ће привидна чврстоћа везе бити непоуздана. А већ знате да је само на једном месту у кругу прекинути контакт, како ће се зауставити струја и како ће уређај који сте направили престати да ради.

Како осигурати чврстоћу и поузданост бројних веза елемената и делова у сложеним електричним круговима? Једна од најчешће коришћених метода такве везе је лемљење ...

 

Не одлажи данас оно што можеш

Не одлажи данас оно што можеш

„Грмљавина неће ударити - човек се неће прекрижити“, „Не одлагајте до сутра шта можете данас да радите“, „Ковати гвожђе док је вруће“ - то су добро познате народне мудрости.

Вековима су људи осећали истину тих израза на својој кожи, без обзира на то шта су радили - јели су мамута у пећини или сецкали купус на бувљу пијацу, садили раж у степама Украјине или окупљали гласове на изборима ...

Поред примјене ових пословица на одређене догађаје, значење које се у њима подразумијева може се пренијети на читава раздобља у животу особе.

Одложио је студије, "покренуо" га за посао - и године пролазе, а особа се не остварује. Као резултат тога, не искључују се негативне последице - „погледао је у чашу“, „закорачио на плуту“ или је једноставно пропустио време, што није довољно, како да се не надамо, па кад „рак звижди“ или „пијетао угризе“ ...

 

О ЛЕД лампицама за лутке

О ЛЕД лампицама за луткеНе волим формуле. Као и сваки нормалан човјек :) Узрокују ме главобоља и жеља да нешто бацим у зид. Целог свог живота покушавао сам да се држим даље од њих. И испоставило се. Али сада сам се заинтересовао за ЛЕД-ове и схватио - нигде нема. Да бисте постигли жељени резултат, морате да схватите како то функционише. Полако, дуж степеница, почео сам да се пробијам кроз џунглу лумена, канделе и стерадијана. Постепено, у глави ми се почела обликовати слика. У исто време и жаљење - па, зашто није било никога да то објасни на једноставном доступном језику? Толико времена изгубљено ... Покушаћу да те сачувам од главобоље и објасним што је више могуће о томе шта је ЛЕД и како функционише. Па, у исто време ћу објаснити пар закона оптике :)

Чланак је посвећен онима који се збуне у апартманима ванде-цандела-луменс. И заиста у ЛЕД-има. Написао напредни чајник за лутке за почетнике ...