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Tres puntos de experiencia en prácticas de electricista

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A

1 Tiempo de prácticas: 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. 1. Familiarícese 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 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.

Materiales de pasantía de verbo (abreviatura de verbo):

(1) Introducción a los aparatos eléctricos de bajo voltaje de uso común

1 Fusible en espiral

.

Fusible en espiral Es el dispositivo de protección contra cortocircuitos más simple del circuito. Durante el uso, el calor generado por la corriente excede el valor permitido, derrite la masa fundida en serie con el circuito principal y corta el circuito, evitando así. cortocircuito o sobrecarga grave 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 solo la forma del fusible debe ser compatible con la línea y se deben cumplir los requisitos de instalación, sino que el voltaje nominal del fusible debe ser menor que el voltaje de funcionamiento de la línea y la corriente nominal del fusible debe ser menor que la corriente de trabajo de la línea.

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 se puede utilizar para protección contra sobrecargas. Consta de elemento térmico, sistema de contacto, actuador, botón de reinicio, dispositivo de ajuste de corriente y elemento de compensación de aumento de temperatura. Su principio de funcionamiento es conectar un elemento calefactor en serie con el devanado secundario del estator del motor, y la corriente en el devanado del motor es la corriente que fluye a través del elemento calefactor. 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 que fluye a través del elemento calefactor aumenta y el calor del elemento calefactor aumenta, lo que hace que el bimetal se doble. Después de un tiempo, el bimetal empuja la placa guía para sacar el relé, cortando así el circuito de control del motor.

3. Interruptor de botón

El interruptor de botón se utiliza para encender o apagar el circuito de control y la corriente es relativamente pequeña. El botón consta de un contacto móvil y un contacto estático. Su principio de funcionamiento es: cuando se presiona el botón, el contacto móvil conecta el contacto estático inferior y desconecta el contacto estático superior. El botón tiene cuatro terminales, utilizados en pares. Normalmente, si el circuito de contacto estático en el lado superior está cerrado, se llama interruptor normalmente cerrado, y si el circuito de contacto estático en el lado inferior está abierto, se llama interruptor normalmente abierto.

4. Contactor de CA

Los contactores se utilizan principalmente para conexiones o desconexiones frecuentes, control remoto de circuitos de CC y aparatos eléctricos. Consta de 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 en función de la naturaleza de funcionamiento de la carga controlada, el peso de la carga, la categoría de corriente y las condiciones de potencia y funcionamiento del objeto controlado.

(2) Análisis de circuito típico de uso común

1. Circuito de control de avance lento

El principio de funcionamiento del circuito de control de avance lento es: presione el botón SB, KM Bobina Cuando se energiza, el contacto principal se cierra y el motor comienza a girar. Se libera SB, la bobina KM se libera cuando se corta la alimentación, el contacto principal se desconecta y el motor deja de girar.

2. Circuito de control de operación de arranque/parada del motor asíncrono trifásico

El circuito de control de operación de arranque-parada del motor asíncrono trifásico no solo puede realizar la rotación continua del motor, pero también realiza el interruptor manual SA Circuito de control de jog seleccionado. 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 el siguiente: al girar hacia adelante, presione SB2, KM1 se energiza y se autobloquea, el motor M gira hacia adelante y el contacto normalmente cerrado de KM1 conectado en serie con el circuito de la bobina KM2 se desconecta para garantizar que KM1 y KM2 no están energizados al mismo tiempo. Para retroceder, primero presione el botón de parada SB1, KM1 apaga la alimentación y el motor se detiene, presione SB3 nuevamente, KM2 se energiza y se autobloquea; Cuando el motor M gira en sentido inverso, el contacto normalmente cerrado de KM2 conectado en serie en el circuito de bobina de KM1 se desconecta, lo que también garantiza que KM1 y KM2 no se energicen al mismo tiempo.

(3) Tecnología de instalación

Durante la pasantía, aprendimos el método de cableado de canales de plástico. Los requisitos básicos para el cableado de canalizaciones de plástico son:

(1) Antes de realizar el cableado, lea atentamente el diagrama esquemático eléctrico, instale el diagrama de cableado y luego piense en la dirección de los cables.

(2) Seleccione las especificaciones, modelos y colores de los cables según el tamaño de la carga, los diferentes circuitos y métodos de cableado.

(3) Configure primero el circuito principal y luego el circuito 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. Los cables dispuestos verticalmente se sujetarán mediante cabezales organizadores de acero. Algunos de los cables que conectan el armario de control con el mundo exterior deben atarse con tubos o cuerdas de plástico, cintas de tela o cintas de plástico.

(5) Al tender cables, se deben minimizar los cruces o líneas aéreas, y el tendido de cables no debe obstaculizar la extracción y sustitución de componentes eléctricos. Los extremos de los cables deben marcarse con el número de cable en el manguito.

(6) Cuando el cable está conectado al terminal, si el extremo del cable está doblado formando un anillo de garra, debe apretarse en la misma dirección que el tornillo de compresión.

(7) Una vez completado el cableado, verifique si el cableado es correcto según el patrón y apriete todas las piezas de presión después de confirmar que es correcto.

(4) Sentido común sobre el uso seguro de la electricidad

1. Tipos de descarga eléctrica: incluida la descarga eléctrica monofásica, la descarga eléctrica bifásica, la descarga eléctrica de voltaje escalonado y la flotante. contacto del circuito, etc.

2. La corriente eléctrica puede provocar descargas eléctricas y lesiones 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: diferente intensidad de la corriente (se puede dividir en corriente sensorial, corriente libre y corriente fatal) diferente duración de la corriente que pasa a través del ser humano); cuerpo; diferente frecuencia de corriente; diferentes rutas de corriente; el voltaje y la corriente son diferentes.

3. Pasos y métodos de primeros auxilios en caso de descarga eléctrica

Respuesta Cuando se descubre que alguien ha sido electrocutado, la medida más crítica y principal es sacar a la persona electrocutada del lugar. fuente de energía tan pronto como sea posible. Dependiendo de la situación en el lugar de la descarga eléctrica, a menudo se utilizan los siguientes métodos: apagar rápidamente el suministro de energía y alejar a la persona del lugar de la descarga eléctrica si se produce una descarga eléctrica entre la línea de fase y la tierra, y la persona; Quien recibe la descarga eléctrica no puede ser alejado de la fuente de alimentación por un tiempo, se puede usar una cuerda aislante para alejarlo del suelo o insertar una tabla de madera seca entre el suelo y la persona para cortarlo. corriente que pasa a través del cuerpo humano y luego desconecta la alimentación para separar a la persona que recibió una descarga eléctrica del cuerpo vivo; cuando el rescatador tiene un cuchillo aislante a mano, puede cortar el cable en la dirección de la llamada; . Si tiene un cable aislado a mano, puede conectar una sección a la línea de fase de la persona que recibe una descarga eléctrica y la otra sección a la línea de fase de la persona que recibe una descarga eléctrica; en un poste y el suelo no puede rescatarlo, puede lanzar hacia arriba un conductor blando conectado a tierra.

B. Primeros auxilios sin energía: La persona que fue electrocutada no perdió el conocimiento, pero estuvo inconsciente por un tiempo. En ese momento, rápidamente le pidió al médico que mantuviera el ambiente tranquilo, lo dejara descansar, prestara atención a los cambios en los heridos y esperara al médico. La persona que fue electrocutada estaba inconsciente pero aún respiraba. Mientras llamas al médico rápidamente, colócalo en un lugar fresco y ventilado y huélelo con un poco de amoníaco. 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, de tener el pulso o el corazón, es probable que se encuentre en animación suspendida. Se debe realizar respiración artificial inmediatamente y llamar rápidamente a un médico.

Dos

Primero, tiempo de la pasantía

2065438+2007 xx 28-xx 1

Segundo, lugar de la pasantía

xxxxxxxx

3. El 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 del soldador eléctrico y otros. 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 de acuerdo con los principios del circuito;

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3. Comprender el proceso de producción y depuración de productos electrónicos generales e inicialmente aprender a depurar productos electrónicos y cultivar el potencial de prueba;

4. mejorar su capacidad para analizar y resolver problemas, potenciar su capacidad para trabajar de forma independiente y cultivar el trabajo en equipo, * * * Hay discusión, * * * Hay espíritu emprendedor y un estilo científico meticuloso.

IV. Principio experimental

(1) Sintonización (es decir, selección de estación) y conversión de frecuencia Dado que hay varias estaciones de radio al mismo tiempo, la antena de radio recibe no solo la señal de una emisora ​​de radio. La frecuencia portadora emitida por cada estación de radio es diferente. El bucle de selección de frecuencia de una radio está sintonizado para cambiar su propia frecuencia de oscilación. Cuando la frecuencia de oscilación es la misma que la frecuencia portadora de la estación de radio, se puede seleccionar la señal de radio de la estación de radio, completando así la selección del canal. La señal seleccionada no se envía inmediatamente a la etapa de detección, sino que requiere una conversión de frecuencia. La frecuencia generada por el oscilador 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). 7MHz).

(2) Seleccione los canales de detección y amplificación de frecuencia intermedia, envíe la señal de modulación de frecuencia intermedia convertida al circuito amplificador de frecuencia intermedia para amplificación de frecuencia intermedia y luego detecte la señal de modulación. El circuito amplificador de IF presenta un circuito de sintonización de "ciclo medio (transformador de IF)" y un filtro cerámico de IF.

(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 conversión electroacústica. La mayoría de estos circuitos ingresan la 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, la onda electromagnética es recibida por la varilla magnética de la antena y ingresa al circuito de conversión de frecuencia a través de la bobina secundaria.

5. 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, anillos intermedios, diodos, pvc, chips ic, Filtros, potenciómetros, interruptores, botones de conversión am/pm, cableado, piezas de plástico, hardware, placas de circuitos, tornillos,

Proyecto de prácticas de verbos intransitivos y cronograma

Lunes por la mañana: aprenda a utilizar un soldador. Tarde: Practica soldar resistencias en placas de circuito.

Martes por la mañana: Aprende a leer imágenes y montar componentes electrónicos. Tarde: Soldar los componentes según los planos de construcción.

Miércoles por la mañana: Depuración del circuito. Tarde: Depuración del circuito.

Jueves por la mañana: Montaje de la radio.

Viernes por la mañana: Abordar temas radiofónicos. Tarde: Limpiar la mesa de trabajo y organizar los informes de prácticas.

Siete. Materiales de prácticas

1. Práctica de soldadura y dominio del uso del flip pen.

Los pasos de la operación de soldadura generalmente se dividen en cinco pasos: preparación de la soldadura, calentamiento de la pieza soldada, llenado de soldadura, extracción del alambre de soldadura y extracción del soldador.

1) Prepárese para soldar. Prepare el soldador y el alambre de soldar. En este momento, el cabezal de soldadura debe mantenerse limpio y estañado. Generalmente, se sostiene el soldador en la mano derecha y el alambre de soldadura en la mano izquierda para prepararse para soldar.

2) Calentamiento de la pieza soldada. Coloque la punta de soldadura en el punto de soldadura para que el punto de soldadura se caliente. En este momento, se debe prestar atención a captar con precisión la temperatura y la operación debe ser ágil y hábil. Es decir, debe calentar hábilmente la pieza de trabajo a la temperatura de soldadura en unos pocos segundos y luego decidir rápidamente "cuándo" y "dónde" cuánta soldadura llenar. Si hay una pequeña cantidad de soldadura en el cabezal de soldadura, el calor del cabezal de soldadura se puede transferir rápidamente al punto de soldadura.

3) Soldadura de relleno. Cuando la temperatura del punto de soldadura alcanza una 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 conocer la forma ideal final de la unión de soldadura. Para formar la forma ideal de la junta de soldadura, después de que la soldadura se derrita, el cabezal de soldadura conectado a la junta de soldadura debe moverse de acuerdo con la forma de la junta de soldadura.

4) Sacar el alambre de soldadura. Cuando se haya derretido la cantidad necesaria de soldadura, se debe retirar rápidamente el cable.

5) Retirar el soldador. Cuando el estado de humectación, el brillo y la dosificación de la soldadura son adecuados 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, el cabezal de soldadura debe moverse a lo largo de la dirección horizontal de la junta de soldadura. Cuando la soldadura esté casi llena y no se haya evaporado por completo, el cabezal de soldadura debe alejarse rápidamente de la junta de soldadura para garantizar que la junta de soldadura esté brillante. liso y espinoso.

2. Intente hacer coincidir los componentes con el circuito de radio.

La profesora nos dio los componentes de la radio y nos explicó la función de cada componente. Luego hacemos coincidir los componentes con las posiciones correspondientes en la placa de circuito según los dibujos.

Una vez realizado esto, no tenemos prisa por soldar. Esperaremos a que el profesor haya comprobado la posición de los componentes y los haya instalado correctamente antes de empezar a soldar.

Durante el proceso de soldadura, existen muchos componentes con requisitos de polaridad. Al soldar, debe soldar de pequeño a grande y de arriba a abajo para evitar cortocircuitos y cobre en la placa de circuito. El chip no se puede instalar al revés.

3. Depuración del circuito

Después de soldar la placa de circuito, es hora de probar y depurar. Este proceso se realiza con la ayuda de los profesores. Antes de realizar la prueba, debe volver a verificar las uniones de soldadura en la placa de circuito y luego entregársela al maestro para que la depure. Si puedes conseguir un canal, es hora de soldar la placa de circuito.

4. Ensamblaje

Después de la depuración, la placa de circuito básicamente puede funcionar normalmente. Conecte la placa de circuito a altavoces y antenas, etc. , luego instale la carcasa de la radio y conecte las líneas. Apriete los tornillos lo más fuerte posible.

5. Prueba

Una vez completado el ensamblaje, instale la batería, pruebe si la radio puede recibir canales y funciona normalmente, y verifique si la interfaz del interruptor y el altavoz pueden funcionar normalmente. Si no se puede solucionar, verifique el problema y vuelva a intentarlo.

8. Experiencia de prácticas

Después de una semana de prácticas como electricista, conseguí una radio, aunque tenía algunos problemas menores. No solo eso, también aprendí a soldar circuitos y obtuve una comprensión general de cómo funcionan las radios. Fenómenos de resonancia en circuitos de fuerza de contacto reales. Estas son cosas que no se pueden medir con la materia. Antes de la pasantía, escuché de mi hermano mayor que él estaba fabricando radios, principalmente usando un soldador. Después de escuchar la presentación de mi hermano, esperaba con ansias esta pasantía porque había usado un soldador durante un tiempo durante mi trabajo de verano. El primer día, la profesora nos enseñó a familiarizarnos con la soldadura. El maestro colocó la placa de circuito y los componentes de la resistencia sobre la mesa, presionó la placa de circuito sobre la resistencia, usó un soldador para derretir el estaño y lo dejó caer sobre la placa de circuito.

Bajo la cuidadosa demostración del profesor, también imité e intenté operar en el escritorio. Sin embargo, es difícil controlar la cantidad de estaño y soldar un cono. El primer día de soldadura, accidentalmente tomé el soldador con la mano e inmediatamente me salió una gran ampolla. Aunque fue un poco difícil soldar por primera vez, aprendí con paciencia y seguí intentándolo, y finalmente soldé la primera unión de soldadura cónica. Después de eso, se soldaron una junta de soldadura en forma de cono una tras otra. Al día siguiente, la maestra nos habló de las conexiones de algunos componentes principales, y luego instalamos todos los componentes en el circuito de acuerdo con las instrucciones dadas por la maestra y con referencia a varios dibujos para que la maestra los revisara. Después de que la maestra confirmó que era correcto, soldamos las piezas pequeñas a las grandes una por una.

Debido a que el espacio entre cobre de la placa de circuito es relativamente pequeño, debemos tener más cuidado. De lo contrario, es fácil provocar un cortocircuito en la placa de circuito o hacer que la lámina de cobre se caiga y provoque un circuito abierto parcial. En el proceso de soldadura de virutas, muchos estudiantes no están familiarizados con este paso. Por primera vez, un gran número de estudiantes recibieron placas de circuitos en cortocircuito. Después de muchas soldaduras repetidas, con la ayuda del profesor, se puede lograr una soldadura sin cortocircuito.

Un pequeño paso juega un papel clave y una mala soldadura afectará a toda la placa de circuito. Por lo tanto, en las prácticas de electricista, no se puede apresurar para obtener resultados rápidos y exigir precisión. Después de soldar durante un día, finalmente se lo entregué al maestro para que lo depurara. Aunque se detectaron varios problemas, después de repetidas modificaciones, se solucionó un problema tras otro. Si quieres aprender más, debes tener más paciencia. Después de pensar y modificar pacientemente, finalmente pasé varias pruebas y recibí la señal de radio.

Después de la depuración, puedo montar la radio. Todos los componentes y cables deben estar conectados correctamente o la radio no funcionará. Sudar gota a gota, soldar con cuidado, ni más ni menos. Es necesario llenar los nodos con placas de cobre y no es necesario cortocircuitar el circuito debido a un conteo excesivo. Después de una mañana de exploración y discusión, armé mi propia radio antes de clase.

Aunque todavía no sé si puedo recibir el canal, todavía me siento aliviado porque he gastado mucha energía durante todo el proceso de recepción. Cuando regresé al dormitorio, no podía esperar para instalar la batería y girar la rueda FM. Me emocioné mucho cuando escuché el sonido. Aunque el sonido que emite la radio que compré no es muy claro, es muy valioso y memorable para mí.

Tres

1 Tiempo de 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. 1. Familiarícese 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 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.

Materiales de pasantía de verbo (abreviatura de verbo):

(1) Introducción a los aparatos eléctricos de bajo voltaje de uso común

1 Fusible en espiral

Fusible en espiral Es el dispositivo de protección contra cortocircuitos más simple del circuito. Durante el uso, el calor generado por la corriente excede el valor permitido, derrite la masa fundida en serie con el circuito principal y corta el circuito, evitando así. cortocircuito o sobrecarga grave 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 solo la forma del fusible debe ser compatible con la línea y se deben cumplir los requisitos de instalación, sino que el voltaje nominal del fusible debe ser menor que el voltaje de funcionamiento de la línea y la corriente nominal del fusible debe ser menor que la corriente de trabajo de la línea.

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 se puede utilizar para protección contra sobrecargas. Consta de elemento térmico, sistema de contacto, actuador, botón de reinicio, dispositivo de ajuste de corriente y elemento de compensación de aumento de temperatura. Su principio de funcionamiento es conectar un elemento calefactor en serie con el devanado secundario del estator del motor, y la corriente en el devanado del motor es la corriente que fluye a través del elemento calefactor. 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 que fluye a través del elemento calefactor aumenta y el calor del elemento calefactor aumenta, lo que hace que el bimetal se doble. Después de un tiempo, el bimetal empuja la placa guía para sacar el relé, cortando así el circuito de control del motor.

3. Interruptor de botón

El interruptor de botón se utiliza para encender o apagar el circuito de control y la corriente es relativamente pequeña. El botón consta de un contacto móvil y un contacto estático. Su principio de funcionamiento es: cuando se presiona el botón, el contacto móvil conecta el contacto estático inferior y desconecta el contacto estático superior. El botón tiene cuatro terminales, utilizados en pares. Normalmente, si el circuito de contacto estático en el lado superior está cerrado, se llama interruptor normalmente cerrado, y si el circuito de contacto estático en el lado inferior está abierto, se llama interruptor normalmente abierto.

4. Contactor de CA

Los contactores se utilizan principalmente para conexiones o desconexiones frecuentes, control remoto de circuitos de CC y aparatos eléctricos. Consta de 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 y 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 en función de la naturaleza de funcionamiento de la carga controlada, el peso de la carga, la categoría de corriente y las condiciones de potencia y funcionamiento del objeto controlado.

(2) Análisis de circuito típico de uso común

1. Circuito de control de avance lento

El principio de funcionamiento del circuito de control de avance lento es: presione el botón sb, km. Bobina Cuando se energiza, el contacto principal se cierra y el motor comienza a girar. Se suelta sb, la bobina km se suelta cuando se corta la alimentación, el contacto principal se desconecta y el motor deja de girar.

2. Circuito de control de operación de arranque/parada del motor asíncrono trifásico

El circuito de control de operación de arranque-parada del motor asíncrono trifásico no solo puede realizar la rotación continua del motor, pero también realiza el interruptor manual sa Circuito de control de jog seleccionado. Cuando sa está cerrado, es control continuo; 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 el siguiente: al girar hacia adelante, presione sb2, km1 se energiza y se autobloquea, el motor M gira hacia adelante y el contacto normalmente cerrado de km1 conectado en serie con el circuito de la bobina km2 se desconecta para garantizar que km1 y km2 no se energizan al mismo tiempo. Para retroceder, primero presione el botón de parada sb1, km1 apaga la alimentación y el motor se detiene, presione sb3 nuevamente, km2 se enciende y se autobloquea; Cuando el motor M gira en sentido inverso, el contacto normalmente cerrado de km2 conectado en serie en el circuito de la bobina de km1 se desconecta, lo que también garantiza que km1 y km2 no se energicen al mismo tiempo.

(3) Tecnología de instalación

Durante la pasantía, aprendimos el método de cableado de canales de plástico. Los requisitos básicos para el cableado de canalizaciones de plástico son:

(1) Antes de realizar el cableado, lea atentamente el diagrama esquemático eléctrico, instale el diagrama de cableado y luego piense en la dirección de los cables.

(2) Seleccione las especificaciones, modelos y colores de los cables según el tamaño de la carga, los diferentes circuitos y métodos de cableado.

(3) Configure primero el circuito principal y luego el circuito 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. Los cables dispuestos verticalmente se sujetarán mediante cabezales organizadores de acero. Algunos de los cables que conectan el armario de control con el mundo exterior deben atarse con tubos o cuerdas de plástico, cintas de tela o cintas de plástico.

(5) Al tender cables, se deben minimizar las líneas cruzadas o aéreas, y el tendido de cables no debe obstaculizar la extracción y sustitución de componentes eléctricos. Los extremos de los cables deben marcarse con el número de cable en el manguito.

(6) Cuando el cable está conectado al terminal, si el extremo del cable está doblado formando un anillo de garra, debe apretarse en la misma dirección que el tornillo de compresión.

(7) Una vez completado el cableado, verifique si el cableado es correcto según el patrón y apriete todas las piezas de presión después de confirmar que es correcto.

(4) Sentido común sobre el uso seguro de la electricidad

1. Tipos de descarga eléctrica: incluida la descarga eléctrica monofásica, la descarga eléctrica bifásica, la descarga eléctrica de voltaje escalonado y la flotante. contacto del circuito, etc.

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: diferente intensidad de la corriente (se puede dividir en corriente sensorial, corriente libre y corriente fatal) diferente duración de la corriente que pasa a través del ser humano); cuerpo; diferente frecuencia de corriente; diferentes rutas de corriente; el voltaje y la corriente son diferentes.

3. Pasos y métodos de primeros auxilios en caso de descarga eléctrica

Respuesta Cuando se descubre que alguien ha sido electrocutado, la medida más crítica y principal es sacar a la persona electrocutada del lugar. fuente de energía tan pronto como sea posible. Dependiendo de la situación en el lugar de la descarga eléctrica, a menudo se utilizan los siguientes métodos: apagar rápidamente el suministro de energía y alejar a la persona del lugar de la descarga eléctrica si se produce una descarga eléctrica entre la línea de fase y la tierra, y la persona; Quien recibe la descarga eléctrica no puede ser alejado de la fuente de alimentación por un tiempo, se puede usar una cuerda aislante para alejarlo del suelo o insertar una tabla de madera seca entre el suelo y la persona para cortarlo. corriente que pasa a través del cuerpo humano y luego desconecta la alimentación para separar a la persona que recibió una descarga eléctrica del cuerpo electrificado; cuando el rescatista tiene un cuchillo aislado a mano, puede cortar el cable en la dirección de la llamada; . Si tiene un cable aislado a mano, puede conectar una sección a la línea de fase de la persona que recibe una descarga eléctrica y la otra sección a la línea de fase de la persona que recibe una descarga eléctrica; en un poste y el suelo no puede rescatarlo, puede lanzar hacia arriba un conductor blando conectado a tierra.

B. Primeros auxilios sin energía: La persona que fue electrocutada no perdió el conocimiento, pero estuvo inconsciente por un tiempo. En ese momento, rápidamente le pidió al médico que mantuviera el ambiente tranquilo, lo dejara descansar, prestara atención a los cambios en los heridos y esperara al médico. La persona que fue electrocutada estaba inconsciente pero aún respiraba. Mientras llamas al médico rápidamente, colócalo en un lugar fresco y ventilado y huélelo con un poco de amoníaco. 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, de tener el pulso o el corazón, es probable que se encuentre en animación suspendida. Se debe realizar respiración artificial inmediatamente y llamar rápidamente a un médico.

C. Respiración artificial

Antes de la implementación, cuellos, abrigos, nepotismo, etc. Deben eliminarse rápidamente todo aquello que dificulte la respiración de la persona electrocutada, así como dentaduras postizas, coágulos de sangre, vómitos, etc. El que cae en la boca de la persona que se electrocuta debe provocar una descarga eléctrica y despejar las vías respiratorias. Luego haga que la persona electrocutada se acueste boca arriba con la cabeza completamente inclinada hacia atrás y la nariz apuntando hacia arriba. Los pasos específicos son los siguientes: use una mano para pellizcar las fosas nasales de la persona que recibió una descarga eléctrica y use la otra mano para tirar de la mandíbula inferior hacia adelante (o pellizcar la parte posterior de su cuello). Después de que el rescatista respire profundamente, soplará aire cerca de la boca de la persona que recibió la descarga eléctrica y observará cómo se expande el pecho para asegurarse de que el aire sea efectivo. Esto dura aproximadamente 2 segundos. Después de soplar, abandone inmediatamente la boca de la persona electrocutada, relaje la nariz apretada, déjele exhalar automáticamente, preste atención a la recuperación del pecho y manténgalo así durante unos 3 segundos. Continúe siguiendo los pasos anteriores hasta que la persona electrocutada comience a respirar. d. Terapia de compresión torácica

La terapia de compresión torácica externa significa que la persona que recibe una descarga eléctrica debe acostarse en un lugar relativamente sólido, plano y estable. La acción es la siguiente: Utilice la punta del dedo medio de una mano para alinear el borde inferior del cuello del paciente con la palma de la mano presionada sobre el pecho y la otra mano sobre el dorso de la mano. Presione con fuerza con la palma de la mano para hundir la sección inferior del esternón y las costillas conectadas entre 3 y 4 centímetros, y presione el corazón para luchar contra la sangre en el corazón. Después de apretar, relájese repentinamente sin separar las palmas de las manos del pecho. Dependiendo de la elasticidad del pecho, el esternón se restablece, el corazón se relaja y la sangre de las venas grandes regresa al corazón. Aproximadamente 50 veces por minuto.

6. Experiencia y comprensión de la pasantía:

Durante esta pasantía, aprendí muchos conocimientos a los que nunca antes había estado expuesto. En este proceso, los apliqué a la práctica y ejercité mi potencial. Esta pasantía no sólo se centró en mi capacidad de pensamiento, sino también en mi capacidad práctica.

Muchas cosas parecen simples y pueden entenderse mirando un diagrama de circuito, pero sólo haciéndolo usted mismo podrá descubrir cuán diferentes son la teoría y la práctica. Es muy sencillo mirar algo, pero hay muchas cosas que vale la pena señalar en el funcionamiento real. Algunas cosas son diferentes de lo que piensas. Nuestro experimento trata de cruzar la división teórica y temporal.

Las prácticas también me beneficiaron mucho. Aprendí algunos conocimientos eléctricos básicos y algunas cosas que nunca antes había visto. Al mismo tiempo, algunas de las palabras del profesor Li también fueron muy inspiradoras, lo que me hizo comprender la diferencia de la educación universitaria. ¡El verdadero beneficio de una educación universitaria es concentrarse en aprender mientras usa las manos y los pies al mismo tiempo! La pasantía de electricista nos ayuda a dominar los conocimientos teóricos básicos, aplicar conocimientos básicos, capacitar habilidades básicas y mejorar la capacidad práctica. Al mismo tiempo, las pasantías son una parte clave de la universidad, especialmente 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 todos importantes. Durante el proceso de cableado, siempre pensé que mi habilidad práctica era buena, pero no fue así. En las prácticas de electricista, hay muchos componentes, muchos requisitos de proceso y altos requisitos para las placas de circuito. En la práctica, debemos cultivar el hábito de ser meticulosos y metódicos. Para los perdedores, este es un gran ejercicio de potencial de autoanálisis y pensamiento independiente. En la práctica, necesito dominar los principios de los circuitos y analizar problemas con un determinado componente o sección del circuito para ver qué problemas pueden surgir. El conocimiento proviene de la práctica, de comprender las cosas en la práctica y de aplicar lo aprendido en la práctica. La pasantía de electricista es muy importante para cultivar la capacidad de autooperación. Para algunos circuitos complejos, se puede cultivar la capacidad de autooperación, de modo que la teoría y la práctica se puedan combinar orgánicamente.

Por supuesto, en el proceso de cableado, mi nivel técnico es relativamente pobre. La razón principal es que tengo malos hábitos, por lo que mi nivel de habilidad no es alto. Errores, como que la línea no es recta, la curva no es de 90 grados o incluso hay una línea suspendida en el aire. Por lo tanto, mis malos hábitos aparecieron durante mi pasantía. No hice las cosas con la suficiente seriedad y casualidad, por lo que sufrí mucho. Por lo tanto, en mi vida y mis estudios futuros, debo trabajar duro para deshacerme de los malos hábitos. Al mismo tiempo, durante el proceso de prácticas se ha mejorado mi potencial, lo cual es inseparable de la orientación de los profesores y la ayuda de los compañeros. En resumen, esta pasantía me ha brindado una experiencia sin precedentes. 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 conocemos y aprendemos y nos pertenece. Debemos aprovechar lo que tenemos ahora, esforzarnos por recargarnos más, pensar en nosotros mismos y en el futuro. Como las oportunidades sólo llegan a quienes están preparados, debemos estar siempre preparados.

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