雷勃电气 培训资料
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电气专业培训课件一、教学内容1. 节点电压法与回路电流法在实际电路分析中的应用。
2. 戴维南定理和诺顿定理在电路简化中的运用。
二、教学目标1. 掌握节点电压法与回路电流法的计算步骤,并能正确运用到实际电路中。
2. 理解并掌握戴维南定理和诺顿定理,能够对复杂电路进行简化分析。
3. 培养学生的电路分析能力,提高解决实际电气问题的技能。
三、教学难点与重点1. 教学难点:节点电压法与回路电流法的应用,戴维南定理和诺顿定理的理解。
2. 教学重点:电路简化方法的选择与应用,电路分析步骤的掌握。
四、教具与学具准备1. 教具:电气元件模型、电路图示板、PPT课件。
2. 学具:计算器、笔记本、教材。
五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟):通过展示一个实际电路图,引导学生思考如何分析该电路。
2. 理论讲解(15分钟):详细讲解节点电压法、回路电流法、戴维南定理和诺顿定理。
3. 例题讲解(20分钟):以具体电路为例,演示如何运用节点电压法、回路电流法进行电路分析。
4. 随堂练习(10分钟):学生独立完成简单电路的分析,教师巡回指导。
5. 知识拓展(10分钟):介绍电路分析软件及其在电气工程中的应用。
六、板书设计1. 板书左侧:列出节点电压法、回路电流法的计算步骤。
2. 板书右侧:展示戴维南定理和诺顿定理的公式,以及电路简化示例。
七、作业设计1. 作业题目:分析给定电路,使用节点电压法和回路电流法求解电路参数。
2. 答案:提供详细的解题步骤和答案。
八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生课后研究电路分析软件,提高电路分析能力。
布置一道综合性的电路分析题目,要求学生结合所学知识完成,下次课上进行分享与讨论。
重点和难点解析:一、教学难点与重点的区分二、例题讲解的详细步骤三、课后作业的设计与答案解析一、教学难点与重点的区分教学难点主要针对学生在学习过程中难以理解和掌握的知识点,需要教师在教学中特别关注和反复强调。
而教学重点则是整个课程中核心的知识点,是学生必须掌握的内容。
雷博饺子机培训教材为使我们的机手安全、熟练的操作和使用小饺子机,根据我们生产和维修现况,特编写这份教材给机手培训。
本次培训内容有五大项:一、雷博机的正确安装和操作。
二、饺子机在生产中出现的故障维修和应急处理。
三、饺子机操作过程中应注意的安全事项。
四、饺子机的日常保养。
五、考题。
详细内容讲解如下:一、饺子机的正确安装和操作.a操作前应清洁机器,松开供馅摇臂锁紧把手和供馅料斗锁紧把手,取下馅斗,放于一旁待装。
b、检查机器各运动部件处是否有杂物或金属,举例说明(特别是第一、第二道压面辊的前面、传导机构和模具的中间)。
c、检查机器上各紧固螺丝是否拧紧,举例说明(导面板、传导机构、左模、刮刀如不拧紧,会造成零部件损坏)d、把压制好的面块放于面架上,并在撒粉器中放入面粉,插上电源并开机走面。
e、走面时,面皮的厚度可通过机器上方的四个按钮进行调节,以满足你的要求,面皮调好后停机。
f、将供馅斗安装到位,根据产品克重所需,调好摇臂,同时锁紧供馅摇臂锁紧把和供馅斗锁紧把手。
g、把调制好的馅料放于供馅料斗中,开机,同时走面皮和馅,开始包合水饺。
h、水饺出来后,将边料放于预面辊上,将其回收再次利用,同时也要时常给粉盒内加面粉,确保下粉足量。
i、在以上一切正常后,饺子顺利生产到传送带上,然后运行中看传送带是否走偏,如走偏调整头部螺丝,直到走正。
2、开机和关机的正确操作方法:a、将插头插入插座,机器控制面板左边按钮的灯亮,表明电源接通;b、向上按下该按钮,使之处与“I”状态,此时变频器的显示器出现数字,表明及其带电且处于待机状态;c、将右边旋钮向右边(左边为关、右边为开),机器处于开机状态,并开始运转;d、生产完毕后,先将旋钮旋向左边,机器停止,再向下按下左边按钮,使之处于“ 0”的状态,此时变频器显示上的数字消失,表明机器已断电,并处于关断状态。
以上是开机和关机的正确操作方法e、变频器强调:我们在操作变频器的错误操作是“开关或调频旋钮不复位”。
2012年4月电气专业集体学习内容1.公用系统倒闸操作说明电气公用系统倒闸操作说明2.双路电源切换问题2.1 氢站双路电源切换氢站主电源切至备用电源操作卡氢站备用电源切至主电源操作卡2.2 II期一次风机双路电源切换#3、4锅炉一次风机油站控制箱双路电源切换#4炉一次风机油站改为双路电源供电,电源分别取自#4炉辅机动配箱A、B。
双路电源经切换装置(生产管理部交代:切换方式为“自投自复”即主电源跳闸切至备用,主电源恢复切回至主电源)。
在进行电源倒换和单电源供电时请大家将切换器切至“手动”,否则在恢复主电源过程中可能出现非全相投至主电源的事故。
2.3 II期磨煤机油站双路电源切换(说明:未移交,由检修负责。
)关于磨煤机油站控制箱双路电源切换(#4机组#1磨为例)一、双路电源的配置描述:#1/3/5磨煤机控制箱的I路电源(主电源)由380V工作Iva段#15屏供电;II路电源(备用电源)由380V工作Ivb段#15屏供电。
二、双路电源的切换逻辑描述:逻辑上分主(I路)、备用(II路)电源。
主电源合闸条件:(1)主电源有电,电压正常(3KM接触器吸合,接于主电源进线空开上端);(2)备用电源接触器(2KM)分闸状态。
主电源分闸条件:I路电源失压;主电源空开MK1断开;5~8熔断器任一个熔断或拔出;接触器本身问题。
备用电源合闸条件:(1)主电源失电,电压失去(3KM接触器失磁,接于主电源进线空开上端);(2)主电源接触器(1KM)分闸状态。
备用电源分闸条件:II路电源失压;备用电源空开MK2断开;9或10熔断器任一个熔断或拔出;接触器本身问题;主电源(电压)接触器3KM得电励磁。
综上所述:该控制逻辑优选I路电源,II路电源为I路的备用;I路电源恢复将自动切回至I路供电。
运行在进行倒闸操作过程中应注意非全相切回I路电源等问题。
三、双路电源的运行方式:(1)正常运行方式:380V工作Iva、IVb段#15屏的至#1/3/5磨煤机电源开关合上,至#2/4/6磨煤机电源开关合上。
电气常识培训课件.一、教学内容本课件依据《电气工程基础》教材第3章“电气元件及电路”及第4章“电气设备的工作原理与维护”,详细内容涉及常用电气元件的识别与功能、简单电路的分析与计算、电气设备的操作及安全使用、常见故障的排查与处理。
二、教学目标1. 掌握常用电气元件的名称、符号、功能及使用方法。
2. 能够分析并计算简单电路的性能参数,理解并应用欧姆定律。
3. 熟悉电气设备的工作原理,提高操作技能和安全意识。
三、教学难点与重点教学难点:电气元件的识别与应用、电路分析计算、电气设备的安全操作。
教学重点:欧姆定律的应用、电气元件的功能与连接方式、常见故障的排查与处理。
四、教具与学具准备1. 教具:电气元件实物、电路图示、电气设备模型、演示用电源及测量仪器。
2. 学具:电气元件手册、电路实验套件、安全防护用品。
五、教学过程1. 实践情景引入:展示日常生活中的电气设备,引导学生思考电气设备的工作原理及安全使用。
2. 知识讲解:a. 介绍常用电气元件的名称、符号、功能及使用方法。
b. 讲解简单电路的分析与计算,强调欧姆定律的应用。
c. 深入解析电气设备的工作原理,强调操作安全。
3. 例题讲解:选取具有代表性的例题,指导学生进行分析和计算。
4. 随堂练习:布置相关练习题,巩固所学知识。
5. 互动环节:组织学生进行电气元件识别、电路搭建及故障排查比赛。
六、板书设计1. 常用电气元件的名称、符号、功能。
2. 简单电路的分析与计算方法。
3. 电气设备工作原理及安全操作注意事项。
七、作业设计1. 作业题目:a. 列举三种常用电气元件,并说明其功能。
b. 计算给定简单电路的电流、电压及功率。
c. 分析并给出一种常见电气设备故障的原因及处理方法。
2. 答案:a. 三种常用电气元件:电阻、电容、电感。
功能:电阻阻碍电流流动,电容储存电能,电感储存磁能。
b. 根据欧姆定律计算。
c. 常见电气设备故障:线路短路。
原因:绝缘损坏导致电流过大。
雷电浪涌防护器培训资料§1.学习内容§2.基础知识§2.1雷电基础知识2.1.1雷电及雷电的特点2.1.2雷电的分类2.1.3雷电入侵途径2.1.4雷电灾害的影响§2.2防雷工程基础知识2.2.1建筑物的防雷分类2.2.2防雷区(LPZ)的划分2.2.3防雷保护的主要措施2.2.4年雷暴日指数2.2.5供电系统的接地制式§2.3相关的国内外标准§3. 雷电浪涌防护器(电源用)§3.1常用元器件3.1.1氧化锌压敏电阻(MOV)3.1.2雪崩二极管(SAD)(齐纳二极管TVS)3.1.3气体放电管(GDT)§3.2主要技术指标§3.3强世林(Joslyn)雷电浪涌防护器3.3.1特点与优势3.3.2常用型号3.3.3安装及辅件§4. 雷电浪涌防护器(信号用)§4.1主要技术指标§4.2法国EUROTECT信号防雷器§5. SPD的选用原则和选型计算§5.1电源用SPD的选用原则§5.2电源用SPD的选型计算§5.3信号用SPD的选用原则§6. 防雷工程方案示例§6.1移动通信基站防雷工程方案§6.2智能楼宇防雷工程方案雷电浪涌防护器培训资料§1.学习内容雷电基础知识防雷工程基础知识雷电浪涌防护器(SPD)及防雷元器件基础知识SPD技术参数及选型原则和计算§2.基础知识§2.1雷电基础知识2.1.1雷电及雷电的特点:雷电是自然界频繁的大气放电现象,是一种常见的自然现象。
特点:功率大、时间短、峰值高、波头陡(瞬时就造成损害)2.1.2雷电的分类直击雷——雷电落在线路上,称为直击雷。
(直击雷——闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。
)感应雷——雷电落在线路附近,耦合到线路上,称为感应雷。