心肌与骨骼肌的区别-推荐下载
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简述骨骼肌、平滑肌和心肌的结构特点。
骨骼肌、平滑肌和心肌是人体三种最重要的肌肉类型,在功能上分别承担起不同的重要任务。
本文将着重介绍它们的结构特点。
骨骼肌是由多个肌纤维组成的,它们是由肌细胞和肌纤维外围的细胞膜、结合蛋白、肌动蛋白、肌纤蛋白、肌酸痛症等物质组成。
它们通常是结构非常复杂的,每个肌纤维由许多细胞膜细胞组成,可以改变形状,提供力量和活动能力。
平滑肌是由许多独立的肌纤维组成的,每个肌纤维都有毛细胞和其它物质组成,它们被排列成一定的结构,能够向外收缩或向内收缩并改变血管的结构。
它们也可以加大或减小血管的大小,从而改变血液的流动速度。
心肌是心脏的主要组成部分,它有四个区域,每个区域的肌细胞的结构都不尽相同,它们是一个复杂的结构,通过特殊的细胞间质和特制的纤维结构将其连接起来,这种细胞可以收缩和放松,帮助心脏跳动。
心肌肌纤维上覆盖有肌刚毛,这些肌刚毛可以使心肌肌纤维收缩和发育,为心脏提供更多的动力。
骨骼肌、平滑肌和心肌都是人体重要的肌肉类型,它们各自有不同的特点和功能。
由于骨骼肌由多个肌纤维组成,具有改变形状和提供力量和活动能力的能力;平滑肌拥有收缩血管和改变血液流动速度的功能;心肌由肌细胞组成,它们可以收缩和发育,为心脏提供动力,以呼吸血液。
总之,骨骼肌、平滑肌和心肌的结构和功能对于人体的功能非常重要。
因此,有必要持之以恒的保护和维护这三种肌肉的结构,以维护和改善人体的健康状况。
定期检查、合理锻炼、健康饮食等都是保护肌肉结构的有效方法。
只有通过这样的措施,才能保持骨骼肌、平滑肌和心肌的正常功能,从而让人们的身体健康。
骨骼肌心肌平滑肌的异同点
骨骼肌、心肌和平滑肌是三种不同类型的肌肉组织。
它们在结构、功能和分布等方面都有一些不同。
以下是它们之间的异同点:
一、结构方面:
1. 骨骼肌:骨骼肌由横纹肌细胞组成,它们是多核的、长形的、有横纹的细胞。
骨骼肌细胞被包在肌腱中,连接骨头。
骨骼肌还包括血管、神经和结缔组织。
2. 心肌:心肌也是由横纹肌细胞组成,但它们是单核的、短形的,有横纹和纵纹的细胞。
心肌细胞连接在一起形成心肌组织,并由心脏的结缔组织包裹。
3. 平滑肌:平滑肌是由平滑肌细胞组成,它们是单核的、长形的,没有横纹。
平滑肌细胞可以形成平滑肌组织,分布在人体中的许多内脏器官中。
二、功能方面:
1. 骨骼肌:骨骼肌用于支撑身体、运动和产生力量。
它们是意志控制的,意味着我们可以通过自我控制来控制它们的收缩和放松。
2. 心肌:心肌用于泵血,以维持身体的血液循环。
它们是自主控制的,也就是
说,它们是自动地收缩和放松的,我们无法自主控制它们。
3. 平滑肌:平滑肌用于控制内脏器官的大小和形状,例如肠道、血管和子宫。
它们也是自主控制的,但可以被神经和荷尔蒙调节。
三、分布方面:
1. 骨骼肌:骨骼肌分布在人体的骨架系统中,例如肢体、躯干和颈部。
2. 心肌:心肌只分布在心脏中。
3. 平滑肌:平滑肌分布在人体中的内脏器官中,例如肠道、血管和子宫。
骨骼肌、心肌和平滑肌的异同点引言人体的运动和力量来源于不同类型的肌肉组织。
其中,骨骼肌、心肌和平滑肌是最为常见和重要的三种类型。
本文将从结构、功能、控制方式等方面对这三种类型的肌肉进行比较,以便更好地理解它们之间的异同点。
一、结构差异1. 骨骼肌•骨骼肌是由多个束状纤维组成的。
•每个束状纤维由许多长度相等且排列紧密的小颗粒组成,这些小颗粒称为肌原纤维。
•肌原纤维内部包含许多并行排列的微丝,这些微丝由蛋白质组成。
2. 心肌•心肌是由长而粗的纤维束组成的。
•心肌纤维间通过交叉连接形成网状结构。
•心肌纤维内含有许多线状蛋白质,使其具有更高的收缩力。
3. 平滑肌•平滑肌由长而细的细胞组成。
•平滑肌细胞排列松散,形成一种类似网状的结构。
•平滑肌细胞内含有少量线状蛋白质,使其收缩能力较弱。
二、功能差异1. 骨骼肌•骨骼肌负责人体的主动运动,例如行走、跑步和举重等。
•骨骼肌通过收缩产生力量,从而使骨骼运动。
2. 心肌•心肌是心脏的主要组成部分,负责泵血以供应全身。
•心肌具有自律性和自主性,在没有任何外界刺激的情况下也能保持收缩。
3. 平滑肌•平滑肌存在于内脏器官和血管壁中,负责调节这些器官的张力和蠕动。
•平滑肌的收缩速度较慢,但可以保持较长时间。
三、控制方式差异1. 骨骼肌•骨骼肌由神经系统控制。
•神经冲动通过神经元传递到肌肉纤维,引发肌肉收缩。
2. 心肌•心肌具有自律性,可以自主收缩。
•但心脏的节律由心脏起搏器调控,而起搏器受到神经系统的影响。
3. 平滑肌•平滑肌受到神经系统和内分泌系统的共同调控。
•神经冲动和激素可以刺激平滑肌收缩或放松。
四、结构与功能之间的关系骨骼肌、心肌和平滑肌在结构和功能上存在一定的关联。
•骨骼肌由于其束状纤维排列紧密,使其能够产生较大的力量,适合进行快速、短时间的运动。
•心肌由于其特殊的交叉连接结构和高度有序排列的线状蛋白质,使其具有更强大且持久的收缩力,适合持续地泵血。
•平滑肌虽然收缩能力较弱,但可以保持较长时间。
心肌和骨骼肌的区别在于神经支配不同、结构特点不同、是否可以自主节律性收缩、是否可以随意运动。
1、神经支配不同:
心肌细胞由植物神经支配,可以帮助心脏供血,而骨骼肌细胞由躯体运动神经支配,主要可以产生运动。
2、结构特点不同:
骨骼肌的细胞结构是长柱状无分支结构,心肌细胞有闰盘结构,呈短柱状有分支。
3、是否可以自主节律性收缩:
心肌是心脏独特的肌肉组织,可以自动有节奏地收缩,而骨骼肌不能自动有节奏地收缩。
4、是否可以随意运动:
在意识的控制下,骨骼肌可以自由运动并进行强烈的收缩。
心肌是不随意肌,不能自由运动。
心肌和骨骼肌不同,如果患者心肌或骨骼肌出现异常情况,需要及时就医,明确受损部位后,在医生的指导下进行针对性治疗,以免延误治疗。
骼肌和心肌收缩的区别骨骼肌收缩可以发生强直收缩,心肌收缩不能强直收缩造成这样的原因是肌肉的兴奋时间不同,骨骼肌动作电位快,可以在很短时间出现两次动作电位,而在肌肉收缩还未完成的时候,第二次收缩已经开始,总体效应就是强直收缩;心肌的动作电位持续时间长,并且动作电位和肌肉收缩频率几乎是同步的,所以不可能造成在肌肉收缩的时,同时发生两次动作电位来加强这种收缩。
还有一个区别就是,心肌收缩是全心同步的,骨骼肌收缩只是局部的。
骨骼肌的收缩受意识支配,收缩有力;而心肌的收缩不随意,但有节律性.目前公认的骨骼肌纤维的收缩原理是“肌丝滑动学说”.当肌纤维收缩时,细肌丝与粗肌丝的长度不变,是细肌丝在粗肌丝之间向M线方向滑动.由于是细肌丝滑入A带内,导致H带和I带变窄,甚至消失,A带宽度不变,Z线靠近,肌节缩短,既肌纤维收缩.其收缩过程是:当神经冲动传到肌纤维时,轴突末梢释放神经递质,兴奋经横小管传至三联体,引起肌浆网释放钙离子进入肌浆,肌原蛋白与钙离子结合后引起构型变化,使肌原球蛋白陷入肌动蛋白的螺旋沟内,肌动蛋白的位点暴露,粗肌丝上横桥与肌动蛋白位点接触,ATP酶被激活,分解ATP而释放能量,使横桥向M线方向转动,并将细肌丝拉向M线,肌节缩短,肌纤维收缩.收缩完成后,钙离子被肌浆网膜上的钙泵汲回肌浆网,细肌丝与粗肌丝分离,并退回原位,肌节复原,肌纤维舒张,整个收缩与舒张过程结束.心肌收缩具有以下特点:1.心肌的肌浆网不发达,终池贮钙的二价正离子量比骨骼肌少因而心肌细胞收缩时对细胞外液中钙的二价正离子的浓度依赖性较大.2.心室肌的收缩期相当于有效不应期,在收缩期内心肌不能再接受刺激产生兴奋和收缩,因而心肌细胞不产生强直收缩.3.心脏收缩具有“全或无“的特点,即心脏的收缩一旦引起,它的收缩强度就是近于相等的,而与刺激的强度无关.这是因为心肌细胞之间的闰盘区电阻很低,兴奋易于通过;另外心脏内还有特殊传导系统可加速兴奋的传导,故当某一处的细胞产生兴奋,可引起组成心房或心室的所有心肌细胞都在近于同步的情况下进行收缩.因此,可将心房和心室看成功能上的“合胞体”.。
骨骼肌和心肌是人体中两种不同类型的肌肉组织,它们在形态学上有一些异同点。
下面是它们之间的比较:
1. 组织结构:骨骼肌由多束肌纤维组成,这些纤维通过肌腱与骨骼相连。
心肌由细胞组成,这些细胞通过交叉连接形成网状结构。
2. 细胞形状:骨骼肌的肌纤维通常呈长条状,具有多核形态。
心肌细胞较短且分支,通常只有一个或两个核。
3. 控制方式:骨骼肌由神经系统控制,通过神经冲动触发收缩。
心肌则由心脏自身的兴奋传导系统控制,形成自主收缩。
4. 收缩机制:骨骼肌通过肌纤维的滑动机制进行收缩。
心肌则通过细胞内的钙离子流动引起肌纤维的收缩。
5. 疲劳能力:骨骼肌具有较高的疲劳能力,可以持续进行重复的、高强度的活动。
心肌则具有较低的疲劳能力,需要不断休息以保持正常的心脏功能。
6. 肌原纤维:骨骼肌由横纹肌原纤维组成,具有明显的纵向条纹。
心肌由纵纹肌原纤维组成,形成连续的纵向条纹。
总体而言,骨骼肌和心肌在形态学上有一些明显的差异。
这些差异反映了它们不同的功能和位置,并适应了它们在身体中的特定角色。
骨骼肌负责骨骼运动和姿势维持,而心肌则负责推动血液循环。
1.兴奋性:机体或组织对刺激发生反应受到刺激时产生动作电位的能力或特性,称为兴奋性。
2.阈强度:在刺激的持续时间以及刺激强度对时间的变化率不变的情况下,刚能引起细胞兴奋或产生动作电位的最小刺激强度,称为阈强度。
3.正反馈:从受控部分发出的信息不是制约控制部分的活动,而是反过来促进与加强控制部分的活动,称为正反馈。
4.体液:人体内的液体总称为体液,在成人,体液约占体重的60%,由细胞内液、细胞外液(组织液.血浆.淋巴液等)组成。
5.负反馈(negative feedback):负反馈是指受控部分发出的信息反过来减弱控制部分活动的调节方式。
6.内环境:内环境是指体内细胞直接生存的环境,即细胞外液.7.反馈(feedback):由受控部分发出的信息反过来影响控制部分的活动过程,称为反馈。
1.阈电位:在一段膜上能够诱发去极化和Na+通道开放之间出现再生性循环的膜内去极化的临界值,称为阈电位;是用膜本身去极化的临界值来描述动作电位产生条件的一个重要概念。
2.等长收缩:肌肉收缩时只有张力的增加而无长度的缩短,称为等长收缩。
3.前负荷(preload):肌肉收缩前所承受的负荷,称为前负荷,它决定收缩前的初长度。
4.终板电位:(在乙酰胆碱作用下,终板膜静息电位绝对值减小,这一去极化的电位变化,称为终板电位) 当ACh分子通过接头间隙到达终板膜表面时,立即与终板膜上的N2型乙酰胆碱受体结合,使通道开放,允许Na+、K+等通过,以Na+的内流为主,引起终板膜静息电位减小,向零值靠近,产生终板膜的去极化,这一电位变化称为终板电位。
5.去极化(depolarization):当静息时膜内外电位差的数值向膜内负值减小的方向变化时,称为膜的去极化或除极化。
(静息电位的减少称为去极化)6.复极化(repolarization ):细胞先发生去极化,然后再向正常安静时膜内所处的负值恢复,称复极化。
(细胞膜去极化后再向静息电位方向的恢复,称为复极化)7.峰电位(spike potential):在神经纤维上,其主要部分一般在0.5~2.0ms内完成,(因此,动作电位的曲线呈尖峰状)表现为一次短促而尖锐的脉冲样变化,(故)称为峰电位。
心肌(cardiac muscle ) 由心肌细胞构成的一种肌肉组织。
广义的心肌细胞包括组成窦房结、房内束、房室交界部、房室束(即希斯束)和浦肯野纤维等的特殊分化了的心肌细胞,以及一般的心房肌和心室肌工作细胞。
前5种组成了心脏起搏传导系统,它们所含肌原纤维极少,或根本没有,因此均无收缩功能;但是,它们具有自律性和传导性,是心脏自律性活动的功能基础;后两种具收缩性,是心脏舒缩活动的功能基??br />心肌细胞的结构特征 心肌细胞与骨骼肌的结构基本相似,也有横纹,但在结构上具有以下几个特征:①心肌细胞为短柱状,一般只有一个细胞核,而骨骼肌纤维是多核细胞。
心肌细胞之间有闰盘结构。
该处细胞膜凹凸相嵌,并特殊分化形成桥粒,彼此紧密连接,但心肌细胞之间并无原生质的连续。
心肌组织过去曾被误认为是合胞体,电子显微镜的研究发现心肌细胞间有明显的隔膜,从而得到纠正(参见彩图插页第37、40页)。
心肌的闰盘有利于细胞间的兴奋传递。
这一方面由于该处结构对电流的阻抗较低,兴奋波易于通过;另方面又因该处呈间隙连接,内有15~20埃的嗜水小管,可允许钙离子等离子通透转运。
因此,正常的心房肌或心室肌细胞虽然彼此分开,但几乎同时兴奋而作同步收缩,大大提高了心肌收缩的效能,功能上体现了合胞体的特性,故常有“功能合胞体”之称。
②心肌细胞的细胞核多位于细胞中部,形状似椭圆或似长方形,其长轴与肌原纤维的方向一致。
肌原纤维绕核而行,核的两端富有肌浆,其中含有丰富的糖原颗粒和线粒体,以适应心肌持续性节律收缩活动的需要。
从横断面来看,心肌细胞的直径比骨骼肌小,前者约为15微米,而后者则为100微米左右。
从纵断面来看,心肌细胞的肌节长度也比骨骼肌的肌节为短。
③在电子显微镜下观察,也可看到心肌细胞的肌原纤维、横小管、肌质网、线粒体、糖原、脂肪等超微结构。
但是心肌细胞与骨骼肌有所不同;心肌细胞的肌原纤维粗细差别很大,介于0.2~2.3微米之间;同时,粗的肌原纤维与细的肌原纤维可相互移行,相邻者又彼此接近以致分界不清。
心肌细胞的横小管位于Z 线水平,多种哺乳动物均有纵轴向伸出,管径约0.2微米。
而骨骼肌的横小管位于A -I 带交界处,无纵轴向伸出,管径较大,约0.4微米。
心肌细胞的肌质网丛状居中间,侧终池不多,与横小管不广泛相贴。
总之,心肌细胞与骨骼肌细胞在形态和功能上均各有其特点。
心肌的生理特性 心肌细胞的结构特征决定了心肌的生理特性。
自律性 动物的心脏在适宜的离子浓度、渗透压、酸碱度、温湿度以及充分的氧气和能源供应等条件下,即使除去所有的神经,甚至在离体条件下,它仍然能够保持其固有的节律性收缩活动。
即心肌本身具有自动节律性,简称自律性。
绝大多数脊椎动物心肌的自律性是肌源性的,而不是神经源性的。
鸡胚在孵化后的第2天,尚无神经纤维长入,就已经出现自律性舒缩活动。
心肌细胞经过组织培养过程而新生一代的心肌细胞也有自律性。
这些都是有力的证据。
但在无脊椎动物,如有些节肢动物,其心肌的自律性是神经源性的,如鲎就是一例。
但鲎在胚胎发育阶段,心搏自律性也是肌源性的,直到第28天神经发育完善以后,它的管状心脏的自律性搏动才变成神经源性的;切断神经后会使心搏停止。
乙酰胆碱可使成年鲎心的搏动加速,而在胚胎期的鲎心则对乙酰胆碱无反应。
脊椎动物和无脊椎动物中的软体动物、被囊动物的心搏自律性属肌源性;环形动物、昆虫纲动物的心搏多属神经源性。
蜜蜂、蝗虫、蟋蟀、蟑螂的心搏都受外部神经和激素的调节,有些昆虫如蚕的心似有几个起搏点,因此常发生逆行性搏动。
在生理情况下,哺乳动物心脏的起搏传导系统中,自律性最高的是窦房结起搏细胞,其起搏节律在整体情况下,因受神经的调节而保、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。
在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。
管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。
线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。
、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。
对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。
因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。
对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。
持于每分钟70次左右(在成年人)的窦性心律水平。
房室交界部和浦肯野纤维的自律性次之,分别为40~55次/分钟及25~40次/分钟;心房肌和心室肌无自律性。
兴奋性及兴奋时的电位变化 心肌细胞兴奋时与骨骼肌和神经细胞一样,会产生动作电位,其兴奋性也经历一系列的时相性变化。
但心肌的动作电位又有其特点。
以心室肌为例,它从去极化到复极化的全过程,可分为0、1、2、3、4共5个时相,0期为去极化过程,其余4个期为复极化过程。
心室肌的复极化过程很长,一般可达300~350毫秒。
并在2期出现电位停滞于零线附近缓慢复极化的平台,这是心室肌动作电位区别于骨骼肌的显著特点。
心肌细胞兴奋时会产生动作电位。
这种电位变化与骨骼?⑸窬 赴 亩 鞯缥淮笾孪嗨啤6伎梢员硐治 蚕⒌缥缓托朔苁钡亩 鞯缥弧P 募∠赴 ぶ饕 衫嘀 屎偷鞍字史肿庸钩伞>蚕⑹蹦け砻嫒魏瘟降愣际堑鹊缥坏模 谀つ诤湍ね馊创嬖谧琶飨缘牡缥徊睿 孟赴 谖⒌缂 锹嫉降木蚕⒌缥辉嘉?0毫伏,膜外电位为正,膜内的为负。
当心肌细胞受刺激而兴奋时,兴奋处膜电位发生反极化,即膜外电位暂时变负,膜内电位暂时变正。
兴奋后又可恢复原来的极化状态,这叫再极化或复极化。
心肌细胞动作电位与骨骼肌动作电位的主要区别是前者持续时间长,特别是再极化过程持续时间长,一般可达200~300毫秒,形成平台,心肌细胞动作电位的持续期大体相当心肌细胞的收缩期。
动作电位最先出现的锋电位可达+10到+30毫伏。
心肌动作电位的持续时程随心率的变化而改变;心率越快动作电位的持续期相应缩短,一般动作电位的持续期约为两次心搏间期的1/2。
心肌兴奋后膜内电位恢复到-55毫伏段以前这时间内,任何强大的刺激都不会再引起心肌兴奋,这段时间叫绝对不应期,当膜内电位由-55毫伏恢复到-66毫伏左右时,如果第二个刺激足够强的话,可引起膜的部分去极化,但不能传播(局部兴奋),即不能引起可传播的动作电位,这段时间叫做有效不应期。
从有效不应期之末到复极化基本完成(膜内电位恢复到-80毫伏左右)的这段时间叫相对不应期,此时阈值以上的第二个刺激可引起动作电位。
相对不应期之后有一段时间心肌细胞的兴奋性超出正常水平,叫做超常期,此时阈下强度的刺激也能引起细胞的兴奋,产生动作电位(图1)。
可见心肌动作电位可以精确地反映其兴奋的变化,持续的平台反映很长的不应期。
心室肌特长的不应期有重要的生理学意义,它可以确保心搏有节律地工作而不受过多刺激的影响,不会象骨骼肌那样产生强直收缩从而导致心脏泵血功能的停止。
心房肌的绝对不应期短得多,仅仅150毫秒,从而常可产生较快的收缩频率,出现心房搏动或心房颤动。
心房的相对不应期和超常期均为30~40毫秒,但它的有效不应期较长,约200~250毫秒。
这一特性有利于心脏进行长期不疲劳的舒缩活动,而不致于象骨骼肌那样产生强直收缩而影响其射血功能。
传导性 心肌细胞具有传导兴奋的特性。
正常心脏的节律起搏点是窦房结。
它所产生的自动节律性兴奋,可依次通过心脏的起搏传导系统。
而先后传到心房肌和心室肌的工作细胞,使心房和心室依次产生节律性的收缩活动。
心肌的兴奋在窦房结内传导的速度较慢,约0.05米/秒;房内束的传导速度较快,为1.0~1.2米/秒;房室交界部的结区的传导速度最慢,仅有0.02~0.05米/秒;房室束及其左右分枝的浦肯野纤维的传导速度最快,分别为1.2~2.0及2.0~4.0米/秒。
、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。
在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。
管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。
线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。
、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。
对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。