wtorek, 6 lutego 2018

12. Bezpieczne użytkowanie sprzętu elektromechanicznego.

Bezpieczne użytkowanie sprzętu elektromechanicznego

  Zasady:
1.Jeżeli zakupimy jakiekolwiek urządzenie elektryczne należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle się do niej stosować.
2. należy użytkować urządzenia elektryczne tylko w pełni sprawne i prawidłowo przyłączone do instalacji elektrycznej,
3.uszkodzone urządzenia należy oddać do naprawy osobie uprawnionej lub do serwisu, co gwarantuje nam, że uszkodzenia zostaną naprawione w sposób zapewniający dalszą bezpieczną obsługę urządzenia, należy dbać o pełną sprawność instalacji elektrycznej, uszkodzenia winny być bezzwłocznie naprawiane, niedopuszczalne jest dokonywanie napraw i zmian w instalacji elektrycznej przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji.
4.niedopuszczalne jest naprawianie wkładek topikowych bezpieczników przez tzw. "drutowanie" lub "watowanie" polegające na wkładaniu drutu lub innych metalowych przedmiotów w miejsce przepalonego drutu topikowego
5.nie należy obsługiwać urządzeń elektrycznych mokrymi rękami lub stojąc na mokrej podłodze; w pomieszczeniach wilgotnych i innych, w których występuje zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym niedopuszczalne jest użytkowanie ręcznych urządzeń nie wyposażonych w podwójną izolację,
6.nie należy stosować połączeń prowizorycznych, przyłączania przewodów poprzez skręcenie końców przewodów i pozostawienie ich we stanie nie izolowanym,
7.w żadnym wypadku nie wolno zdejmować osłon (obudów) z urządzeń elektrycznych włączonych do sieci (np. nie wolno zdejmować osłony tylnej z telewizora); zmieniać typu wtyczki zainstalowanej przy sznurach urządzeń przenośnych, np. nie wolno wymieniać wtyczki ze stykiem ochronnym na wtyczkę bez takiego styku,
8.w pomieszczeniach, w których mogą przebywać małe dzieci bez opieki, należy zabezpieczyć gniazdka przed możliwością wkładania do nich przedmiotów, poprzez które może nastąpić porażenie.

Kupując nowy sprzęt elektromechaniczny wraz z nim otrzymujemy:

* Instrukcje obsługi 
* Kartę gwarancyjną 












Przykłady sprzętów elektromechanicznych: 





Zasady utylizacji sprzętu elektromechanicznego i elektronicznego 



Utylizacja zużytego sprzętu zgodnie z prawem

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym urządzenia, których działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, poddawane są obowiązkowi zbierania, odzysku i recyklingu. Oznacza to, że wszystkie pralki, zmywarki, chłodziarko-zamrażarki, urządzenia klimatyzacyjne, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, tostery, a nawet świetlówki kompaktowe, po okresie użytkowania nie mogą zostać tak po prostu wyrzucone do śmieci. Powinny trafić do punktów odbioru odpadów elektrycznych, gdzie zostaną poddane procesowi recyklingu lub unieszkodliwiania.
Dlaczego? Ponieważ elektrośmieci zawierają trujące substancje, takie jak rtęć, kadm, związki bromu, ołów czy chrom.

Wyrzucanie niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do
zwykłych pojemników na śmieci, porzucanie ich w lasach, rowach oraz w innych

przypadkowych miejscach prowadzi do zatrucia środowiska i jest



Przedstawiony na rysunku symbol, umieszczany na obudowie urządzenia lub w instrukcji obsług, informuje, że urządzenia elektronicznego lub sprzętu elektromechanicznego nie można wyrzucać do śmietnika.


 Tabliczka znamionowa 





Na obudowie sprzętu elektromechanicznego znajduje się tabliczka znamionowa na której podaje  się różne oznaczenia 

Przykłady:


 Funkcje elementów budowy sprzętu elektromechanicznego 

Przykłady: 



nazwa sprzętu:          element budowy:                                      Funkcje: 



suszarka                   rączka z przyciskami do włączania oraz    suszenie włosów i ubrań
                                ustawienia mocy powietrza                          

pralka                       bęben obj. 50 l, przyciski do włączania,       pranie ubrań itp. 
                                wyłączania i mechanizm obrotowy 

odkurzacz                 rura, worki, kable                                     odkurzanie dywanów





CEZARY GAJDA

11. Elektryczne źródła światła.

10. Domowa instalacja elektryczna.

9.Zabezpieczenia obwodów instalacji elektrycznych

  Zabezpieczenia Obwodów Instalacji Elektrycznych


Bezpiecznik elektryczny – zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed skutkami wynikającymi z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu w określonym czasie, polegające na przerwaniu przepływu prądu. Zabezpieczenie takie może, ale nie musi chronić instalację lub urządzenie przed uszkodzeniem, ponieważ głównym zastosowaniem bezpiecznika jest przerwanie przepływu prądu, aby nie doprowadzić do dalszych skutków nadmiernego przepływu prądu, takich jak porażenie prądem, wybuch czy pożar. Tak więc w pierwszej kolejności bezpiecznik chroni przed wypadkami, a przy okazji w pewnym stopniu również przed uszkodzeniami lub powiększeniem ich zasięgu. Zamiennie w mowie potocznej używane są też sformułowania: bezpiecznik (w domyśle elektryczny), bezpiecznik automatyczny (w stosunku do wyłączników instalacyjnych i różnicowoprądowych).





Bezpiecznik topikowy, wkładka topikowa – rodzaj zabezpieczenia elektrycznego, w którym przez stopienie się jednego z jego elementów następuje przerwanie ciągłości obwodu elektrycznego.
W bezpieczniku topikowym przerwanie obwodu elektrycznego następuje po określonym dla danego natężenia prądu czasie jego przepływu. Główną częścią bezpiecznika jest element topikowy wbudowany we wkładkę topikową. Topik jest przewodnikiem elektrycznym, który nagrzewa się w wyniku płynięcia przez niego prądu. Gdy zbyt duże natężenie prądu trwa dłuższy czas, to wówczas topik nagrzewa się do temperatury, w której się topi. W momencie przepalenia topika następuje zapalenie łuku elektrycznego, gdy wartość natężenia płynącego prądu spadnie do zera łuk gaśnie i prąd przestaje płynąć. 








GABRIEL DYDACKI-KOSOWAN

8. Lutownica transformatorowa.

Lutownica transformatorowa=),
w których wysoka temperatura jest uzyskiwana poprzez przepływanie prądu o dużym natężeniu przez drut, który jest zarazem grotem. Ich nazwa pochodzi od transformatora, który jest jej integralną częścią. Lutownice te są dość popularne, gdyż czas nagrzewania grota jest krótki (kilka sekund). Nowocześniejsze rozwiązania posiadają w budowane oświetlenie skierowane na miejsce lutowania, oraz kilku zakresowy przełącznik mocy. Ich wadą jest brak dokładnej kontroli temperatury grota oraz silne pole elektrom  agnetyczne wokół grota.
Znalezione obrazy dla zapytania budowa lutownica transformatorowa
Budowa lutownicy transformatorowej.

Znalezione obrazy dla zapytania budowa lutownica transformatorowa

Wady lutownicy:

=) Nietrwały grot, praca przerywana, możliwość przegrzania przy dłuższym włączeniu, brak możliwości regulacji temperatury grota, większy ciężar i wymiar.

Zalety lutownicy:

=) Natychmiastowa praca, mniej się nagrzewa (mniejsze ryzyko oparzenia).


Jak powinno się poprawnie lutować?





DAMIAN PRUS

7. Transformator.

                                       TRANSFORMATOR 

1.ZASTOSOWANIE
Transformator znajduje powszechne zastosowanie do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach przesyłających energię elektryczną , do obniżania napięcia w zasilaczach i prostownikach (ładowarkach),a także między innymi w lutownicy transformatorowej.
SYMBOL TRANSFORMATORA:

2.BUDOWA TRANSFORMATORA
Różne rozwiązania konstrukcyjne transformatorów:

3.ZASADA DZIAŁANIA

Przemienny prąd elektryczny przepływający przez uzwojenie pierwotne zasilane napięciem 230V wytwarza przemienne pole magnetyczne. Pole to wzbudza w uzwojeniu wtórnym transformatora napięcie, np.12V. Zachodzi to na skutek zjawiska indukcji elektromagnetycznej ( indukowania siły elektromotorycznej ). Transformator jest urządzeniem , które zmienia napięcie elektryczne z wyższego na niższe , np.~230V na 12V, lub z niższego na wyższe , np.~230V na 1800V. Transformator jest niezbędnym elementem budowy różnych urządzeń , np.zasilacza.

4.PROJEKTOWANIE TRANSFORMATORA

Projektowanie transformatora polega na obliczeniu jego niezbędnych parametrów przy wykorzystaniu  odpowiednich wzorów.Jednym z niezbędnych parametrów potrzebnych przy projektowaniu transformatora jest moc prądu elektrycznego P. Obliczamy ją mnożąc wartość napięcia U przez wartość natężenia prądu elektrycznego I.
P=UI
Jednostką mocy prądu elektrycznego jest wat [W].
[W=V*A

6. Silnik elektryczny.

SILNIK ELEKTRYCZNY!

Silnik elektryczny - maszyna elektryczna ,w której energia elektryczna
zamieniana jest na energię mechaniczną

silnik elektryczny

BUDOWA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO


Silnik elektryczny prądu stałego zbudowany jest z dwóch magnesów zwróconych do siebie biegunami różnoimiennymi, tak aby pomiędzy nimi znajdowało się pole magnetyczne. Pomiędzy magnesami znajduje się przewodnik w kształcie ramki podłączony do źródła prądu poprzez komutator i ślizgające się po nim szczotki.

Sposób zasilania:


  • zasilanie napięciem stałym
  • silnik elektryczny obcowzbudny, silnik prądu stałego z magnesami trwałymi
  • silniki elektryczne
  • bocznikowy, szeregowy
  • zasilanie napięciem przemiennym
  • jednofazowe
  • klatkowy, szeregowy
  • trójfazowe
  • klatkowy ,liniowy, pierścieniowy
  • zasilanie dwustronne
  • synchroniczny






ALICJA GARLIŃSKA