Написание дипломного проекта. С чего начать?
Начинать нужно с выбора темы. Во многих ВУЗах практикуется, что выбор темы выполняется дипломником самостоятельно с последующим согласованием ее у руководителя и утверждением заведующим кафедры и ректором ВУЗа. К этому вопросу надо подойти очень внимательно. От правильного выбора темы зависит очень многое. Если потом окажется, что необходимый для написания проекта материал отсутствует, изменить название темы после утверждения можно только с разрешения ректора. Тему лучше выбирать такую, чтобы можно было на предприятии взять нужные материалы с описанием выбранного для проектирования объекта. Для студентов-заочников – это предприятие, где он трудоустроен, для студентов очной формы – предприятия, где работают родители, родственники, друзья и т.д. При этом легче решается вопрос о прохождении производственной практики, рецензировании, уточнения каких-либо моментов.
Если в Вашем ВУЗе не оговорено конкретное содержание дипломного проекта – составьте его сами и обязательно покажите своему руководителю. Это избавит Вас от ненужного переделывания работы. Если руководитель внес изменения в содержание, обязательно уточните непонятные Вам моменты.
Далее начинается творчество. Дипломный проект начинается с введения. Во введении, как правило, излагают:
- oценкy современного состояния проблемы, отмечая при этом практически разрешимые задачи, пробелы знаний, которые существуют в данной области;
- мировые тенденции решения поставленных задач;
- актуальность данной работы и основание для ее выполнения;
- цель работы и область применения;
- взаимосвязь с другими роботами.
В разделе 1 описывают технологический процесс, приводят технические данные объекта разработки и т.д. Кроме этого, нужно еще рассмотреть вопросы энергоснабжения, экономической части и охраны труда, написать выводы, составить реферат, а также выполнить графическую часть дипломного проекта (4-8 листов формата А1-А4) с необходимыми спецификациями.
На защите электрооборудования
Отклонение питающего напряжения от требуемых 220 В или же 380 В как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, перенапряжения, пики и выбросы напряжения приводят к выходу из строя бытовой и офисной техники. По данным многих исследователей, приблизительное количество случаев выхода из строя всего оборудования из-за сбоев в подаче электропитания составляет 40-50%. Причины этого разные: это аварии на подстанциях, линиях электропередач, старые трансформаторы, короткое замыкание в сети, а также множество других непредвиденных обстоятельств, способных вызвать отклонения напряжения от номинала или отключение электроэнергии. В случае падения напряжения лампы накаливания будут тускло гореть, происходит прерывание в работе бытовой техники, аппаратуре связи. Некоторые приборы, такие как стиральные машины, холодильники, СВЧ-печи и компьютеры в условиях пониженного напряжения вообще не могут работать. При повышенной подаче электричества приборы попросту перегорают, причем порой вне зависимости от того, работают они в момент аварии, или нет. К тому же, на такие случаи гарантийные ремонты техники уже не распространяются. Таким образом, с каждым годом все возрастает потребность в специальных защитных устройствах, которые дают возможность оборудованию работать, независимо от состояния электрических сетей.
Одними из таких устройств есть стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы напряжения - технические устройства, необходимое для защиты потребителей электроэнергии в сетях, имеющих отклонения качества электроэнергии от действующих норм, т.е. автоматический регулятор напряжения (стабилизатор) предназначен для использования в электрических сетях в качестве устройства, предохраняющего потребителей электроэнергии от искажений напряжения питающей сети (повышение или понижение напряжения) и защищающего потребителей от аварийных бросков электроэнергии путем отключения нагрузки. После приобретения и установки такого прибора за безопасность бытовой и офисной техники можно уже не беспокоиться.
Сегодня на рынке представлено большое количество стабилизаторов разной мощности, как импортного, так и отечественного производства. Однако разобраться в достаточно сложных технических характеристиках прибора довольно сложно. Как выбрать тот, который смог бы отвечать нужным параметрам и подходить Вам по цене?
Для правильного выбора стабилизатора напряжения сначало необходимо определить максимальную мощность всех подключенных потребителей, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией. Для этого можно воспользоваться следующей таблицей:
Потребитель Мощность, Вт Потребитель Мощность, Вт
фен для волос 1200 дрель 800
утюг 1700 перфоратор 1200
электроплита 3000 СВЧ печь 1500
тостер 800 электрочайник 2000
кофеварка 1000 компьютер 500
обогреватель 1500 бойлер 1500
гриль 1400 стир. машина 2500
пылесос 1600 компрессор 2000
принтер 500 водяной насос 1000
телевизор 300 кондиционер 1500
холодильник 600 вентилятроы 1000
духовка 2000 свар.аппарат 2300
освещение 2000 газовый котёл 500
При подсчёте мощности, потребляемой оборудованием, следует учитывать, что зачастую значение мощности, на которое рассчитан стабилизатор приведены в ВА (это полная мощность), а на шильдах и в паспортах приборов указана активная мощность (измеряется в Вт или кВт). Для перевода значения активной мощности в полную, ее нужно умножить на коэффициент мощности. Усредненный коэффициент мощности наших нагрузок примерно 0,7.
После определения требуемой мощности стабилизатора, переходим к выбору его типа.
Рассмотрим три основные группы стабилизаторов.
Феррорезонансные стабилизаторы - с перераспределением напряжения. Они отличаются высокой надежностью, способностью одновременно стабилизировать линейное и фазовое напряжение и обеспечивают мгновенное быстродействие. Мощности: от 10 кВА до 100 кВА.
Ступенчатые стабилизаторы - самый дешевый и массовый тип универсальных стабилизаторов. Их схема основана на коммутации отводов автотрансформатора с помощью различных электронных коммутаторов. Напряжение на выходе стабилизатора изменяется ступенчато. Прерывание напряжения при переключении у разных моделей составляет от 2 до 12 мс (для реле 5-7 мс). Корректоры напряжения имеют широкий диапазон входного напряжения, высокую точность поддержания выходного напряжения, не вносят искажений во внешнюю сеть и надежно работают при любых изменениях нагрузки, обеспечивают эффективную защиту от перегрузки, короткого замыкания и импульсных помех. Данный тип стабилизаторов напряжения хорошо подходит для реальных условий и может быть использован для стабилизации напряжения питания и защиты бытовой и промышленной техники, в том числе компьютеров, аппаратуры связи, дорогой видеотехники, торгового и медицинского оборудования, а также для комплексного питания промышленного оборудования, коттеджей, квартир и офисов. Мощности стабилизаторов: от 100 кВА до 100 кВА.
Электромеханические следящие системы - основу схемы составляет регулируемый автотрансформатор, включенный в первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора. Вторичная обмотка включается в разрыв фазы сети.
Такая схема позволяет плавно регулировать напряжение без прерывания фазы и без искажения синусоиды. Стабилизаторы достаточно компактны и пригодны для любого типа нагрузки. Среди преимуществ стабилизаторов напряжения на основе электромеханической системы можно выделить в несколько раз больший рабочий ресурс в отличии от корректоров на электронных ключах и реле, высокую точность удержания выходного напряжения 220 (2%, плавность регулировки со скоростью от 20 до 50 В/сек, отсутствие помех при работе и искажений формы напряжения, хорошая нагрузочная способность, широчайший диапазон коррекции 100-280 В, возможность организации систем с широким рядом номинальных мощностей. Применяется в силовых сетях коттеджей, банков, промышленных объектов, медицинских учреждений. Некоторые модели предназначены для работы в условиях очень низкого напряжения (100-130 В вместо 220 В, где никакой другой стабилизатор не работает). Мощности: от 4 кВА до 100 кВА.
Ну а далее свой выбор основываем на ценовой политике различных фирм.
Некоторые из моих статей, которые были опубликованы в различных журналах за период 2000-2006 г.г.
Статья 1 – «Исследование модели тягового электропривода троллейбуса».
Статья посвящена вопросам исследования электромеханических систем (ЭМС) с упругостями первого рода. В статье рассматривается тяговый электропривод троллейбуса с тиристорно-импульсным регулированием скорости электродвигателя с учетом и без учета влияния различного рода упругостей. Установлено, что исследование электромеханических систем как жесткой системы приводит к получению неточных результатов. Предложено для проведения исследований тягового электропривода транспортных механизмов модель нелинейной двухмассовой системы с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения.
Ключевые слова: электромеханическая система, упругости, жесткая система.
Статья 2 – «Методы оценки энергетических характеристик электротехнологических установок с несимметричными и нестабильными нагрузками».
В статье дан обзор и результаты практического применения методов расчета энергетических характеристик электротехнологических установок с учетом нестабильных, несинусоидальных и несимметричных режимов электропотребления.
Статья 3 – «Компенсация неактивных составляющих мощности и снижение потерь в сетях промышленных предприятий с комбинированной нагрузкой».
В статье дан обзор состояния электроснабжения одного из промышленных предприятий горнометаллургического комплекса Кривбасса. Даны рекомендации по повышению качества электроэнергии путем установки устройств компенсации реактивной мощности, коррекции формы сетевого тока и фильтрации высших гармонических тока.
Статья 4 – «Особенности анализа и расчета энергетической эффективности групповых установок с тиристорными регуляторами переменного напряжения».
В статье проведено сравнение величины коэффициента мощности и гармонического спектра одиночных и групповых тиристорных регуляторов переменного напряжения. Получены результаты подтверждающие, что в групповых системах с преобразовательными установками амплитуды высших гармоник тока, взаимно компенсируясь токами других преобразовательных установок, значительно меньше. Показано, что при питании от электрической сети группы преобразователей, коэффициент мощности выше, чем у одиночного тиристорного регулятора переменного напряжения.
Статья 5 – «Ресурсоэнергосберегающие системы питания и управления».
В статье рассмотрены актуальные вопросы взаимовлияния и электромагнитной совместимости, разработана электрическая схема для питания электротехнологических установок (в частности, плазмотрона) с симметричным режимом работы трансформатора. Предложенная схема позволяет существенно снизить взаимовлияние по магнитному потоку и обеспечить построение схемы с групповым питанием.
Ключевые слова: электротехнологическая установка, плазмотрон, вентильный преобразователь, трансформатор.
Для выбора научной статьи - перейдите на страницу "Научные статьи".