H3/H4 LAP Fragen Teil 1
H3/H4 LAP Fragen Teil 1
H3/H4 LAP Fragen Teil 1
Fichier Détails
Cartes-fiches | 497 |
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Langue | Deutsch |
Catégorie | Electrotechnique |
Niveau | Apprentissage |
Crée / Actualisé | 28.07.2020 / 16.04.2024 |
Lien de web |
https://card2brain.ch/box/20200728_h3h4_lap_fragen_teil_1
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Intégrer |
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Leiterunterbruch, zu hohe Stromaufnahme (Windungsschluss, Kurzschluss, usw.), zu hoher Übergangswiderstand an Klemmen bzw. Lötstellen (Wackelkontakt), zu hohe Berührungsspannung (Isolationsfehler)
Entstörkondensatoren müssen die selben elektrischen Daten wie die Orginalkondensatoren haben.Sie müssen an der selben Stelle eingebaut werden, d.h. möglichst nahe an der Störstelle.
Defekte Sicherung, Unterbruch in der Zuleitung, Unterbrechung in der Motorwicklung, Ausgelöster Motorschutzschalter, Zu hohe Belastung, Mechanischer Fehler, z.B. festgebremster Motor (Defekt in der angetriebenen Maschine)
Körperschluss, Kurzschluss oder Wicklungsschluss in der Ständerwicklung, Kurzschluss in den Schaltgeräten oder in der Motor-Zuleitung
Überstromschutzeinrichtung auf der Eingangs, oder Ausgangsseite hat ausgelöst, Netzzuleitung unterbrochen, Wicklungsunterbrechung in der Primär, oder Sekundärwicklung.
Zu hohe Belastung, Windungsschluss, Ausfall der Kühlung, Zu hohe Eingangsspannung
Überlast, Phasenausfall, Windungsschluss, Zu hohe oder zu niedrige Spannung an der Motorwicklung (Stern oder Dreieck)
Ein Wicklungsschluss liegt vor, wenn durch einen Isolationsfehler verschiedene Wicklungen einer elektrischenMaschine miteinander elektrisch verbunden sind.Der Wicklungsschluss hat je nach Maschine und Fehlerort verschiedene Auswirkungen:Ausfall durch Überbrückung einzelner Wicklungen (Leistungverringerung, Spannungsveränderung beimTrafo (Spulenwicklung))Aufhebung einer galvanischen Trennung (Verlust der Betriebssicherheit)Kurzschluss mit Zerstörung der Wicklungen (völliger Funktionsverlust und Brandgefährdung)
Schutzklasse 1 = 1 MOhm (Ausnahme Heizgeräte 0,3 MOhm)Schutzklasse 2 = 2 MOhmSchutzklasse 3 = 0,25 MOhm
a) Bauteile: , Trafo , Gleichrichter , Glättung , Stabilisierung b) Anforderungen: , U + I stufenlos einstellbar (bei Labornetzteilen) , Kurzschlussfest , Geringe Welligkeit , Galvanische Trennung vom Netz
SichtprüfungIsolations-MessungSchutzleiterwiderstandSchutzleiterstrom , Ableitstrom (mit Schutzleiter) bzw. Berührungsstrom (ohne Schutzleiter z.B. Schutzklasse 2)Funktionsprüfung
Quelle: http://www.techgui.deSchutzklasse 1Schutzklasse 2Schutzklasse 3
Gleichrichter formt Wechsel, in Gleichstrom umWechselrichter formt Gleichstrom in Wechselstrom umE1U , B2U, B6U, M3U.
Ableitstrom:Ist der Strom, der über den Schutzleiter abfließt.bei Schutzklasse 1Berührungsstrom:Ist der Strom, der durch den Körper eines Menschen oder eines Tieres fließt.z.B. bei Schutzklasse 2
Stecker Schutzkontakt , auf leitfähigen GehäuseteilMesswert max. 0,3 Ohm (bis 5m Anschlusskabellänge) + 0,1 Ohm je weitere 7,5m Leitungslängemax. zulässiger Wert = 1 Ohm
Ein Ableitstrom ist ein betriebsmäßig über den Schutzleiter fließender Strom, der sich jedenfalls im kleinen mABereich bewegt.Grenzwert 3.5mA (Ausnahme bei Heizgeräte größer 3,5kW, 1mA/kW bei max. 10mA).
SichtprüfungSchutzleiterwiderstandIsolationswiderstandBerührungsstrom (bei Geräten ohne Schutzleiter)Schutzleiterstrom bzw. Ableitstrom (bei Geräten mit Schutzleiter)PrüferDatumMessgeräte Type
Kenntnisse der Anlage bzw. deren Funktion, eine vollständige Dokumentation
Kühlung durch Konvektion oder Gebläse, Schaltschrank-Klimagerät, durch Wärmetauscher, Temperaturüberwachung
RC-Glieder, Entstörkondensator X / Y Kondensatoren, Funkentstördrossel, Netzfilter
Bei Geräten mit Schaltvorgängen, Stromübertragung für bewegliche Maschinen und bei Geräten mitLichtbogenbildung: , Stromwendermotoren, Schleifringläufermotoren, Stromabnehmer, Zündkerzen, Phasenanschnittsteuerung, Gasentladungslampen, etc...
Der in die Bügelsohle eingebaute Heizkörper erwärmt ein Bimetall, das einen Schaltkontakt betätigt. Dieserschaltet bei Erreichung bzw. Unterschreiten einer eingestellten Temperatur die Heizwicklung selbstständig ausbzw. ein.
Weil beim Ausschalten des Schaltkontaktes würde beim Betrieb mit Gleichspannung ein Lichtbogen bestehenbleiben. Dadurch entsteht ein höherer Verschleiß oder verschweißen des Schaltkontaktes.Ggfs. ist lt. Datenblatt eine Freigabe für DC gegeben, wobei der zulässige DC-Strom bedingt durch die obenangeführten Punkte viel niedriger ist.
Verhältnis 1 : 3, Wurzel/3 größere Spannung ergibt Wurzel/3 größeren Strom = 3fache Leistung.
Schaltvorgang (Ein/Aus), Stromwendung am Kollektor, Parallel zum Anker bzw. zum Schalter einen Entstörkondensator schalten
Ist die abgegebene Leistung (an der Welle) des E-Motors. Sie steht auf dem Leistungsschild., d.h. bei Nenndrehzahl und Nenndrehmoment gibt der E-Motor seine Nennleistung ab. (sieheDrehmomentkennlinie)
a) Man verbindet die Enden der 3 Wicklungsstränge miteinander und schaltet die Wicklungsanfänge an das Netz.b) Man verbindet das Ende eines Stranges jeweils mit dem Anfang des nächsten Wicklungsstranges.
Welchen Zweck hat der Anlauf, und Betriebskondensator bei einem Einphasen-Kondensatormotor?
Anlaufkondensator (CA): Erhöhtes Anlaufmoment (2 bis 3faches MN); nach dem Hochlauf wird der CA abgeschaltet; (CA parallel zu CB). Betriebskondensator (CB): Drehfeldbildung durch Phasenverschiebung zwischen den Strömen der Haupt und Hilfswicklung (CB in Reihe zur Hilfswicklung).
Laut TAEV:a) Max. 3 kWb) Max. 2,2 kWc) Max. 1,5 kW
Spannung, Frequenz, Phasenlage, Phasenfolge müssen übereinstimmen
Durch Umpolen von Ankerwicklung oder Erregerfeld.Im Normalfall wird die Ankerwicklung (Lamelliert, Remanenz) umgepolt.
Sie erzeugen ein zum Hauptfeld zeitlich verschobenes Hilfsmagnetfeld und verhindern dadurch das Abfallen desSchützankers beim Nulldurchgang des Wechselstromes (Kein Flattern bzw. Brummen).
12V / 2Ah.
1/10 der Batteriekapazität. Bei Schnellladung sinkt die Lebensdauer der Akkus.
2V / 12Ah.
Drei um 120° räumlich versetzte Wicklungen im Stator, Statorwicklungen werden durch Anschluß am Drehstromnetz von 3 Wechselströmen, die zeitlich um 120°verschoben sind, durchflossen., dadurch dauernder Wechsel von Höchst und Nullwert des Stromes, ergibt für den Läufer ein kreisendes Magnetfeld.
Im Drehstromgenerator befinden sich drei um 120° versetzte Spulen. Dreht sich das Polrad, wird in jeder Spuleeine Wechselspannung mit gleicher Amplitude und Frequenz induziert. Die Spannungen sind wegen der Anordnungder Spulen zeitlich um 1/3 Periode verschoben. Der Phasenverschiebungswinkel der Wechselspannung beträgt je120°. Die drei Spulen des Drehstromgenerators bilden die Stränge. Die in den Spulen induzierten Spannungenbezeichnet man als Strangspannungen.
Im Neutralleiter fließt ein Ausgleichsstrom.
Licht, Wärme, chemische und magnetische Energie
U, Ah und Polarität müssen gleich sein. Empfohlen sind gleiche Bauart, gleiches Alter, gleicher Hersteller (gleicherInnenwiderstand)