ДВС РОТОРНЫЙ EMDRIVE РАСКОКСОВКА HONDAВИДЫ

Коэффициент мощности косинус фи — наглядное объяснение простыми словами. Какой косинус фи у асинхронного двигателя


Косинус фи - простое объяснение в 3-х словах. Таблицы коэффициента мощности для различных потребителей.

что такое косинус фиМногие из вас наверняка видели на электроинструментах, двигателях, а также люминесцентных лампах, лампах ДРЛ, ДНАТ и других, такие надписи как косинус фи — cos ϕ.

Однако люди далекие от электротехники и позабывшие школьные уроки физики, не совсем понимают, что же означает данный параметр и зачем он вообще нужен.

Давайте рассмотрим и объясним этот косинус, как можно более простыми словами, исключая всякие непонятные научные определения, типа электромагнитная индукция. В двух словах про него конечно не расскажешь, а вот в трех можно попробовать.

Когда ток отстает от напряжения

Предположим перед вами есть 2 проводника. Один из этих проводников имеет потенциал. Не суть важно какой именно — отрицательный (минус) или положительный (плюс).два проводника с потенциалом

У другого провода вообще нет никакого потенциала. Соответственно между этими двумя проводниками будет разность потенциалов, т.к. у одного он есть, а у другого его нет.

Эту разность потенциалов как раз таки и принято называть напряжением.

напряжение это разность потенциалов

Если вы соедините кончики двух проводов не непосредственно между собой, а через лампочку накаливания, то через ее вольфрамовую нить начнет протекать ток. От одного провода к другому.

На первый взгляд может показаться, что лампочка загорается моментально. Однако это не так. Ток проходя через нить накала, будет нарастать от своего нулевого значения до номинального, какое-то определенное время.ток после включения лампочки возрастание

В какой-то момент он его достигает и держится на этом уровне постоянно. То же самое будет, если подключить не одну, а две, три лампочки и т.д.постепенное возрастание тока после подключения прибора или лампочки

А что случится, если вместе с лампой последовательно включить катушку, намотанную из множества витков проволоки?катушка индуктивности и ее влияние на косинус фи

Изменится ли как-то процесс нарастания тока? Конечно, да.

Данная катушка индуктивности, заметно затормозит время увеличения тока от нуля до максимума. Фактически получится, что максимальное напряжение (разность потенциалов) на лампе уже есть, а вот ток поспевать за ним не будет.сравнение графика нарастания силы тока с катушкой индуктивности в схеме и без нее

Его нарастание слишком медленное. Из-за чего это происходит и кто виноват? Виноваты витки катушки, которые оказывают влияние друг на друга и тормозят ток.

Если у вас напряжение постоянное, например как в аккумуляторах или в батарейках, ток относительно медленно, но все-таки успеет дорасти до своего номинального значения.выбрось батарейку и ничего не будет

А далее, ток будет вместе с напряжением идти, что называется «нога в ногу».возрастание тока при постоянном напряжении

А вот если взять напряжение из розетки, с переменной синусоидой, то здесь оно не постоянно и будет меняться. Сначала U какое-то время положительная величина, а потом — отрицательная, причем одинаковое по амплитуде. На рисунке это изображается в виде волны.синусоида переменного напряжения и косинус фи

Эти постоянные колебания не дают нашему току, проходящему сквозь катушку, достигнуть своего установившегося значения и догнать таки напряжение. Только он будет подбираться к этой величине, а напряжение уже начинает падать.

запаздывание тока от напряжения

Поэтому в этом случае и говорят, что ток отстает от напряжения.

Причем, чем больше в катушке намотано витков, тем большим будет это самое запаздывание.от чего зависит запаздывание тока от напряжения

Как же это все связано с косинусом фи — cos ϕ?

Что такое коэффициент мощности

А связано это таким образом, что данное отставание тока измеряется углом поворота. Полный цикл синусоиды или волны, который она проходит от нуля до нуля, вместив в себя максимальное и минимальное значение, измеряется в градусах. И один такой цикл равен 360 градусов.один цикл синусоиды напряжения в 360 градусов

А вот угол отставания тока от напряжения, как раз таки и обозначается греческой буквой фи. Значение косинуса этого угла опаздывания и есть тот самый cos ϕ.косинус фи на графике запаздывания тока от напряжения

Таким образом, чем больше ток отстает от напряжения, тем большим будет этот угол. Соответственно косинус фи будет уменьшаться.значения косинуса фи в зависимости от градусов

По научному, ток сдвинутый от напряжения называется фазовым сдвигом. При этом почему-то многие уверены, что синусоида всегда идеальна. Хотя это далеко не так.графики синусоиды для ламп

В качестве примера можно взять импульсные блоки питания.111_driver

Не идеальность синусоиды выражается коэфф. нелинейных искажений — КНИ. Если сложить две эти величины — cos ϕ и КНИ, то вы получите коэффициент мощности.что такое коэффициент мощности и КНИ

Однако, чтобы все не усложнять, чаще всего под понятием коэфф. мощности имеют в виду только лишь один косинус фи.

На практике, данный коэффициент мощности рассчитывают не при помощи угла сдвига фаз, а отношением активной мощности к полной.формула расчета косинуса фи коэффициента мощности

Активная и реактивная мощность

Существует такое понятие как треугольник мощностей. Сам косинус — это тригонометрическая функция, которая и появилась при изучении свойств прямоугольных треугольников.что такое треугольник мощностей

Она здорово помогает производить определенные вычисления с ними. Например, наглядно показывает отношение длин прилежащего катета (P-активная мощность) к гипотенузе (S-полная мощность).

То есть, зная угол сдвига, можно узнать, сколько активной мощности содержится в полной. Чем меньше этот угол, тем меньше реактивной составляющей находится в сети, и наоборот.

Только не путайте cos ϕ с КПД. Это разные понятия. Реактивная составляющая не расходуется, а «возвращается» на подстанцию в сеть, т.е. фактически потери ее нет. Только небольшая ее часть может тратиться на нагрев проводов.

В КПД все более четко — полезная мощность используется на нагрев — охлаждение — механическую работу, остальное уходит безвозвратно. Эта разница и показывается в КПД.как выбрать светодиодную лампу

Более подробно, с графиками, рисунками и простыми словами, без особых научных формулировок обо всем этом говорится в ролике ниже.

Низкий коэффициент мощности и его последствия

Рассмотренное запаздывание тока относительно напряжения — это не хорошее явление. Как оно может сказаться на ваших лампочках или проводке?

на что влияет низкий коэффициент мощностиЧасть энергии будет просто "болтаться" в катушке, при этом не принося никакой пользы. Правда не пугайтесь, ваш бытовой счетчик реактивную энергию не считает и платить вы за нее не будете.

Например, если вы включите в розетку инструмент или светильник с полной мощностью 100Ва, на блоке питания которого будет указано cos ϕ=0,5. То прибор учета накрутит вам только на половину от этой величины, то есть 50Вт.что такое косинус мощности фи

Зато по проводам питания будет проходить вся нагрузка, разогревая их бесполезной работой.

Вот известное наглядное видео, демонстрирующее последствия этого для проводки.

Казалось бы, выбрось катушку и вся проблема исчезнет. Однако делать этого нельзя.

В большинстве светильников, лампы работают не отдельно, а в паре с источниками питания. И в этих самых источниках, как раз таки присутствуют разнообразные катушки.откуда берется в лампах косинус фи

Катушки просто необходимы как функциональная часть всей схемы и избавиться от них не получится. Например в тех же дроссельных лампах ДРЛ, ДНАТ, люминесцентных и т.п.111_DNaT

Поэтому характеристика коэфф. мощности, здесь больше относится к блоку питания, нежели к самой лампе. Данный cos ϕ может принимать значение от ноля до единицы.значения параметра косинуса фи

Ноль означает, что полезная работа не совершается. Единица - вся энергия идет на совершение полезной работы.

Чем выше коэффициент мощности, тем ниже потери электроэнергии. Вот таблица косинуса фи для различных потребителей:таблица значений косинуса фи для разных потребителейтаблица значений косинуса мощности для разных приборов и оборудования

Как измерить коэффициент мощности

прибор для измерения коэффициента мощностиЕсли вы не знаете точный коэфф. мощности своего прибора, или его нет на бирке, можно ли измерить косинус фи в домашних условиях, не прибегая к различным формулам и вычислениям? Конечно можно.

Для этого достаточно приобрести широко распространенный инструмент - цифровой ваттметр в розетку.измерение коэффициента мощности косинус фи цифровым ваттметром

Подключая любое оборудование через него, можно легко без замеров и сложных вычислений, узнать фактический cos ϕ.

Зачастую, фактические данные могут быть даже точнее, чем написанные на шильдике, которые рассчитаны для идеальных условий.цифровой бытовой ваттметр

Если он слишком низкий, что делать, чтобы привести его значение как можно ближе к единице? Можно это дело определенным образом компенсировать. Например, с помощью конденсаторов.

Однако это тема совсем другой статьи.

svetosmotr.ru

Коэффициент мощности cos φ: определение, назначение, формула

Коэффициент мощности cos φ1 Коэффициент мощности – это скалярная физическая величина, показывающая насколько рационально потребителями расходуется электрическая энергия. Другими словами, коэффициент мощности описывает электроприемники с точки зрения присутствия в потребляемом токе реактивной составляющей.

Физическая сущность и основные методы определения

Математически cos φ

Математически cos φ определяется как отношение активной мощности к полной или равен отношению косинуса этих величин (отсюда и название параметра).

Величина коэффициента мощности может изменяться в интервале 0 — 1 (либо в диапазоне 0 — 100%). Чем ближе его величина к 1, тем лучше, поскольку при величине cos φ = 1 – потребителем реактивная мощность не потребляется (равняется 0), следовательно, меньше потребляемая полная мощность в общем.

Низкий cos φ указывает на то, что на внутреннем сопротивлении потребителя выделяется повышенная реактивная мощность.

 Когда токи / напряжения являются идеальными сигналами синусоидальной формы, то коэффициент мощности составляет 1.

В энергетике для коэффициента мощности используются следующие обозначения cos φ либо λ. В случае если для определения коэффициента мощности используется λ, его значение выражают в %.

Геометрически коэффициент мощности можно изобразить, как косинус угла на векторной диаграмме между током, напряжением между током, напряжением. В связи с чем при синусоидальной форме токов и напряжений величина cos φ совпадает с косинусом угла, от которого отстают эти фазы.

Коэффициент мощности cos φ2

Повышение коэффициента мощности

Значение коэффициента мощности рассчитывают при проектировании сетей. Поскольку низкое его значение является следствием увеличения величины общих потерь электроэнергии. Для его увеличения в сетях используют различные способы коррекции, повышая его значение до 1.

Повышение cos φ преследует 3 основные задачи:

1) снижение потерь электроэнергии;

2) рациональное использование цветных металлов на создание электропроводящей аппаратуры;

3) оптимальное использование установленной мощности трансформаторов, генератор и прочих машин переменного тока.

Технически коррекция реализуется в виде введения различных дополнительных схем на вход устройств. Эта техника требуется для равномерного использования мощности фазы, устранения перегрузок нулевого провода 3-х-фазной сети, и является обязательной для импульсных источников питания, установленной мощностью 100 Вт и более.

Помимо этого, компенсация позволяет обеспечить отсутствие всплесков потребляемого тока на пике синусоиды, равномерную нагрузку на питающую линию.

Коэффициент мощности cos φ3

Основные способы коррекции

1. Коррекция реактивной составляющей мощности производится путём включения реактивного элемента, имеющего противоположное действие. К примеру, для компенсации работы асинхронной машины, обладающей высокой индуктивной реактивной составляющей мощности, в параллель включается конденсатор.

2. Корректировка нелинейности электропотребления. При потреблении тока нагрузкой непропорционально основной гармонике напряжения, для повышения коэффициента мощности в схему вводят пассивный (активный) корректор коэффициента мощности. Наиболее простым примером пассивного корректора cos φ является дроссель с высокой индуктивностью, подключаемый последовательно с нагрузкой. Дроссель производит сглаживание импульсного потребления нагрузки и создание низшей, основной гармоники тока.

3. Корректировка естественным способом, не предусматривающая установку дополнительных устройств, предполагает упорядочение технологического процесса, рациональное распределение нагрузок, ведущее к улучшению режима потребления электроэнергии оборудованием, повышению коэффициента мощности.

pue8.ru

Косинус φ и с чем его едят

Очень многих впервые столкнувшихся с электротехникой обывателей пугают страшные и непонятные аббревиатуры. Таких в данной сфере превеликое множество. В данной статье мы поподробнее остановимся на одной из таких аббревиатур. Итак, представляем вашему вниманию cos φ или по другому коэффициент мощности. Также вместо этой аббревиатуры можно увидеть символ λ . Отличие между ними в том, что если указано λ , значит значение будет выражено в процентах.

cos φ или коэффициент мощности указывает на наличие или отсутствие реактивной составляющей мощности у потребителя электрической энергии. При наличии такой составляющей переменный ток и напряжение не совпадают во времени по фазе. Ток или опережает напряжение или отстает от него, в зависимости от того, какая нагрузка — емкостная или индуктивная. Емкостная нагрузка возникает при наличии в электроустановке потребителя статических конденсаторов, выпрямителей и т. д. Индуктивная нагрузка возникает при наличии в электроустановке потребителя различных катушек, пускателей, электродвигателей. В общем, большинство электроустановок, которые находятся в пользовании потребителей приводят к возникновению реактивной мощности. Чем больше угол сдвига, тем больше доля реактивной энергии в электроустановке потребителя.

Для того, чтобы понять что такое коэффициент мощности, поговорим подробнее о том, что же это за мощность, из чего она состоит и как находится.

Итак, в цепи постоянного тока определить мощность потребителя не составляет большого труда. Зная напряжение и протекающий ток, мы просто умножаем эти величины.

формула

В цепи переменного тока все немного сложнее. Как уже говорилось ранее, как правило, при синусоидальном переменном токе изменение напряжения и тока не совпадают во времени, то есть между ними происходит сдвиг по фазе. Только в частном случае, когда вся нагрузка полностью активная, напряжение и ток совпадают по фазе. При этом угол сдвига ( φ )=0°, следовательно cos 0° = 1. Получается, что вся энергия совершает полезную работу. Конечно это идеальный вариант. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев электроприборы содержат в себе различные катушки, конденсаторы и т. д. В таких устройствах полная мощность раскладывается на активную и реактивную. Измеряется полная мощность в вольтамперах (ВА). Найти полную мощность можно путем умножения действующего значения напряжения на действующее значение тока.

формула

Полная мощность определяет фактические нагрузки на систему электроснабжения, по этому пропускная способность линий электропередач, мощность трансформаторов, генераторов, стабилизаторов и т. д. указывается именно в вольтамперах, а не в ваттах.

В свою очередь полная мощность состоит из активной мощности ( Р ) и реактивной мощности ( Q ). Активная мощность – это та часть электрической энергии, которая расходуется непосредственно на совершение полезной работы (подогрев электроплиты, нагрев нити в лампе накаливания, вращение вала электродвигателя).

формула

В этой формуле мы как раз и видим cos φ

формула

Чем меньше угол сдвига между напряжением током, тем больше электрической энергии осуществляет полезную работу, то есть совершают нагрев воды в электрическом чайнике, или вращение вала электродвигателя. Повторимся еще раз, что в идеале угол сдвига φ = 0°, следовательно = 1. Однако, чаще всего для нормального функционирования электроустановок, в их составе присутствуют различные катушки, конденсаторы, обмотки. Характеристикой таких потребителей является реактивная мощность.

формула

Реактивная мощность измеряется в вольтамперах реактивных (Вар). Данная энергия не совершает непосредственно полезную работу, но необходима для нормальной работы таких приборов, как пускатели, трансформаторы, электрические двигатели. Например, в работе трансформатора электрическая энергия с первичной обмотки передается на вторичную через электромагнитное поле. Для создания электромагнитного поля и используется реактивная энергия. При полностью индуктивной нагрузке (например, работа трансформатора в режиме холостого хода), угол сдвига фаз напряжения и тока равен 90° . Следовательно cos φ = cos = 90° = 0. Это означает, что активная мощность будет тоже равна нулю. Получается, что никакой полезной работы не производится. При этом, вследствие потерь в магнитопроводах, на нагрев, электрическая энергия все равно расходуется, значит расходуется сырье на электростанциях, нагружаются сети, трансформаторы и генераторы.

Условно считается, что потребители, которые имеют обмотки на магнитопроводах, то есть представляют собой индуктивность, потребляют положительную реактивную мощность. О приборах, в которых имеются конденсаторы, принято говорить, что они генерируют отрицательную реактивную мощность. Синхронные генераторы, двигатели, компенсаторы способны как производить, так и потреблять реактивную мощность, то есть они способны вести себя относительно электрической сети и как емкость и как индуктивность.

Примерное значение cos φ для различных электроустановок переменного тока : 0,05-0,1 – трансформаторы в режиме холостого хода; до 1 – для нагревательных приборов и ламп накаливания; для асинхронных электродвигателей 0,7-0,9 при номинальной нагрузке. С уменьшением нагрузки электродвигателя cos φ уменьшается.

Для того, чтобы уменьшить влияние реактивной мощности на электросеть, прибегают к искусственному завышению cos φ . Для этого непосредственно у потребителя электрической энергии устанавливаются батареи статических конденсаторов. Более подробно на способах компенсации реактивной энергии можно будет ознакомиться в следующих статьях.

www.olimp02.ru

Коэффициент мощности (cos φ, косинус фи ), Полная (кажущаяся), активная и реактивная мощность электродвигателя=электромотора и не только его. Коэффициент мощности для трехфазного электродвигателя.

Выберите рубрикуКонтроль и управления доступомПожарная безопасностьПолезноеПоставщики оборудования   Cредства измерений (КИП)      Измерение влажности — поставщики в РФ.      Измерение давления.      Измерение расходов. Расходомеры.      Измерение температуры      Измерение уровней. Уровнемеры.   Бестраншейные технологии   Канализационные системы.   Поставщики насосов в РФ.      Ремонт насосов.   Трубопроводная арматура.      Затворы поворотные (дисковые затворы).      Обратные клапаны.      Регулирующая арматура.      Фильтры сетчатые, грязевики, магнито-механические фильтры.      Шаровые краны.   Трубы и элементы трубопроводов.   Уплотнения резьб, фланцев и т.д.   Электродвигатели, электроприводы…Руководство   Алфавиты, номиналы, единицы, коды…      Алфавиты, в т.ч. греческий и латинский. Символы. Коды. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон…      Номиналы электрических сетей.      Перевод единиц измерения         Децибел. Сон. Фон. Единицы измерения чего?         Единицы измерения давления и вакуума. Перевод единиц измерения давления и вакуума.         Единицы измерения длины. Перевод единиц измерения длины (линейного размера, расстояний).         Единицы измерения объема. Перевод единиц измерения объема.         Единицы измерения плотности. Перевод единиц измерения плотности.         Единицы измерения площади. Перевод единиц измерения площади.         Единицы измерения твердости. Перевод единиц измерения твердости.         Единицы измерения температуры. Перевод единиц температур в шкалах Кельвина (Kelvin) / Цельсия (Celsius) / Фаренгейта (Fahrenheit) / Ранкина (Rankine) / Делисле (Delisle) / Ньютона (Newton) / Реамюрa         Единицы измерения углов ("угловых размеров"). Перевод единиц измерения угловой скорости и углового ускорения.      Стандартные ошибки измерений   Газы различные как рабочие среды.      Азот N2 (хладагент R728)      Аммиак (холодильный агент R717).      Антифризы.      Водород H^2 (хладагент R702)      Водяной пар.      Воздух (Атмосфера)      Газ природный — натуральный газ. Биогаз — канализационный газ. Сжиженный газ. ШФЛУ. LNG. Пропан-бутан.      Кислород O2 (хладагент R732)      Масла и смазки      Метан Ch5 (хладагент R50)      Свойства воды.      Угарный газ CO. Монооксид углерода.      Углекислый газ CO2. (Холодильный агент R744).      Хлор Cl2      Хлороводород HCl, он же — Cоляная кислота.      Холодильные агенты (хладагенты).         Хладагент (холодильный агент) R11 — Фтортрихлорметан (CFCI3)         Хладагент (Холодильный агент) R12 — Дифтордихлорметан (CF2CCl2)         Хладагент (Холодильный агент) R125 — Пентафторэтан (CF2HCF3).         Хладагент (Холодильный агент) R134а — 1,1,1,2-Тетрафторэтан (CF3CFh3).         Хладагент (Холодильный агент) R22 — Дифторхлорметан (CF2ClH)         Хладагент (Холодильный агент) R32 — Дифторметан (Ch3F2).         Хладагент (Холодильный агент) R407С — R-32 (23%)/ R-125 (25%)/ R-134a (52%)/ Проценты по массе.   другие Материалы — тепловые свойства      Абразивы — зернистость, мелкость, шлифовальное оборудование.      Грунты, земля, песок и другие породы. Показатели разрыхления, усадки и плотности грунтов и пород. Усадка и разрыхление, нагрузки. Углы откоса, отвала. Высоты уступов, отвалов.      Древесина. Пиломатериалы. Лесоматериалы. Бревна. Дрова…      Керамика.      Клеи и клеевые соединения      Лед и снег (водяной лед)      Металлы         Алюминий и сплавы алюминия         Медь, бронзы и латуни            Бронза            Латунь            Медь ( и классификация медных сплавов)         Никель и сплавы         Соответствие марок сплавов         Стали и сплавы            Cправочные таблицы весов металлопроката и труб. +/-5% Вес трубы. Вес металла.            Механические свойства сталей.         Чугун      Минералы.         Асбест.      Продукты питания и пищевое сырье. Свойства и пр. Ссылка на другой раздел проекта.      Резины, пластики, эластомеры, полимеры.         Подробное описание Эластомеров PU, ТPU, X-PU, H-PU, XH-PU, S-PU, XS-PU, T-PU, G-PU (CPU), NBR, H-NBR, FPM, EPDM, MVQ, TFE/P, POM, PA-6, TPFE-1, TPFE-2, TPFE-3, TPFE-4, TPFE-5 (PTFE модифицированный),      Сопротивление материалов. Сопромат.      Строительные материалы. Физические, механические и теплотехнические свойства.         Бетон. Бетонный раствор. Раствор.         Строительная арматура. Стальная и прочая.      Таблицы применимости материалов. Химическая стойкость. Температурная применимость. Коррозионная стойкость.      Уплотнительные материалы — герметики соединений.         PTFE (фторопласт-4) и производные материалы. Лента ФУМ.         Анаэробные клеи         Герметики невысыхающие (незастывающие).         Герметики силиконовые (кремнийорганические).         Графит, асбест, парониты и производные материалы            Паронит.            Терморасширенный графит (ТРГ, ТМГ), композиции. Свойства. Применение. Производство.         Лен сантехнический         Уплотнители резиновых эластомеров      Утеплители и теплоизоляционные материалы. (ссылка на раздел проекта)   Инженерные приемы и понятия      Взрывозащита.      Защита от воздействия окружающей среды. Коррозия. Климатические исполнения (Таблицы совместимости материалов)      Классы давления, температуры, герметичности      Падение (потеря) давления. — Инженерное понятие.      Противопожарная защита. Пожары.      Теория автоматического управления (регулирования). ТАУ   Математический справочник      Арифметическая, Геометрическая прогрессии и суммы некоторых числовых рядов.      Геометрические фигуры. Свойства, формулы: периметры, площади, объемы, длины. Треугольники, Прямоугольники и т.д. Градусы в радианы.         Плоские фигуры. Свойства, стороны, углы, признаки, периметры, равенства, подобия, хорды, секторы, площади и т.д.         Площади неправильных фигур, объемы неправильных тел. Средняя величина сигнала. Формулы и способы расчета площади.      Графики. Построение графиков. Чтение графиков.      Интегральное и дифференциальное исчисление. Табличные производные и интегралы. Таблица производных. Таблица интегралов. Таблица первообразных. Найти производную. Найти интеграл. Диффуры.      Комплексные числа. Мнимая единица.      Линейная алгебра. (Вектора, матрицы)      Математика для самых маленьких. Детский сад — 7 класс.      Математическая логика.      Решение уравнений. Квадратные и биквадратные уравнения. Формулы. Методы.         Решение дифференциальных уравнений            Примеры решений обыкновенных дифференциальных уравнений порядка выше первого.            Примеры решений простейших = решаемых аналитически обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.      Системы координат. Прямоугольная декартова, полярная, цилиндрическая и сферическая. Двухмерные и трехмерные.      Системы счисления. Числа и цифры (действительные, комплексные, ….). Таблицы систем счисления.      Степенные ряды Тейлора, Маклорена (=Макларена) и периодический ряд Фурье. Разложение функций в ряды.      Таблицы логарифмов и основные формулы      Таблицы численных значений         Таблицы Брадиса.      Теория вероятностей и статистика      Тригонометрические функции, формулы и графики. sin, cos, tg, ctg….Значения тригонометрических функций. Формулы приведения тригонометрических функций. Тригонометрические тождества.      Численные методы   Оборудование — стандарты, размеры      Бытовая техника, домашнее оборудование.      Водосточные и водосливные системы.      Емкости, баки, резервуары, танки.      КИПиА Контрольно-измерительные приборы и автоматика.         Измерение температуры.      Конвейеры, ленточные транспортеры.      Контейнеры (ссылка)      Крепеж.      Лабораторное оборудование.      Насосы и насосные станции         Насосы для жидкостей и пульп. Инженерный жаргон. Словарик.      Просеивание. Фильтрация. Сепарация частиц через сетки и сита.      Прочность примерная веревок, тросов, шнуров, канатов из различных пластиков.      Резинотехнические изделия.      Сочленения и присоединения.         Диаметры условные, номинальные, Ду, DN, NPS и NB. Метрические и дюймовые диаметры. SDR.         Шпонки и шпоночные пазы.      Стандарты коммуникации. Сигналы в системах автоматизации (КИПиА)         Аналоговые входные и выходные сигналы приборов, датчиков, расходомеров и устройств автоматизации.         Интерфейсы подключения.         Протоколы связи (коммуникации)         Телефонная связь.      Трубопроводная арматура. Краны, клапаны, задвижки….         Строительные длины.      Фланцы и резьбы. Стандарты. Присоединительные размеры.         Резьбы. Обозначения, размеры, использование, типы… (справочная ссылка)         Соединения ("гигиенические", "асептические") трубопроводов в пищевой, молочной и фармацевтической промышленности.         Трубы, трубопроводы. Диаметры труб и другие характеристики.            Выбор диаметра трубопровода. Скорости потока. Расходы. Прочность. Таблицы выбора, Падение давления.            Трубы медные. Диаметры труб и другие характеристики.            Трубы поливинилхлоридные (ПВХ). Диаметры труб и другие характеристики.            Трубы полиэтиленовые. Диаметры труб и другие характеристики.               Трубы полиэтиленовые ПНД. Диаметры труб и другие характеристики.            Трубы стальные (в т.ч. нержавеющие). Диаметры труб и другие характеристики. Труба стальная. Труба нержавеющая.               Трубы из нержавеющей стали. Диаметры труб и другие характеристики. Труба нержавеющая.               Трубы из углеродистой стали. Диаметры труб и другие характеристики. Труба стальная.         Фитинги.         Фланцы по ГОСТ, DIN (EN 1092-1) и ANSI (ASME). Соединение фланцев. Фланцевые соединения. Фланцевое соединение.         Элементы трубопроводов.      Электрические лампы      Электрические разъемы и провода (кабели)      Электродвигатели. Электромоторы.      Электрокоммутационные устройства. (Ссылка на раздел)   Стандарты личной жизни инженеров      География для инженеров. Расстояния, маршруты, карты…..      Инженеры в быту. Семья, дети, отдых, одежда и жилье.         Детям инженеров.      Инженеры в офисах.      Инженеры и другие люди. Социализация инженеров.         Курьезы. Отдыхающие инженеры. Это нас потрясло.      Инженеры и еда. Рецепты, полезности. Трюки для ресторанов.      Международная торговля для инженеров. Учимся думать барыжным образом.      Транспорт и путешествия. Личные автомобили, велосипеды….      Физика и химия человека.      Экономика для инженеров. Бормотология финансистов — человеческим языком.   Технологические понятия и чертежи      Бумага писчая, чертежная, офисная и конверты. Стандартные размеры фотографий.      Вентиляция и кондиционирование.      Водоснабжение и канализация         Горячее водоснабжение (ГВС).         Питьевое водоснабжение         Сточная вода.         Холодное водоснабжение      Гальваническая промышленность      Охлаждение      Паровые линии / системы. Конденсатные линии / системы. Паропроводы. Конденсатопроводы.      Пищевая промышленность      Поставка природного газа      Сварочные металлы      Символы и обозначения оборудования на чертежах и схемах.         Условные графические изображения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, согласно ANSI/ASHRAE Standard 134-2005.      Стерилизация оборудования и материалов      Теплоснабжение      Электронная промышленность      Электроснабжение   Физический справочник      Алфавиты. Принятые обозначения. Основные физические константы.      Влажность абсолютная, относительная и удельная. Влажность воздуха. Психрометрические таблицы. Диаграммы Рамзина.      Время      Вязкость, Число Рейнольдса (Re). Единицы измерения вязкости.      Газы. Свойства газов.         Индивидуальные газовые постоянные.      Давление и Вакуум         Вакуум      Длина, расстояние, линейный размер      Звук. Ультразвук.         Коэффициенты звукопоглощения (ссылка на другой раздел)      Климат. Климатические данные. Природные данные.         СНиП 23-01-99. Строительная климатология. (Статистика климатических данных)            СНИП 23-01-99 .Таблица 3 — Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. Бывший СССР.            СНИП 23-01-99 Таблица 1. Климатические параметры холодного периода года. РФ.            СНИП 23-01-99 Таблица 2. Климатические параметры теплого периода года. Бывший СССР.            СНИП 23-01-99 Таблица 2. Климатические параметры теплого периода года. РФ.            СНИП 23-01-99 Таблица 3. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ.            СНиП 23-01-99. Таблица 5а* — Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа = 10^2 Па. РФ.            СНиП 23-01-99. Таблица 1. Климатические параметры холодного времени года. Бывший СССР.      Плотности. Веса. Удельный вес. Насыпная плотность.      Поверхностное натяжение.      Растворимость. Растворимость газов и твердых веществ.      Свет и цвет.         Коэффициенты отражения, поглощения и преломления         Цветовой алфавит :) — Обозначения (кодировки) цвета (цветов).      Свойства криогенных материалов и сред.      Таблицы. Коэффициенты трения для различных материалов.      Тепловые величины, включая температуры кипения, плавления, пламени и т.д ……         дополнительная информация см.: Коэффициенты (показатели) адиабаты.         Конвекционный и полный теплообмен.         Коэффициенты теплового линейного расширения, теплового объемного расширения.         Температуры, кипения, плавления, прочие… Перевод единиц измерения температуры. Воспламеняемость.            Температура размягчения.            Температуры кипения            Температуры плавления         Теплопроводность. Коэффициенты теплопроводности.         Термодинамика.         Удельная теплота парообразования (конденсации). Энтальпия парообразования.         Удельная теплота сгорания (теплотворная способность). Потребность в кислороде.      Электрические и магнитные величины         Дипольные моменты электрические.         Диэлектрическая проницаемость. Электрическая постоянная.         Длины электромагнитных волн (справочник другого раздела)         Напряженности магнитного поля         Понятия и формулы для электричества и магнетизма.            Электростатика.         Пьезоэлектрические модули.         Электрическая прочность материалов         Электрический ток         Электрическое сопротивление и проводимость.         Электронные потенциалы   Химический справочник      "Химический алфавит (словарь)" — названия, сокращения, приставки, обозначения веществ и соединений.      Водные растворы и смеси для обработки металлов.         Водные растворы для нанесения и удаления металлических покрытий         Водные растворы для очистки от нагара (асфальтосмолистого нагара, нагара двигателей внутреннего сгорания…)         Водные растворы для пассивирования.         Водные растворы для травления — удаления окислов с поверхности         Водные растворы для фосфатирования         Водные растворы и смеси для химического оксидирования и окрашивания металлов.         Водные растворы и смеси для химического полирования         Обезжиривающие водные растворы и органические растворители      Водородный показатель pH. Таблицы показателей pH.      Горение и взрывы. Окисление и восстановление.      Классы, категории, обозначения опасности (токсичности) химических веществ      Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Таблица Менделеева.      Плотность органических растворителей (г/см3)в зависимости от температуры. 0-100 °С .      Свойства растворов. Константы диссоциации, кислотности, основности. Растворимость. Смеси.      Термические константы веществ. Энтальпии. Энтропии. Энергии Гиббса… (ссылка на химический справочник проекта)   Электротехника      РегуляторыСистемы гарантированного и бесперебойного электроснабжения.Системы диспетчеризации и управленияСтруктурированные кабельные системыЦентры обработки данных

e4-cem.ru


Смотрите также