Ограничения тангенса: Тригонометрические функции на единичной окружности. Тангенс и котангенс — урок. Алгебра, 10 класс.

Содержание

Высоковольтная СНЧ-установка с модулем для измерения Тангенса Дельты HVA45TD :: Ангстрем

  • Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 6, 10 и 20 кВ напряжением СНЧ.
  • Испытание силовых высоковольтных кабелей постоянным напряжением.
  • Измерение тангенса угла диэлектрических потерь.

Режимы работы установки:

  • Высоковольтные испытания переменным напряжением СНЧ (синус или прямоугольник).
  • Высоковольтные испытания постоянным напряжением DC (положительной или отрицательной полярности).
  • Дожиг изоляции.
  • Испытания жил и оболочки кабеля.
  • Режим точного определения места повреждения оболочки кабеля на местности.
  • Испытание вакуумных камер выключателей.

Принцип действия высоковольтной установки основан на преобразовании напряжения питания в высокое напряжение переменного тока, выпрямлении этого напряжения, периодической коммутации выпрямленного напряжения и индуктивно-емкостной цепи.

На выходе может быть установлено напряжение постоянного тока обеих полярностей, симметричное высоковольтное синусоидальное напряжение или импульсы прямоугольной формы. При этом у формируемых инфранизкочастотных напряжений длительность положительного и отрицательного полупериода одинакова, амплитуды полуволн равны и не зависят от емкости нагрузки. Частота формируемого напряжения определяется частотой коммутации.

Наименование Значение
Входное напряжение (100…240) В, (50…60) Гц, 1200 ВА
Выходное напряжение переменное, синус: (0…45) кВ пиковое, симметричное, 32 кВ действ.
постоянное: ±(0…45) кВ
прямоугольник: (0…45) кВ
Разрешение выходного напряжения
0,1 кВ на всем диапазоне
Погрешность выходного напряжения ±1 % от диапазона
Выходной ток от 0 до 60 мA
Частота выходного сигнала от 0,01 до 0,1 Гц с шагом 0,01 Гц (предустановка 0,1 Гц), автоматический выбор частоты
Диапазон сопротивления от 0,1 MΩ до 5 ГΩ
Измерение тангенса дельта, погрешность ±1 x 10-4
Встроенная система обнаружения и компенсации токов утечки при измерении ТД есть, стандарт
Максимальная выходная нагрузка (при максимальном напряжении) 1,0 мкФ @ 0,1 Гц @ 32 кВ (примерно 3 км кабель), 2,8 мкФ @ 0,1 Гц @ 18 кВ (примерно 6 км кабель)
Максимально возможная нагрузка* 10,0 мкФ
Измерительный блок цифровой ЖК-дисплей для прямой индикации:
напряжение и ток (действующие значения и/или пиковые),
ёмкость,
сопротивление,
время,
напряжение пробоя,
графическое отображение выходного напряжения в реальном времени
Цикл тестирующий продолжительный – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, нет тепловых ограничений по времени работы
Безопасность встроенный индикатор наличия внешнего высокого напряжения до 12 кВ, механическое и электронное встроенное разрядное устройство
Память 50 ячеек памяти, энергонезависимая
Компьютерный интерфейс USB, Bluetooth
Вес 39 кг
Габаритные размеры 500 x 305 x 457 мм

*При пониженном испытательном напряжении и частоте


Комплектация

Наименование Количество
Высоковольтная СНЧ-установка с модулем для измерения Тангенса Дельты HVA45TD 1 шт.
Комплект высоковольтных кабелей 1 шт.
Программное обеспечение 1 шт.

Документация

Наименование Количество
Руководство по эксплуатации 1 шт.

Дополнительная комплектация

Наименование Количество
Система диагностики СПЭ-кабелей и регистрации частичных разрядов PD60 1 шт.


Техническое предложение

Лабораторная база кафедры ВЭТФ

    org/BreadcrumbList»>
  • Вы здесь:  
  • Главная
  • Высоковольтные электроэнергетика, электротехника и электрофизика (ВЭТФ)
  • Лабораторная база кафедры ВЭТФ

 

Заведующий кафедрой:

Словесный Сергей Алексеевич

Степень: кандидат технических наук

Звание: Доцент

Контакты: Ауд. А-144

Тел: 8-(4932)-26-97-28; e-mail: [email protected]

 

 

 Профессорско-преподавательский состав

1. Словесный Сергей Алексеевич
2.Баженов Олег Алексеевич
3.Беляев Георгий Владимирович
4.Воробьев Сергей Викторович
5.Горячкин Станислав Николаевич
6.Мельникова Ольга Сергеевна
7.Прусаков Михаил Вячеславович
8.Смирнова Юлия Михайловна
9.Страхов Александр Станиславович
10.Филиппов Герман Александрович
11.Харьковский Валерий Борисович
12.Шадриков Тимофей Евгеньевич

Внутренние совместители:
1.Вихарев Алексей Владимирович
2.Тихов Максим Евгеньевич

Внешние совместители:

1.Блудов Алексей Юрьевич
2.Соколов Александр Михайлович 

Научные направления кафедры.

 

  • Диагностирование изоляции электрооборудования подстанций высокого напряжения и силовых кабелей.

  • Расчет и выбор средств ограничения перенапряжений в электрических сетях.

  • Защита высоковольтных ЛЭП от прямых ударов молнии с помощью грозозащитных тросов из полимерных материалов с повышенной электропроводностью.

  • Определение  и анализ характеристик электромагнитной обстановки на энергообъектах и разработка технических мероприятий по улучшению электромагнитной обстановки и обеспечению электромагнитной совместимости.

В лаборатории  электротехнических материалов расположены:

  • Лабораторный стенд_с№1 Электропроводность диэлектриков, проводников и полупроводников
  • Лабораторный стенд №2 Пробой твердых и жидких диэлектриков
  • Лабораторный стенд  №3 Определение электрической прочности воздуха
  • Лабораторный стенд №4 Измерения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости
  • Лабораторный стенд №5 Экспериментальное определение кривой намагничивания ферромагнитных сердечников

Лабораторный стенд_с№1 Электропроводность диэлектриков, проводников и полупроводников 

 1-приборная панель стенда №1, 2 -мегаомметр Ф 4101, 3 — сушильный шкаф ШСУ

 

 


Лабораторный стенд №2 Пробой твердых и жидких диэлектриков

 

Установка для пробоя твердых диэлектриков 1-электродная система для исследования пробоя твердых диэлектриков, 2-универсальная пробойная установка УПУ-10.

Установка для пробоя жидких диэлектриков 3-4 -аппараты испытания масла АИМ-80  5- аппарат испытания масла АИМ-90А, 6- установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков»Тангенс-3м-3″

 

 

 


 Лабораторный стенд  №3 Определение электрической прочности воздуха 

 

1-испытательный трансформатор ИОМ 100/25, 2-Защитный токоограничивающий резистор, 3-однополупериодный выпрямитель 4-электродная система со сменными электродами5-барометр-анероид БАММ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Лабораторный стенд №4 Измерения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости

 

 

1-испытательный трансформатор1 ИОМ 100/25, 4- Испытательный трансформатор2 НОМ-10 2-мост переменного тока Р-5026, 3-измеритель добротности Е4-115-измеритель добротности Е9-А5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Лабораторный стенд №5 Экспериментальное определение кривой намагничивания ферромагнитных сердечников

 

1-милливольтметр М2000. 8, 2-ваттметр малокосинусный Д522, 3- источник тока намагничивания исследуемых магнитопроводов

 

 

 

 

 

 

В лаборатории техники высоких напряжений находятся:

  • Лабораторный стенд №4 Исследование волновых процессов в линиях и трансформаторов
  • Лабораторный стенд №5 Перенапряжения при дуговых замыканиях на землю в электрических сетях с изолированной и компенсированной нейтралями

 

 Лабораторный стенд №4 Исследование волновых процессов в линиях и трансформаторов

 

1-генератор импульсов напряжения, 2- модель линии, 3 — модель трансформатора, 4- осциллограф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Лабораторный стенд №5 Перенапряжения при дуговых замыканиях на землю в электрических сетях с изолированной и компенсированной нейтралями

 

1- панель коммутации, 2- панель выбора режимов, 3- осциллограф С1-96

В лаборатория диагностики высоковольтного оборудования находятся :

  • Испытательный стенд для регистрации частичных  разрядов в высоковольтной изоляции
  • Установка для регистрации частичных  разрядов в высоковольтной изоляции
  • Лаб_стенд №1_Распределение напряжения вдоль изоляционной конструкции

 

Опорная изоляционная конструкцияУстановка для регистрации частичных разрядов в высоковольтной изоляции. 1. Пульт управления ПУ 220-31/14; 2.Регулятор напряжения РН 220/14.
Шкаф автоматикиПульт управленияИспытательный трансформатор ИОМ 100/25
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка для рабочего стола

Чтобы получить доступ к этой справочной системе на другом языке:

  1. Войдите в свою учетную запись Onshape.

  2. Доступ к настройкам учетной записи.
  3. В разделе «Настройки» выберите нужный язык отображения.

Язык отображения изменяет текст интерфейса пользовательского интерфейса, а также текст справки на выбранный вами язык.

Вам может потребоваться снова войти в Onshape, чтобы изменения вступили в силу.

Чтобы начать работу с Onshape и настроить учетную запись и параметры поведения по умолчанию, мы настоятельно рекомендуем сначала пройти курс «Учебник». Это проведет вас через соответствующие установки и настройки учетной записи, как начать набросок, сделать деталь и другие основы Onshape. Расчетное время прохождения всех разделов составляет 50 минут, но вы можете выбрать модули по вашему выбору.

Праймер Onshape

Выберите категорию информации ниже или выберите из оглавления слева. У нас также есть глоссарий, если вы хотите изучить список терминов Onshape и их определения.

Предприятие

Узнайте об инструментах управления процессами, безопасности и разрешениях для нескольких пользователей, которым требуется контроль доступа, отслеживание и отчетность

ScreenOnly»> Моделирование

Узнайте о САПР корпоративного уровня с развертыванием и доступом в режиме реального времени, управлением данными, а также аналитикой и элементами управления

Управление релизами

Узнайте о контроле версий в сочетании с процессами управления релизами в группах

Onshape предлагает множество самообучающихся возможности для вас. Выберите предпочтительный метод обучения по ссылкам ниже. Заходите почаще, так как мы регулярно обновляем наши ресурсы.

Учебный центр

Доступ к средствам обучения, включая видео, учебные пособия и онлайн-классы

Видеотека

Доступ к нашей видеотеке, включая функции браузера и мобильных устройств

ScreenOnly»> Веб-семинары

Доступ к записанным веб-семинарам Onshape по широкому кругу тем, как связанных с Onshape, так и общеотраслевых

Если вы новичок в Onshape , знакомство с основами — это хороший способ познакомиться с концепциями Onshape и некоторыми основными функциями.

Эта основная справочная система содержит справку по всем платформам, на которых работает Onshape. В каждой теме объясняется информация для всех платформ. В некоторых разделах информация зависит от платформы, и для каждой платформы есть раскрывающиеся списки. В других разделах информация не зависит от платформы, поэтому информация относится ко всем платформам.

Кнопки панели инструментов

В правом верхнем углу каждой страницы расположены четыре кнопки, обозначенные ниже слева направо:

  • Развернуть все / Свернуть все — Кнопка-переключатель, которая разворачивает или сворачивает все выпадающие текстовые области на текущей странице. Перед печатью страницы рекомендуется развернуть все раскрывающиеся списки. Это настраивает страницу для печати со всеми видимыми текстовыми областями.
  • Печать — открывает диалоговое окно «Печать»; для отправки страницы на подключенный принтер или сохранения страницы в виде файла PDF.
  • Предыдущая страница — переход на предыдущую страницу на основе оглавления.
  • Следующая страница — переход к следующей странице на основе оглавления.

Условные обозначения

В этой справочной системе вы увидите следующие примечания:

Ссылки на наш учебный центр; дополнительные ресурсы, чтобы узнать больше о конкретных функциях программного обеспечения. Некоторые ресурсы требуют дополнительной покупки.

Полезные советы, идеи или альтернативные рабочие процессы.

Предупреждающие сообщения о возможных подводных камнях, известных проблемах или потенциальных проблемах.

Сообщения об устранении неполадок, которые помогут вам справиться с проблемами.


Обратная связь

Чтобы оставить отзыв о самой справочной системе, нажмите синюю кнопку обратной связи в правой части браузера.

Используйте инструмент в Onshape, чтобы зарегистрировать тикет для поддержки Onshape. Разверните меню «Справка» (щелкните значок) и выберите . Обратитесь в службу поддержки . Корпоративные клиенты также могут обратиться к своему менеджеру по работе с клиентами.

Внизу каждого раздела справки вы найдете Была ли эта статья полезной? 9Инструмент обратной связи 0101 (как показано ниже). Оставьте свой отзыв, нажав кнопку Да или Нет.


Была ли эта статья полезной?

Спасибо! Спасибо. Пожалуйста, используйте кнопку обратной связи, чтобы предоставить дополнительную информацию.

Последнее обновление: 12 декабря 2022 г.

Ограничение угла при использовании команды «Линия: Касательная от кривой»? — Носорог для Windows

Ян

#1

Как ограничить угол линии, когда первая точка касается дуги?

То есть линия должна проходить под определенным углом к ​​горизонтали, а начало будет касаться дуги.

При использовании команды «Линия: Касательная от кривой» использование «<» в командной строке не работает, а также использование «Орто» после установки «Ортоугол»

В ноябре прошлого года была тема, но ответа не было.

В данный момент я даже не могу придумать обходной путь.

Ян

#2

Кажется, я сам ответил на свой вопрос:
Нарисовать линию под заданным углом в любом месте. Затем включите «касательную» привязку, переместите линию ближе к ожидаемой точке касания, и пусть объектная привязка сделает все остальное.

Итак, это лучший способ?

маргарет (Маргарет Беккер)

#3

Это единственный способ, который я могу придумать, потому что линия под определенным углом может касаться кривой только в ограниченном наборе мест. Выигрывает либо спецификация угла, либо спецификация касательной.

Ян

#4

Хорошо, тогда я запомню эту технику. Точка привязки средней точки на наклонной линии смещена проксимально к касательной к зоне привязки на дуге.

Это небольшое наблюдение, но в моем случае результат был не идеальной касательной привязкой, а такой, в которой наклонная линия микроскопически пересекала дугу, в результате чего возникали две точки пересечения. Это стало очевидным, когда линия и дуга были подрезаны друг к другу, а оставшиеся части попытались соединить. Когда операция соединения предупредила об ошибке допуска, мне нужно было сильно увеличить масштаб и обрезать оставшуюся хорду. Итак, почти касательная была достигнута, но не совсем так.

Джефф_Хаммонд

#5

Ян:

Небольшое замечание,
[…]
Итак, почти касательная получилась, но не совсем так.

мне довольно часто приходится делать то, о чем вы говорите… до того, как я узнал о касательных привязках, я делал это, рисуя прямоугольник размером 3 точки, используя центр дуги, а саму дугу в качестве длины… затем я бы повернул прямоугольник на нужный угол и использовал его в качестве ориентира для моей касательной…

tan.jpg700×490 15,9 КБ

С тех пор я начал использовать касательную привязку и до сих пор не обнаружил с ней проблем… возможно, вы столкнулись с ошибкой из-за того, что касательная привязка, которую вы использовали, на самом деле была касательной «резиновой ленты» между точками перемещения из точки и перемещения в точку, которая будет сообщать о «тангенсе», например, в следующих примерах: привязка, на которую вы хотите щелкнуть (насколько я могу судить по вашему приведенному выше описанию), — это когда всплывающая подсказка сообщает ‘Загар объекта’

вот так:

object_tan. png700×600 43,3 КБ


, возможно, поэкспериментируйте с похожим рисунком… вы увидите его довольно быстро, но я доверяю «загару объекта» … я проверял это достаточно раз против повернутого прямоугольника, и он никогда не был выключен.

[РЕДАКТИРОВАТЬ] — у меня Mac, поэтому всплывающая подсказка может немного отличаться для вас? несмотря на это, я полагаю, что на обеих платформах используется одна и та же основная теория.

Ян

#6

Джефф, я только что попробовал ваш метод (спасибо, что нашли время, чтобы выложить его), и эти ваши шаги (т. е. специально искать всплывающую подсказку Object Tan) также работают в Windows.

Возможно, вы правы, что я мог привязать «резинку» к Tan (подсказка), вместо того, чтобы привязать объект к Tan Object (подсказка). Однако довольно сложно заставить резинку сделать щелчок по загару.

В любом случае, я несколько раз экспериментировал с привязкой Object Tan и после обрезки каждый раз получал правильное соединение. Так что я тоже не уверен, что получил изначально.

В качестве запасного варианта этот метод создания прямоугольника с тремя точками очень умен.

Джефф Хаммонд

#7

Ян:

В качестве запасного варианта этот метод создания прямоугольника с тремя точками очень умен.

хех, да… это происходит из-за фона скетчапа, в котором не существует настоящих дуг… так что мне придется подумать об этом таким образом, а затем заполнить остальное сегментированной дугой.

Стив1

#8

Привет,
Прямо сейчас я пытаюсь ограничить загар линии от кривой и помню, что просто ввел <30, чтобы ограничить линию, например, 30 градусами, подсказка от Паскаля, но не могу найти сообщение.

…хотя это не работает!

конечно, было бы неплохо иметь такую ​​простую запись.

Затем включите «тангенциальную» привязку, переместите линию ближе к ожидаемой точке касания, и пусть объектная привязка сделает все остальное.

У меня есть два снимка на Tan и Near, нужно рядом, чтобы иметь возможность выбрать линию с помощью команды перемещения, но я могу разместить его в любом месте моего круга, я не вижу, чтобы tan snap появился.

Как только я держу его в руках, я выключаю Ближний, поэтому просто включаю загар, и это не будет указывать на загар, даже когда я нахожусь в идеальном месте, загар никогда не появляется.

Стив

Витторио

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *