साइट पर कौन सा फील्ड वर्क किया जाता है? पायलट अध्ययन - यह क्या है? पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है?

आकाश पर दस्तक [ब्रह्मांड का वैज्ञानिक दृष्टिकोण] रान्डेल लिसा

माप का उद्देश्य क्या है?

माप सही नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में - जैसा कि कोई भी निर्णय लेने में - हमें अपने लिए अनिश्चितता का एक स्वीकार्य स्तर निर्धारित करना होगा। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई दवा ले रहे हैं और आपको उम्मीद है कि यह आपको एक गंभीर सिरदर्द से छुटकारा दिलाएगा, तो आपको यह जानने की आवश्यकता हो सकती है कि यह दवा औसत व्यक्ति को 75% समय में मदद करती है। दूसरी ओर, अगर खाने की शैली में बदलाव से आपके हृदय संबंधी कुछ कम होने की संभावना कम नहीं होती है (उदाहरण के लिए, 5 से 4.9%), तो यह आपको अपने पसंदीदा पेस्ट्री को छोड़ने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

राजनीति में, निर्णय बिंदु और भी कम निश्चित होता है। एक नियम के रूप में, समाज को इस बात का अस्पष्ट विचार है कि कानूनों को बदलने या प्रतिबंध लगाने से पहले किसी मुद्दे का कितनी अच्छी तरह अध्ययन किया जाना चाहिए। यहां आवश्यक गणना कई कारकों से जटिल है। जैसा कि पिछले अध्याय में चर्चा की गई थी, लक्ष्यों और विधियों की अस्पष्टता के कारण, किसी भी विश्वसनीय लागत-लाभ विश्लेषण का संचालन करना बहुत कठिन और कभी-कभी असंभव भी होता है।

स्तंभकार न्यूयॉर्क समयनिकोलस क्रिस्टोफ़, खाद्य या खाद्य पैकेजिंग में संभावित खतरनाक रसायनों जैसे बिस्फेनॉल-ए (बीपीए) से निपटने में सावधानी बरतने की वकालत करते हुए लिखा: "बीपीए अनुसंधान दशकों से अलार्म बजा रहा है, और डेटा अभी भी जटिल और अस्पष्ट है। ऐसा है जीवन: वास्तविक दुनिया में, विधायी कार्रवाई, एक नियम के रूप में, अस्पष्ट और विवादास्पद डेटा के आधार पर की जानी चाहिए।

इसमें से कोई भी यह नहीं कहना है कि नीति निर्धारित करते समय हमें लागत और लाभों की मात्रा निर्धारित नहीं करनी चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट है कि हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि प्रत्येक अनुमान का क्या अर्थ है, प्रारंभिक मान्यताओं या लक्ष्यों के आधार पर यह कितना भिन्न हो सकता है, और गणना में क्या था और क्या नहीं लिया गया था। लागत-लाभ विश्लेषण उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह विशिष्टता, विश्वसनीयता और सुरक्षा की झूठी भावना भी दे सकता है, जो अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है।

सौभाग्य से हमारे लिए, भौतिक विज्ञानी उन लोगों की तुलना में खुद से सरल प्रश्न पूछते हैं जिन्हें सार्वजनिक राजनेताओं को हल करना पड़ता है। शुद्ध ज्ञान के साथ व्यवहार करते समय, जिसे निकट भविष्य में व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए, आप कुछ पूरी तरह से अलग सोचते हैं। प्राथमिक कणों की दुनिया में मापन भी बहुत सरल है, कम से कम सैद्धांतिक रूप से। सभी इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक रूप से समान होते हैं। माप करते समय, किसी को सांख्यिकीय और प्रणालीगत त्रुटियों के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन कोई सुरक्षित रूप से जनसंख्या की विविधता के बारे में भूल सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का व्यवहार हमें सभी इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार के बारे में विश्वसनीय जानकारी देता है। फिर भी, सांख्यिकीय और प्रणालीगत त्रुटि की अवधारणाएं यहां भी लागू होती हैं।

हालांकि, "सरल" भौतिक प्रणालियों में भी, हमें पहले से तय करना आवश्यक है कि हमें किस सटीकता की आवश्यकता है, क्योंकि कोई आदर्श माप नहीं हैं। व्यवहार में, यह प्रश्न नीचे आता है कि प्रयोगकर्ता को कितनी बार माप को दोहराना चाहिए और मापक यंत्र का कितना सटीक उपयोग करना चाहिए। फैसला उसका है। अनिश्चितता का स्वीकार्य स्तर पूछे गए प्रश्नों से निर्धारित होता है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न स्तरों की सटीकता और सटीकता की आवश्यकता होती है।

उदाहरण के लिए, परमाणु घड़ियां समय को सटीकता के दस ट्रिलियनवें हिस्से तक मापती हैं, लेकिन कुछ लोगों को समय के ऐसे सटीक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। एक अपवाद आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग है: उनमें कोई अतिरिक्त सटीकता और सटीकता नहीं हो सकती है। अब तक, सभी परीक्षणों से पता चलता है कि यह सिद्धांत काम करता है, लेकिन माप में लगातार सुधार हो रहा है। उच्च सटीकता के साथ, अब तक अज्ञात विचलन प्रकट हो सकते हैं, जो नए भौतिक प्रभावों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें पिछले, कम सटीक प्रयोगों के दौरान नहीं देखा जा सकता था। यदि ऐसा होता है, तो देखे गए विचलन हमें नई भौतिक घटनाओं के दायरे में देखने की अनुमति देंगे। यदि नहीं, तो किसी को यह निष्कर्ष निकालना होगा कि आइंस्टीन का सिद्धांत पहले से स्थापित सिद्धांत से भी अधिक सटीक है। हम जानेंगे कि इसे ऊर्जा और दूरियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विश्वास के साथ और अधिक सटीकता के साथ लागू किया जा सकता है।

यदि हमें किसी व्यक्ति को चंद्रमा पर लाने के लिए "केवल" की आवश्यकता है, तो हम स्वाभाविक रूप से पर्याप्त भौतिक नियमों को जाने बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को शामिल करना आवश्यक नहीं है, और इससे भी अधिक यह आवश्यक नहीं है इससे संभावित विचलन का प्रतिनिधित्व करने वाले और भी छोटे संभावित प्रभावों को ध्यान में रखें।

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बुद्धि की सेवा में जी का मापन इसके बारे मेंसैन्य खुफिया के बारे में नहीं। वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का ज्ञान व्यर्थ है। हम बात कर रहे हैं भूगर्भीय अन्वेषण की, जिसका उद्देश्य भूमिगत, बिना गड्ढा खोदे, बिना खदान खोदे खनिजों के निक्षेपों का पता लगाना है।

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माप और टैंक क्वांटम यांत्रिकी की संभाव्य प्रकृति का मतलब यह नहीं है कि हम अनिवार्य रूप से कुछ भी नहीं जानते हैं। इसके अलावा, अक्सर विपरीत सच होता है। हम काफी कुछ जानते हैं। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षण इसकी अभिन्न विशेषता है,

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अतिरिक्त आयाम न तो सुपरसिमेट्री और न ही टेक्नोकलर हमें पदानुक्रम की समस्या का सही समाधान देते हैं। सुपरसिमेट्रिक सिद्धांत हमें सुपरसिमेट्री ब्रेकिंग के प्रयोगात्मक रूप से सुसंगत तंत्र की पेशकश नहीं करते हैं, लेकिन तकनीकी बल के आधार पर बनाते हैं

ट्रांसफार्मर के नुकसान और नो-लोड करंट को मापने के लिए एक ओपन-सर्किट टेस्ट किया जाता है। हानियों का मापन x.x. आपको चुंबकीय सर्किट की स्थिति की जांच करने की अनुमति देता है। यदि यह क्षतिग्रस्त है (चादरों के बीच इन्सुलेशन टूट गया है), x.x. का नुकसान। बढ़ोतरी। वर्तमान x.x में तेज वृद्धि। और हानि x.x. वाइंडिंग में से किसी एक के घुमाव, स्थानीय ताप और वाइंडिंग को नुकसान के बीच शॉर्ट सर्किट की उपस्थिति का एक संकेतक हैं।

अनुभव x.x. इन्सुलेशन की विद्युत शक्ति का परीक्षण करने के बाद किया गया। यह इस परीक्षण के बाद संभावित दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है।

x.x प्रयोग में, रेटेड वोल्टेज को एचवी वाइंडिंग के साथ लो-वोल्टेज एलवी वाइंडिंग पर लागू किया जाता है।

ध्यान! ट्रांसफार्मर पर, केबल के सिरों को एचवी टर्मिनलों से हटा दिया जाना चाहिए।विशेषताओं को हटाने के लिए x.x. चित्र 3.4 में दिखाए गए सर्किट को इकट्ठा करना आवश्यक है।

चित्र 3.4 - निष्क्रियता की विशेषताओं को लेने की योजना: 1 - प्रेरण नियामक; 2 - K-50 या K-505 उपकरणों का सेट; 3 - परीक्षण ट्रांसफार्मर।

0.5 से 1.1 U n की सीमा में LV वाइंडिंग में वोल्टेज लागू करना, प्रत्येक चरण के लिए वोल्टेज, करंट और नुकसान का माप लेना। यू और एक किट के -505 के साथ माप, के -505 मापने वाला किट चरण वोल्टेज, चरण वर्तमान और चरण शक्ति, एक यू एवी, यू सूर्य, यू पीवी वोल्टमीटर के साथ मापता है। तालिका 3.6 में माप डेटा रिकॉर्ड करें ।

तालिका 3.6 निष्क्रिय अनुभव

माप डेटा के अनुसार, यू एक्सएक्स, पी एक्सएक्स, आई एक्सएक्स के परिकलित मान

, (3.3)

कहाँ पे उ अव, उ सूर्य, उ स- ट्रांसफार्मर के निचले हिस्से पर लाइन वोल्टेज।

, (3.4)

कहाँ पे मैं ए, मैं सी, मैं सी- चरण धाराएँ।

, (3.5)

घुमावदार के वर्तमान का नाममात्र मूल्य कहां है जिस पर वोल्टेज लागू होता है।

तीन चरण ट्रांसफार्मर के लिए

, (3.7)

कहाँ पे आर सेंट। -स्टील में नुकसान;

आर एफ- प्रत्यक्ष धारा के लिए घुमावदार का चरण प्रतिरोध।

शक्ति पी xxलगभग पूरी तरह से ट्रांसफार्मर कोर के स्टील में नुकसान को कवर करने पर खर्च किया गया आर स्टू, क्योंकि x.x पर स्टील में होने वाले नुकसान की तुलना में वाइंडिंग में नुकसान नगण्य है, तो हम ले सकते हैं पी सेंट » पी xx.

माप के आधार पर, ठंड की विशेषताओं का निर्माण करना आवश्यक है ट्रांसफार्मर मैं एक्सएक्स, पी एक्सएक्स \u003d एफ (यू एक्सएक्स). नए कमीशन किए गए ट्रांसफॉर्मर के लिए, मान पी xxफ़ैक्टरी डेटा से 10% से अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए ( पी xx =340 ट्रांसफार्मर टीएम-63/10 के लिए डब्ल्यू)।

7 शॉर्ट सर्किट का अनुभव।

नुकसान और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज को मापने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट (शॉर्ट सर्किट) किया जाता है। शॉर्ट सर्किट के अनुभव में ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के सही कनेक्शन और संपर्क कनेक्शन की स्थिति की जांच करें।

अनुभव के.जेड. चित्रा 3.5 में दिखाए गए योजना के अनुसार नाममात्र वोल्टेज विनियमन चरण में ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है।

वोल्टेज को सुचारू रूप से बढ़ाकर, वे 20% I n के भीतर रेटेड करंट की तुलना में LV वाइंडिंग में करंट को कम कर देते हैं, अर्थात। मैं कश्मीर \u003d 20 ए।

ध्यान!वाइंडिंग को गर्म करने से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके माप लिया जाना चाहिए।

तालिका 3.7 - शॉर्ट सर्किट अनुभव

माप डेटा के अनुसार, गणना किए गए मान निर्धारित किए जाते हैं और वोल्टेज और नुकसान के मूल्यों को वास्तविक शॉर्ट-सर्किट वोल्टेज में लाया जाता है। सूत्रों के अनुसार:

, (3.9)

कहाँ पे आई ए, आई बी, आई सी- प्रयोग के दौरान चरण धाराएं।

, (3.10)

कहाँ पे यू एबी, यू बीसी, यू एसी- प्रयोग के दौरान मापा गया ट्रांसफार्मर के उच्च पक्ष पर रैखिक वोल्टेज।

, (3.11)

कहाँ पे आर ए, आर वी, आर एस- शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान मापी गई फेज पावर।

, (3.12)

कहाँ पे यू के%- नाममात्र के प्रतिशत के रूप में शॉर्ट-सर्किट वोल्टेज;

यू न- घुमावदार का नाममात्र मूल्य जिस पर वोल्टेज लगाया जाता है।

में- घुमावदार की धारा का नाममात्र मूल्य जिस पर वोल्टेज लगाया जाता है।

रेटेड वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट मोड में ट्रांसफार्मर को बिजली की आपूर्ति:

, (3.13)

कैटलॉग डेटा के अनुसार = 1290 ट्रांसफार्मर टीएम-63/10 के लिए डब्ल्यू। ट्रांसफॉर्मर के शॉर्ट-सर्किट नुकसान में वाइंडिंग I 2 R में नुकसान का योग होता है, (R ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के चरण का सक्रिय प्रतिरोध है) और अतिरिक्त नुकसान P एक्सटेंशन। टैंक की दीवारों के माध्यम से आवारा चुंबकीय प्रवाह के पारित होने से, चुंबकीय सर्किट के बन्धन के धातु भागों और स्वयं वाइंडिंग के कंडक्टर, साथ ही चुंबकीयकरण से चुंबकीय सर्किट में नुकसान। चुंबकत्व से होने वाले नुकसान को उनके छोटे मूल्य (प्रतिशत के सौवें हिस्से से भी कम) के कारण उपेक्षित किया जाता है। फिर आर एक्सटेंशन। = पी से - I 2 आर।

गणना के परिणामों को फ़ार्मुलों के अनुसार 75 ° C (GOST II677-65 के अनुसार) के नाममात्र घुमावदार तापमान तक कम किया जाना चाहिए:

, (3.14)

कहाँ पे टी उपाय- तापमान जिस पर प्रयोग किया गया था, 0 ;

आर नहीं- ट्रांसफार्मर की रेटेड शक्ति (cosj = 1 के साथ, आर नहीं\u003d cosj ×S \u003d 63 kW)।

, डब्ल्यू; (3.15)

माप के आधार पर शॉर्ट सर्किट विशेषताओं का निर्माण करना आवश्यक है। आई के, पी के = एफ (यू के)।

8 ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के प्रतिरोध को प्रत्यक्ष धारा में मापते समय, निम्नलिखित विशेषता दोषों का पता चल सकता है:

ए) घुमावदार और इनपुट के कनेक्शन में खराब गुणवत्ता वाले सोल्डरिंग और खराब संपर्क;

b) एक या अधिक समानांतर कंडक्टरों का टूटना।

इस मामले में वाइंडिंग के सक्रिय प्रतिरोध का मापन ब्रिज विधि या एमीटर और वोल्टमीटर की विधि द्वारा किया जाता है। माप सभी शाखाओं और सभी चरणों पर किया जाता है। मापन डेटा तालिका 3.8 में दर्ज किया जाना चाहिए।

तालिका 3.8 - डीसी ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का प्रतिरोध

सभी मापों के बाद, परीक्षण परिणामों की एक सारांश तालिका 3.9 संकलित की जाती है और ट्रांसफार्मर की तकनीकी स्थिति और संचालन के लिए इसकी उपयुक्तता पर एक निष्कर्ष दिया जाता है।

तालिका 3.9 - सामान्य परिस्थितियों में कम किए गए परीक्षण परिणामों की सारांश तालिका (75 डिग्री सेल्सियस)

टिप्पणी:

निष्कर्ष:

सामग्री की रिपोर्ट करें।रिपोर्ट में, कार्य का उद्देश्य बताएं, ट्रांसफॉर्मर का पासपोर्ट डेटा लिखें, ट्रांसफॉर्मर के नियंत्रण परीक्षणों का संक्षिप्त विवरण दें, परीक्षण और माप के लिए आरेख बनाएं, प्रयोगात्मक और परिकलित डेटा के साथ तालिकाएं प्रस्तुत करें और उनका विश्लेषण करें, ड्रा करें x.x. की विशेषताएँ, शॉर्ट सर्किट विशेषताएँ, ऑपरेशन के लिए ट्रांसफार्मर की उपयुक्तता के बारे में निष्कर्ष निकालें।

परीक्षण प्रश्न।

1 इन्सुलेशन प्रतिरोध की माप शुरू करने से पहले ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स को ग्राउंड करने का क्या उद्देश्य है?

2 ट्रांसफार्मर के इन्सुलेशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं।

3 ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के इन्सुलेशन प्रतिरोध को कम करने के क्या परिणाम हैं?

4 इन्सुलेशन के गीलेपन की डिग्री के आधार पर अवशोषण गुणांक कैसे बदलता है और यह क्या बताता है?

5 पावर टू-वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के इन्सुलेशन प्रतिरोध को कैसे मापें?

6 ट्रांसफार्मर के परिवर्तन अनुपात को मापने का उद्देश्य क्या है?

7 ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के कनेक्शन समूह की जाँच के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? दो वोल्टमीटर विधि सबसे आम क्यों है?

8 परिवर्तन अनुपात को मापते समय, निम्नलिखित डेटा प्राप्त किए गए थे: K av \u003d 25, K sun \u003d 25, K ac \u003d 30. ट्रांसफार्मर में खराबी का निर्धारण करें।

9 ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के मुख्य इन्सुलेशन का विद्युत शक्ति परीक्षण कैसे और किस उद्देश्य से किया जाता है?

10 एक ट्रांसफॉर्मर की डीसी वाइंडिंग के प्रतिरोध को मापने का उद्देश्य क्या है और किन विधियों से?

11 नो-लोड टेस्ट का उद्देश्य क्या है और इसे डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट के बाद क्यों किया जाता है?

12 शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस उद्देश्य से और कैसे किया जाता है?

13 आइडलिंग और शॉर्ट सर्किट के प्रयोगों से ट्रांसफार्मर के कौन से पैरामीटर निर्धारित किए जाते हैं?


लैब #4

अतुल्यकालिक विद्युत मोटरों का दोष

शॉर्ट सर्किट और फेज रोटर के साथ

मरम्मत में

काम का उद्देश्य: एसिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर्स की मुख्य खराबी और उनके कारणों का अध्ययन करना, एसिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर्स की खराबी का पता लगाने की तकनीक में महारत हासिल करना।

कार्यक्रम।

1 इलेक्ट्रिक मोटर का बाहरी निरीक्षण करें और पासपोर्ट डेटा रिकॉर्ड करें।

2 जुदा करने से पहले इलेक्ट्रिक मोटर की खराबी का पता लगाना:

प्रत्यक्ष धारा के लिए वाइंडिंग के प्रतिरोध को मापें;

आवास के सापेक्ष और एक दूसरे के सापेक्ष स्टेटर वाइंडिंग के इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापें;

आगे के परीक्षणों और निरीक्षणों को रोकने के लिए रोटर के रोटेशन और दृश्य क्षति की अनुपस्थिति की जाँच करें।

3 मोटर को विघटित करें।

4 विद्युत मोटर की गड़बड़ी का पता लगाने के लिए अलग-अलग रूप में कार्य करें:

विद्युत मोटर के यांत्रिक भागों और घटकों की स्थिति की जाँच करें;

स्टेटर और रोटर के बीच हवा के अंतर को मापें;

शॉर्ट-सर्किट टर्न (टर्न सर्किट) की अनुपस्थिति की जाँच करें, वाइंडिंग में ओपन सर्किट;

स्टेटर वाइंडिंग को नुकसान का स्थान निर्धारित करें;

वाइंडिंग डेटा निर्धारित करें, रिकॉर्ड करें और एक वाइंडिंग आरेख बनाएं;

स्टेटर के सक्रिय स्टील की स्थिति की जाँच करें;

छड़ और छल्लों में टूटने के लिए रोटर के गिलहरी पिंजरे की जाँच करें।

यदि एक चरण रोटर के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर है, तो रोटर वाइंडिंग के दोष का पता लगाने के लिए स्टेटर वाइंडिंग के दोष का पता लगाने के समान ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पर्ची के छल्ले की इन्सुलेशन शक्ति का परीक्षण किया जाता है और रोटर के सक्रिय स्टील की स्थिति की जांच की जाती है;

यांत्रिक भागों, रोटर और स्टेटर वाइंडिंग, इलेक्ट्रिक मोटर डेटा की सभी खराबी को समस्या निवारण सूची या मरम्मत अनुसूची में दर्ज किया जाना चाहिए।

1 मरम्मत के लिए प्राप्त अतुल्यकालिक इलेक्ट्रिक मोटरों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, और यदि आवश्यक हो, तो क्षति के कारणों, प्रकृति और सीमा की पूरी तरह से पहचान करने के लिए परीक्षण और डिसबैलेंस किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर का निरीक्षण, पिछली मरम्मत और परिचालन लॉग की मात्रा और प्रकृति से परिचित होना, साथ ही परीक्षण, हमें सभी असेंबली इकाइयों और इलेक्ट्रिक मोटर के कुछ हिस्सों की स्थिति का आकलन करने और मरम्मत के दायरे और समय का निर्धारण करने की अनुमति देता है, ड्रा करें मरम्मत के लिए तकनीकी दस्तावेज।

मरम्मत, खराब रखरखाव या ऑपरेशन के उल्लंघन के बिना अस्वीकार्य रूप से लंबी अवधि के संचालन के कारण इलेक्ट्रिक मोटर अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिसके लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया है।

नुकसान यांत्रिक या विद्युत हो सकता है।

यांत्रिक क्षति के लिएशामिल हैं: सादे बियरिंग्स में बैबिट का गलाना, रोलिंग बेयरिंग में सेपरेटर, रिंग, बॉल या रोलर का विनाश; रोटर शाफ्ट का विरूपण या टूटना; स्टेटर कोर के फ्रेम के बन्धन को ढीला करना, रोटार के तार पट्टियों का टूटना या फिसलना; रोटर कोर और अन्य के दबाव को कमजोर करना।

विद्युत क्षतिहैं: घुमावदार में कंडक्टरों का टूटना, घुमावदार मोड़ के बीच शॉर्ट सर्किट, टूटे हुए संपर्क और सोल्डरिंग या वेल्डिंग द्वारा किए गए जोड़ों का विनाश, आवास पर इन्सुलेशन का टूटना, इसकी उम्र बढ़ने, विनाश या नमी के कारण इन्सुलेशन प्रतिरोध में अस्वीकार्य कमी, आदि।

अतुल्यकालिक मशीनों में सबसे आम दोषों और उनके होने के संभावित कारणों की एक संक्षिप्त सूची तालिका 4.1 में दी गई है।

बाहरी निरीक्षण द्वारा विद्युत मोटरों की खराबी और क्षति का पता लगाना हमेशा संभव नहीं होता है, क्योंकि उनमें से कुछ (स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट चालू करें, आवास पर इन्सुलेशन टूटना, वाइंडिंग में सोल्डरिंग विफलता, आदि) छिपे हुए हैं और केवल हो सकते हैं उपयुक्त परीक्षणों और मापों के बाद निर्धारित किया जाता है।

तालिका 4.1 - अतुल्यकालिक मशीनों की खराबी और उनके होने के संभावित कारण

2 जुदा करने से पहले इलेक्ट्रिक मोटर की खराबी का पता लगाना।

इलेक्ट्रिक मोटर्स में दोषों की पहचान के लिए पूर्व-मरम्मत कार्यों की संख्या में शामिल हैं: वाइंडिंग के इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापना, वाइंडिंग की अखंडता की जांच करना, इन्सुलेशन की विद्युत शक्ति का परीक्षण करना, बेयरिंग को निष्क्रिय में जांचना, अक्षीय रन का परिमाण रोटर के ऊपर, फास्टनरों की स्थिति का निर्धारण, व्यक्तिगत मोटर भागों में क्षति (दरारें, चिप्स) की अनुपस्थिति:

ए) डीसी वाइंडिंग के प्रतिरोध की माप वाइंडिंग में ब्रेक की अनुपस्थिति की जांच के लिए की जाती है, उदाहरण के लिए, खराब गुणवत्ता वाले सोल्डरिंग के परिणामस्वरूप जोड़ों की अखंडता के उल्लंघन के कारण। प्रतिरोध माप एक डीसी ब्रिज UMV, R353 और अन्य का उपयोग करके कम से कम 0.5 की सटीकता वर्ग के साथ किया जाता है। मापा घुमावदार प्रतिरोध एक दूसरे से 2% से अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए;

बी) मोटर वाइंडिंग के इन्सुलेशन प्रतिरोध का मापन सामान्य निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है (पृष्ठ 8-9) .

ग) इलेक्ट्रिक मोटर के रोटर को उसके फ्री रोटेशन और रन-आउट की उपस्थिति की जांच के लिए घुमाया जाता है। छोटी मशीनों के लिए, यह ऑपरेशन मैन्युअल रूप से किया जाता है। इस तरह की जांच मशीन के पहले स्टार्ट-अप से पहले या उसकी लंबी पार्किंग के बाद उन परिस्थितियों में अनिवार्य है जहां विदेशी वस्तुएं मशीन में आ सकती हैं।

3 लॉकस्मिथ टूल्स का उपयोग करके इलेक्ट्रिक मोटर का डिसएस्पेशन किया जाता है।

4. अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर का पता लगाना निम्नलिखित क्रम में किया जाता है:

4.1 बाहरी निरीक्षण द्वारा यांत्रिक भागों और व्यक्तिगत घटकों की स्थिति का निर्धारण करें।

4.2 कम से कम चार बिंदुओं पर फीलर के एक सेट के साथ हवा के अंतराल की जाँच करें, रोटर को 90 ° से दक्षिणावर्त घुमाएं। माप परिणामों के अंकगणितीय माध्य की तुलना स्वीकार्य मूल्यों (तालिका 4.2) से की जाती है। विचलन ± 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

तालिका 4.2 - वायु अंतराल के सामान्य मान

प्रेरण मोटर्स

4.3 मोटर में इन्सुलेशन को नुकसान का निर्धारण करें, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है।

इन्सुलेशन क्षति के प्रकार के आधार पर, निम्नलिखित शॉर्ट सर्किट संभव हैं:

इंटरटर्न इंसुलेशन को नुकसान होने की स्थिति में खांचे या ललाट भागों (टर्न सर्किट) में एक कॉइल के घुमावों के बीच;

प्रतिच्छेदन इन्सुलेशन को नुकसान के मामले में एक ही चरण के कॉइल या कॉइल समूहों के बीच;

इंटरफेज़ इन्सुलेशन को नुकसान के मामले में विभिन्न चरणों के कॉइल के बीच;

स्लॉट इन्सुलेशन को नुकसान के मामले में शरीर को शॉर्ट सर्किट।

घुमावदार के अलग-अलग चरणों के माध्यम से कम वोल्टेज के एक वैकल्पिक प्रवाह को पारित करके, टर्न सर्किट का स्थान निर्धारित करना संभव है। शॉर्ट-सर्किट मोड़, जब चरण वोल्टेज के तहत चालू होता है, जैसा कि यह था, एक ऑटोट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, शॉर्ट-सर्किट। शॉर्ट-सर्किटेड घुमावों से बड़ी धाराएँ बहती हैं, जो वाइंडिंग के ललाट भाग को गर्म करती हैं। स्थानीय हीटिंग द्वारा, टर्न सर्किट का स्थान निर्धारित किया जाता है।

घोड़े की नाल के विद्युत चुंबक का उपयोग करके एक बंद लूप को आसानी से निर्धारित किया जाता है।

चित्र 4.1 - एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक स्टील प्लेट का उपयोग करके एक बंद कॉइल का पता लगाना, जहां यह इंगित किया गया है: ए) कोई कॉइल क्लोजर नहीं है; बी) मोड़ बंद हो गया है; 1 - घुमावदार कंडक्टर; 2 - विद्युत चुंबक; 3 - स्टील प्लेट; - चुंबक का चुंबकीय प्रवाह; पीआर - करंट के साथ शॉर्ट-सर्कुलेटेड कंडक्टर का चुंबकीय प्रवाह।

घुमावदार वर्गों में शॉर्ट-सर्किट मोड़ खोजने के लिए, स्टेटर स्लॉट के समानांतर विद्युत चुंबक स्थापित किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंडिंग के एसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क (50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 220 वी) से जुड़े होने के बाद, एक करंट वाइंडिंग से प्रवाहित होगा, जो एक चुंबकीय प्रवाह Ф बनाएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर और चुंबकीय सर्किट के हिस्से के माध्यम से बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर का स्टेटर। यह परिवर्तनशील चुंबकीय प्रवाह सर्किट द्वारा कवर किए गए कंडक्टरों में एक ईएमएफ उत्पन्न करेगा।

घुमावदार में टर्न शॉर्ट सर्किट (चित्रा 4.1-ए) की अनुपस्थिति में, ईएमएफ वर्तमान की उपस्थिति का कारण नहीं बनता है (इसके लिए कोई बंद सर्किट नहीं है)। शॉर्ट-सर्किट घुमावों की उपस्थिति में, ईएमएफ उनमें एक करंट दिखाई देगा, और सर्किट के कम प्रतिरोध के कारण एक महत्वपूर्ण मूल्य होगा। करंट शॉर्ट-सर्कुलेटेड घुमावों के आसपास एक चुंबकीय प्रवाह Ф पीआर बनाएगा (चित्र 4.1-बी)। उत्तरार्द्ध आसानी से एक स्टील प्लेट द्वारा पता लगाया जाता है जो इस खांचे के ऊपर स्टेटर दांतों की ओर आकर्षित होता है। उत्पादन में, टर्न शॉर्ट सर्किट को निर्धारित करने के लिए EL-1 प्रकार का एक उपकरण भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

शरीर को शॉर्ट सर्किट(यदि मेगाहोमीटर शून्य दिखाता है) एक मिलीवोल्टमीटर का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। यह विधि बारी-बारी से वाइंडिंग को अलग-अलग कॉइल में बदलने और उनमें से प्रत्येक की जाँच करने से जुड़ी है। 2.5 वी तक के वोल्टेज के साथ एक बैटरी क्लैंप से क्षतिग्रस्त चरण के दोनों सिरों पर वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है, और दूसरा क्लैंप मामले से जुड़ा होता है। प्रत्येक कॉइल पर वोल्टेज को मापते समय, डिवाइस की रीडिंग की ध्रुवता में बदलाव केस के फेज क्लोजर पॉइंट के पारित होने का संकेत देता है। यह विधि, काम की श्रमसाध्यता के कारण, हमेशा स्वीकार्य नहीं होती है, खासकर बड़ी संख्या में कॉइल के साथ।

चुंबकीय विधि (2) का उपयोग करना बेहतर है, जो निम्नलिखित पर आधारित है। कम वोल्टेज स्रोत (यू से 36 वी) से, दोषपूर्ण चरण के अंत (या शुरुआत में) और मोटर आवास के लिए एक रिओस्तात और एक एमीटर के माध्यम से एक एकल चरण प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है। चूंकि करंट बारी-बारी से होता है, इस करंट के साथ कंडक्टरों के चारों ओर एक वैकल्पिक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बनता है। इसलिए, एक कंडक्टर के साथ खांचे जिसके माध्यम से वर्तमान प्रवाह आसानी से एक पतली स्टील प्लेट (जांच) का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो थोड़ा खड़खड़ करता है। उत्तरार्द्ध उन वर्गों की पहचान करना संभव बनाता है जिनके माध्यम से प्रवाह चरण के अंत से शॉर्ट सर्किट के स्थान पर आवास तक प्रवाहित होता है। घुमावदार शॉर्ट सर्किट के पाए गए स्थान की जांच और स्पष्ट करने के लिए, वर्तमान को अब दोषपूर्ण चरण की शुरुआत में आपूर्ति की जाती है। घुमावदार के एकल सर्किट के साथ, पहले और दूसरे मामलों में शॉर्ट सर्किट के पाए गए स्थानों को अभिसरण करना चाहिए।

चुंबकीय विधि द्वारा पाई गई दोषपूर्ण कुंडली को शेष वाइंडिंग से काट दिया जाता है और मामले में शॉर्ट सर्किट के स्थापित स्थान की शुद्धता की जांच एक मेगाहोमीटर से की जाती है।

चरणों के बीच गलती स्थान खोजने के लिए एक ही विधि लागू की जा सकती है।

इस मामले में, वोल्टेज को पहले बंद चरणों के एक छोर पर और फिर दूसरे पर लागू किया जाता है। इससे बंद वर्गों की पहचान करना संभव हो जाता है।

चरणों में से एक का आंतरिक टूटना।

यदि वाइंडिंग में छह लीड हैं, तो टूटे हुए चरण को एक परीक्षक या मेगाहोमीटर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

यदि वाइंडिंग में केवल तीन लीड हैं, तो टूटे हुए चरण को धाराओं या प्रतिरोधों को मापकर निर्धारित किया जाता है।

जब चरण एक तारे में जुड़े होते हैं, (आकृति 4.2) टूटे हुए चरण की धारा शून्य होती है, और टूटे हुए चरण के आउटपुट के सापेक्ष मापा गया प्रतिरोध "अनंत" के बराबर होता है।

चित्र 4.2- किसी तारे से चरणों को जोड़ने पर आंतरिक चरण हानि का निर्धारण।

जब चरणों को त्रिभुज में जोड़ा जाता है, तो टूटे हुए चरण (चित्र 4.3) के लिए उपयुक्त धाराएं चरण (अखंड) में धाराओं के बराबर और कम होंगी, और टूटे हुए चरण (C1-C3) पर मापा गया प्रतिरोध होगा अन्य चरणों से दोगुना बड़ा (C1-C2, C2-C3)।

चित्र 4.3 - डेल्टा में चरणों को जोड़ते समय आंतरिक चरण विफलता का निर्धारण।

टूटे हुए चरण का निर्धारण करने के बाद, विराम का स्थान निर्धारित किया जाता है


चित्र 4.4-ए और 4.4-बी में आरेखों के अनुसार वोल्टमीटर या टेस्ट लैंप (36 वी पर) का उपयोग करना।

चित्र 4.4 - टूटे हुए चरण में विराम के स्थान का निर्धारण:

ए) वाल्टमीटर का उपयोग करना; बी) एक नियंत्रण दीपक का उपयोग करना।

प्रत्येक कॉइल या कॉइल समूह के सिरों पर वोल्टेज को मापें। वाल्टमीटर को पढ़ने के समय, एक टूटी हुई कुंडली निर्धारित की जाती है (चित्र 4.4a)। दीपक से जांच को प्रत्येक कुंडल की शुरुआत और अंत तक छूना, नेटवर्क के संभावित छोर से जाने पर, दीपक की रीडिंग एक ब्रेक दिखाएगी (दीपक बंद है, इसका मतलब एक ब्रेक है, अगर दूसरी तरफ, फिर इसके विपरीत)।

विचाराधीन अतुल्यकालिक मोटर्स में से एक के लिए (एक दोषपूर्ण कॉइल के साथ), घुमावदार डेटा निर्धारित करें और रिकॉर्ड करें और एक घुमावदार आरेख बनाएं।

स्टेटर के सक्रिय स्टील के पैकेज का निरीक्षण करें। स्टील पैकेज में विस्थापन, डेंट, लोहे की चादरों के दबाव का कमजोर होना, फूले हुए दांत, जलन नहीं होनी चाहिए।

गिलहरी-पिंजरे रोटर सलाखों की अखंडता वैकल्पिक वर्तमान विद्युत चुम्बक विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। परीक्षण करते समय, रोटर को एसी मेन्स (चित्र 4.5) से जुड़े एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पर लगाया जाता है।


चित्र 4.5 - एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करके टूटी हुई रोटर रॉड का निर्धारण: 1 - रोटर, 2 - रोटर रॉड्स, 3 - इलेक्ट्रोमैग्नेट, 4 - स्टील प्लेट (हैक्सॉ ब्लेड)।

एक पूरी छड़ के साथ एक खांचे को कवर करने वाली स्टील प्लेट आकर्षित और खड़खड़ जाएगी। यदि छड़ टूट जाती है, तो प्लेट आकर्षित नहीं होती है या बहुत कमजोर रूप से आकर्षित होती है। टूटने वाली जगह को कागज की एक शीट का उपयोग करते हुए पाया जाता है, जिस पर स्टील का बुरादा छिड़का जाता है।

यांत्रिक भागों, स्टेटर और रोटर वाइंडिंग्स की खराबी का पता चला, गलती का पता लगाने के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रिक मोटर्स के डेटा को गलती सूची या मरम्मत प्रवाह चार्ट में दर्ज किया जाना चाहिए।

तकनीकी कार्ड सं.

ग्राहक _________________________

मैं विशिष्टता

द्वितीय घुमावदार डेटा

टिप्पणी_____________________________________________________

तृतीय यांत्रिक

चतुर्थ घुमावदार नियंत्रण

टिप्पणियाँ_________________________________________________

वी बेंच परीक्षण

गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रमुख ____________________________________

सामग्री की रिपोर्ट करें।रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए: काम का उद्देश्य, मुख्य योजनाएं और दोष का पता लगाने के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रिक मोटर्स में दोषों की पहचान पर डेटा, लापता और आवश्यक भागों के स्केच, एक पूर्ण मरम्मत प्रवाह चार्ट, एक मोटर के स्टेटर वाइंडिंग का विस्तृत आरेख जिसकी वाइंडिंग को बदलने की जरूरत है, इलेक्ट्रिक मोटर्स की गलती का पता लगाने के परिणामों पर एक निष्कर्ष।

परीक्षण प्रश्न।

1 मरम्मत से पहले इलेक्ट्रिक मोटर की खराबी का पता लगाने का क्या उद्देश्य है?

2 किस क्रम में और कैसे बिजली की मोटर की खराबी का पता लगाने से पहले किया जाता है?

3 स्टेटर वाइंडिंग के इन्सुलेशन प्रतिरोध को कम करने के परिणाम क्या हैं और यह U . के साथ मोटर्स के लिए क्या होना चाहिए< 500 В?

4 जब मोटर चल रही हो तो स्टेटर वाइंडिंग में टर्न शॉर्ट सर्किट का पता कैसे लगाएं?

5 किस क्रम में और कैसे विद्युत मोटर की खराबी का पता लगाने के बाद किया जाता है?

6 स्टेटर वाइंडिंग के मुख्य दोष क्या हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाए?

7 जब एक गिलहरी-पिंजरे रोटर वाली इलेक्ट्रिक मोटर नेटवर्क से जुड़ी होती है, तो निष्क्रिय मोड में स्टेटर के सक्रिय स्टील का बढ़ा हुआ ताप देखा जाता है। मोटर में क्या समस्या है?

8 जब मोटर चल रही होती है तो स्टेटर वाइंडिंग बहुत गर्म हो जाती है। चरणों में धारा का परिमाण समान नहीं होता है। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत अधिक गुनगुनाती है और कम टॉर्क विकसित करती है। इंजन में क्या खराबी हो सकती है?

9 इलेक्ट्रिक मोटर खराब चलती है और बहुत गुनगुनाती है। सभी चरणों में वर्तमान मूल्य अलग है और मोटर के निष्क्रिय होने पर नाममात्र मूल्य से अधिक है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या समस्या है?

10 एक गिलहरी-पिंजरे की मोटर अपनी सामान्य गति तक नहीं पहुँचती है, लेकिन "अटक" जाती है और धीमी गति से स्थिर रूप से काम करना शुरू कर देती है, जो कि नाममात्र की तुलना में बहुत कम है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या समस्या है?


लैब #5

अतुल्यकालिक मोटर परीक्षण

मरम्मत के बाद चरण रोटर के साथ

काम का उद्देश्य: मरम्मत के बाद एक चरण रोटर के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर के परीक्षण की विधि में महारत हासिल करना।

कार्यक्रम:

1 इलेक्ट्रिक मोटर का निरीक्षण करें, फिक्सिंग बोल्ट के कसने, रोटर के घूमने की जांच करें, पासपोर्ट डेटा लिखें।

2 आवास के सापेक्ष और एक दूसरे के सापेक्ष स्टेटर वाइंडिंग के इन्सुलेशन प्रतिरोध और आवास के सापेक्ष रोटर वाइंडिंग के इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापें।

3 प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धारा के लिए आउटपुट सिरों को चिह्नित करें।

4 स्टेटर और रोटर वाइंडिंग के प्रतिरोध को दिष्ट धारा में मापें।

5 चरण रोटर के साथ अतुल्यकालिक मोटर के परिवर्तन अनुपात की जाँच करें।

6 एक निष्क्रिय परीक्षण करें।

7 टर्न-टू-टर्न इंसुलेशन टेस्ट करें।

8 शॉर्ट सर्किट टेस्ट करें।

9 एक ढांकता हुआ शक्ति परीक्षण करें।

1 इलेक्ट्रिक मोटर की बाहरी जांच के दौरान, फिक्सिंग बोल्टों के कसने और रोटर के घूमने की जाँच की जाती है। रोटर को हाथ से घुमाते समय, बेयरिंग में जाम और प्ले नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक मोटर का पासपोर्ट डेटा दर्ज किया जाता है।

2 मोटर वाइंडिंग के इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापना सामान्य निर्देशों में वर्णित कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाता है (पृष्ठ 8-9) . . तालिका 5.1 में माप डेटा रिकॉर्ड करें ।

तालिका 5.1 - मोटर वाइंडिंग का इन्सुलेशन प्रतिरोध

3 GOST 183-66 तीन-चरण प्रत्यावर्ती धारा (तालिका 5.2) की विद्युत मशीनों के वाइंडिंग के निष्कर्ष के पदनाम के लिए प्रदान करता है।

तालिका 5.2 - तीन-चरण प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मशीनों के वाइंडिंग के निष्कर्ष का पदनाम

आमतौर पर, स्टेटर वाइंडिंग के सभी चरणों के निष्कर्ष क्लैंप से जुड़े होते हैं, जैसा कि चित्र 5.1 ए में दर्शाया गया है। कुछ मशीनों में, स्टेटर वाइंडिंग को एक तारे में कसकर जोड़ा जाता है और टर्मिनल बोर्ड में केवल चार आउटपुट लाए जाते हैं: चरण C1, C2, C3 और शून्य बिंदु 0।

यदि स्टेटर वाइंडिंग लीड का कोई अंकन नहीं है, तो युग्मित चरण लीड पहले एक परीक्षण लैंप का उपयोग करके पाए जाते हैं; चरण लीड में से एक को वाइंडिंग की शुरुआत के रूप में लिया जाता है और 4-6 वी डीसी स्रोत के प्लस से जुड़ा होता है; नियंत्रण लैंप के आउटपुट में से एक स्रोत के ऋण से जुड़ा है, और दीपक के दूसरे आउटपुट का उपयोग चरण घुमावदार के अंत को खोजने के लिए किया जाता है। या एक megohmmeter, megohmmeter के "लाइन" क्लैंप के साथ स्टेटर वाइंडिंग के चरण की अपेक्षित शुरुआत से जुड़ा होता है और चरण का अंत megohmmeter के "अर्थ" टर्मिनल से जुड़े तार के साथ पाया जाता है। इस मामले में, मेगाहोमीटर शून्य दिखाएगा। उसके बाद, प्रत्येक चरण आउटपुट पर अंकन (C1, C2 ...) के साथ एक लेबल लगाया जाता है।

आउटपुट सिरों का अंकन प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती धारा पर किया जाता है। प्रत्यक्ष धारा के साथ, दो विकल्प सबसे आम हैं (चित्र 5.2)

टर्मिनल अंकन एक बैटरी का उपयोग करके किया जाता है ( यू = 4 - 6 वी) और एक मिलीवोल्टमीटर (एम 104)।

पहले विकल्प में a) हम चरण 1,2,3 की शुरुआत के लिए С1, С2, और इन चरणों के अंत के लिए С4, С5, 6 - लेते हैं। यदि चरण 1 की शुरुआत बैटरी के "प्लस" से जुड़ी है, और अंत "माइनस" (चित्र। 5.2, ए) से जुड़ा है। , फिर इस समय अन्य चरणों (2 और 3) की वाइंडिंग में करंट चालू होता है, एक EMF शुरुआत में माइनस पोलरिटी और चरणों के अंत में एक प्लस के साथ प्रेरित होगा। मिलिवोल्टमीटर चरण 2 और फिर चरण 3 से जुड़ा है। यदि दोनों मामलों में डिवाइस का तीर दाईं ओर विचलित होता है, तो वाइंडिंग के सभी सिरों को सही ढंग से चिह्नित किया जाता है।

चित्र 5.2 - प्रत्यक्ष वर्तमान स्रोत का उपयोग करके स्टेटर टर्मिनलों के अंकन की जाँच करने की योजनाएँ: a) - पहला विकल्प; बी) और सी) - दूसरा विकल्प; एच और के - क्रमशः 1,2,3 वाइंडिंग की शुरुआत और अंत।

दूसरे विकल्प बी) और सी में), दो चरण श्रृंखला में (जोड़े में) एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पल्स को बैटरी पर स्विच किया जाता है। एक मिलीवोल्टमीटर तीसरे चरण से जुड़ा है। यदि पहले दो चरणों को एक ही नाम के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है (चित्र 5.2.b.), तो मिलीवोल्टमीटर कुछ भी नहीं दिखाएगा। चरणों को विपरीत क्लैंप (चित्र 5.2। "सी") से जोड़ते समय, जिस समय बैटरी चालू होती है, मिलीवोल्टमीटर का तीर दाईं ओर विचलित हो जाएगा।

प्रत्यावर्ती धारा के साथ और चरणों के छह सिरों को हटाकर, टर्मिनलों को चिह्नित करने की प्रेरण विधि सबसे आम है (चित्र 5.3)।

चित्र 5.3 - एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का उपयोग करके स्टेटर टर्मिनलों को चिह्नित करने के लिए प्रेरण विधि की योजना:

एच और के - क्रमशः, 1,2,3 वाइंडिंग की शुरुआत और अंत;

टी वी - समायोजन ट्रांसफार्मर।

मुकुट की स्थापना दांतों को ठीक करने की एक विधि है। हालांकि, ऐसी स्थितियां हैं जब न केवल दांतों को, बल्कि मसूड़ों को भी ठीक करना आवश्यक है। यह सौंदर्य और तकनीकी दोनों कारणों से होता है: कभी-कभी, गलत आकार के मसूड़े के कारण, डॉक्टर कृत्रिम अंग को सुरक्षित रूप से ठीक नहीं कर सकता है। ताज के नीचे मसूड़े कैसे काटे जाते हैं - नीचे पढ़ें।

ऑपरेशन निम्नलिखित मामलों में सौंपा जा सकता है:

  1. मसूड़े के ऊतकों की बहुत चौड़ी पट्टी के कारण "छोटे दांत"।
  2. एक असमान किनारा जो अस्वाभाविक दिखता है।
  3. मसूड़े और दांत (जेब) के बीच का अंतर बहुत बड़ा है।
  4. भड़काऊ प्रक्रियाएं (, मसूड़े की सूजन), जो ताज को ठीक करने में बाधा के रूप में काम करती हैं।
  5. मसूड़े के ऊतकों को नुकसान और पड़ोसी क्षेत्रों में इसके फैलने का खतरा।

ऑपरेशन के लिए कई संकेत हैं।

इन मामलों में, ऊतकों को न केवल सौंदर्य कारणों से हटाया जाना चाहिए, बल्कि इस तथ्य के कारण भी कि दांतों और मसूड़ों के बीच की खाई एक ऐसी जगह है जहां बैक्टीरिया जमा होते हैं जिससे भड़काऊ प्रक्रियाओं का विकास हो सकता है।

यदि वहाँ है तो ऑपरेशन नहीं किया जाता है मतभेद, जिसमें शामिल है:

  • विघटित मधुमेह मेलिटस;
  • रक्त रोग;
  • विघटन के चरण में हृदय रोग;
  • तीव्र चरण में संक्रामक रोग;
  • प्रतिरक्षा विकृति।

इसके अलावा, यदि सूजन पहले से ही हड्डी के ऊतकों को प्रभावित कर चुकी है, तो ऑपरेशन का संकेत नहीं दिया जाता है।

छंटाई कैसे की जाती है?

प्रक्रिया को कई में विभाजित किया जा सकता है चरणों:

  1. पेशेवर सफाई। मुकुट और मसूड़े के बीच की खाई बैक्टीरिया के संचय, टैटार और पट्टिका के निर्माण का स्थान है। ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ने से पहले, आपको उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है।
  2. स्थानीय संज्ञाहरण का परिचय।
  3. ऊतकों को हटाना।
  4. एक एंटीसेप्टिक के साथ भूतल उपचार, एक विशेष जीवाणुरोधी समाधान के साथ एक पट्टी लगाने।

ऑपरेशन स्वयं निम्न विधियों में से एक के तहत किया जाता है:

  • सरल। डॉक्टर जेब की गहराई को मापता है और पूरे गम लाइन के साथ स्तर को चिह्नित करता है। फिर एक चीरा लगाया जाता है और गम स्ट्रिप को एक्साइज किया जाता है।
  • आंशिक। यह विधि पिछले वाले के समान ही है, अंतर केवल इतना है कि सभी ऊतकों को एक्साइज नहीं किया जाता है, बल्कि एक छोटे से क्षेत्र में इसका केवल एक हिस्सा होता है।
  • रेडिकल, जिसमें न केवल मसूड़े के ऊतक को हटा दिया जाता है, बल्कि दानेदार, और कुछ मामलों में, हड्डी को भी बदल दिया जाता है। हाल ही में, इस तकनीक का उपयोग शायद ही कभी किया गया हो।

एक स्केलपेल और एक लेजर दोनों को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तथ्य के कारण लेजर ऑपरेशन कम दर्दनाक होते हैं कि बीम न केवल ऊतक को हटाने, बल्कि जमावट भी प्रदान करता है। इसके अलावा, ऐसी प्रक्रियाएं संपर्क रहित होती हैं, और इसलिए पूर्ण बाँझपन सुनिश्चित किया जाता है।

आरोपण पर काटना

प्रक्रिया के बाद जटिलताएं दुर्लभ हैं।

आरोपण के दौरान, गम ट्रिमिंग अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है चरणोंप्रक्रियाएं:

  1. इसकी तैयारी में। इस तरह के ऑपरेशन को एक नियम के रूप में किया जाता है, अगर सूजन प्रक्रियाओं के कारण गम ऊतक नेक्रोटिक होता है और इसे बहाल नहीं किया जा सकता है। इस ऑपरेशन से इम्प्लांट की स्थापना में 2-3 सप्ताह लग सकते हैं।
  2. आरोपण के दौरान, एक साथ जोड़तोड़ के साथ हड्डी के ऊतकों की मात्रा बढ़ाने के लिए।
  3. आरोपण के बाद, यदि मसूड़े की रेखा गलत है।

इन सभी मामलों में, छंटाई न केवल एक सौंदर्य भूमिका निभाती है। इम्प्लांट को संक्रमण से बचाना और पेरी-इम्प्लांटाइटिस के विकास को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे पूरी संरचना का विनाश हो सकता है और।

सर्जरी के बाद देखभाल

पुनर्प्राप्ति अवधि, एक नियम के रूप में, एक सप्ताह से अधिक नहीं लगती है। इस मामले में जटिलताएं बहुत कम ही विकसित होती हैं, और आमतौर पर केवल तभी जब सर्जन को contraindications की उपस्थिति से अवगत नहीं कराया गया था या उन्हें ध्यान में नहीं रखा गया था। जटिलताओं के विकास का एक अन्य कारण पोस्टऑपरेटिव देखभाल के नियमों का पालन करने में रोगी की विफलता है, जिसमें शामिल हैं:

  • डॉक्टर द्वारा बताए गए एंटीसेप्टिक घोल से कुल्ला करें।
  • ठोस, कठोर, गर्म, मसालेदार भोजन की अस्वीकृति के साथ आहार का अनुपालन।
  • धूम्रपान और शराब छोड़ दें।
  • चबाने के भार की सीमा।
  • दांतों को ब्रश करते समय सटीकता का पालन, दबाव और अन्य यांत्रिक प्रभावों से बचना।

चूंकि दांत पीसने के कारण ताज की स्थापना दर्दनाक हो सकती है, इसलिए इसे कुछ दिनों के बाद किया जाता है। चाहे जो भी आवश्यक हो - एक ठोस मुकुट या किसी अन्य के नीचे, डॉक्टर संचालित गम के पूर्ण उपचार के बाद ही प्रोस्थेटिक्स के इस चरण को शुरू करते हैं।

स्रोत:

  1. रोबस्तोवा टी.जी. सर्जिकल दंत चिकित्सा। मास्को, 1996।
  2. कोप्पिकिन वी.एन. आर्थोपेडिक दंत चिकित्सा। मॉस्को, 2001।


अनुभव

संज्ञा, एम।, उपयोग अक्सर

आकृति विज्ञान: (नहीं क्या? अनुभव, क्या? अनुभव, (क्या देखूं? अनुभव, कैसे? अनुभव, किस बारे में? अनुभव के बारे में; कृपया क्या? अनुभवों, (नहीं क्या? प्रयोगों, क्या? अनुभवों, (क्या देखूं? अनुभवों, कैसे? अनुभवों, किस बारे में? अनुभवों के बारे में

1. अनुभव- यह वह ज्ञान, कौशल और क्षमता है जो किसी व्यक्ति या लोगों के किसी समुदाय ने जीवन की प्रक्रिया, किसी विशेष क्षेत्र में व्यावहारिक गतिविधि में हासिल की है।

अनुभव। | सकारात्मक, नकारात्मक अनुभव। | अनुभव प्राप्त करें और साझा करें। | अनुभव साझा करने के लिए। | सीखें, किसी और के अनुभव का उपयोग करें। | अनुभव विनिमय। | किसी और के अनुभव पर भरोसा करें। | बड़ों के अनुभव से सीखें। | अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर किसी चीज़ के लिए स्वयं को आश्वस्त करें। | किशोरों को अभी तक स्वतंत्र जीवन का अनुभव नहीं है। | निर्देशक के कंधों के पीछे अपने उद्यम में काम करने का एक ठोस अनुभव है।

2. अनुभवआपने जो जिया और अनुभव किया, उसके आधार पर आप जीवन के ज्ञान को कहते हैं।

विशाल व्यक्तिगत अनुभव। | जीने का अनुभव। | अनुभवी लोग। | कड़वे अनुभव से सिखाया।

3. दर्शन में अनुभवसंवेदी धारणाओं की समग्रता कहा जाता है जो एक व्यक्ति बाहरी दुनिया के साथ बातचीत की प्रक्रिया में प्राप्त करता है और जो इस दुनिया के बारे में उसके ज्ञान के स्रोत और आधार का गठन करता है।

अनुभव सभी ज्ञान का स्रोत है।

4. विज्ञान में अनुभवअध्ययन और शोध के उद्देश्य से कुछ शर्तों के तहत किसी घटना का पुनरुत्पादन या एक नई घटना का अवलोकन कहा जाता है।

आचरण, डाल, अनुभव करो। | एक मूल, बोल्ड, दिलचस्प अनुभव। | अच्छा, बुरा अनुभव। | प्रयोगशाला प्रयोग। | भौतिक, रासायनिक, पशुधन प्रयोग। | अनुभव के परिणाम क्या हैं? | जानवरों और मनुष्यों पर प्रयोग। | 1980 के दशक की शुरुआत में एक लेजर के साथ दृष्टि सुधार पर पहला सफल प्रयोग किया गया था।

प्रयोग

5. अनुभव- यह कुछ करने का आपका प्रयास है, किसी चीज का परीक्षण कार्यान्वयन।

साहित्यिक, काव्यात्मक प्रयोग। | एक युवा नाटककार के प्रारंभिक अनुभव। | पुस्तक ग्राफिक्स के क्षेत्र में चित्रकार के अनुभव।

अनुभव विशेषण


रूसी भाषा का व्याख्यात्मक शब्दकोश दिमित्रीव. डी.वी. दिमित्रीव। 2003.


समानार्थक शब्द:

देखें कि "अनुभव" अन्य शब्दकोशों में क्या है:

    अनुभव- अनुभव और... रूसी वर्तनी शब्दकोश

    इंद्रियों के अभ्यास के आधार पर। प्रयोगसिद्ध वास्तविकता का ज्ञान; व्यापक अर्थों में, कौशल और ज्ञान की एकता। दर्शन के इतिहास में, अनुभववाद और संवेदनावाद के विचार व्यापक हो गए हैं, जिसके अनुसार भावनाएँ हैं। डेटा है... दार्शनिक विश्वकोश

    हमारे ज्ञान का स्रोत हमारा अनुभव है। हमारे अनुभव का स्रोत हमारी मूर्खता है। सच्चा गिटार अनुभव हमारी निराशाओं की समग्रता है। पॉल ऑगर एक्सपीरियंस खोया हुआ भ्रम है, ज्ञान प्राप्त नहीं। जोसेफ रॉक्स टीचिंग नियमों का अध्ययन है; अनुभव प्राप्त करना... कामोद्दीपक का समेकित विश्वकोश

    अनुभव, अनुभव, पति। 1. कृपया। दुर्लभ .. व्यावहारिक रूप से सीखा ज्ञान, कौशल और क्षमताओं की समग्रता। "सही ढंग से नेतृत्व करने के लिए, पार्टी की जनता के अनुभव, मजदूर वर्ग के थोक, मेहनतकश लोगों के अनुभव, अनुभव के साथ नेताओं के अनुभव को पूरक करना आवश्यक है ... ... Ushakov . का व्याख्यात्मक शब्दकोश

    कोशिश करो, प्रयोग करो। लिखने का प्रयास। पहला डेब्यू। परीक्षा देखें..अनुभव से पढ़ाया,अनुभव से बुद्धिमान...। रूसी पर्यायवाची शब्द और अर्थ में समान भाव। नीचे। ईडी। एन। अब्रामोवा, एम।: रूसी शब्दकोश, 1999। अनुभव, परीक्षण, परीक्षण, ... ... पर्यायवाची शब्दकोश

    अनुभव- अनुभव अनुभव वास्तविकता को समझने का एक तरीका; सब कुछ जो हमारे पास बाहर से (बाहरी अनुभव) और यहां तक ​​कि भीतर (आंतरिक अनुभव) से आता है, बशर्ते कि परिणामस्वरूप हम कुछ नया सीखें। कारण का विरोध करता है, लेकिन साथ ही ... ... स्पोंविल का दार्शनिक शब्दकोश

    वास्तविकता का अनुभवजन्य ज्ञान; ज्ञान और कौशल की एकता। अनुभव मनुष्य और दुनिया की बातचीत के परिणामस्वरूप कार्य करता है और पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रसारित होता है ... बड़ा विश्वकोश शब्दकोश

    अनुभव- अनुभव, प्रायोगिक प्रयोग, परीक्षण, प्रायोगिक ... रूसी भाषण के समानार्थक शब्द का शब्दकोश-थिसॉरस

    अनुभव- वास्तविकता को जानने का एक तरीका, इसके प्रत्यक्ष, कामुक व्यावहारिक विकास के आधार पर। ओ। बाहरी उद्देश्य दुनिया और विषय के मानसिक जीवन के बारे में जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है। मनोविज्ञान में, ओ की अवधारणा ... ... महान मनोवैज्ञानिक विश्वकोश

    अनुभव, वास्तविकता का कामुक अनुभवजन्य ज्ञान; ज्ञान और कौशल की एकता ... आधुनिक विश्वकोश

    एल) एक दार्शनिक श्रेणी जो ज्ञान, कौशल, भावना, इच्छा की एकता के रूप में मानव गतिविधि की अखंडता और सार्वभौमिकता को ठीक करती है। सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत के तंत्र की विशेषता है; 2) ज्ञानमीमांसा श्रेणी ... दर्शन का इतिहास: विश्वकोश

पुस्तकें

  • यूरेशिया के इतिहास का अनुभव। रूसी संस्कृति के लिंक, जी वी वर्नाडस्की। रूस में पहली बार, रूसी प्रवासी के महानतम इतिहासकार जीवी वर्नाडस्की की दो मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं: "यूरेशिया के इतिहास में अनुभव" और "रूसी संस्कृति के लिंक"। वे दिखाते हैं कि इसमें…

सिग्मोइडोस्कोपी एक एंडोस्कोपिक प्रकार की परीक्षा है जिसके साथ आप मलाशय, निचले सिग्मॉइड की जांच कर सकते हैं। परीक्षा एक उपकरण का उपयोग करके की जाती है - एक सिग्मोइडोस्कोप, जिसे गुदा में डाला जाता है, खासकर जब रोगियों के मल में रक्त होता है।

परीक्षा के लिए संकेत

1. गुदा से रक्त का अलगाव;

2. पुरानी कब्ज या दस्त;

3. गुदा में बार-बार दर्द, मवाद और बलगम का निकलना;

4. यदि आपको ऑन्कोलॉजिकल रोगों पर संदेह है;

5. पुरानी बवासीर के साथ।

बेशक, सिग्मायोडोस्कोपी के लिए कोई मतभेद नहीं हैं। लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रक्रिया को सहन करना मुश्किल है: यदि रोगियों को हृदय रोग है, गुदा में सूजन की उपस्थिति में, गुदा और मलाशय की शारीरिक संकीर्णता के साथ।

आवश्यक तैयारी

एक प्रभावी परीक्षा के लिए मुख्य शर्त बृहदान्त्र की सफाई है। प्रक्रिया से तीन दिन पहले, सब्जियों, फलों, डेयरी उत्पादों को आहार से बाहर करना आवश्यक है, रोटी की खपत को सीमित करें। अध्ययन की पूर्व संध्या पर, आप केवल चाय ले सकते हैं।

रेचक दवा Fortrans के साथ तैयारी

1. हम निर्देशों के अनुसार घोल तैयार करते हैं -1 पैकेट पाउडर को 1 लीटर गर्म पानी में घोलना चाहिए। दवा की गणना: रोगी के वजन के 20 किलो के लिए - 1 पैकेज (लेकिन 4 से अधिक पैकेज नहीं लिया जा सकता है);

2. 18-00 से बाद में फोरट्रान की स्वीकृति की शुरुआत;

3. तैयार घोल को धीरे-धीरे लें (एक घूंट में नहीं)। 1 गिलास - 10 मिनट के लिए, फिर अगला;

4. आवश्यक खुराक दो खुराक में 2 घंटे के अंतराल के साथ लें;

5. प्रक्रिया से 3 घंटे पहले रिसेप्शन समाप्त न करें;

6. बच्चों में दवा को contraindicated है;

7. वजन कम करने के लिए इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि। संभव निर्जलीकरण।

आरआरएस कैसे किया जाता है?

परीक्षा सोफे पर की जाती है, रोगी घुटने-कोहनी की स्थिति में होता है। सबसे पहले, एक डिजिटल परीक्षा की जाती है, और फिर डॉक्टर वैसलीन से लुब्रिकेटेड प्रोक्टोस्कोप की ट्यूब को आवश्यक गहराई तक सम्मिलित करता है। एक रेक्टोस्कोप एक धातु ट्यूब 2 सेमी व्यास, 30 सेमी लंबा है। परीक्षा के दौरान, डॉक्टर श्लेष्म झिल्ली की जांच करता है, नियोप्लाज्म, पॉलीप्स, बवासीर, दरारें की उपस्थिति का पता लगा सकता है। यदि आवश्यक हो, तो वह ऊतकीय परीक्षा के लिए सामग्री लेता है।

इसके अलावा, मनोवैज्ञानिक और नैतिक रूप से हेरफेर (अप्रिय, लेकिन आवश्यक) में ट्यून करना आवश्यक है। बेशक, सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान, असुविधा की भावना होती है, लेकिन प्रक्रिया दर्द रहित होती है और संज्ञाहरण का उपयोग नहीं किया जाता है (केवल चरम मामलों में - गुदा की दरारें और चोटों के साथ)।