电器遥控器设计毕业论文

1.遥控器模具的制造与设计毕业论文

1 10L真空搅拌机设计

2 8英寸钢管热浸镀锌自动生产线设计

3 卧式钢筋切断机的设计

4 气门摇臂轴支座毕业设计

5 后钢板弹簧吊耳的加工工艺

6 环面蜗轮蜗杆减速器

7 S195柴油机机体三面精镗组合机床总体设计及夹具设计

8 车床主轴箱箱体右侧10-M8螺纹底孔组合钻床设计

9 机油盖注塑模具设计

10 机油冷却器自动装备线压紧工位装备设计

11 5基于AT89C2051单片机的温度控制系统的设计

12 基于普通机床的后托架及夹具设计开发

13 减速器的整体设计

14 搅拌器的设计

15 金属粉末成型液压机PLC设计

16 精密播种机

17 可调速钢筋弯曲机的设计

18 空气压缩机V带校核和噪声处理

19 冲压拉深模设计

20 螺旋管状面筋机总体及坯片导出装置设计

21 落料,拉深,冲孔复合模

22 膜片式离合器的设计

23 内螺纹管接头注塑模具设计

24 内循环式烘干机总体及卸料装置设计

25 全自动洗衣机控制系统的设计

26 生产线上运输升降机的自动化设计

27 实验用减速器的设计

28 手机充电器的模具设计

29 鼠标盖的模具设计

30 双齿减速器设计

31 双铰接剪叉式液压升降台的设计

32 水泥瓦模具设计与制造工艺分析

33 四层楼电梯自动控制系统的设计

34 塑料电话接线盒注射模设计

35 塑料模具设计

36 同轴式二级圆柱齿轮减速器的设计

37 托板冲模毕业设计

38 推动架设计

39 椭圆盖注射模设计

40 万能外圆磨床液压传动系统设计

41 五寸软盘盖注射模具设计

42 锡林右轴承座组件工艺及夹具设计

43 心型台灯塑料注塑模具毕业设计

44 机械手设计

45 机械手自动控制系统的PLC实现方法研究

46 汽车制动系统实验台设计

47 数控多工位钻床设计

48 数控车床主轴和转塔刀架毕业设计

49 送布凸轮的设计和制造

50 CA6140车床后托架夹具设计

51 带式输送机毕业设计论文

52 电火花加工论文

53 机床的数控改造及发展趋势

54 机械加工工艺规程毕业论文

55 机械手毕业论文

56 基于ANSYS的齿轮泵有限元分析

57 可编程序控制器在机床数控系统中应用探讨

58 矿石铲运机液压系统设计

59 汽车连杆加工工艺及夹具设计论文

60 数控车床半闭环控制系统设计

61 数控多工位钻床设计

62 数控机床体积定位精度的测量与补偿

63 数控机床维修

64 数控加工工艺与编程

65 塑料注射模设计与制造

66 新型电动执行机构

67 液力传动变速箱设计与仿真论文

68 轴类零件的加工工艺论文

69 中型货车变速器的设计

70 数控钻床横、纵两向进给系统的设计

71 经济型数控车床控制系统设计

72 Y210—2型电动机定子铁芯冲压模具设计

73 双坐标十字滑台设计及控制

74 注射器盖毕业设计

75 二级减速器的毕业设计

Q Q

1070265101

2.基于单片机的电器遥控器设计引言怎么写

本文介绍了一种利用51系列单片机实现对红外遥控信号的自学习及还原方法,本方法实现电路简单、可靠性高,可学习及还原多种红外遥控规程的信号。

关键词 单片机 红外遥控信号 自学习1概述随着远程教育体系的不断发展和日趋完善,多媒体教学手段在各级各类学校都得到了广泛应用。近年来,我们在进行多媒体教学系统的开发和研制过程中,经常遇到多种用于教学中的红外遥控设备,如:数字投影机、DVD、VCD、录像机、电视机等,由于各种设备都自带遥控器,而且不同的设备所遵循的红外遥控规程也不尽相同,操纵这些设备得使用多种遥控器,给使用者带来了诸多不便。

我们采用集中控制各设备的方式如图(1)所示解决了该问题。集中控制各设备的方法是首先对各设备的红外遥控信号进行识别并存储(自学习),然后在需要时进行还原。

图(1)中由PC或集中控制器发送设备号及控制命令号至红外遥控信号自学习及还原电路,再由自学习及还原电路恢复对应的红外遥控信号,并发射出去控制指定的红外遥控设备动作 图(1)集中控制多种红外遥控设备示意图2红外遥控信号的自学习及还原2.1红外遥控信号编码、发射原理通常,红外遥控器是将遥控信号(二进制脉冲码)调制在38KHz的载波上,经缓冲放大后送至红外发光二极管,转化为红外信号发射出去的。二进制脉冲码的形式有多种,其中最为常用的是PWM码(脉冲宽度调制码)和PPM码(脉冲位置调制码)。

前者以宽脉冲表示1,窄脉冲表示0,如图(2)所示。后者脉冲宽度一样,但是码位的宽度不一样,码位宽的代表1,码位窄的代表0。

如图(3)所示。 遥控编码脉冲信号(以PPM码为例)通常由引导码、系统码、系统反码、功能码、功能反码等信号组成,如图(4)所示。

引导码也叫起始码,由宽度为9ms的高电平和宽度为4.5ms的低电平组成(不同的遥控系统在高低电平的宽度上有一定区别),用来标志遥控编码脉冲信号的开始。系统码也叫识别码,它用来指示遥控系统的种类,以区别其它遥控系统,防止各遥控系统的误动作。

功能码也叫指令码,它代表了相应的控制功能,接收机中的微控制器可根据功能码的数值去完成各种功能操作。系统反码与功能反码分别是系统码与功能码的反码,反码的加入是为了能在接收端校对传输过程中是否产生差错。

为了提高抗干扰性能和降低电源消耗,将上述的遥控编码脉冲对频率为38KHz(周期为26.3us)的载波信号进行脉幅调制(PAM),再经缓冲放大后送到红外发光管,将遥控信号发射出去。

3.“无线多路遥控电路设计”毕业设计的完整论文,如果好的话将外加奖励

无线多路遥控电路设计

关键词:设计,无线多路,遥控,电路,

摘 要:本文主要是围绕无线遥控发射接收系统的相关的理论和实践应用进行了研究。本无线多路遥控发射、接收系统通过空间传播,实现对远处受控设备控制的控制系统,可对8个受控对象进行8种工作状态的控制,适用于对工业、医疗、家用电器等设备的工作状态的无线遥控。

主要包括以下的内容:根据项目要求,设计无线遥控发射接收系统,给出了硬件设计电路和编码解码元件结构,详细叙述了系统的硬件线路的设计要点和结构以及遥控电路编码解码的技术。文中使用按键实现多路遥控控制设计方法,给出了该设计方法详细的原理说明和具体的设计电路。文中设计的电路和控制方法适用于一般的简单的遥控系统设计,硬件设计也有一定的实用性和通用性。

多路遥控电路由接收主机、配套的查阅/清零遥控器以及各独立的发射器组成,下面分别介绍。

一、接收主机电路:

原理见图1。专用解码芯片PT2243是该电路的心脏,它除具有动态扫描解码功能外,还含有三位数字译码

电路、音频功能提示及延时电路等。

图1中,当高频接收组件T932收到由发射器送来的无线编码信号时,经脉冲电路解调整形后,从T932的2脚输出已还原的地址码、交叉加密码、数据码、时钟密码等信号,此信号加到PT2243的10脚,经内部动态解码扫描器确认此信号全部有效时,从相应的端口输出3位数字译码信号,可直接驱动3位7段LED显示屏。也可供用户与其它电路连接,例如PC机管理。{18}脚是有效数据音源提示端,每次接收到有效数据时输出10秒间歇蜂音信号,如不清零,该端每隔30秒提示一声,表示机内存有数据。该接收机可储存大于60组由发射端送来的数据码,且掉电也可长期保存。

{26}、{27}脚外接的3ر58MHz晶振为系统提供精确的时钟。{28}脚为系统复位端。12、13、14脚分别是解码有效5秒、15秒、30秒高电平输出端,可以配合待机显示亮度控制或外接报警时间控制等功能。{11}脚是密码学习记忆、消除端,供厂家初始化及用户重置发射机时使用。综上所述,PT2243是一片动态解码、译码及多功能输出的专用芯片。其外围电路极为简洁。

二、查询/清零遥控器

与接收主机配套的查询/清零遥控器,是一只可以随身携带的微型无线遥控器,它可对主机显示的或储存数字进行翻页查询或清除。其内部是由编码电路和高频发射电路组成。与以下介绍的发射器工作原理基本一致,只是数据码的控制略有区别。

三、遥控发射电路

接收主机可接收由不同位置、不同监测功能发射器发来的数字信息,其发射电路是大同小异的,见图2。图中,IC3是常用的编码电路PT2262,在这里为了配合专用的解码芯片,其地址码选用A0~A5三态组合编码,而数据控制选用A6~A10,其接高、低电平及空置可三态组合243组数码来代表各发射机的身份号码,通常该状态由厂家根据发射器组合地址重复的机率,采用A11端作加密控制,以及配用不同的加密电阻RS来设定增加地址密码的组数,并通过频率交叉发射技术,使产品具有极高的保密度。

编码脉冲从IC3的17脚串行输出,通过VT2向由VT1、B等组成的高频发射电路进行调制。发射电路可采用常规LC振荡或晶体稳频发射电路,前者成本低,后者工作较稳定,图2属于稳频发射电路,供读者参考。

四、实际应用

该多路遥控电路的应用范围很广泛,尤其是应用在多点位的控制,下面介绍该电路在医院病房呼叫显号装置上的应用。

将发射器安装在病人床头,只要按动床头遥控开关,放置在值班室的主机便会发出蜂鸣提示音及数码显示位置,以及30秒周期性提示,值班员可用查询遥控器进行清零或翻页读出曾呼叫而未清零之数码。该装置在医院使用的最大特点是安装无需布线,实用性强。

4.基于单片机的电器遥控器设计引言怎么写

本文介绍了一种利用51系列单片机实现对红外遥控信号的自学习及还原方法,本方法实现电路简单、可靠性高,可学习及还原多种红外遥控规程的信号。

关键词 单片机 红外遥控信号 自学习

1概述

随着远程教育体系的不断发展和日趋完善,多媒体教学手段在各级各类学校都得到了广泛应用。近年来,我们在进行多媒体教学系统的开发和研制过程中,经常遇到多种用于教学中的红外遥控设备,如:数字投影机、DVD、VCD、录像机、电视机等,由于各种设备都自带遥控器,而且不同的设备所遵循的红外遥控规程也不尽相同,操纵这些设备得使用多种遥控器,给使用者带来了诸多不便。我们采用集中控制各设备的方式如图(1)所示解决了该问题。集中控制各设备的方法是首先对各设备的红外遥控信号进行识别并存储(自学习),然后在需要时进行还原。图(1)中由PC或集中控制器发送设备号及控制命令号至红外遥控信号自学习及还原电路,再由自学习及还原电路恢复对应的红外遥控信号,并发射出去控制指定的红外遥控设备动作

图(1)集中控制多种红外遥控设备示意图

2红外遥控信号的自学习及还原

2.1红外遥控信号编码、发射原理

通常,红外遥控器是将遥控信号(二进制脉冲码)调制在38KHz的载波上,经缓冲放大后送至红外发光二极管,转化为红外信号发射出去的。二进制脉冲码的形式有多种,其中最为常用的是PWM码(脉冲宽度调制码)和PPM码(脉冲位置调制码)。前者以宽脉冲表示1,窄脉冲表示0,如图(2)所示。后者脉冲宽度一样,但是码位的宽度不一样,码位宽的代表1,码位窄的代表0。如图(3)所示。

遥控编码脉冲信号(以PPM码为例)通常由引导码、系统码、系统反码、功能码、功能反码等信号组成,如图(4)所示。引导码也叫起始码,由宽度为9ms的高电平和宽度为4.5ms的低电平组成(不同的遥控系统在高低电平的宽度上有一定区别),用来标志遥控编码脉冲信号的开始。系统码也叫识别码,它用来指示遥控系统的种类,以区别其它遥控系统,防止各遥控系统的误动作。功能码也叫指令码,它代表了相应的控制功能,接收机中的微控制器可根据功能码的数值去完成各种功能操作。系统反码与功能反码分别是系统码与功能码的反码,反码的加入是为了能在接收端校对传输过程中是否产生差错。为了提高抗干扰性能和降低电源消耗,将上述的遥控编码脉冲对频率为38KHz(周期为26.3us)的载波信号进行脉幅调制(PAM),再经缓冲放大后送到红外发光管,将遥控信号发射出去。

5.{电视机遥控器外壳的模具设计及制造}论文怎么写

基于Pro/E的电视机遥控器外壳注射模设计摘要】以电视机遥控器外壳为例,在介绍了最新的Pro/E软件特点和模具设计流程的基础上,运用Pro/E+EMX对该注射模的设计过程进行了全面的阐述。

与传统的注射模设计相比,运用Pro/E软件进行模具三维设计,可以大大缩短模具设计周期,降低模具设计成本。关键词:遥控器外壳;注射模设计;Pro/E EMX图1塑件1引言模具传统的设计方法主要靠经验,经过反复的试模-修模-试模的试错方式来进行新模的开发,效率很低,即使有经验的工程师用此方法设计一副新模具也要花费数周甚至几个月的时间,并且精度难以保证。

而采用与传统模具设计不同的思路,运用Pro/E+EMX进行联合设计,可以大大缩短模具设计周期,提高产品设计的准确性,降低产品开发和模具成本。本文以电视机遥控器外壳为例,介绍了该软件在注射模开发中的具体应用。

2模具设计的一般流程利用Pro/E软件进行模具设计是一个比较复杂的过程,其流程也比较多,一般为:(1)在零件和组件模式下,对原始塑料零件模型进行三维建模。(2)创建模具模型,包括根据原始塑件,定义参照模型和模具坯料两部分工作。

(3)设定收缩率。不同材料在注塑成型后的冷却过程中都会存在不同程度的收缩,因此为了弥补由于材料收缩带来的误差,需要将参照模型放大。

在Pro/E设计中,允许对3个方向上定义不同的收缩率,也可以根据实际需要对某个特征或尺寸定义收缩率。(4)定义分型面。

分型面是一个可以将模具分割成几个部分的曲面。参照模型的形状越复杂,则分型面的形状也越复杂。

(5)定义体积块,以将模具分割成单独的元件。(6)抽取模具体积块,以生成模具元件,如:上模型腔、下模型腔等。

(7)设计浇注系统。(8)模拟开模,并在开模中进行干涉检测。

(9)使用“塑料顾问”功能模块执行模流分析。(10)装配模座,并进行细部的模座设计。

(11)生成工程图。3遥控器外壳注射模设计过程3.1塑件分析遥控器外壳如图1所示。

该塑件的材料为工程塑料ABS,属热塑性塑料,流动性好,成型收缩率较小(一般为0.3%~0.8%),比热容较低,在料筒中塑化效率高, 在模具中凝固较快,成型周期短。但吸水性较大,成型前必须充分干燥。

ABS的密度约1.03~1.07g/cm3。该塑件的结构形状较复杂,侧向枝节较多,侧面没有孔,但外表面凸台较多,底边处有开槽。

总体为长方形,长为150mm,宽为50mm,壁厚较均匀为2mm。塑件的外表面要求没有缺陷、毛刺,内部不能有导电杂质。

由于要对外表面进行电镀,所以外表面应比较光滑,内表面无特别要求。3.2浇注系统的设计注射模的浇注系统是指模具中从注塑机喷嘴开始到型腔为止的塑料熔体的流动通道。

浇注系统在模具中占有非常重要的地位,它的设计合理与否直接对塑件的成型起到决定性的作用。应用Feature→CavityAssem→Solid→Cut功能建立模具浇注系统,通过浇口位置分析器,得出最佳浇口位置,并对浇口尺寸、流道尺寸进行自动优化。

由于塑件外表面形状较复杂,孔槽较多,壁厚较薄,所以根据实际需要选择一般侧浇口单点进料,产生的浇注件如图2所示。 3.3分型面设计定模和动模相接触的面称为分型面。

模具设计中分型面的选择很关键,它决定了模具的结构,应根据分型面选择原则和塑件的成型要求来确定分型面。本次设计塑件为遥控器外壳,选择如图3所示水平分型方式既可降低模具的复杂程度,减少模具加工难度又便于成型后出件。

分型面设在塑件外表面中间最大尺寸处,其优点在于便于脱模、有利于侧向抽芯、开模时塑件留在动模上。由于塑件为薄壁件,模具为侧浇口形式,所以采用单分型面。

利用Pro/E软件进行模具设计的过程中,分型面的选择和设计是将毛坯分割形成模具零件的关键步骤。首先对塑件模型的不同部位尺寸设定收缩率,构建设计毛坯,产生型腔、型芯特征尺寸,然后通过装配,使设计模型与型腔和型芯毛坯重叠。

由于塑件采用1模4腔的结构形式,在做分型面的时候,必须先Copy建立单个塑件的分型面,再做一个主分型面进行合并(Merge)之后形成整个塑件的分型面。3.4模具型腔和型芯的设计直接与塑料接触构成塑件形状的零件称为成型零件,其中构成塑件外形的成型零件称为型腔,构成塑件内部形状的成型零件称为型芯。

为了使“好钢用在刀刃上”,既保证型芯、型腔使用寿命,又不浪费价格昂贵的模具钢,并且型芯、型腔损坏后,便于维修、更换,型芯和型腔可选用整体嵌入式。针对遥控器外壳,利用Pro/E软件进行模具设计的过程中,分型面创建完成后,就能够以分型面进行模具体积块分割、模具零件抽取等操作,快速完成成型零件的设计,即:把已经做好的分型面用Mold Volume→Split将毛坯分成4个Volume,选择Mold Comp→Extract将Volume转化为实体型腔和型芯部分,如图3所示。

3.5抽芯机构和脱模机构设计在完成动、定模成型零件设计后,利用Pro/E的外挂模块EMX(模具专家系统)可以直接导入标准模架完成结构件的设计,并且可以利用EMX中的滑块装配工具完成抽芯机构的设计。Pro/E EMX能大大缩短模具设计人员花费在创建、定制和细化模架部件以。

6.谁有电气自动化专业毕业论文

毕业设计论文之家 电气自动化专业毕业论文 电气 自动化,自动化,专业

310.指纹U盘的设计

311.AT89C51单片机设计论文

312.NPNPNP开关传感器应用课件设计

313.单片机设计的八路遥控器

314.点阵字符显示设计

315.红外无线防盗报警系统

316.基于单片机的多功能智能小车

317.人体健康监测系统设计

318.自动售货机的PLC系统设计

319.基于AT89C51单片机的红外计数装置设计

320.PLC在交通灯中的应用

321.基于单片机的多功能转速表

322.移动通信的电波衰落与抗衰落技术分析

323.大棚温湿自动控制系统

324.智能型充电器的电源和显示的设计

325.单片机的数字钟设计

326.基于单片机的电器遥控器设计

327.基于单片机的数码录音与播放系统

328.PLC控制自动送料系统设计

329.TDA2003音频功率放大器的设计

330.自动变量施肥控制系统设计

331.手机恒流充电器的设计

332.基于GSM模块的车载防盗系统设计

333.数控直流稳压电源

334.基于单片机的圆珠分类系统

335.自动售货机设计

336.火灾自动报警系统设计(电气类)

337.道路超载车辆随机动态检测系统硬件设计

338.PLC与人机对液体混合装置的自动控制

339.MATLAB实现快跳频通信系统的仿真

340.红外遥控的电风扇设计

341.PLC的六人抢答器设计

es lucky with the monolithic integrated circuit coordination software programming realization controls remotely the signal the decoding, designs the multiple check the infrared remote control system. The infrared launch partially has many pressed keys, are most may meet 64; On behalf of different control function. When the transmitting end presses down some pressed key,correspondingly has the different output condition in the receiving end. I design the infrared remote control system am the home use color television remote control, including infrared launch module, receive module and function control module. Launches the partial cores chip is SAA3010 which Intel Corporation produces, the receive partially uses the present universal use the seal type infrared to meet the receiver, the function control uses the monolithic integrated circuit 89C2051 decoding, and is controlled with the light emitter diode simulation the unit. System realization simple, function flexible, the usability is strong. Key words Multichannel remote control; Infrared; Monolithic integrated circuit;protel schematic source program 目录 摘 要 Abstract 第1章 绪论 第2章 单片机及汇编语言概述 第3章 多路遥控系统工作原理 第4章 红外遥控系统的实现 4.1 路遥控器及解码核心89C2051简介 4.1.1 遥控系统 4.1.2 外遥控系统的解码核心89C2051 4.1.3 89C2051在本次多路遥控系统设计 4.2 外遥控编码 4.2.1 遥控手饼控制芯片SAA3010简介 4.2.2 红外遥控发射电路 4.3 外遥控接收 4.4 外遥控功能控制的实现 4.5 系统的软件流程 4.6 本章小结 第5章 遥控系统的实验室仿真结果 结 论 参考文献 protel原理总图 源程序 致谢。

8.红外线的应用论文

红外线测温技术在防火安全检测中的应用 摘 要 红外测温技术最早运用于军事目的,近年来已广泛运用于电气防火检测工作中,对消除电气线路及设备的非正常发热、降低火灾风险起到了重要作用。

文章对红外测温技术的原理进行了简单介绍,并就其在电气防火安全检测中的运用范围、判断标准、操作方法等作了论述. 关键词: 红外测温技术 1 红外测温技术 电气设备正常运转时,由于电流、电压效应会产生热量,电气设备发生故障时缺陷部位也会异常发热,设备在危险温度下运行,存在火灾隐患。目前,大部分电力用户使用的都是低压大电流的电气设备,一旦电气设备出现故障就容易引起高温。

同时,电气设备的接触不良会引起高温、打火、电弧,容易成为火灾的引火源,类似这种危险温度和隐患通常是不易被发现的. 1.1 红外测温技术的原理 红外测温技术的原理是基于自然界中一切温度高于绝对零度的物体,每时每刻都辐射出红外线,同时这种红外线辐射都载有物体的特征信息,这就为利用红外技术判别各种被测目标的温度高低和热分布场提供了客观基础,物体表现热力学温度的变化,使物体发热功率发生相应变化。物体产生的热量在发出红外辐射的同时,还在物体周围形成一定的表面温度分布场。

这种温度分布场取决于物理材料的热物理性,也就是物体内部的热扩散和物体表面温度与外界温度的热交换. 利用这一特性通过红外探测器将物体电气发热部位辐射的功率信号转换成电信号后,成像装置就可以一一对应地模拟出物体表面温度的空间分布,经电子系统处理传至显示屏上,得到与物体表面热分布相对应的热像图. 1.2 红外热像仪已广泛应用于电气防火检测 (1)红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术已省去了光机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能,经过光谱滤波、空间滤波聚焦的红外辐射能量分布图形成及反映到红外探测器的光敏元上。光学系统和红外探测器之间的光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在多元或单元探测器上,由探测器将红外辐射能量转换成电信号,经放大处理转换成标准视频信号,通过电视屏或监视器显示红外图像; (2)光学成像扫描系统的工作原理是从左到右、从上到下对目标探测,将目标分解成一个个像元,并将分解的检测设备的热像性质、程度和位置的像元依次摄入,在小于0.2秒的时间内转换成不同亮度、连续逼真的图像,送入红外探测器; (3)红外探测器是红外辐射能量转换器,进行光电转换,产生与目标变化相对应的信号电流,送入电子放大系统处理、放大、然后进行信号处理和转换。

目标的电信号转换成标准的视频信号或者是可记录的信号,最后将记录显示出来,显示的色彩并不是被测物体的色彩。因为红外辐射是看不见的热红,所谓的色彩是热像图中同一信号电频的模拟,实际上是采用等密度分层的“伪色彩”处理。

1.3 在电气防火安全检测中采用红外技术,可以在庞大的电气系统中准确、迅速地找出异常热源 通过微机对采集的数据和热图进行处理分析,判断出异常热源的危险等级,找出隐藏在系统中的隐患。在检测系统中电气系统不用停电,所有电气设备保持正常运转,不会给日常工作带来任何影响。

在额定范围内,用电负荷越大越能真实反映出电气设备的安全状况,更有利于检测过程中准确发现和判定隐患点. 随着红外技术应用的普及,电气防火安全检测的进一步深入,电气系统的安全系数将得到提高,电气火灾的发生幅度也将大幅度减少. 2红外测温技术检测范围及场所 (1)该项技术适用于10kV以下电力用户的电气系统的防火检测; (2)该项技术适用场所为:变电所(高压配电装置、电力变压器、低压配电装置、电力电容器),室内低压配电线路(室内配线、导线连接、导线与设备或器具的连接、绝缘导线的绝缘强度、插座与开关、低压电器、电力电缆线路),照明装置和一般低压用电设备(照明装置、电动机、整流设备、其它小型用电设备),接地和等电位联结,特殊场所(大型文艺演出场所、公共娱乐场所、展览展销场所及建材家具灯饰商品集贸市场、施工场地、桑拿浴室、宾馆家具、商业厨窗展柜内的电器和线路); (3)电气防火检测应在电气设备和线路经过1小时以上时间的有载运行进入正常热稳定工作状态,在其温度变化率小于1℃/h后进行. 3 各检测部位的异常温度判断 (1)交流高压电器中各触头、连接端子最高允许温度及温升值应符合表1规定; (表1略)(2)交流低压母线装置各部位的允许温升值应该符合表2的规定; (表2略) (3)低压电器与外部连接的接线端子的允许温度升值应符合表3规定; (表3略) (4)导线芯线长期工作最高允许温度见表4规定; (表4略) (5)电力电缆最高允许温度和表面允许温升值见表5规定; (表5略) (6)电动机最高允许温度(t)与温升(K)(环境温度te=35℃); (7)整流变压器的线圈温升不应超过60℃; (8)日光灯镇流器线圈的最高允许温度不应超过约定的tw如果没有标注tw值时,其最高允许温度不应超过(内有衬纸)95℃和(内无衬纸。

电器遥控器设计毕业论文

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