Системы бесперебойного электропитания телекоммуникационного узла
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Техническое задание на курсовую работу 3
Общая характеристика проектируемого объекта 4
Расчет параметров аккумуляторной батареи 4
Расчет токов 5
Расчет электрической емкости аккумулятора и выбор типа аккумулятора 5
Определение числа элементов в батарее, ориентировочные пределы изменения напряжения при заряде и разряде и точное напряжение плавающего подзаряда при пониженной температуре 6
Выбор выпрямителей 6
Расчёт мощности всех категорий потребителей и суммарных значений максимальной и усредненной мощности. Выбор типа ДГУ 6
Выбор преобразователей энергии для ЭПУ и шкафного оборудования 8
Вычисление усредненного значения годового потребления электрической энергии и ожидаемой стоимости энергопотребления 9
Вычисление допустимого сопротивления короткого замыкания в точке ввода энергии в распределительный щит 9
Вывод 10
Список литературы 11
Электропитающая установка для питания сервисного центра представляет собой совокупность элементов, которые в конечном итоге позволяют получить необходимые мощности для работы устройств.
Первичное напряжение сети подводится четырех проводной линией (три фазных провода А, В, С и нейтральный провод N или PEN); выпрямительный модуль (4) содержит группу однофазных выпрямителей, включенных по входу к одному из фазных и нейтральному проводу сети, а по выходу - параллельно, с заземлением положительного вывода источников питания аккумуляторный модуль содержит две группы батарей (АБ1, АБ2) и батарейный блок контроля и защиты; выходы ЭПУ разделены по возможным категориям потребителей; в щите распределения энергии переменного тока могут быть установлены измерительные приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр); напряжение аварийного освещения внутренних помещений узла формируется из напряжения аккумуляторной батареи и коммутируется контактором в автоматизированном, вводно-распределительном шкафу. Схема дает наглядное представление о составе оборудования и взаимодействии элементов, хотя не определяет структуру и необходимое число отдельных блоков
Техническое задание на курсовую работу 3
Общая характеристика проектируемого объекта 4
Расчет параметров аккумуляторной батареи 4
Расчет токов 5
Расчет электрической емкости аккумулятора и выбор типа аккумулятора 5
Определение числа элементов в батарее, ориентировочные пределы изменения напряжения при заряде и разряде и точное напряжение плавающего подзаряда при пониженной температуре 6
Выбор выпрямителей 6
Расчёт мощности всех категорий потребителей и суммарных значений максимальной и усредненной мощности. Выбор типа ДГУ 6
Выбор преобразователей энергии для ЭПУ и шкафного оборудования 8
Вычисление усредненного значения годового потребления электрической энергии и ожидаемой стоимости энергопотребления 9
Вычисление допустимого сопротивления короткого замыкания в точке ввода энергии в распределительный щит 9
Вывод 10
Список литературы 11
Электропитающая установка для питания сервисного центра представляет собой совокупность элементов, которые в конечном итоге позволяют получить необходимые мощности для работы устройств.
Первичное напряжение сети подводится четырех проводной линией (три фазных провода А, В, С и нейтральный провод N или PEN); выпрямительный модуль (4) содержит группу однофазных выпрямителей, включенных по входу к одному из фазных и нейтральному проводу сети, а по выходу - параллельно, с заземлением положительного вывода источников питания аккумуляторный модуль содержит две группы батарей (АБ1, АБ2) и батарейный блок контроля и защиты; выходы ЭПУ разделены по возможным категориям потребителей; в щите распределения энергии переменного тока могут быть установлены измерительные приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр); напряжение аварийного освещения внутренних помещений узла формируется из напряжения аккумуляторной батареи и коммутируется контактором в автоматизированном, вводно-распределительном шкафу. Схема дает наглядное представление о составе оборудования и взаимодействии элементов, хотя не определяет структуру и необходимое число отдельных блоков
Похожие материалы
Система бесперебойного электропитания телекоммуникационного узла
Elfa254
: 27 сентября 2013
азработать в соответствии с техническим заданием функциональную схему электропитающей установки, рассчитать максимальные и усредненные значения тока и мощности ЭПУ, определить рабочие характеристики преобразователей электрической энергии, выбрать необходимое распределительное и преобразующее оборудование. Индивидуальной частью работы является укрупненный расчет инвертора напряжения с элементами управления (ИН).
Электропитающая установка является одной из базовых инфраструктур телекоммуникационн
10 руб.
Другие работы
Термодинамика Новый Уренгой Задача 3 Вариант 9
Z24
: 3 марта 2026
Плоская кирпичная стенка толщиной δ омывается с одной стороны газами с температурой tж1, с другой – воздухом с температурой tж2.
Коэффициент теплоотдачи газов к стенке α1=470 Вт/(м²·К); от стенки к воздуху α2=150 Вт/(м²·К). Коэффициент теплопроводности кирпичной кладки λ=1,28 Вт/(м·К). Определить: удельный тепловой q, Вт/м²; коэффициент теплопередачи k, Вт/(м²·К), температуры поверхностей стенок tст1 и tст2.
150 руб.
Термодинамика и теплопередача ТюмГНГУ Теория теплообмена Задача 1 Вариант 64
Z24
: 11 января 2026
Плоская стальная стенка толщиной δ1 (λ1=40 Вт/(м·К)) с одной стороны омывается газами; при этом коэффициент теплоотдачи равен α1. С другой стороны стенка изолирована от окружающего воздуха плотно прилегающей к ней пластиной толщиной δ2 (λ2=0,40 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи от пластины к воздуху равен α2. Определить тепловой поток ql, Вт/м² и температуры t1, t2 и t3 поверхностей стенок, если температура продуктов сгорания tг, а воздуха — tв.
120 руб.
Корпоративное право 3-4 Промежуточные + Итоговый
IrinaB
: 28 ноября 2023
Ответы более чем на 100 вопросов.
Результат: "на отлично"
Год сдачи: 2023
300 руб.
Теплотехника 21.03.01 КубГТУ Задача 3 Вариант 83
Z24
: 24 января 2026
По стальному трубопроводу длиной 100 м, наружным диаметром d и толщиной стенки δ со скоростью ω движется метан с температурой tж1. Трубопровод покрыт изоляционным материалом с коэффициентом теплопроводности λиз = 0,07 Вт/(м·К). Температура окружающей среды (воздуха) – tж2. Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружающую среду – α2.
Определить тепловой поток, проходящий через трубопровод, и диаметр изоляции, при котором температура её наружной поверхности tиз = 40ºС.
200 руб.