Cтраница 2
Штепсельные разъемы, устанавливаемые на приборных корпусах и предназначенные для внешнего подключения кабелей, заключены в прочные металлические корпусы. Состоит штепсельный разъем из двух частей: приборной части - колодки и кабельной части - вставки. Корпус разъема обеспечивает: а) пыле -, брызго - или водозащищенность; б) экранировку контактных соединений; в) надежное крепление разъемных частей друг с другом. [16]
Штепсельный разъем служит для аварийного выключения силовой цепи, а при зарядке аккумуляторной батареи - для подсоединения к выпрямителю. [17]
Штепсельный разъем, служит для соединения аккумуляторной батареи с потребителями электроэнергии погрузчика, подключения батареи при зарядке к зарядному устройству, а также для подключения цепей управления. Он представляет собой трехконтактное соединение с двумя силовыми и одним слаботочным контактом. Штепсельный разъем, состоящий из двух частей ( подвижной - штепселя и неподвижной - розетки), не рассчитан на включение или отключение цепи под нагрузкой. [18]
Штепсельные разъемы предназначаются для быстрого и безошибочного соединения проводников, связывающих отдельные блоии и узлы в общую схему. Основными параметрами обоих типов разъемов являются напряжение и ток, длительно выдерживаемые в условиях эксплуатации. [19]
Штепсельные разъемы должны иметь маркировку, позволяющую определить те части разъемов, которые подлежат соединению между собой. Ответные части одного и того же разъема должны иметь одинаковую маркировку. [20]
Штепсельный разъем имеет 20 контактов расположенных по кругу на равных угловых расстояниях и занумерованных числами от 1 до 20 в произвольном порядке. [21]
Штепсельные разъемы испытываются под напряжением 2000 в переменного тока частотой 50 гц в течение 1 мин при мощности источника тока не менее 0 5 ква. [22]
Штепсельные разъемы ( соединения) серии РШ предназначены для присоединения различных электрических устройств к питающей сети напряжением до 500 в переменного тока. [23]
Штепсельные разъемы не рассчитаны для разрыва цепи под нагрузкой, и разъем их должен производиться только при отсутствии тока в цепи контактов. [24]
Заземление металлической опоры напряжением до 1000 В в сети с заземленной нейтралью. [25] |
Штепсельные разъемы ( розетки, вилки) переносных электроприемников, требующих заземления ( зануления), должны иметь специальные контакты для присоединения заземляющих ( нулевых защитных) проводников, которые при включении соединяются до того, как войдут в соприкосновение контакты фазных проводников, а при отключений разъединяются в обратном порядке. Конструкция разъемов должна исключать возможность штепсельного соединения заземляющих контактов с контактами фазных проводников. Со стороны электроприемиика кабель присоединяют к вилке разъема, а со стороны источника питания - к розетке. К стационарной штепсельной розетке с тремя контактами для питания однофазных электроприемников ( в сетях с глухозаземленной нейтралью) могут быть подведены от питающего пункта только два проводника - нулевой рабочий и фазный. При этом между нулевым рабочим и защитными контактами розетки выполняют перемычку или нулевой рабочий проводник на промежуточном участке присоединяют к нулевому защитному контакту, а затем к нулевому рабочему контакту розетки. Металлический корпус розетки должен быть электрически соединен с ее нулевым защитным ( заземляющим) контактом. [26]
Штепсельный разъем служит для соединения цепей вторичных соединений, размещаемых в корпусе шкафа КРУ и па тележке. [27]
Штепсельные разъемы используют в устройствах вычислительных машин для соединения отдельных блоков и узлов. Для передачи низкочастотной энергии применяют многоконтактные низковольтные и высоковольтные ( обычные и герметичные) штепсельные разъемы. Высокочастотная энергия передается через специальные высокочастотные штепсельные разъемы: симметричные и коаксиальные. Коммутируют энергию внутри блока между его отдельными узлами через плоские внутриблочные разъемы. [28]
Штепсельные разъемы не рассчитаны на работу в местах, не защищенных от попадания на них воды, масла и эмульсий; в среде, содержащей едкие газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; во взрывоопасной среде; в среде, насыщенной токопроводящей пылью; в условиях тряски, толчков и вибрации. Кроме того, штепсельные разъемы не рассчитаны на разрыв цепи под нагрузкой: разъединение их контактов надо выполнять только при отсутствии тока в цепи. [29]
Штепсельные разъемы часто используются для ввода электрических линий внутрь корпуса. [30]