Скачать 1.44 Mb.
|
Тема: «Проверка ПРА после ремонта. Испытание магнитного пускателя, технический осмотр, проверка сопротивления изоляции и целостности обмотки втягивающей катушки» Цель работы: Проверка пуско-регулирующей аппаратуры В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - основные законы ремонта электромеханического оборудования; -технику безопасности при ремонте электрооборудования; уметь: - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. Автоматические воздушные выключатели. Автоматический воздушный выключатель — это аппарат, предназначенный для автоматического размыкания электрических цепей или отключения электроустановки при возникновении в них токов перегрузки и короткого замыкания, а также при недопустимом снижении или полном исчезновении напряжения. Воздушным называют выключатель потому, что электрическая дуга, возникающая между его контактами в момент отключения, гасится в среде окружающего воздуха. Воздушные автоматические выключатели выполняют, как правило, функции защитных аппаратов, однако при необходимости могут быть использованы в качестве коммутационных аппаратов — при нечастых эксплуатационных включениях и отключениях тех электрических цепей, в которых они установлены как аппараты защиты. С помощью автоматических выключателей может осуществляться дистанционное управление электрооборудованием и быстрое восстановление питания электроустановок путем повторного включения. Эти выключатели изготовляют на токи, достигающие нескольких тысяч ампер и различают по числу полюсов: одно-, двух- и трехполюсные. Основными частями выключателей являются контактная система, дугогасительное устройство и механизм свободного расцепления. Контактная система автоматических выключателей небольшой мощности (на токи, не превышающие 100 А) может быть одноступенчатой (рис. 164,я) или двухступенчатой (главный и дугогасительный контакты). Одноступенчатую систему контактов применяют и в выключателях средней мощности (до 600 А), если рабочие поверхности контактов имеют металлокерамическое покрытие. В мощных выключателях используют двух- или трехступенчатую систему контактов (рис 164,6). При трехступенчатой системе контактов контактная группа выключателя состоит из главных (рабочих), промежуточных (переходных) и дугогасительных (разрывных) контактов. Главные контакты служат для присоединения управляемой электрической цепи к питающей сети и допускают длительное прохождение, через них номинальных токов и рабочих токов нагрузки, а дугогасительные — для разрыва электрической цепи при наличии в них рабочих токов, а также токов перегрузки или короткого замыкания и сохранения таким образом главных контактов. Рис. 164. Контактная и дугогасительная системы воздушных выключателей: а — одноступенчатая, б - трехступенчатая; 1 — вал, 2 и 16 — главные подвижные контакты, 3 и 15 — главные неподвижные контакты, 4 и 11 — дугогасительные камеры, 5 и 10 — дугогасительные решетки, 6 и 8 — контактные пружины, 7 и 17 — гибкие связи, 9 и 12 — дугогасительные подвижные и неподвижные контакты, 13 и 14 - промежуточные неподвижный и подвижный контакты Промежуточные контакты предназначены для облегчения перехода тока с главных контактов на дугогасительные при отключении выключателя и с дугогасительных на главные — при его включении. Дугогасительная система выключателя (рис. 164,6) состоит из дугогасительных (подвижного 9 и неподвижного 12) контактов и камеры 11, в которой расположена решетка 10. Дугогасительное устройство служит для ограничения размеров и быстрого гашения дуги, возникающей между расходящимися контактами при разрыве ими электрической цепи. Действие дугогасительного устройства основано на растяжении и охлаждении электрической дуги в камере. Камера представляет собой асбестоцементную коробку, в которой размещена дугогасительная (деионная) решетка, состоящая из стальных пластин, покрытых тонким слоем меди для предохранения стальной основы, от коррозии, Гашение дуги в камере происходит следующим образом . При разрыве автоматическим выключателем электрической цепи с рабочими токами, токами перегрузки или короткого замыкания между его контактами возникает электрическая дуга, которая под воздействием, электродинамических сил растягивается вдоль пластин решетки, разбивается на ряд мелких дуг и, соприкасаясь с поверхностью пластин, быстро охлаждается и гаснет. Механизм свободного расцепления автоматического выключателя выполняет следующие функции: предотвращает возможность удерживания контактов, выключателя во включенном положении при возникновении аварийного режима работы в защищаемой цепи; обеспечивает скорость расхождения (моментное отключение) контактов, не зависящую от оператора, рода и массы привода. Этот механизм представляет собой систему связанных шарнирно рычагов, соединяющих привод включения с системой подвижных контактов, которые, в свою очередь, связаны с отключающей пружиной. При аварийных режимах в электрической цепи, защищаемой автоматическим выключателем, его расцепитель выведет вал привода из зацепления с фигурным рычагом, который повернется и другим концом выведет «ломающиеся» рычаги из «мертвого» положения, при этом отключающая пружина, действуя на ломающиеся рычаги, разомкнет контакты. Механизмы свободного расцепления автоматических выключателей весьма разнообразны, однако принцип действия и их устройство подобны описанным. Автоматические выключатели отличаются многообразием конструктивных исполнений, но их устройство и принципы действия сходны и определяются главным образом назначением аппарата. В электрических силовых установках промышленных предприятий широко распространены автоматические воздушные выключатели серии А. Описание выключателя А15-Т, приводимое ниже, может дать необходимое представление о конструкции и способах ремонта большинства современных автоматических, выключателей, применяемых в электроустановках промышленных предприятий в качестве аппаратов защиты и управления. Автоматический воздушный выключатель А15-Т (рис. 165,а) смонтирован на термостойкой и механически прочной изоляционной плите 7. Основными частями выключателя являются контакты (на рисунке они не видны, поскольку закрыты дугогасительными камерами 77), механизм свободного расцепления 2, электромеханический привод 5, расцепители б, дополнительные расцепители 70, панель 77 зажимов и коммутатор 75. В выключателе применена трехступенчатая система контактов, Каждый полюс выключателя имеет три пары контактов: главные, промежуточные (переходные) и дугогасительные (разрывные). Главные контакты выполнены из металлокерамики, а промежуточные и разрывные — из меди. Контактная система каждого полюса выключателя расположена в дугогасительной камере 77, обеспечивающей эффективное гашение дуги и исключающей возможность переброса дуги на соседние фазы или другие токопроводящие части автомата. Рис. 165. Автоматический воздушный выключатель А 15-Т на 600 А переменного тока: а — общий вид, б и в — контактная система во включенном и отключенном положениях автомата; 1 —плита, 2 — механизм свободного расцепления, 5 — болт заземления, 4 — механический замедлитель расцепления, 5 — электромеханический привод, б и 10 — максимальные и дополнительный расцепители, 7 — резистор, 8 — предохранитель 9 — реле управления, 11 — панель зажимов, 12 и 14 отключающий и селективный валики, 13 — главный вал, 15 — коммутатор, 16 —пружина отключения выключателя, 17 — дугогасительная камера, 18 — огнестойкая перегородка, 19 и 29 - нижняя и верхняя гайки, 20 — держатель, 21 и 23 — промежуточный и главный контакты, 22 — дугогасительные контакты, 24 — фасонный винт, 25 — стакан динамометра, 26 — шкала динамометра с указателем, 27 - штифт, 28 - плоская пружина, 30 - регулировочная гайка. Стрелками указано направление усилий при определении величин провалов и растворов контактов Подвижные контакты автоматического выключателя укреплены на изолированном главном валу 13. Автоматический выключатель отключается с -помощью валика 12 от воздействия максимальных расцепителей б при недопустимом увеличении тока в защищаемой цепи, а также при воздействии на валик 12 дополнительных расцепителей 10. Воздействие при токе короткого замыкания максимальных расцепителей б на селективный валик 14 приводит также к отключению выключателя, но через определенный промежуток времени. Выдержка времени осуществляется механическим замедлителем расположенным на правой щеке механизма свободного расцепления 2. Подвижная контактная система связана с пружиной 16, служащей для отключения выключателя. Электромеханический привод 5 связан с механизмом свободного расцепления 2. В схеме его защиты и управления имеются трубчатый резистор, плавкий предохранитель 8 и реле управления V. Для присоединения автоматического, выключателя к сети заземления служит болт 3. Наличие огнестойкой асбестошиферной перегородки 18 предотвращает возможность переброса дуги. Дистанционное включение автоматического выключателя осуществляют электромеханическим приводом 5, а отключение — дополнительным расцепителем 10. Контактная система автоматического выключателя (рис. 165,б,в) состоит из трех параллельно включаемых групп контактов — главных 23, промежуточных 21 и дугогасительных 22. При включении выключателя замыкаются вначале дугогасительные, затем промежуточные и, наконец, главные контакты. Размыкание контактов при отключении выключателя происходит в обратном порядке. У автоматических выключателей серии А и других конструктивно аналогичных выключателей повреждаются преимущественно контакты, отключающие механизм и пружины. Эти повреждения выражаются в износе и оплавлении контактов, нарушении регулировки механизма, ослаблении пружин. Вследствие частых электрических и механических воздействий у автоматических выключателей может оказаться поврежденной изоляция обмотки электромеханического привода или главного вала. В зависимости от характера повреждения ремонтируют автоматические выключатели в электроремонтном цехе или на месте, их установки. В последнем случае полностью отключают выключатель от присоединенных к нему электрических цепей, а также принимают меры для избежания дистанционного управления выключателем. Для получения доступа к контактам отвертывают винты креплений дугогасительных камер, а затем, соблюдая меры предосторожности, снимают дугогасительные камеры так, чтобы не повредить находящиеся внутри них пластины решетки дугогасительного устройства и контакты аппарата. Закопченные стальные омеднённые пластины решетки осторожно очищают деревянной палочкой или мягкой стальной щеткой, освобождая их от слоя нагара, а затем протирают чистыми тряпками и промывают. Применять для этих целей металлические инструменты (монтёрские ножи, шаберы, напильники) запрещается, поскольку можно повредить тонкий защитный слой меди, покрывающий стальные пластины. В контактной системе автоматических выключателей повреждаются (обгорают, оплавляются и изнашиваются) преимущественно дугогасительные контакты, подвергающиеся воздействию высокой температуры электрической дуги, особенно при разрыве ими больших токов. Слегка обгоревшие контакты промывают, а затем слегка опиливают напильником, чтобы снять с их рабочей поверхности имеющиеся небольшие частицы оплавленной меди. Применять для очистки контактов наждачную бумагу нельзя, так как пыль и мелкие частицы наждака могут попасть в механизм выключателя и вызвать быстрый износ его трущихся деталей вследствие абразивного истирания. С сильно оплавленных контактов спиливают напильником наплывы меди, стараясь снять минимальное количество металла с контакта и максимально сохранить его первоначальную форму. При уменьшении размера контактов ремонтируемых выключателей более чем на 30% рекомендуется заменять их новыми контактами заводского изготовления. При длительной работе автоматического выключателя в условиях частых включений и отключений не только изнашиваются его контакты, но и нарушается их регулировка, что приводит к недопустимому перегреву контактов и быстрому выходу их из строя. Регулировка работы контактной системы автоматического выключателя одна из важнейших операций ремонта, от которой зависит его длительная нормальная работа. При регулировке контактной системы после ремонта добиваются одновременности касания главных, а затем промежуточных и дугогасительных контактов, хотя очередность их включения имеет обратный порядок. Одновременность касания главных контактов регулируют изменением положения держателя 20 на главном валу 13 путем затяжки или ослабления гайки 19. Регулировку одновременности касания промежуточных контактов осуществляют изгибанием в нужном направлении плоской пружины 28, а дугогасительных контактов — навертыванием или отвертыванием регулировочной гайки 30. Контактная система должна быть отрегулирована так, чтобы в момент касания дугогасительных контактов 22 зазор между подвижным и неподвижным промежуточными контактами 21 был не менее 5 мм, а в момент касания промежуточных контактов между подвижным и неподвижным главными контактами 23 — не менее 2,5 мм. Провал * главных контактов (см. рис. 165,6) во включенном положении отрегулированного автоматического выключателя должен быть не менее 2 мм, а раствор** А (см. рис. 165, в) дугогасительных контактов - в отключенном положении выключателя — не менее 65 мм. *Провалом контактов называют расстояние, на которое может сместиться плоскость касания полностью включенного контакта, если удалить неподвижный контакт. **Раствором контактов называют кратчайшее расстояние между контактными поверхностями разомкнутых контактов. В число работ по ремонту автоматического выключателя входят также проверка и регулировка величин начального и конечного нажатий его контактов. Начальным нажатием контактов называют усилие, создаваемое пружиной в месте первоначального касания контактов, а конечным — усилие в месте конечного касания контактов. За действительное, начальное нажатие дугогасительных контактов выключателя принимают показания динамометра, когда становится возможным свободное перемещение фасонного винта 24, а промежуточных контактов — когда зазор В (см. рис. 165,6) достигнет величины, указанной в паспорте автомата. Конечное нажатие главных контактов измеряют специальным динамометром, поставляемым заводом-изготовителем вместе с выключателем. Динамометр состоит из стакана 25, шкалы 26 с указателем и штифта 27 с рукояткой. Измерение производят в соответствии с заводской инструкцией и паспортными данными автоматического выключателя. Начальные и конечные нажатия всех контактов аппарата не должны отличаться от соответствующих паспортных данных более чем на ± 10%. Регулировать нажатие контактов следует очень тщательно, так как недостаточное начальное нажатие может вызвать недопустимые перегревы и оплавление контактов, а чрезвычайно большое — привести к быстрому износу контактной системы и нарушению четкости ее работы, Нажатия контактов должны быть в пределах величин, нормируемых заводом- изготовителем. Если в процессе регулировки начальные нажатия при изношенных и конечные нажатия при новых контактах не укладываются в нормируемые заводом пределы, указанные в паспорте выключателя, то необходимо сменить соответствующие контактные пружины, взяв их из запасных деталей, поставляемых заводом-изготовителем. При ремонте автоматических выключателей должно быть обращено внимание на правильность расположения рычагов на отключающем валике и наличие требуемого зазора между рычагом валика и бойком расцепителя. Рычаги не должны иметь перекосов и смещений. Зазор между рычагом и бойком должен быть 2—3 мм, иначе минимальный или специальный расщепитель не отключит выключатель при недопустимом снижении или полном исчезновении напряжения в питающей сети. В процессе ремонта проверяют сохранность резисторов 7, плавкой вставки предохранителя #, состояние контактов конечного выключателя и блок-контактов. При неисправности этих деталей и. плохих контактах выключатель не будет включаться электромеханическим приводом. Сгоревший резистор заменяют новым, в предохранителе взамен перегоревшей плавкой вставки устанавливают новую, обгоревшие контакты очищают, а сильно поврежденные заменяют новыми. V отремонтированного выключателя проверяют легкость хода подвижных частей, отсутствие заеданий в механизме и касания., подвижными контактами стенок дугогасительных камер, для чего 10 —15 раз медленно включают и отключают выключатель вручную. При установке отремонтированного автоматического выключателя на место следует проверить, хорошо, ли затянуты контактные зажимы, не создают ли провода, кабели или шины, присоединенные к аппарату, недопустимых механических усилий на его контакты или выводы. Правильность сборки, качество, ремонта аппарата, а также отсутствие в нем дефектов, препятствующих нормальной работе, проверяют путем 15 — 20 циклов включений и отключений сначала под напряжением (без нагрузки), а затем при 50 %-ной и полной номинальной нагрузках. Проверяют также работу всех расцепителей и устанавливают требуемые токи уставок максимальных расцепителей, после чего выключатель испытывают при номинальных нагрузках по программе, параметрам и нормам, установленным заводом-изготовителем. В электроустановках напряжением до 1000 В применяют автоматические выключатели серий АВМ и «Электрон», при ремонте которых обычно руководствуются приведенными выше указаниями, относящимися к ремонту выключателей серии А. Автоматический выключатель АВМ (рис. 166) состоит из системы неподвижных 4 и подвижных 5 контактов, закрытых дугогасительными камерами б, механизма свободного расцепления 7, привода 8 ручного включения, расцепителя минимального напряжения 9 и расцепителя максимального тока 10. Выключатели АВМ выпускают на номинальные токи от 400 до 2000 А и напряжение 380 В переменного тока. Контактная система мощных выключателей (у АВМ-15 и АВМ-20) состоит из трех групп контактов. Управление выключателем осуществляется ручным приводом 8, усилие которого передается валу, посредством механизма свободного расцепления 7, состоящего из системы взаимосвязанных рычагов. Ручное отключение автоматического выключателя осуществляется путем вывода рычага механизма свободного расцепления 7 из «мертвого» положения, а автоматическое отключение — от воздействия бойка расцепителя на отключающий валик. Рис. 166. Автоматический трехполюсный выключатель переменного тока АВМ: 1 — подвижный заземляющий контакт, 2 — коммутатор, 3 — штепсельный разъем, 4 и 5 - неподвижный и подвижный контакты, 6 — дугогасительная камера, 7 — механизм свободного расцепления, 8 — привод ручного включения, 9 — расцепитель минимального напряжения, 10 — расцепитель максимального тока, 11 — фиксатор положения тележки Расцепитель максимального тока 10 состоит из катушки и якоря, удерживаемого пружиной и соединенного с, часовым механизмом, на шкале которого имеются метки «О», «Мин» и «Макс». При установке часового механизма на метку «О» отключение автоматическим выключателем токов короткого замыкания и перегрузки происходит мгновенно. Селективные автоматические выключатели отключаются с заданной выдержкой времени, осуществляемой механическим замедлителем расцепления. Требуемая выдержка времени устанавливается перемещением специального винта, расположенного на часовом механизме. Автоматические выключатели АВМ, помимо расцепителей максимального тока, могут быть снабжены расцепителем минимального напряжения, отключающим выключатель при снижении напряжения в питающей электрической сети до 36% номинального. Автоматический выключатель допускает дистанционное включение и отключение. Дистанционное включение производится электродвигательным приводом, которым снабжен выключатель. Электр о двигательный привод состоит из электродвигателя, редуктора с выключающим диском, конечного выключателя, кулисы и тормозного устройства. В тормозное устройство входят два полудиска, вращающиеся вместе с валом электродвигателя» привода и расходящиеся в радиальном направлении под действием центробежных сил, и стальная лента, охватывающая полудиски. При торможении стальная лента прижимается к полудискам и останавливает электродвигатель. По окончании торможения полудиски и лента возвращаются в исходное положение. Электр о двигательный привод действует безотказно при колебаниях напряжения от 85 до 110% номинального. Для осуществления дистанционного отключения автоматического выключателя АВМ служит отключающий расцепитель, расположенный да щеке механизма свободного расцепления и состоящий из якоря, сердечника со стопом и катушки. В электроустановках переменного тока напряжением 660 В применяют автоматические выключатели серии «Электрон», выпускаемые промышленностью в двух исполнениях: обычном — для стационарного монтажа; выкатном — для комплектных распределительных устройств. Автоматический выключатель «Электрон» (рис. 167) имеет принципиальное сходство с рассмотренными выше автоматическими выключателями серий А и АВМ. Выключатель снабжен двухступенчатой контактной, системой, расположенной в дугогасительной камере 8, механизмами (5 — включения и свободного расцепления, 4 — завода включающей пружины, — управления электроприводом), электродвигателем 13 с редуктором 75, расцепителем 6 и электронным блоком 7 максимальной токовой защиты. Все указанные сборочные единицы и детали расположены в корпусе автоматического выключателя, их назначение и принцип действия аналогичны назначению и действию сборочных единиц и деталей в выключателе АВМ. Выключатели «Электрон» чаще всего используют в комплектных распределительных устройствах (КРУ). Применяемый в КРУ автоматический выключатель выкатного исполнения состоит из металлической ячейки каркасной конструкции и собственно выключателя, снабженного откидными рельсами 76, служащими для облегчения вкатывания в ячейку и выкатывания из нее выключателя. На задней, стенке ячейки укреплены неподвижные главные контакты, а на боковых стенках — неподвижные контакты заземляющего устройства и системы блокировки, исключающей возможность вкатывания и выкатывания выключателя при включенном положении контактов. Практическая работа №21 Тема: 21 «Техническое обслуживание тиристорных преобразователей. Требования инструкции по обращению с полупроводниковыми приборами. Замена тиристорного модуля. Инструменты, материалы» Цель работы: ТО тиристорного преобразователя В результате изучения темы обучающийся должен: знать: - основные законы ремонта электромеханического оборудования; -технику безопасности при ремонте электрооборудования; уметь: - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Комплекс организационно-технических мероприятий по уходу, надзору и обслуживанию тиристорных преобразователей включает: а) межремонтное обслуживание; б) текущий, средний и капитальный ремонты преобразователей; в) профилактические испытания в объеме контрольных; г) внеплановые работы, вызванные авариями. Межремонтное обслуживание преобразователей. Операции по межремонтному обслуживанию выполняются без нарушения процесса производства: во время ежедневных остановок оборудования на профилактические осмотры, во время перерывов в работе преобразователей, а также в процессе работы. В объем межремонтного обслуживания входит: ежедневный наружный осмотр и наблюдение за показаниями измерительных приборов и состоянием преобразователей. Время и результаты осмотра заносятся в оперативный журнал; проверка исправности: а) устройств сигнализации; б) измерительных приборов; в) систем охлаждения; г) заземлений и ограждений; устранение неисправностей, не требующих специальной оснастки и значительного времени для их устранения и привлечения квалифицированных специалистов; продувка сухим сжатым воздухом не реже 1 раза в месяц, а в местах с повышенным содержанием пыли — еженедельно; контроль температуры окружающей среды мест установки и поддержание ее в необходимых пределах: контроль загрязненности окружающего воздуха. Содержание нетокопроводящей пыли в воздухе не должно превышать 0,7 мг/м3; 7) контроль температуры и загрязненности охлаждающего силовые шкафы преобразователя воздуха (в случае его забора за пределами преобразовательной подстанции). При содержании нетокопроводящей пыли в охлаждающем воздухе свыше 0,7 мг/м3 на вход вентиляционной системы необходимо установить фильтры; систематический (через смотровое окно) осмотр контактов реле контроля скорости воздуха. При появлении на них подгара реле необходимо заменить; контроль характера шума трансформатора. При нормальной работе трансформатор должен издавать умеренно гудящий равномерный звук; контроль температуры масла и его уровня в расширителях масляных трансформаторов. |
Методические указания по проведению лабораторных работ по дисциплине «Информатика» Методические указания по проведению лабораторных работ предназначены для студентов гоапоу «Липецкий металлургический колледж» технических... |
Методические указания по проведению лабораторных работ по дисциплине «Информатика» Методические указания по проведению лабораторных работ предназначены для студентов гоапоу «Липецкий металлургический колледж» технических... |
||
Методические указания по выполнению практических работ по учебной дисциплине Методические указания для выполнения практических работ разработаны на основе программы учебной дисциплины «Устранение и предупреждение... |
Методические указания для студентов по выполнению лабораторных и... Методические указания для студентов по выполнению лабораторных и практических работ |
||
Методические указания по проведению лабораторных работ по учебной дисциплине Физика Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова» |
Методические указания по планированию, организации и проведению практических... Методические указания предназначены для планирования, организации и проведения практических работ по общепрофессиональной дисциплине... |
||
Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «Менеджмент» Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «Менеджмент» / С. Б. Олифер, Н. В. Челохьян, А. В. Малых; Рост... |
Методические указания к проведению лабораторных работ рпк «Политехник» Спецкурс по эксплуатации систем электроснабжения: Методические указания к проведению лабораторных работ / Сост. С. В. Хавроничев;... |
||
Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине... М 545 Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «Микробиология, вирусология» для студентов педиатрического... |
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине... Методические указания предназначены для проведения практических работ по дисциплине |
||
Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ... Методические указания предназначены для обучающихся по специальностям технического профиля 21. 02. 08 Прикладная геодезия |
Методические указания по выполнению практических и лабораторных работ... Учебно-методическое пособие предназначенодля студентов 3 курса, обучающихся по профессии 23. 01. 03 Автомеханик. Пособие содержит... |
||
Методические рекомендации к проведению лабораторных работ и практических... Министерством образования России разработаны рекомендации по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических... |
Методические указания по выполнению практических работ ен. 02 Информатика Методические указания разработаны на основе рабочей программы по учебной дисциплине ен. 02 «Информатика» по специальности 270101... |
||
Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине... Методические указания по выполнению лабораторных работ рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Безопасность труда и инженерная... |
Методические указания по организации лабораторных работ и практических... Методические указания предназначены для совершенствования теоретических знаний и формирования практических умений и навыков по мдк.... |
Поиск |