
- •Министерство сельского хозяйства рф
- •Острецов в.Н.
- •© В.Н.Острецов, 2006г. Лекции электропривод и электрооборудование
- •Введение. Основы электропривода
- •Основы эленктропривода
- •Современное состояние и тенденции развития электропривода
- •Анализ механических характеристик рабочих машин и электрических двигателей
- •Статическая устойчивость электропривода
- •Типы электродвигателей и номинальные режимы
- •Принцип работы трехфазного асинхронного электродвигателя
- •Механическая характеристика асинхронного двигателя
- •Уравнение естественной механической характеристики асинхронного двигателя
- •Искусственные механические характеристики трехфазного асинхронного двигателя
- •Определение допустимого снижения напряжения из условия пуска самого пускаемого двигателя
- •Регулирование скорости трехфазного асинхронного двигателя
- •Вентильные или статические преобразователи частоты
- •Однофазный асинхронный двигатель
- •Работа трехфазного асинхронного двигателя в однофазной сети
- •Синхронный трехфазный двигатель
- •Способность синхронного двигателя изменять сдвиг фаз между током и напряжением.
- •К чему приводит снижение «cos».
- •Механические характеристики и регулировочные свойства двигателей постоянного тока
- •Механическая характеристика двигателя с параллельным возбуждением – шунтового.
- •Механические характеристики двигателя с последовательным возбуждением – сериесных.
- •Тормозные режимы
- •Элементы динамики и переходные процессы в электроприводе
- •Из уравнения (52) видно, что при:
- •Определение продолжительности переходных режимов электропривода
- •Нагрузочные диаграммы электропривода и рабочих машин
- •Уравнение переходного режима электропривода
- •Тема: Механическая нагрузка и нагрев электрического двигателя
- •Уравнение охлаждения электродвигателя.
- •Тема: Определение мощности двигателя по его нагреву при различных режимах работы
- •Определение мощности двигателя по нагреву при продолжительном режиме работы (s1)
- •В подобном режиме работают двигатели центробежных насосов, вентиляторов, транспортеров с постоянной загрузкой.
- •Метод эквивалентного или среднеквадратичного тока
- •Метод эквивалентного момента
- •Метод эквивалентной мощности
- •Проверка выбранного по нагреву двигателя на кратковременную перегрузку
- •Определение мощности двигателя при кратковременном режиме работы
- •Лекция №13 Аппаратура управления и защиты
- •Автоматическая защита электродвигателей
- •Основные аварийные режимы
- •Лекция №14 (продолжение предыдущей)
- •Тема: Автоматическое управление электроприводом
- •Лекция №15
- •Лекция №16 Тема: Применение электрической энергии в сельскохозяйственном производстве
- •Источники излучений
- •Лекция №17
- •Газосветные газоразрядные лампы
- •Лекция №18 газоразрядные источники излучения, используемые в сельскохозяйственном производстве
- •1).Газоразрядные источники низкого давления ультрафиолетового излучения
- •2). Газоразрядные источники высокого давления ультрафиолетового спектра
- •3). Лампы для фитопотоков
- •Методика расчета электрического освещения
- •Метод коэффициента использования светового потока
- •Облучение в сельскохозяйственном производстве Облучение растений светом (светокультура)
- •Источники для облучения растений (лампы)
- •Облучение животных и птицы
- •Электронагревательные установки в сельскохозяйственном производстве
- •Способы электронагрева и классификация электронагревательных установок
- •Расчет электродных водонагревательных установок
- •Лекция №20
- •Элементные водонагреватели
- •Индукционные водонагреватели
- •Правила безопасности при монтаже и эксплуатации электроводонагревателей
- •Лекция №21 Электрический обогрев животноводческих помещений Воздухонагреватели (электрокалориферы)
- •Электрообогреваемые полы на животноводческих фермах и птицефабриках
- •Установки диэлектрического нагрева сельскохозяйственных продуктов
- •Электрические водогрейные и паровые котлы
- •Лекция №23 автоматизированный электропривод сельскохозяйственных машин и установок
- •Содержание
Лекция №18 газоразрядные источники излучения, используемые в сельскохозяйственном производстве
1).Газоразрядные источники низкого давления ультрафиолетового излучения
а). Для получения излучения в области «С» – бактерицидного спектра, используются дуговые газоразрядные лампы низкого давления типа ДБ – дуговые бактерицидные.
Внешне они не отличаются от люминесцентных, но имеют колбу изготовленную из увиолевого стекла, имеющего высокий коэффициент пропускания лучей с = 254 нм. Внутренняя поверхность без люминофора.
б). Для получения излучения в области «В», оказывающего антирахитное и эритемное воздействие на сельскохозяйственных животных и человека, и излучения области «А», возбуждающего свечение объектов исследования методами люминесцентного анализа, использую лампы эритемные типа «ЛЭ».
Они не отличаются от люминесцентных, но выполнены с люминофором специального состава, позволяющего получать = 280…380 нм. Колба выполнена из увиолевого стекла.
На излучение УФ-В приходится 37%, на излучение УФ-А - 33%, а на долю видимого излучения – 30 % энергии излучения лампы.
Излучение УФ-С в спектре эритемных ламп отсутствует.
2). Газоразрядные источники высокого давления ультрафиолетового спектра
Мощными источниками УФ излучения являются ртутные трубчатые лампы высокого давления типа ДРТ.
Трубка лампы выполнена из тугоплавкого кварцевого стекла, заполнена аргоном и дозированным количеством ртути. Лампа включается в сеть последовательно с дросселем Др, предназначенным для ограничения тока и стабилизации разряда в лампе (рис.94). Кнопка пуска и конденсатор Сп, включенные параллельно лампе, служат для получения зажигающего импульса высокого напряжения за счет взаимодействия дросселя Др и пускового конденсатора Сп. В течение первых 5…10 мин лампа разогревается. Температура дуги достигает 6 000 … 8 000К. Изменяются электрические и светотехнические характеристики лампы.
С
Кнп Ср
Сп
Др
Uc
Рис.94 Схема газоразрядной лампы высокого давления ДРТ
3). Лампы для фитопотоков
В настоящее время используются лампы типа ДРФ и ЛФ для создания фитопотоков с длинами волн от 400 до 450 нм и от 600 до 700 нм. Используются такие лампы для облучения растений в теплицах.
Электрическое освещение в с\х производстве
Хорошее электрическое освещение повышает производительность труда на 5…10%, снижает травматизм, снижает утомляемость.
Требования к освещению:
достаточная освещенность рабочих мест;
равномерность освещенности по всей территории помещения;
отсутствие слепимости. Высота подвеса hп hп.min (норма).
надежность, безопасность, экономичность.
Экономичность освещения обеспечивается правильным выбором типа ламп и светильников.