
- •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
Метод коэффициента использования светового потока
Применяется только для расчета общего равномерного освещения. Сущность метода заключается в определении расчетного светового потока лампы (Фр) и он сопоставляется с нормированным световым потоком ламп, выпускаемых промышленностью, определяется тип и мощность источника.
При этом необходимо учесть, что световой поток выбранной лампы не должен отличаться от расчетного более чем на - 10 до +20%, т.е.
Фл.кат
=
(111)
Расчетный световой поток определяется по формуле
Фр
=
(112)
где Еmin – заданная минимальная освещенность, определяемая по
отраслевым нормам (СНиП), лк;
kзап – коэффициент запаса. Зависит от количества пыли, дыма,
копоти, конструкции светильников, типа источника света,
периодичности чисток светильников.
- для ламп накаливания 1.3 … 1.7;
- для ламп типа ДРЛ и ДРИ 1.4 … 1.9;
- для люминесцентных ламп 1.5 … 2.0.
S – площадь освещаемого помещения, м2;
z – коэффициент минимальной освещенности (отношение средней
освещенности к минимальной) z = 1 … 1.15;
n – число ламп в светильнике;
N – общее число светильников в помещении;
исп – коэффициент использования светового потока, определяемый
по справочным таблицам в зависимости от:
а) типа светильника;
б) коэффициентов отражения стен и потолка (стен и ρпотолка);
в) конфигурации помещения, определяемой индексом
помещения
ί
=
(113)
Точечный метод
Применяется для расчета общего равномерного, местного и локализованного освещения. Этот метод позволяет находить освещенность в любой точке.
Сущность метода состоит в том, что потребный световой поток осветительной установки определяется, исходя из того, что освещенность в любой точке поверхности не должна быть меньше нормированной.
На плане помещения выбирают наименее освещенные точки и вычисляют освещенность в каждой из них.
Ввиду того, что световой поток светильников еще не известен, вычисляют не истинную, а условную освещенность, которая была бы создана в этих точках, если бы в светильниках выбранного типа находились лампы с условным световым потоком в 1000 лм.
Задачей расчета является определение светового потока светильников, при котором освещенность Ер в расчетной точке будет не ниже нормированной Еmin.
Если точка освещается одновременно несколькими светильниками, то ее освещенность равна сумме освещенностей, создаваемых каждым их них в отдельности (рис.97).
Суммарная условная освещенность определяется
Ефакт = ΣЕ = Е1 + Е2 + Е3 (114)
ΣЕ = Јα1(1000) ·cos3α1 + Јα2(1000) · cos3α2 + Јα1(1000) · cos3α3
3·Н2р
(115)
где Јα1(1000) - сила света, создаваемая лампой в 1000 лм в направлении точки А (из справочных кривых светильников для условной лампы).
Фактический световой поток принятой лампы, тогда определится
Фр = 1000· Еmin · kзап (116)
ΣЕ ·
где kзап – коэффициент запаса (по справочнику – 1.3 … 2.0);
- коэффициент добавочной освещенности – учитывает действие
удаленных светильников, создающих дополнительную
освещенность в расчетной точке ( =1.05 … 1.1).
3
2
α3
Јα3
1
Јα2
α2
R3
α1
Јα1(1000)
Нр R1 R2 d2 d3
d1
А
Рис.97 Схема определения светового потока точечным методом
По каталогу подбирается лампа, при условии
Фл.кат = Фр+20%-10%
Тогда, фактическая освещенность, создаваемая лампой, выбранной по каталогу, определится как
Ефакт
= Еmin
Метод удельной мощности
Метод используется для приближенного предварительного определения установленной мощности осветительной установки.
Порядок расчета:
1). Определяется высота подвеса (Нр), тип и число ламп (n) в помещении.
2).Принимается по справочнику нормированная освещенность для данного вида помещения (Еmin), с учетом которой по таблицам выбирается удельная мощность (Руд) - Втм-2.
3). Вычисляется мощность одной лампы по формуле
Рл = РудS n (117)
где S – площадь помещения.
По расчетной мощности одной лампы (Рр) подбирается ближайшая стандартная лампа по справочнику.
Значение удельной мощности (Руд) можно определить, пользуясь формулой: Руд = Еmin kл
где kл – переводной коэффициент:
при U = 220 В для ламп мощностью до 100 Вт kл = 2.0 лкВт-1м2;
для ламп мощностью более 100 Вт kл = 2.5 лкВт-1м2.
Лекция №19