
- •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
Облучение в сельскохозяйственном производстве Облучение растений светом (светокультура)
В осенне-зимний период, когда уровень естественной освещенности и облученности в теплицах совершенно недостаточен для нормального развития растений, используют установки для облучения, которые применяются для выполнения следующих задач:
– выращивание рассады. Позволяет на 3 … 4 недели раньше получить урожай;
- урожайность повышается на 25 … 35%;
- себестоимость снижается на 15 … 20%.
Фитооблученность должна быть Еф = 11 … 13 фтм-2 при = 680 нм.
Общая продолжительность светового дня – 14 … 18 ч.
– выращивание растений в теплых помещениях в условиях Крайнего Севера;
– выращивание зеленой подкормки для животных;
- выращивание плодов и зеленой массы;
– выращивание цветочных культур и управление сроками их цветения в осенне-зимне-весенний периоды года;
– для селекционной работы, испытания сортов растений, в генетике, физиологии и т.д.
Источники для облучения растений (лампы)
1). Лампы накаливания
Недостатки:
– трудно создать требуемую высокую освещенность. Приходится размещать их близко к растению, что вызывает ожег растений. Для устранения этого недостатка выполняется водяной фильтр, который срезает инфракрасные и тепловые лучи.
2). Газоразрядные лампы
Обычно используют в теплицах люминесцентные лампы типа ЛД; ЛБ; ДРЛ; ДРФ; ЛФ.
Облучатели выпускают стационарные и передвижные.
Недостатки стационарных – у ламп недостает длинноволнового излучения. сами затеняют естественный свет.
Фитопоток (Фт) можно определить по световому потоку:
Фф = Фкф (118)
где Ф - световой поток лампы (лм);
кф – переводной коэффициент (фтлм-1):
люминесцентные лампы ЛД кф = 1.8610-3;
люминесцентные ЛБ кф = 1.5110-3
ртутные лампы ДРЛ кф = 1.5010-3
лампы накаливания 100 Вт кф = 2.7010-3
лампы накаливания 300 Вт кф = 2.7810-3.
Облучение животных и птицы
Применяются лампы ЛЭ – 15
ЛЭ – 30
ДРТ – 375
Передвижная облучательная установка для животных и птицы УО – 4.
Облучатели - ЭО1 – 30М; ОЭ1 и ОЭ2.
Биологическое действие УФ излучения на организм сельскохозяйственных животных проявляется через фотохимические реакции в кожных покровах, слизистых оболочках и органах зрения, а также через воздействие озона, окислов азота и других.
Под влиянием УФ-излучения улучшается:
усвояемость кормов;
увеличивается продуктивность на 7 … 12%.
Расчет облучения
Рассчитывается время облучения:
t = Нэ / Еср (119)
где Нэ – доза облучения (суточная) (Мэрчм-2);
Еср – средняя облученность объекта (Мэрм-2):
Еср
=
(120)
Еэ1 – облученность на расстоянии 1м от лампы
Ка – коэффициент, учитывающий влияние арматуры на распреде- ление светового потока в нужном направлении
Ка = 1.2 … 1.4
h
животное
h – расстояние до животного.
Рис.98 Расстояние от источника до животного
Пример:
Облучатель ОРК – 2 с лампами ДРТ-375;
h = 0.7 м; Нэ = 270 Мэрчм-2; Еэ1 = 475 Мэрм-2
Решение:
Еср = (475 1.3) 0.72 = 1260 Мэрм-2;
t = 270 1260 = 0.21 ч.
Тема: