
- •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 №21 Электрический обогрев животноводческих помещений Воздухонагреватели (электрокалориферы)
Влияние температурного фактора на сохранность молодняка и продуктивность взрослого поголовья животных и птицы ОГРОМНО.
По способу нагрева воздуха различают системы прямого и косвенного типа.
По устройству различают общего и местного электрообогрева.
Тепловой поток (кДЖ/ч), необходимый для электрообогрева, определяется на основании уравнения теплового баланса:
Q = Qогр+ Qв – Qж – Qэм = (qoV + LввСв)(Тв – Тн) – qжN - ∑Рэм (131)
где Qогр, Qв, Qж, Qэм – соответственно, количество теплоты, теряемое
через ограждения, уносимое вентилируемым воздухом, выделяемое
животными и средствами местного электрообогрева, кДж/ч;
qo – тепловая характеристика помещения, кДж/чм3С;
V – объем помещения по наружному объему, м3;
Lв – минимально допустимый воздухообмен, м3/ч;
в – плотность воздуха при температуре Тв, кг/м3;
Св – удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг С;
Тв – температура внутри помещения, С;
Тн – температура наружного воздуха, средняя за сезон, С;
qж – свободные тепловыделения животных (определяется нормами
технологического проектирования НТП-СХ), кДж/чгол;
N – число животных в помещении, гол;
∑Рэм – суммарная мощность средств местного электрообогрева, кВт.
Мощность электроотопительных установок определяется
Рп
=
кВт (132)
где т – тепловой КПД установки (0.9…0.95).
Потребная тепловая мощность прямого электрообогрева современных животноводческих помещений в зависимости от поголовья и климатических условий колеблется в широких пределах – от 16 до 600 кВт.
В качестве установок для нагрева воздуха применяют
электрокалориферы;
нагревательные панели;
нагревательные провода для обогрева полов.
1). Электрокалориферные установки
Могут использоваться:
для обогрева воздуха животноводческих помещений;
для сушки зерна горячим воздухом;
электронагрев парников и теплиц.
Преимущество электрокалориферов состоит в том, что в одном агрегате совмещаются функции отопителя и вентилятора. Имеют простую регулировку теплового потока и количества подаваемого воздуха.
В качестве побудителя движения воздуха используются осевые или центробежные вентиляторы, соединенные с калорифером переходными гибкими вставками. Скорость движения воздуха через калорифер 10…15 м/с. Допустимая температура на поверхности нагревательных элементов до 200С. Нагревательные элементы выполняются из нихромового или фехралевого провода, который помещается в оребренную снаружи трубку для улучшения теплообмена между нагревателем и воздухом.
Калориферные установки могут быть передвижные или стационарные.
На животноводческих фермах широко используются стационарные типа СФОА с тепловой мощностью 15; 25; 40; 60 и 100 кВт.
Калорифер представляет собой сварную каркасную конструкцию, внутри которой установлены оребренные трубчатые электронагреватели, объединенные в четыре или три секции при включении которых можно получать ступенчатое регулирование мощности в пределах 100; 66,7 и 33,5% от установленной мощности.
Установка рассчитана на питание от сети трехфазного тока с частотой 50 Гц, напряжением 380/220 В. Максимальная температура воздуха на выходе 50С.
Преимущества:
– постоянно готовы к действию;
– не размораживаются;
– не требуют постоянного ухода;
– достаточно надежны;
– легко автоматизируются.
Недостатки:
– дорогая электроэнергия;
– неравномерность обогрева по высоте.