
- •1.Электрификация и автоматизация тех-х процессов с/х…………
- •3.Общее сведение об электроприводе. Опре-е, структурная схема автоматизированного ап.
- •5. Классификация электроприводов.
- •6.Классификация электродвигателей . Двиг постоянного тока
- •7 .Классификация электродвигателей .Асинхронных электродвигателей
- •8.Уравнение движения электропривода
- •9 Мех. Харак-и произв-х механизмов. Выражение для мех. Харак-ки производственного мех-ма, осн. Категории мех. Харак-к произ-х мех-в.
- •10 Определение мех. Харак-и электропривода. Осн. Типы мех. Харак-к электродвигателей.
- •11 Коэффициент жесткости мех. Харак-к.Статическая устоойчивсть эп
- •12 Механические характеристики двигателя постоянного тока c параллельным возбуждением в двигательном режиме.
- •13 Механическая характеристика двигателя постоянного тока паралельного возбуждения в двигательном режиме и ее анализ
- •14,Механические характеристики асинхронных электродвигателей. Двигательный режим
- •15 Методика построения механической характеристики асинхронного в двигательном режим
- •16. Основные показатели регулирования угловой скорости электропривода.
- •17. Регулирование угловой скорости двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.
- •18.Регулирование частоты вращения и реверсирование асинхронных электродвигателей
- •19. Нагрузочные диаграммы электроприводов.
- •20. Нагрев и охлаждение электродвигателей
- •21. Постоянная времени нагрева: физический смысл, способы определения.
- •22. Классификация электродвигателей по режиму работы.
- •23. Переходные процессы в электроприводе. Построение кривой разгона эп по методу Эйлера.
- •24.Общая методика выбора электроприводов
- •25.Назначение и классификация коммутационно-защитной аппаратуры.
- •26. Коммутационная аппаратура ручного управления
- •27. Аппаратура и устройства автоматического управления
- •28 Автоматический выключатель. Назначение принцип действия.
- •29 Устройство защитного отключения. Назначение принцип действия.
- •30. Бесконтактная коммутационная аппаратура.
- •31. Схема управления асинхронным двигателем с использованием магнитного пускателя (рисунок 5/1)
- •32.Реверсивная схема управления асинхронным двигателем.
- •33. Схема плавного пуска асинхронного электродвигателя путем включения добавочных сопротивлений в цепь статора.
- •34. Энергосбережение средствами э лектропривода
- •35. Рекомендации по энергосбережению для систем вентиляции и водоснабжения.
- •36. Рекомендации по энергосбережению в освещении.
- •37.Безопасность в электро установке зануление и заземление
- •39. Особенности автоматизации с/х производства
- •40.Электротехнология.
- •41. Электротермические процессы
- •42. Косвенный электронагрев сопротивлением
- •43 Основы электродного нагрева. Электродные водонагреватели и котлы.
- •44.Элементные нагреватели.Тэны
- •45. Индукционный нагрев
- •46. Дуговой нагрев. Принцип нагрева, применение.
- •47. Диэлектрический нагрев. Принцип нагрева, применение
- •50. Воздействие оптического излучения на биологические объекты
- •52.Люминесцентные лампы. Устройство, характеристики, схемы включения.
- •53.Светильник. Обозначения. Основные функциональные показатели светильника.
- •54. Облучательные установки для животных и птиц
- •55. Установки для облучения растении в условиях защищенного грунта
33. Схема плавного пуска асинхронного электродвигателя путем включения добавочных сопротивлений в цепь статора.
34. Энергосбережение средствами э лектропривода
Эффективное использование энергии является одной из важнейших современных проблем народного хозяйства. Ее решение позволит снизить расход энергетических и материальных ресурсов при производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции, уменьшить большие непроизводительные расходы государства и населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, улучшить экологическую обстановку в стране. Важную роль в решении этой проблемы играет ЭП, который является основным потребителем электрической энергии.
Энергосбережение может осуществляться как в самом ЭП, так и в обслуживаемых им технологических процессах, как на стадии проектирования и конструирования, так и при его эксплуатации.
Проектирование и конструирование ЭП должны определяться современным уровнем развития теории и практики ЭП и смежных областей науки и техники - электромеханики, электроники, автоматики, механики и вычислительной техники. Основные методы энергосбережения на этом этапе следующие:
1. Обоснованный расчет требуемой мощности двигателя, ИО рабочей машины или производственного механизма с учетом всех условий работы. было показано, что двигатель с завышенной мощностью имеет низкие энергетические показатели работы и в этом случае происходит недоиспользование заложенных в него материальных ресурсов. С другой стороны, применение двигателя недостаточной мощности снижает производительность технологического оборудования, приводит к перегрузке двигателяи преждевременному выходу его из строя.
2. Выбор компонент ЭП, имеющих при работе минимальные потери энергии. В первую очередь это относится к двигателям, которые должны иметь максимально возможные коэффициенты полезного действия и мощности.
3. Выбор способов и технических средств регулирования координат ЭП, при использовании которых потери мощности и энергии минимальны. Например, регулирование скорости двигателей переменного тока с помощью полупроводниковых преобразователей частоты, рассмотренное в разд..
Эффективным средством энергосбережения является переход от нерегулируемого ЭП к регулируемому за счет использования полупроводниковых силовых преобразователей. Эта мера позволяет осуществлять энергосбережение как в самом ЭП, так и в обслуживаемых им технологических процессах. Рассмотрим в качестве примера возможности энергосбережения в асинхронном ЭП при малых нагрузках с помощью регулятора напряжения.
35. Рекомендации по энергосбережению для систем вентиляции и водоснабжения.
Для вентиляции: теплоизоляция трубопроводов, теплообменников и арматуры, устранение утечек. Внедрение центральных и индивидуальных регуляторов, рекуперация вентиляционного тепла. Исключение перегрева и переохлаждения. Включение только тогда, когда в помещении находятся люди или когда когда идут технологические процессы. Минимизация объемов приточного и отработанного воздуха. Замена старых вентиляторов новыми, более экономичными, внедрение экономических способов регулирования подачи вентиляторов, блокировки вентиляторов тепловых завес с устройствами открывания и закрывания ворот, отключения вентиляционных установок во время обеденных перерывов, пересмен и т.п., устранения эксплуатационных дефектов и отклонений от проекта, внедрения автоматического управления вентиляционными установками.
Для водоснабжения: устранение утечек, применение экономичной арматуры, повышение КПД насосов, улучшение загрузки насосов и совершенствование регулирования их работы (обеспечения максимальной подачи насоса, регулирования работы насоса напорной или приемной задвижкой, изменение числа работающих насосов, изменения частоты вращения ЭД), уменьшение сопротивления трубопроводов (ликвидации резких поворотов, неисправностей задвижек, засоренностей всасывающих устройств), сокращения расхода и потерь воды (ликвидации утечек и бесцельного расхода воды, внедрения оборотного водоснабжения, сокращения расхода воды за счет совершенствования систем охлаждения, соблюдения установленного графиком перепада температур между прямой и обратной сетевой водой). Модернизация электропривода насосов.