- •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.
- •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
- •11 Коэффициент жесткости мех. Харак-к.Статическая устоойчивсть эп
- •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
55. Установки для облучения растении в условиях защищенного грунта
Тепличные облучатели и установки
Осенью, зимой и ранней весной выращивание свежих овощей в климатических условиях России возможно только в защищенном грунте — теплицах и других специальных культивационных сооружениях. Снижение доли естественной освещенности и сокращение продолжительности светового дня в это время экономически целесообразно компенсировать дополнительным искусственным облучением.
Применение бактерицидных излучений в сельскохозяйственном производстве
Ультрафиолетовые излучения зоны С оказывают губительное действие на различного рода бактерии и микроорганизмы. Проходя через воду и воздух, они избирательно действуют на рассеянные в них бактерии, и в результате биохимических реакций последние погибают. Способность ультрафиолетовых излучений убивать бактерии используют для обеззараживания воды и воздуха, стерилизации посуды и тары, пастеризации молока.
Бактерицидными излучениями воздух обеззараживают в продуктовых складах, фруктоовощехранилищах, молочных отделениях, профилакториях, пунктах искусственного осеменения, животноводческих и птицеводческих помещениях, инкубаториях. Источники излучений равномерно распределяют по всему помещению и устанавливают стационарно, обычно на стенах на высоте 1,8...2,0 м от пола выходным отверстием отражателей вверх. В качестве источника ультрафиолетовых излучений применяют лампы ДБ (15 и 30 Вт), помещенные в арматуру специальных облучателей серии ОБУ (ББП01), ОБП и ОБШ. Удельная мощность установки от 0,3 до 2,5 Вт/м3.
Облучатель ОТ-400 предназначен для облучения рассады в промышленных теплицах, включается в сеть переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
Облучатель ССП 03-750 предназначен для дополнительного облучения рассады овощных культур в промышленных зимних теплицах практически во всех зонах страны и рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц.
Облучатель РСП 15-2000-001-У4 предназначен для селекционных теплиц и рассчитан для работы в трехфазной сети с номинальным напряжением 380 В, частотой 50Гц.
Облучатель тепличный ОГС 01-2000-002-УХЛ4 «Фотос» предназначен для облучения растений при выращивании в защищенном грунте и рассчитан для работы в трехфазной системе переменного тока частотой 50 Гц, с номинальным линейным напряжением 380 В.
