
- •2) Специальные виды ламп накаливания и их сфера применения. Галогенные лампы накаливания и их характеристики.
- •3) Инфракрасные лучи и их биологическое действие на живые организмы.
- •4) Единицы измерения и измерительные приборы для определения освещенности и величины потоков излучения.
- •5) Фотобиологическое действие оптического излучений на живые организмы и растения. Их характеристики
- •6) Источники люминесцентного оптического излучения низкого давления. Основные их характеристики. Марки источников.
- •7) Ультрафиолетовое облучение в животноводстве, его функции и способы реализации.
- •8) Газоразрядные лампы высокого и сверхвысокого давления, их характеристики, типы, основные сферы применения. Способы подключения и зажигания.
- •9) Влияние балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп.
- •10) Электронные и электромагнитные пра, их блок-схемы и технические характеристики.
- •11) Энергосберегающие люминесцентные лампы, их виды и характеристика
- •12) Расчет осветительной установки методом коэффициента использования светового потока
- •13) Проектирование электроосвещения. Методы расчета освещенности.
- •14) Установки комбинированного уф и ик облучения в животноводстве. Конструкция их достоинства и недостатки. Назначение и роль в работе ферм.
- •15) Расчет осветительной установки методом удельной мощности.
- •16) Ультрафиолетовое облучение продуктов при хранении и его роль в деле повышения сохранности
- •17) Оптические излучения и их роль при селекции новых сортов с/х растений.
- •18) Точечный метод расчета освещенности объекта и расчета осветительной установки.
- •19) Тепличные облучатели и источники света. Расчет тепличных облучательных установок
- •20) Ультрафиолетовое излучение бактерицидного диапазона и сфера их применения.
- •21) Эритемное ультрафиолетовое излучение и области его применения в животноводстве.
- •22) Электрическая схема управления осветительной установкой птичника
- •23) Влияние спектра освещения на поведение и продуктивность птицы.
- •24) Правила безопасной эксплуатации осветительных и облучательных установок и их сетей.
- •25) Микроклимат животноводческих помещений, оборудование для создания и поддержания.
- •26) Электродные водонагреватели непрерывного и аккумуляционного типа.
- •27) Сушка активным вентилированием сена и зерновых.
- •28) Тепловые насосы при обогреве защищенного грунта.
- •29) Схема управления электрокалориферной установкой
- •30) Схема управления электроводонагревателями.
10) Электронные и электромагнитные пра, их блок-схемы и технические характеристики.
Основные виды ПРА – электромагнитные (ЭМПРА) и электронные (ЭПРА).
Электромагнитные ПРА питают лампы токами промышленной частоты, что отрицательно влияет на качество света: возникаетмерцание светового потока, стробоскопия, шум все это повышает утомляемость зрительного аппарата персонала, находящегося в помещении. Электронные ПРА питают лампы токами высокой частоты 40-50Гц, т.к. преобразуют электрический ток промышленной частоты сети в электроток высокой частоты, что повышает качество света, ибо исчезает мерцание, стробоскопия, повышается уровень освещаемости, возростает световой поток, срок службы ламп и снижается утомляемость зрительного аппарата.
Типы электромагнитных ЭМПРА:
импульсного зажигания с предварительным подогревом электродов;
импульсного зажигания с предварительным подогревом электродов с расщепленной фазой (для однофазных сетей компенсация пульсации и мерцания светового потока);
горячего зажигания с постоянным подогревом электродов;
мгновенного зажигания (холодного зажигания);
зажигание с помощью динистров и тринистров.
а) б)
а – ЭМПРА; б – ЭМПРА с расщепленной фазой
Схема работы ЭМПРА с ращепленной фазой: Лампа Л1 включена с индуктивным балластом ДР1, а лампа Л2 – с комбинированным балластом С2+ДР2, при этом ток Л1 отстает от напряжения сети на 60°, а ток Л2 опережает его на 60°. Благодаря этому световые потоки ламп сдвинуты один относительно другого на 120°, что уменьшает пульсацию суммарного светового потока.
Электронная пускорегулирующая аппаратура ЭПРА состоит из следующих основных структурных блоков: электронного фильтра, предохраняющего питающую сеть от воздействия обратных высокочастотных гармоник, выпрямителя, высокочастотногопреобразователя с устройством тепловой защиты, предохраняющего от наружнего теплового воздействия, системы регулирования освещенности, управляющей параметрами тока высокочастотного трансформатора, питающего люминисцентные лампы. Структурная схема ЭПРА представлена на рисунке помещенном ниже
При включении в сеть ток промышленной частоты проходит через электронный фильтр обратных воздействий на питающую сеть высокочастотных гармонических колебаний и поступает в выпрямитель, где преобразуется в постоянный электроток. Постоянный ток поступает в высокочастотный преобразователь в котором преобразуется в переменный ток высокой частоты 45-50 кГц. Высокочастотный преобразователь имеет систему тепловой защиты, от внешних температурных воздействий, за счет собственных тепловыделений температура ПРА не превышает 30 С. ВЧ преобразователь связан с системой регулирования светового потока от 1-100% и датчиком освещенности в соответствии с которым устанавливает параметры тока, подаваемого на высокочастотный трансформатор, который непосредственно питает люминисцентные лампы и обеспечивает высокую степень постоянства и качества освещенности.
11) Энергосберегающие люминесцентные лампы, их виды и характеристика
Энергосберегающие лампы являются одной из разновидностей газоразрядных ламп с низким давлением, а именно люминесцентных ламп компактного размера. Состоят энергосберегающие лампы из колбы, которая наполнена парами ртути и встроенного электронного пускового устройства. Изнутри на колбу нанесен люминофор - специальное вещество, которое начинает светиться при воздействии на него ультрафиолетовым излучением. Пары ртути под действием электромагнитного излучения начинают выделять ультрафиолет, который и «зажигает» лампу. Люминофор имеет различные оттенки и поэтому свет, проходящий через него, принимает определенный цвет светового потока.
В сравнении с распространенными в обиходе лампами накаливания, энергосберегающие обладают повышенной светоотдачей (соотношением между потребленной мощностью и световой отдачей). Именно благодаря этому эффекту достигается экономия электроэнергии до 80%. По утверждениям производителей, срок службы ламп в десятки раз выше, чем у ламп прошлого поколения. Энергосберегающие лампы мало выделяют тепловой энергии (не нагреваются), благодаря тому, что все потребленное электричество преобразуется в поток света. Лампы не плавят патроны, прилегающие к ним провода, их можно и нужно использовать в люстрах и светильниках с ограничением температуры. Применять энергосберегающие лампы можно как для освещения внутри помещения, так и снаружи.
По цоколю лампа может быть:
Под обычный патрон, их ещё маркируют – E27;
Под малый патрон – Е14.
Следующий важный показатель – это цвет излучения. Глаз человека по-разному, то есть субъективно воспринимает различные источники света. По этому показателю лампы бывают:
тепло-белой;
нейтрально-белой;
холодно-белой цветности;
дневного света.
По мощности энергосберегающие лампы выпускают от 3 до 60 Вт
По разнообразию колб. По диаметру они могут быть:
7 мм;
9 мм;
12 мм;
17 мм.
По форме энергосберегающие лампы бывают:
U-образного вида;
в виде спирали.
Форма никоим образом не отражается на работе лампы, разве что спиралевидные лампы стоят дороже, поскольку более сложны в изготовлении.