Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/43073
Назва: Електропривід опромінюючих установок змінного опромінення
Інші назви: Electric drive of irradiating installations of variable irradiation
Автори: Греля, Василь Васильович
Hrelia, Vasyl
Бібліографічний опис: Греля В. В. Електропривід опромінюючих установок змінного опромінення: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“ / В. В. Греля. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 75 с.
Дата публікації: гру-2023
Дата внесення: 26-гру-2023
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Андрійчук, Володимир Андрійович
Andriichuk, Volodymyr
УДК: 621.327
Теми: 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
електропривід
опромінююча установка
асинхронний двигун
система керування
джерела світла
світлокультура
electric drive
irradiating installation
asynchronous motor
control system
light sources
light culture
Кількість сторінок: 75
Короткий огляд (реферат): Метою роботи є розробити світловий прилад з обертальним рухом опромінювача та з керованим енергоощадним електроприводом. Для електроприводу опромінювача у горизонтальній площині використано асинхронний двигун-редуктор 5IK60GN з КЗ ротором і частотним керуванням швидкості, у вертикальній площині – кроковий двигун 23HS2430 з керованим драйвером DM556. Запропонована математична модель рухомої опромінювальної установки яка дозволяє проводити розрахунок заданої траєкторії руху опромінювача, його швидкість та прискорення. Систему керування роботою опромінюючої установки виконано на базі мікроконтролера КМ1816ВЕ51. Задача керування роботою ОУ зводена до видачі МК двох цифрових кодів q1, q2, які задають кути повороту валів двигунів поворотного пристрою ОУ. Приведено блок-схеми алгоритму роботи системи керування опромінювальною установкою в ручному та автоматичному режимах. Проведено світлотехнічний розрахунок опромінюючої установки змінного опромінення з обертальним рухом опромінювача та круглосиметричним світловим розподілом. При розрахунку світлового поля для декількох ОУ змінного опромінення використано принцип суперпозиції полів від різних опроміювальних елементів та метод трансляції матриці опромінення {} елементарних ділянок. Розглянуто комплекс правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів на підприємстві. Зроблено опис заходів безпеки при обслуговуванні електроустановок на підприємстві. Розглянуто вимоги пожежної безпеки при гасінні електроустановок на підприємстві.
The purpose of the work is to develop a lighting device with a rotary movement of the irradiator and a controlled energy-saving electric drive. An asynchronous gear motor 5IK60GN with a short-circuit rotor and frequency control of speed was used for the electric drive of the irradiator in the horizontal plane, and a 23HS2430 stepper motor with a controlled DM556 driver was used in the vertical plane. A mathematical model of a mobile irradiation installation is proposed, which allows the calculation of the given trajectory of the irradiator's movement, its speed and acceleration. The control system of the irradiating installation is based on the KM1816ВЕ51 microcontroller. The task of controlling the operation of the OU is reduced to issuing MK two digital codes q1, q2, which set the angles of rotation of the motor shafts of the rotary device of the OU. Block diagrams of the algorithm of operation of the radiation installation control system in manual and automatic modes are given. The light engineering calculation of the irradiating installation of variable irradiation with rotational movement of the irradiator and circularly symmetrical light distribution was carried out. When calculating the light field for several OUs of variable irradiation, the principle of superposition of fields from different irradiating elements and the method of translation of the irradiation matrix {} of elementary areas were used. The complex of legal, socio-economic, organizational-technical, sanitary-hygienic and treatment-prophylactic measures and means at the enterprise was considered. A description of safety measures during maintenance of electrical installations at the enterprise has been made. Fire safety requirements for extinguishing electrical installations at the enterprise were considered.
Опис: На базі аналізу кінетики біологічних процесів фотосинтезу дано обґрунтування оптичних електротехнологій змінного опромінення рослин. За величиною фотосинтезної активності випромінювання зроблено оцінку ефективності джерел світла для світлокультури рослин. Зроблено аналіз систем електроприводу для рухомих опромінюючих установок змінного опромінення. В основу будови установки змінного опромінення покладено коловий рух опромінювача навколо вертикальної осі, та навколо вертикальної і горизонтальної осей. Для обертання опромінювача у горизонтальній площині взято асинхронний мотор-редуктор 5IK60GN з передаточним числом редуктора 1:200 та номінальною швидкістю обертання двигуна 1500 об/хв. Для керування швидкості обертання мотор-редуктора використано однофазний частотний перетворювач потужністю 0,18 кВт, що дало змогу регулювати швидкість валу редуктора від 2 до 7,5 об/хв.
Зміст: ВСТУП 7 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 9 1.1 Оптичні електротехнології змінного опромінення рослин 9 1.2 Опис біологічних процесів 10 1.2.1 Фотосинтез та аналіз кінетики його процесів 10 1.2.2 Світлова фаза фотосинтезу 10 1.2.3 Темнова фаза фотосинтезу 11 1.3 Добовий хід фотосинтезу рослин у природних умовах 12 1.4. Фотосинтезна ефективність випромінювання 12 1.4.1 Спектральна фотосинтезна ефективність оптичного випромінювання 12 1.4.2. Джерела випромінювання для світлокультури рослин 15 1.5. Аналіз опромінювальних пристроїв для світлокультури рослин 17 1.5.1. Опромінювальні пристрої неперервної дії 17 1.5.2. Пристрої змінного опромінення 18 1.6. Аналіз систем електроприводу для рухомих обєктів 22 1.7 Електропривід для рухомих опромінювальних установок 25 Висновки до розділу 1 26 2. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 27 2.1 Опромінювальна установка з обертальним рухом опромінювача 27 2.2. Математична модель рухомої опромінювальної установки 32 2.2.1. Основні принципи моделювання опорно-поворотного пристрою 32 2.2.2 Вибір систем координат 34 2.2.3 Пряма та обернена задачі про положення рухомого опромінювача 34 2.3. Система керування 38 2.4 Частотний перетворювач для електропривіду асинхронного двигуна 44 Висновки до розділу 2 48 3. РОЗРАХУНКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА 50 3.1 Світлотехнічний розрахунок ОУ постійної дії з симетричним світловим розподілом опромінювача 50 3.2 Світлотехнічний розрахунок ОУ змінного опромінення 53 3.3 Світлотехнічний розрахунок для декількох опромінювальних установок змінного опромінення 55 Висновки до розділу 3 60 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 61 4.1. Організація охорони праці на підприємстві 61 4.2 Заходи безпеки при обслуговуванні електроустановок 64 4.3 Вимоги пожежної безпеки при гасінні електроустановок 69 Висновки до розділу 4 71 Загальні висновки 72 Література 74
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/43073
Власник авторського права: © Греля В.В., 2023
Перелік літератури: 1. Савченко П.І., Лавріненко О.Ю. Основи електроприводу: підручник / Савченко П.І., Лавріненко О.Ю., Синявський О.Ю., Войтюк В.В., Савченко І.М., Голодний І.М. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017 – 524 с.
2. Енергетичний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції : монографія / В. І. Перебийніс, О. В. Федірець. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 190 с.
3. Фотосинтез. Методичний посібник з виконання лабораторних робіт та самостійної роботи / Ю. Г. Приседський. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 68 с.
4. Galiullin, R.R. & Aipov, R.S. Yarullin, R.B.. Efficiency of plant irradiation in protected ground structures. Vestnik of the bashkir state agrarian university., 2019. No. 54. Рр. 100-105.
5. J. D. Wacker, M. J. Verheul, I. Righini, H. Maessen, and C. Stanghellini, “Optimisation of supplemental light systems in Norwegian tomato greenhouses-A simulation study,” Biosyst. Eng. 215, 129–142 (2022).
6. W. J. P. Kuijpers, D. Katzin, S. van Mourik, D. J. Antunes, S. Hemming, and M. J. G. van de Molengraft, “Lighting systems and strategies compared in an optimally controlled greenhouse,” Biosyst. Eng. 202, 195–216 (2021).
7. Андрійчук В.А., Великий В.І. Математична модель рухомої опромінювальної установки// Вісник Житомирського інженерно технологічного ін-ту: Технічні науки. - 2001. - Вип.19. - С.102-107.
8. Греля В. В. Електропривід установок змінного опромінення з обертальним рухом опромінювача // VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (Збірник тез конференції. 6-7 грудня 2023 року, Тернопіль, С. 236.
9. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: підруч. / В. Ц. Жидецький. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 336 с. — ISBN 966-8013-11-5
10. ДНАОП 1.1.10 – 1.07. – 01. Правила експлуатації електрозахисних засобів (укр). Введ. 05.06.2001. – Харків: Форт, 2003. – 119 с.
Тип вмісту: Master Thesis
Розташовується у зібраннях:141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtorsyka dovidka_Греля В.В..docАвторська довідка_Греля В.В.47 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити
Греля В.В._робота.pdfКваліфікаційна робота магістра_Греля В.В.2,55 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора