Файл: Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 286

Скачиваний: 11

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ника. Этим достигается снижение шума во время работы холодиль­ ника.

Холодильный агрегат работает следующим образом. Пары фре­ она засасываются компрессором из испарителя 4, сжимаются и нагне­ таются в конденсатор 3. Там они охлаждаются и конденсируются. Жидкий фреон по капиллярной трубке поступает в испаритель. Ка­ пиллярная трубка создает необходимый для работы перепад давления между конденсатором и испарителем. Так как давление в испарителе ниже, чем в конденсаторе, поступающий в испаритель жидкий фреон испаряется, отнимая тепло от стенок испарителя и соприкасающегося с ним воздуха. Пары фреона из испарителя отсасываются в кожух компрессора, и цикл повторяется.

Электрические схемы компрессионных холодильников обеспечи­ вают автоматическое поддержание температурного режима в холо­

дильной камере и защиту электро­

 

двигателя от перегрузок. Типичной

 

для этого типа холодильников яв­

 

ляется электрическая схема холо­

 

дильника «ЗИЛ-Москва», приведен­

 

ная на рис. 201. Электродвигатель

 

М компрессора включается пуско­

 

вым реле РП, в одном корпусе с ко­

 

торым смонтировано

тепловое ре­

 

ле РТ, предназначенное для защиты

 

электродвигателя от

перегрузок.

 

Температура в холодильной камере

 

поддерживается автоматически тер­

Рис. 201. Электрическая схема холо­

морегулятором (термостатом) ДТ,

дильника «ЗИЛ-Москва».

который реагирует

на изменение

 

температуры стенки испарителя. Холодильная камера освещается электрической лампочкой, которая автоматически включается вы­ ключателем В при открывании двери шкафа.

Абсорбционные холодильники. В холодильниках этого типа установ­ лен холодильный аппарат абсорбционно-диффузионного действия. Для получения холода используется не механическая энергия, как в комп­ рессионных холодильниках, а тепловая. Холодильным агентом является аммиак, а абсорбентом (веществом, поглощающим аммиак) — вода.

Кроме конденсатора 2 и испарителя 3, выполняющих те же функции, что и в компрессионных агрегатах, технологическая схема абсорбци­ онного холодильника (рис. 202) содержит абсорбер 4, в котором пары аммиака поглощаются водой, и генератор 1 (кипятильник), где аммиак выпаривается из, водоаммиачного раствора электронагревателем 5. В абсорбере, подключенном к испарителю, поддерживается такое же давление, как и в испарителе. Давление в генераторе равно давлению в конденсаторе, так как генератор подсоединен к конденсатору. Между абсорбером и генератором непрерывно циркулирует водоаммиачный раствор переменной концентрации. В абсорбер из генератора поступает слабый водоаммиачный раствор. Он поглощает пары аммиака, посту­

419



пающие из испарителя, и становится крепким. Крепкий раствор из абсорбера возвращается в генератор, где под действием нагрева из него выпаривается аммиак. Пары аммиака поступают в конденсатор. В нем они вследствие охлаждающего воздействия окружающей среды кон­ денсируются. Жидкий аммиак, попадая из конденсатора в испаритель кипит в нем, отбирая тепло холодильной камеры. Пары аммиака не­ прерывно «отсасываются» и интенсивно поглощаются слабым водоам­ миачным раствором абсорбера. Таким образом цикл повторяется

В производственных абсорбционных холодильных установках дви­ жение водоаммиачного раствора между абсорбером и генератором про­

 

t

То

изводится насосами. Бытовые агрегаты —

 

абсорбционно-диффузионные (без насо­

 

 

 

сов).

Циркуляция

 

водоаммиачного

 

 

 

раствора в них обеспечивается термоси­

 

 

 

фоном,

благодаря

которому

раствор

 

 

 

в абсорбере

и

генераторе держится на

 

 

 

разных

уровнях.

 

 

 

 

 

 

Преимущество абсорбционных холо­

 

 

 

дильников заключается

в том,

что они

 

 

 

не

имеют

движущихся

механических

 

 

 

частей и поэтому совершенно бесшумны.

 

 

 

Недостаток — в

значительно

большем

 

 

 

по сравнению с компрессионными холо­

 

 

 

дильниками

расходе

электроэнергии.

 

 

 

Полупроводниковые

(термоэлектри­

Рис. 202. Технологическая схе­

ческие)

холодильники.

В них

функции

ма ' абсорбционного холодиль­

охлаждения

выполняет

электрический

 

ника:

 

ток,

протекающий по батарее термоэле­

1 — генератор;

2 — конденсатор;

ментов. Полупроводниковые холодиль­

•3 — испаритель; 4 — абсорбер;

5

электронагреватель.

 

ники не имеют ни движущихся механи­

 

 

 

ческих частей,

ни холодильных агрега­

тов. Холодильники этого типа пока находятся в стадии изучения и про­ мышленного освоения, но несомненно они наиболее перспективны.

Стиральные бытовые машины. Стиральные машины подразделяются на автоматические с программным управлением (СМА), полуавтомати­ ческие (СМП) и машины с ручным отжимом белья (СМР).

По методу стирки машины бывают с вращающимся активатором (мешалкой) и с поворотно-реверсивным движением активатора.

Стиральная машина СМР имеет один однофазный асинхронный двигатель. Машина СМИ комплектуется или одним асинхронным, или

двумя

асинхронным (для привода активатора) и коллекторным (для

привода

центрифуги) двигателями. В некоторых машинах оба

электродвигателя —асинхронные.

Промышленностью выпускаются стиральные машины различных марок. В качестве примера рассмотрим электрическую схему полуавто­ матической стиральной машины «Сибирь-5М» (рис. 203). Эта машина имеет два бака: стиральный с боковым дисковым активатором и бак центрифуги с вертикальным ротором для отжима белья. Для привода

420


активатора служит асинхронный двигатель M l типа АВЕ-071-4см (мощность 180 Вт, число оборотов 1350 об/мин). Вращение ротора центрифуги осуществляется асинхронным двигателем М2 типа ДАО-Ц (100 Вт, 3000 об/мин). На нижнем торце этого двигателя установлен

центробежный насос для откачки жидкости из стирального бака и бака центрифуги.

В сеть 220 В электродвигатели включаются через реле времени РВ1 и РВ2 типа 16-1РВМ, имеющие выдержку времени от 0 до 5 мин. От перегрузок двигатели защищаются тепловым реле РТ1 и РТ2.

Электрические пылесосы и поло­

 

теры. О с н о в н ы м и

у з л а м и

 

п ы л е с о с а

являются

корпус,

 

электродвигатель с вентилятором,

 

пылеприемник и фильтр. Прин­

 

цип действия

пылесоса

состоит

 

в следующем. Вентилятор, вра­

 

щаясь

с

большой

скоростью

 

(6000—18 000 об/мин),' создает раз­

 

ряжение внутри корпуса и со ско­

 

ростью

20—30

м/с

засасывает

 

через входную втулку пылеприем-

 

ника воздух вместе с пылью. Заса­

Рис. 203. Электрическая схема вклю­

сываемая пыль оседает в пыле-

чения стиральной машины «Си-

приемнике

и

на

поверхности

бирь-5М».

фильтров. Очищенный от пыли, воздух обтекает электродвигатель, охлаждая его и выходит через рас­

сеиватель наружу. Для привода вентиляторов применяются универ­ сальные коллекторные двигатели мощностью 280—600 Вт типа ЭП-220,

УВ-051-ПС, УВ-062 и др.

Переносные напольные пылесосы выпускаются двух видов: с го­ ризонтальным расположением корпуса («Днепр», «Ракета», «Чайка»),

и с вертикальным

(«Вихрь», «Буран», «Сатурн», «Нерис»

и др.).

Д л я

п р и в

о д а

п о л о т е р о в применяются

однофазные

коллекторные двигатели мощностью 220—450 Вт типа ЭПМ-2, ЭПП-1,

УВ-062 и др. .

В процессе эксплуатации коллекторных двигателей необходимо следить за состоянием коллектора и угольных щеток. При замене щеток новые необходимо хорошо притереть к коллектору, а его поверх­ ность очистить от загрязнения и протереть чистым бензином.

28.5. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ УСТАНОВОК

При пользовании электрифицированными приборами и машинами необходимо соблюдать некоторые элементарные требования безопас­ ности, невыполнение которых может привести к поражению электри­ ческим током или возникновению пожара. Важнейшим из них являет­ ся качественное выполнение внутренних электропроводок в соот­

4 2 1


ветствии с общепринятыми электротехническими нормами и прави­ лами. Не допускается прикосновение к приборам, штепсельным розет­ кам и другому электрооборудованию влажными руками. Влага, прони­ кая в поры поверхностного рогового слоя кожи, резко снижает его за­ щитные изоляционные свойства и общее сопротивление человека.

Важнейшей мерой повышения электробезопасности является при­ соединение металлических корпусов приборов и машин к нулевому проводу на вводе в помещение. Для этого питание приборов осущест­ вляется по трехпроводным резиновым шнурам от трехконтактных штеп­ сельных розеток. Третий провод и третий контакт штепсельного соеди­ нения являются заземляющими. При попадании потенциала на кор­ пус в сети возникают сверхтоки, вызывающие срабатывание защиты на вводном щитке и отключение поврежденного участка. Однако такая мера будет эффективной лишь при надежной защите на вводе в поме­ щение, что достигается установкой автоматических выключателей типа АО-15, АБ-25 и др.

Электронагревательные приборы необходимо устанавливать на

огнестойкие подставки

вдали от легковоспламеняющихся предметов

и жидкостей. Чайники,

кастрюли и т. п. надо заливать водой до ука­

занного уровня перед включением их в сеть. Включенные приборы нельзя оставлять без присмотра.

Особую осторожность необходимо соблюдать при пользовании при­ борами в сырых помещениях. Для предотвращения поражения электри­ ческим током обслуживание приборов в таких помещениях должно производиться на деревянных подставках или резиновых ковриках.

Пользоваться приборами следует экономно, избегая холостого режима работы; при этом следует неукоснительно выполнять правила электробезопасности и заводские инструкции по обращению с прибо­ рами.

При резких колебаниях или продолжительном снижении напряже­ ния сети приборы, имеющие электропривод, включать без стабилиза­ торов напряжения нельзя, так как двигатели в этом случае работают

сперегрузкой и могут выйти из строя.

Всвязи с широким применением сельским населением бытовых электроприборов повышаются требования к монтажным организа­ циям по строгому соблюдению правил выполнения внутренних про­ водок.

Контрольные вопросы

1. Как устроен и работает биметаллический терморегулятор?

2. Каковы конструктивные особенности нагревательных элементов электробыто­ вых приборов?

3. Какие электродвигатели применяются в приборах и машинах бытового наз­ начения?

4. Каково назначение блоков конденсаторов, подключаемых параллельно щет­

холодильников6 ?

кам универсальных коллекторных

электродвигателей?

5 Каковы преимущества и

недостатки абсорбционных и компрессионных

. Каковы основные правила пользования электробытовыми приборами?