Совместная работа установок с инфракрасными излучателями и источниками света в режиме с питанием током сложной формы
Описание работы установок с темными инфракрасными излучателями и источниками света при различных электрических режимах для получения положительных технологических эффектов. Показатели работы светодиодной лампы при различных электрических режимах.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.07.2018 |
Размер файла | 2,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Совместная работа установок с инфракрасными излучателями и источниками света в режиме с питанием током сложной формы
Птицын Д.В., Птицына Е.В.
Исследована совместная работа установок с темными инфракрасными излучателями и источниками света при различных электрических режимах для получения положительных технологических и энергетических эффектов
Ключевые слова: темный инфракрасный излучатель, источник света, электрический режим, ток сложной формы, смешанная нагрузка
Актуальность. Силовая и осветительная нагрузка цеха получает питание от шин низкого напряжения трансформаторов цеховых подстанций. Электрические печи сопротивления являются «спокойной» нагрузкой. При включениях и переключениях в силовых цепях, связанных с изменением вводимой в печь мощности, возникают переходные процессы. Появление возмущений учитывают, если требуеся высокая точность поддержания температуры в печи, или отклонения напряжения в узле нагрузки влияют на производительность печи. Однако в литературе отсутствуют данные по исследованию установившиеся режимов после коммутации в сети и их влияние на режимы работы силовой и осветительной нагрузки, электротехнологических установок с питанием током сложной формы (ТСФ). В [1,2] доказана возможность повышения эффективности светлых и темных инфракрасных (ИК)-излучателей в режиме с питанием ТСФ. В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований режимов работы источников света и установок с темными ИК- излучателями при питании ТСФ. инфракрасный светодиодный электрический свет
Целью работы являются исследования электрических режимов источников света и установок с темными ИК- излучателями в установившихся режимах после коммутации в сети для разработки рекомендаций по выбору эффективных режимов работы смешанной нагрузки с питанием ТСФ.
Опыты выполнены в сравнении двух электрических режимов: обычного с питанием переменным током частотой 50 Гц, нового с питанием ТСФ без постоянной составляющей. В обычном режиме питание нагрузки реализовано от однофазного трансформатора 220/130 В. В новом режиме с питанием ТСФ без постоянной составляющей дополнительно включали нелинейную индуктивность для изменения формы тока (напряжения).
В качестве объекта исследования использован темный ИК-излучатель - серий ИКН фирмы «НОМАКОН» типа ИКН-203-0,1/230-2 мощностью 100 Вт с плоской излучающей поверхностью 60х60 мм [1,2] из высокоглиноземистых шамотов. Излучатели выпускаются со встроенным датчиком температуры излучающей поверхности ТХА - это хромель-алюмелевый преобразователь типа «К» (NiCr - NiAl) с контактными выводами. В качестве источников света выбраны: 1) светодиодный излучатель типа LEO мощностью 50 Вт и 2) энергосберегающая лампа LUXRAU мощностью 20 Вт.
Приборы. Для исследования электрических параметров темного ИК-излучателя использовали анализатор качества электрической энергии типа ANALYST 2060. Для измерения спектра излучения источников света использовали - высокочувствительный оптоволоконный спектрометр с ультранизким рассеянием света AvaSpec-ULS 2048-USB2, в комплекте которого предусмотрено универсальное программное обеспечение AvaSoft-ALL ( AVANTES). Для измерения температуры - тепловизор типа Testo 885-2, серийный номер № 2358782, объектив стандартный 300, тип детектора - 3200х240 пикс., температурная чувствительность < 30 Мк, спектральный диапазон - 8-14, температурный диапазон - -20°C +100°C (0°C +350°), измерение высоких температур - +350, погрешность - ±2°C (±2%), таймер, амперметр и вольтметр. При выполнении экспериментальных исследований измеряли тепловое поле темного ИК-излучателя для исследуемых электрических режимов. По результатам исследований получены файлы радиометрических термограмм, обработанные с использованием специального программного обеспечения, входящего в комплект портативного тепловизора Testo 885-2. При этом тепловизор визуализировал ИК-излучение (мощность излучения) от каждой точки ИК-излучателя и бесконтактно измерял температуру его поверхности, то есть пересчитывал мощность излучения в температуру поверхности излучателя.
В табл. 1 и 2 представлены результаты экспериментальных исследований влияния электрических режимов с питанием ТСФ на энергетические параметры светодиодного излучателя и энергосберегающей лампы в обычном и новом режимах работы. На рис. 1, рис. 2 даны спектры энергосберегающей лампы LUXRAY 20 Вт для обычного и нового электрического режимов.
Таблица 1. Показатели работы светодиодной лампы LEO мощностью 50 Вт при различных электрических режимах
Наименование электрического режима |
Мощность из сети |
Коэффициент мощности |
Ток лампы, А |
|||
Активная, Р, кВт |
Реактивная, Q, квар |
Полная, S, кВА |
||||
1.Обычный режим: переменный ток, 50Гц |
0,014 |
0,096 |
0,098 |
0,14 |
0,04 |
|
2. Новый режим: ТСФ без постоянной составляющей |
0,014 |
0,048 |
0,050 |
0,28 |
0,04 |
Таблица 2. Показатели работы энергосберегающей лампы LUXRAY мощностью 20 Вт при различных электрических режимах
Наименование электрического режима |
Мощность из сети |
Коэффициент мощности |
Ток лампы, А |
|||
Активная, Р, кВт |
Реактивная, Q, квар |
Полная, S, кВА |
||||
1.Обычный режим: переменный ток, 50Гц |
0,035 |
0,176 |
0,180 |
0,19 |
0,1 |
|
2. Новый режим: ТСФ без постоянной составляющей |
0,012 |
0,016 |
0,020 |
0,60 |
0,1 |
Экспериментально подтверждено, повышение энергоэффективности светодиодных и энергосберегающих ламп при питании ТСФ при тех же значениях создаваемой освещенности, светового потока, цветовой температуры. Так, для светодиодной и энергосберегающей лампы в новых режимах с питанием ТСФ без постоянной составляющей снижается мощность, потребляемая из сети, и возрастает значение коэффициента мощности соответственно с 0,140 до 0,28 (табл.1), с 0,19 до 0,60 (табл. 2). Для энергосберегающей лампы в обычном режиме интенсивность спектральных линий составила при длине волны 430 нм -38000, при 550 нм - 50000, при 620 нм- 51000 и соответственно в новом режиме : при длине волны 430 нм - 36000, при 550 нм - 52000, при 620 нм - 52000. Одинаковая интенсивность излучения спектральных линий энергосберегающей лампы при питании ТСФ обеспечивается при более высоком значении коэффициента мощности.
В табл. 3 представлены результаты исследований обычного и нового с питанием ТСФ режимов работы смешанной нагрузки в узле питания: энергосберегающей лампы 20 Вт и темного ИК-излучателя НОМАКОН мощностью 100 Вт. На рис. 3, 4 даны окна термограмм для обычного и нового режима с питанием ТСФ при подключении к узлу питания смешанной нагрузки. В опытах имела место одинаковая скорость подъема температуры для инфракрасного темного излучателя в сравниваемых режимах, и значения цветовой температуры для энергосберегающей лампы. Установлено, при подключении смешанной нагрузки к узлу питания в новом режиме с питанием ТСФ энергетические показатели изменяются: значение величины коэффициента мощности смешанной нагрузки увеличилось с 0,46 до 0,93.
Рис. 1. Окно спектра излучения энергосберегающей лампы LUXRAY 20 Вт в обычном режиме частота 50 Гц
В табл. 4 даны составляющие мощности, потребляемой из сети, и значения величины коэффициента мощности для нового электрического режима с питанием ТСФ без постоянной составляющей в узле питания смешанной нагрузки: а) включены энергосберегающая лампа 20 Вт и темный ИК-излучатель НОМАКОН мощностью 100 Вт; б) отключен темный ИК-излучатель НОМАКОН и в узле только энергосберегающая лампа. В табл. 5 представлены значения активной, реактивной, полной мощности, потребляемой из сети, коэффициента мощности для нового электрического режима с питанием ТСФ без постоянной составляющей при подключении к узлу питания смешанной нагрузки: а) включены энергосберегающая лампа 20 Вт и темной ИК-излучатель НОМАКОН мощностью 100 Вт; б) отключена осветительная нагрузка - энергосберегаюшая лампа 20 Вт, подключен темный ИК-излучатель.
Рис. 2. Окно спектра излучения энергосберегающей лампы LUXRAY 20 Вт в новом режиме с питанием ТСФ без постоянной составляющей
Таблица 3. Показатели работы смешанной нагрузки: энергосберегающей лампы и темного ИК-излучателя НОМАКОН при различных электрических режимах
Наименование электрического режима |
Мощность из сети |
Коэффициент мощности |
Ток в нагрузке, В |
|||
Активная, Р, кВт |
Реактивная, Q, квар |
Полная, S, кВА |
||||
1.Обычный режим: переменный ток, 50Гц |
0,047 |
0,091 |
0,102 |
0,46 |
0,30 |
|
2. Новый режим: ТСФ без постоянной составляющей |
0,040 |
0,016 |
0,043 |
0,93 |
0,30 |
Таким образом, сравнительный анализ данных табл. 1 - табл. 5 и рис.3 - рис.4 показал, что изменение параметров смешанной нагрузки в новом режиме обусловлено тем, что электромагнитная составляющая наряду с температурной составляющей влияет на подвижность заряженных частиц. Это повышает эффективность процессов в темных ИК-излучателях и источниках света (с энергосберегающими и светодиодными лампами). При одинаковой скорости подъема температуры в темном инфракрасном излучателе и цветовой температуре энергосберегающей лампы (рис.3 - рис.4) энергетические показатели изменялись следующим образом: при отключении темного ИК-излучателя или энергосберегающей лампы изменяются лишь абсолютные значения мощности и коэффициента мощности (подключенная к узлу нагрузка работает в энергоэффективном режиме) [4, 5].
Таблица 4. Показатели работы в новом электрическом режиме в узле нагрузки энергосберегающей лампы 20 Вт при включении и отключении темного ИК-излучателя НОМАКОН
Наименование электрического режима |
Мощность из сети |
Коэффициент мощности |
Ток в нагрузке, В |
|||
Активная, Р, кВт |
Реактивная, Q, квар |
Полная, S, кВА |
||||
1 Новый режим: ТСФ без постоянной составляющей |
0,040 |
0,016 |
0,043 |
0,93 |
0,30 *работает лампа и ИК-излучатель |
|
2. Новый режим: ТСФ без постоянной составляющей |
0,012 |
0,016 |
0,020 |
0,60 |
0,10 *работает только лампа |
Таблица 5. Показатели работы в новом электрическом режиме в узле нагрузки темного ИК- излучателя НОМАКОН при включении и отключении энергосберегающей лампы мощностью 20 Вт
Наименование электрического режима |
Мощность из сети |
Коэффициент мощности |
Ток в нагрузке, В |
|||
Активная, Р, кВт |
Реактивная, Q, квар |
Полная, S, кВА |
||||
1.Новый режим: ТСФ без постоянной составляющей |
0,040 |
0,016 |
0,043 |
0,93 |
0,30 |
|
2. Новый режим: ТСФ без постоянной составляющей |
0,030 |
0,016 |
0,034 |
0,88 |
0,2--0,21 |
Рис. 3. Окно термограммы смешанной нагрузки физической модели темного ИК-нагревателя НОМАКОН и энергосберегающей лампы в обычном режиме: переменный ток частота 50 Гц (для лампы температура в точках М1 - 88,3 оС и М2 - 66,7 оС, для ИК-излучателя в точках М3 - 126,3 оС, М4 - 160,9 оС, М5 - 164,4 оС)
Рис. 4 Окно термограммы смешанной нагрузки физической модели темного ИК-нагревателя НОМАКОН и энергосберегающей лампы в новом режиме: переменный ток частота 50 Гц (для лампы температура в точках М1 - 77,3 оС и М2 - 58,2 оС, для ИК-излучателя в точках М3 - 156,6 оС, М4 - 163,1 оС, М5 - 170,0 оС)
Список литературы
1. Птицына, Е.В. Исследование светлых, темных инфракрасных излучателей и газоразрядных излучателей низкого давления при различных электрических режимах [ Текст ] / Е.В. Птицына, Д.В. Птицын, А.Б.Кувалдин / материалы XVIII Международного УИЭ-Конгресса "Электротехнологии для обработки материалов" 6-9 июня - Ганновер, Германия 2017 г. - С. 497-502
2. Птицына, Е.В. Тепловизионные исследования темных излучателей с питанием током сложной формы [Текст] / Е.В. Птицына, Д.В. Птицын, А.Б.Кувалдин / материалы XV международной научно-практической интернет-конференции (15 марта-30 июня 2017 г.) / под редакцией д-ра техн. наук, проф. О.В. Пилипенко, д-ра техн. наук, проф. А.Н. Качанова, д-ра техн. наук, проф. Ю.С. Степанова. - Орел: ОГУ имени И.С. Тургнева, 2017. - С. 82-86
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Классификация и основные параметры электрических источников света. Лампы накаливания. Люминесцентные лампы низкого и высокого давления. Схемы питания люминесцентных ламп. Основные светотехнические величины. Техника безопасности.
курсовая работа [710,5 K], добавлен 21.09.2006Расчет и анализ электрических цепей: синусоидального тока в установившемся режиме, трехфазных при различных схемах соединения нагрузки; линейной с несинусоидальным источником. Определение значений токов и баланса мощности методами Рунге-Кутты и Эйлера.
курсовая работа [572,7 K], добавлен 25.04.2015Исторический обзор развития электрических источников света. Виды электрических источников света, их сравнительные энергетические и технические характеристики, применение. Особенности ламп накаливания, светодиодных, люминесцентных, газоразрядных ламп.
контрольная работа [35,9 K], добавлен 07.08.2013Устройство фотометрической головки. Световой поток и мощность источника света. Определение силы света, яркости. Принцип фотометрии. Сравнение освещенности двух поверхностей, создаваемой исследуемыми источниками света.
лабораторная работа [53,2 K], добавлен 07.03.2007Источники тепла и энергий химической природы, их неэффективность. Изобретение восковой свечи и развитие электрических источников света. Создание первой дуговой лампы. Разновидности ламп накаливания и их широкое применение, характеристика светодиодов.
реферат [22,1 K], добавлен 16.01.2010Переходный процесс при внезапном коротком замыкании трансформатора. Решение системы дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта. Переходной процесс в асинхронных и синхронных машинах. Анализ режима прямого пуска двигателя параллельного возбуждения.
лабораторная работа [929,8 K], добавлен 10.09.2012Изучение процесса пуска электрической машины постоянного тока при различных режимах работы и схемах включения обмотки возбуждения и добавочных реостатов в цепи. Исследование пусковых характеристик двигателя. Осциллограммы для схемы и электродвигателя.
лабораторная работа [1,6 M], добавлен 01.12.2011Распределение потоков мощности в замкнутых сетях при различных режимах работы. Определение напряжений в узлах электрических сетей и потокораспределения в кольце с целью выявления точки потокораздела. Расчет потерь напряжений и послеаварийных режимов.
лабораторная работа [154,7 K], добавлен 30.01.2014Численное исследование энергоэффективной работы конденсаторной установки мини-ТЭС при различных условиях теплообмена с окружающей средой. Рассмотрение общей зависимости работы электростанций от использования различных органических рабочих веществ.
доклад [243,0 K], добавлен 09.06.2015Оптика - раздел науки, посвященный изучению света. Световое излучение создается естественными и искусственными источниками света. Луч – линия, вдоль которой распространяется свет. Линза преобразует пучок параллельных лучей в сходящийся или расходящийся.
реферат [12,6 K], добавлен 11.01.2009Определение видимого света, его характеристика, основные свойства и измерение. Характеристика освещения при различных соотношениях линейных размеров источника света и расстояния до объекта съемки. Сочетание направленного и рассеянного света в фотосъемке.
реферат [1,4 M], добавлен 01.05.2009Сущность и физическое обоснование явления люминесценции как свечения вещества, возникающего после поглощения им энергии возбуждения, основные факторы, оказывающие на него непосредственное влияние. Люминесцентные источники света - газоразрядные лампы.
реферат [149,4 K], добавлен 25.04.2014Недостатки централизованных энергосистем (электрических и тепловых). Понятие когенерации. Описание микротурбинной установки, конструкция двигателя, описание работы. Применение микротурбинных установок в коммунальном хозяйстве, энергетике, промышленности.
презентация [1,5 M], добавлен 09.04.2011Свойства света, его физическая природа и взаимодействие с веществом. Получение изображений точечных источников света и протяженных предметов. Закон отражения, нахождение изображений при отражении света от различных типов зеркал. Закон преломление света.
реферат [59,4 K], добавлен 26.04.2010Характеристика особенностей и видов источников искусственного света. Принцип действия галогеновых ламп, в баллон которых добавлен буферный газ: пары галогенов. Лампы накаливания и люминесцентные лампы. Принцип запуска ЛДС с электромагнитным балластом.
презентация [1,1 M], добавлен 14.06.2013Особенности дифракции света звуковой волной. Акустооптические взаимодействия с точки зрения корпускулярной теории. Диаграммы волновых векторов при многократном рассеянии. Акустооптическое взаимодействие, его использование в различных модуляторах света.
доклад [405,6 K], добавлен 12.05.2014Оценка, выбор схемы электрических соединений станций и подстанций. Выявление условий работы потребителей при аварийных режимах. Выбор аппаратов и проводников, их проверка по условиям работы при коротких замыканиях. Устройство релейной защиты и автоматики.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 05.09.2010Оценка параметров согласованности трансформатора и коротких сетей дуговых установок. Расчет характеристик ДСП-25, ДСП-30, ДСП-40, ДСП-50, ДСП-100. Анализ активных и индуктивных сопротивлений трансформаторов. Графики электрических и рабочих характеристик.
отчет по практике [608,5 K], добавлен 17.05.2015Энергоэффективные источники света. Механизм работы энергосберегающей лампы и лампы накаливания. Преимущества использования электронных пускорегулирующих устройств. Способы экономии электроэнергии на предприятиях. Экономия электроэнергии при отоплении.
реферат [228,4 K], добавлен 28.03.2012Расчет простейшей и сложной электрической цепи. Определение симметричного режима трехфазной цепи. Анализ синусоидального тока методом симметричных составляющих. Построение векторно-топографической диаграммы. Проверка баланса активных реактивных мощностей.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 15.09.2014