16001C
Титульный экран
Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
2. СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
2.2. Оценка качества стиральных машин
2.3. Электрооборудование стиральных машин
2.4. Принципы работы электроприводов стиральных машин
2.4.2. Двухдвигательный электропривод стиральной машины с центрифугой
2.5. Стиральная машина СМА-4ФБ «Вятка – автомат-12»
3. ХОЛОДИЛЬНИКИ
3.2. Электрооборудование холодильников
3.4. Периферийные устройства типа «Закройте холодильник»
4. ПЫЛЕСОСЫ
4.1. Исторические сведения
4.2. Классификация пылесосов
4.3. Устройство пылесосов
4.3.2. Электропылесос вихревого типа
4.3.3. Электрополотеры
4.4. Двигатели электропылесосов
4.5. Фильтры радиопомех
4.6. Регулирование частоты вращения коллекторного электродвигателя
4.7. Принципы выбора пылесоса
5. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
5.1. Структура микроволновой печи
5.3. Диссектор
5.4. Вращающийся диск (поддон)
5.5. Ввод волновода
5.6. Устройство дверцы микроволновой печи
5.7. Электрооборудование микроволновой печи
5.8. Магнетрон
5.8.2. Конструкция магнетрона микроволновой печи
5.8.3. Принцип работы магнетрона
6. УСТРОЙСТВА МИКРОКЛИМАТА
6.2. Классификация устройств микроклимата
6.3. Примеры выполнения устройств микроклимата
6.3.2. Комбинированный регулятор температуры
6.3.3. Универсальный терморегулятор для теплиц
6.3.4. Автомат управления вентиляцией в помещении
6.3.5. Регулятор влажности
6.3.6. Теплогенератор типа ТГ
6.4. Тепловое оборудование служебных помещений и офисов
6.4.2. Инфракрасные обогреватели
6.4.3. Воздушные тепловые завесы
6.5. Кондиционеры
6.5.1. Исторические сведения
6.5.2. Устройство и принцип действия кондиционеров
6.5.3. Виды кондиционеров
6.5.4. Принцип работы кондиционера
6.5.5. Электрооборудование кондиционеров и тепловентиляторов
6.6. Аэроионизаторы
6.6.1. Электрооборудование аэроионификационной электроэфлювиальной аппаратуры
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
7.2. Кодовые замки
7.2.2. Кодовый замок-звонок
7.3. Блокиратор системы искрового зажигания двигателя автомобиля
7.4. Охранная сигнализация
7.4.2. Устройство контроля отдаленных объектов
7.4.3. Фотореле на инфракрасных лучах
7.4.4. Схема «Нет ли «жучка» в квартире?»
8. ПОДВИЖНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
8.2. Назначение и классификация сетей подвижной связи
8.3. Архитектура сотовой связи
8.3.1. Подвижная станция. Сотовый телефон
8.4. Особенности организации сотовой связи
8.4.2. Полосы частот сотовой связи некоторых фирм
8.4.3. Роуминг
8.4.4. Использование сотового телефона в автомобиле
8.4.5. Рекомендации по выбору сотового телефона
8.5. Антенны, используемые в подвижной телефонной связи
8.5.1. Дальность связи
8.5.5. Расчет антенны «Двойной квадрат»
8.6. Влияние работы сотового телефона на здоровье пользователя
8.7. Преимущества сотовой связи
9. СВЕТОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ УСТРОЙСТВА
9.1. Этапы разработки устройств световой рекламы
9.2. Технические средства изготовления световой рекламы
9.3. Световые рекламные устройства
9.3.2. Переключатель световых гирлянд
9.3.3. Работа электронного светофора
10. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ МИКРОСХЕМ В БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ




6.6.1  Электрооборудование аэроионификационной электроэфлювиальной аппаратуры


Принципиальная схема аэроионификационной электроэфлювиальной установки приведена на рис. 6.15. Установка состоит из следующих основных частей:

1) генератора высокого напряжения постоянного тока;
2) электроэфлювиаторов;
3) коммутационной аппаратуры;
4) аппаратуры защиты (реле безопасности, высокоомное сопротивление);
5) аппаратуры измерения и сигнализации;
6) сети аэроионификации.




Рисунок 6.15 Принципиальная схема электроэфлювиальной  аэроионификационной установки


По пункту 1        

Генератор высокого напряжения постоянного тока состоит  из высоковольтного трансформатора ТР, кенотрона ВК и конденсатора , соединенных по схеме удвоения напряжения.

Высоковольтный трансформатор ТР подключен обмоткой низкого напряжения через регулировочный автотрансформатор AT к сети 220 (127) В.  

Максимальное амплитудное напряжение на высокой стороне трансформатора ТР составляет 55 кВ. Один полюс обмотки высокого напряжения через входное сопротивление 3СД реле безопасности заземляется, а второй подключается к высоковольтному конденсатору . Между заземленным зажимом высоковольтной обмотки трансформатора и вторым зажимом конденсатора включается высоковольтный кенотрон ВК (катод подключается к заземленному зажиму трансформатора, а анод к конденсатору).

Во время одной полуволны переменного напряжения (зажим «а» - «минус», зажим «б» - «плюс») конденсатор через кенотрон ВК заряжается до напряжения, приблизительно равного амплитуде напряжения высокой стороны трансформатора Um. Поэтому между землей и зажимом «д» конденсатора действует пульсирующее выпрямленное напряжение с амплитудой, примерно равной 2Um (при Um=55 кВ, 2Um=110 кВ). К конденсатору подключено сопротивление 1СД, от второго зажима которого непосредственно берет начало сеть ионификации. Цепь накала кенотрона питается от отдельного трансформатора ТН. Степень накала регулируется при помощи реостата 4СД, включенного в цепь первичной обмотки трансформатора.

Для получения униполярной ионизации необходимо к электроэфлювиаторам подвести напряжение строго одного знака. Однако вследствие того, что конденсатор заряжается до напряжения несколько меньшего Um, потенциал точки «д» относительно земли имеет в части периода положительный знак, что могло бы явиться причиной генерации наряду с отрицательными некоторого количества положительных ионов. Поэтому выпрямленное напряжение сглаживается с помощью фильтра, состоящего из сопротивления 1СД, а также, с одной стороны, емкости кабеля, подводящего напряжение к электроэфлювиаторам, а с другой – емкости электроэфлювиатор – земля. Следует отметить, что это не единственное и не главное назначение сопротивления 1СД.

Ввиду того, что в результате сглаживающего действия фильтра снижается амплитуда выпрямленного напряжения, коэффициент пульсаций должен быть принят сравнительно высоким (порядка 0,7 – 0,8).


По пункту 2

Электроэфлювиатор, или электроэфлювиальная люстра, представляет собой совокупность металлических острий, расположенных вдоль некоторой выгнутой вниз поверхности и подключенных к сети аэроионификации. Действие электроэфлювиатора основано на явлении истечения электрических зарядов с острий, именуемого электрическим эфлювием. Открытые, т.е. висящие на изоляторах под потолком, электроэфлювиальные люстры могут иметь различную форму, связанную с архитектурным ансамблем помещения. Наиболее важным качеством, которым они должны обладать, является некоторая небольшая выпуклость вниз их поверхности, обусловленная законами электростатики. Соответствующим образом рассчитанные эфлювиаторы могут быть помещены в вентиляционных воздуховодах, в нишах, в специальных углублениях на потолке, прикрытых редкой решеткой из диэлектрика, и т.д. Электроэфлювиатор открытого типа также может быть огражден решеткой из изоляционного материала, предохраняющей персонал от случайного прикосновения к токоведущим частям.


По пункту 3

К коммутационной аппаратуре относятся: контактор К, барабанный переключатель БП, пусковые кнопки 1КП и 2КП и выключатель В.
С помощью контактора К производится включение и отключение автотрансформатора, главного трансформатора и сигнальных ламп 2ЛС и 3ЛС. В цепь катушки контактора К включены контакты элементов зажима и блокировок.

Барабанный переключатель БП служит для ступенчатого регулирования высокого напряжения с целью дозировки генерируемых аэроионов.
Пусковые кнопки 1КП и 2КП позволяют включать и отключать аэроионификационную установку с двух мест: из аппаратного помещения и из аэроионифицируемого помещения. Выключатель В предназначен для включения и отключения всей установки.


По пункту 4

К аппаратуре защиты относятся:

а) плавкие предохранители П, защищающие установку от коротких замыканий;
б) реле РМ, отключающее главный трансформатор при перегрузках и коротких замыканиях;
в) реле безопасности, которое отключает аэроионификационную установку: при возникновении утечки в высоковольтной сети вследствие нарушения изоляции; при приближении к электроэфлювиаторам заземленного предмета (что является резервной мерой безопасности); при генерации наряду с отрицательными и положительных аэроионов и при неисправности самого реле безопасности.