Описание лабораторной установки

На лабораторном стенде смонтированы действующие лампы и об­лучающие установки, перечисленные в разделе 2. Показано устройство стартера, дросселя, ртутно-кварцевых горелок ламп ДРЛ и ДРЛФ. В таблицах приведены паспортные данные осветительных и облучающих ламп.

 

 

Включение ламп производится тумблерами, установленными на лицевой стороне стенда.

 

Указания к выполнению работы

5.1. Ознакомьтесь с назначением, конструкцией, схемой включения представленных на стенде ламп и облучающих установок. Сравните лампы различных типов по их световой отдаче и сроку службы, ис­пользуя имеющиеся на стенде таблицы с паспортными данными.

5.2. Изучив особенности включения лампы, соответствующим тум­блером включите ее в сеть на время на более 3...5 минут. Обратите вни­мание на изменение напряжения на лампе и тока в ее цепи при разгорании и до момента стабилизации режима электрического разряда.

Контрольные вопросы

1. Как устроена и работает лампа накаливания?

2. Как влияет напряжение в сети на работу ламп накаливания?

3. В чем особенность конструкции и работы галогеновых ламп?

4. Какие физические явления используются в работе люминесцент­ных ламп?

5. Какими достоинствами обладают лампы высокого давления по сравнению с другими газоразрядными лампами?

6. Какие лампы рекомендуется применять для освещения помеще­ний?

7. Какие лампы рекомендуется применять для наружного освеще­ния?

8. Какие электрические источники применяются для получения ИК-излучения?

9. Как устроена и работает газоразрядная УФ-лампа низкого дав­ления?

10. Объяснить назначение, устройство и работу, схему включения дампы ДРТ.

11. Каковы особенности устройства и применения лампы типа ДБ?

12. Что собой представляют установки типа ИКУФ, "Луч"?

13. Какие источники применяются для облучения растений?

 

 

Лабораторная работа 18. ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕ­НИЯ СВЕТОВЫМ

РЕЖИМОМ В ПТИЧНИКЕ

1. Цель работы: изучить назначение осветительных установок и устройств управления световым режимом в птичнике.

Адание

2.1. к самостоятельной работе:

- изучить требования, предъявляемые к освещению в птичнике [11, 13, 14,15];

- ознакомиться со способами управления освещением в птичниках;

- вычертить принципиальную электрическую схему (рис. 18.3) и описать устройство прибора ПРУС-1;

2.2. к работе в лаборатории:

- изучить устройство прибора ПРУС-1 на рабочем месте;

- опробовать работу прибора ПРУС-1 в ручном и автоматическом режимах;

- экспериментально определить продолжительность светового дня.

 

Бщие сведения

Световой режим в промышленном птицеводстве играет важней­шую роль. Современные птичники для молодняка и взрослой птицы делаются без окон и освещенность обеспечивается только электриче­скими светильниками.

В качестве источников освещения применяются люминисцентные лампы типа ЛБ, ЛБР, ЛДЦ со светильниками типа СХЛ, ПВЛМ, кото­рые защищены от агрессивной окружающей среды. В отдельных эко­номически обоснованных случаях освещать птичники можно лампами накаливания мощностью 40... 100 Вт.

Яйценоскость птиц зависит от освещенности. С ее увеличением яй­ценоскость возрастает, но чрезмерная освещенность возбуждает птицу и увеличивает ее выбраковку. Это наносит ощутимый экономический ущерб. Наибольшая продуктивность кур-несушек наблюдается при норме освещенности в 75 лк (люминесцентные лампы) и 30 лк (лампы накаливания). Причем эта норма должна обеспечиваться при бескле­точном содержании на уровне пола, а при клеточном содержании - на уровне кормушек. При использовании многоярусных клеточных бата­рей КБН возникают серьезные трудности в обеспечении равномерного освещения всех ярусов клеток.

Очень важную роль в жизнедеятельности птицы играет продолжи­тельность светового дня. На основе экспериментальных данных полу­чен график оптимальной продолжительности светового дня в птичнике в зависимости от возраста кур (рис. 8.1).

Суточных цыплят, помещенных в птичник для выращивания ре­монтного молодняка, вначале держат при круглосуточном освещении, а по мере их роста постепенно сокращают продолжительность светово­го дня, так что при достижении 18-20 недельного возраста световой пе­риод составляет всего 6-7 часов (Т, рис. 18.1). При таком режиме задер­живается половое развитие, молодняк растет лучше (G рис. 18.1). Затем, стимулируя яйценоскость, световой день постепенно

Рис. 8.1. Изменение продолжительности светового дня Т, живой массы G и яйценоскости Q кур-несушек на протяжении всего периода использования птицы

увеличивают, до­водя его к концу продуктивного периода до 18-22 ч, благодаря чему достигается высокий уровень яйценоскости в течение всего периода использования несушек. Весь период выращивания молодняка и ис­пользования несушек до выбраковки занимает 80 недель или 560 суток.

Резкая смена освещенности в птичнике - от темноты до норма­тивной и наоборот вызывает стресс у птицы, что приводит к снижению яйценоскости на 4...5%. Включение и выключение освещения в птични­ке должно имитировать рассвет и закат солнца. Изменение освещен­ности должно происходить в течение 15...20 мин.

Управление освещением в птичнике должно выполняться по строго определенной программе. Программа может отрабатываться вручную оператором, с частичной автоматизацией, и автоматически, то есть без участия человека. Наиболее простым является способ ручного управле­ния. При этом оператор включает и выключает освещение в птичнике строго в соответствии с заранее составленным графиком. Имитация рассвета и заката может осуществляться групповым включением ламп. При этом все лампы освещения разделяют на две или три группы и включают их с интервалом в 5-10 мин.

Схема группового включения ламп накаливания представлена на рис. 18.2.

Рис. 18.2. Схема группового включения ламп:

QF-однофазные ав­томатические выключатели типа А-63; НL1...НL9 - лампы

При групповом управлении лампами требуется равномерное рас­пределение ламп каждой группы по всей площади птичника, что усложняет схему электрической сети помещения.

Одновременное изменение светового потока достигается путем из­менения напряжения на лампах при помощи балластных сопротивле­ний, включаемых последовательно с лампами, посредством регулируе­мых трансформаторов и с использованием управляемых полупровод­никовых элементов - силовых тиристоров или симисторов. Наиболее экономична схема с тиристорным управлением.

При частичной автоматизации управления освещением в птичнике оператор в нужное время включает программный прибор, который из­меняет освещенность при включении и выключении. Для этой цели ис­пользуются часовые программные автоматы типа МКП, РВМ и др. Не­достатком всех систем ручного управления является то, что качество управления зависит от добросовестности оператора. Наибольший эко­номический эффект дают автоматические системы управления световым режимом в птичнике, действующие весь период содержания.

Для автоматического управления освещением в птичнике в на­стоящее время широкое распространение получило программное реле управления светом ПРУС-1. Принципиальная схема прибора ПРУС-1 представлена на рис. 18.3. Он состоит из блока пускателей и программ­ного блока. Программный блок имеет пружинный часовой механизм, который вращает программный барабан с фасонным вырезом. В сутки барабан делает один полный оборот. Вырез барабана соответствует выключенному освещению. Часовой механизм имеет электродвигатель М автоматического подзавода пружины.

Вдоль программного барабана расположен ходовой винт, кото­рый приводится в движение тем же часовым механизмом. На ходовом винте размещается каретка с двумя микровыключателями SQ1 и SQ2, контакты которых замыкаются при нажатии поверхности программно­го барабана на рычаги. Микровыключатели перемещаются вдоль ба­рабана из одного крайнего положения в другое за 400 сут. Оба микро­выключателя срабатывают последовательно с интервалом 5...10 мин и

 

Рис. 18.3 Принципиальная электрическая схема включения прибо­ра ПРУС-1 для управления освещением в птичнике: QF1, QF2, QF3 -автоматические выключатели: SА - переключатель режима работы: КМ1, КМ2 - магнитные пускатели; НL1...НL5 - лампы: М - электродви­гатель подзаводки; SQ1, SQ2 - контакты микровыключателей про­граммного барабана; SQ3 - контакты микровыключателя подзаводки пружины

 

управляют магнитными пускателями КМ1...КМ2, которые включают освещение двумя группами. Блок пускателей состоит из двух магнит­ных пускателей и трех автоматических выключателей QF1...QF3. Там же установлен переключатель SА с ручного на автоматическое управ­ление. Для контроля хода часового механизма служат часовая и минут­ная вращающиеся шкалы. Продолжительность светового дня контро­лируется по шкале вдоль ходового винта.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: