Разработка энергосберегающей экологически чистой электротехнологии борьбы с нежелательной растительностью, страница 15

Электротехнологический культиватор является мобильной электрифицированной сельскохозяйственной машиной с широким спектром действия. Многочисленные данные свидетельствуют, что обработка ЭТК позволяет осуществлять контроль более чем 30 видов экономически значимых двудольных сорняков, включая устойчивые к гербицидам группы 2,4-Д и многолетние корнеотпрысковые. Ниже приведен выявленный спектр активности электрического тока высокого напряжения: амброзия полынелистная; бодяк полевой; василек синий; галинсога мелкоцветная; горцы, виды; горчица полевая; гречишка татарская; звездчатка средняя; курай - солянка русская; латук - молокан татарский; лебеда (виды); лютики (виды); мак самосейка; марь белая; молочай лозный; незабудка полевая; одуванчик аптечный; осот огородный; осот полевой, желтый; пастушья сумка; подмаренник цепкий; пикульники (виды); рапс (падалица); редька дикая; ромашки (виды); сурепка обыкновенная; щавель (виды); щирица запрокинутая.

Анализ разработок в области применения электрической энергии в растениеводстве показал, что современная МЭСХМ - сложная система, состоящая из целого комплекса взаимосвязанных элементов: силовой орган - электрический генератор; адаптеры - электропреоб­разователь и рабочий орган - электродная система; система управления, включая датчи­ки параметров, задающие и информационные ус­тройства (рис. П5.6). Все эти элементы совершенствуются, что позволяет разрабатывать и производить прогрессивные МЭСХМ, обеспечивающие их оптимизацию. Технический же уровень МЭСХМ определяется качеством небольшой номенклатуры основных компонентов: электромеханического генератора; полу­проводниковых приборов; электродной системы; средств управления, защиты и диагностики; средств теплоотвода и конструктивов. От них зависит возможность реализации того или другого алгоритма управления и построения структуры МЭСХМ, вклю­чая выбор типа генератора и электропреобразователя. Решение структур­ных и параметрических задач МЭСХМ является предметом исследования данной работы.


Рис. П5.6. Функциональная структурная схема ЭТК: ДВС - двигатель внутреннего сгорания; ИЭЭ - источник электрической энергии; ЭП - электропреобразователь; БУ - блок управления; ОМ - отбор мощности; ЭС - электродная система

Из-за технической неподготовленности средств создания систем и агрегатов МЭСХМ промышленное производство подобных сельскохозяйственных машин не освоено. Разработка современных энергосберегающих МЭСХМ повышенной мощно­сти и длительного ресурса представляет собой качественно новую задачу. В первую очередь необходимо отметить особые условия эксплуа­тации электрооборудования МЭСХМ:

·  для МЭСХМ характерны широкие пре­делы изменения окружающей температуры (от -50°С при зимнем использовании электрооборудования в качестве резервного или аварийного источника электроэнергии до +30°С и более), влажности и состава окружающей среды, что приводит к повышенному искрению и дугообразованию, возникновению разрядов в газах; негативное действие на электрооборудо­вание может оказывать озон, а также различ­ные химически активные среды (окислители, топливо, пары щелочных металлов и др.);

·  при эксплуатации оборудование МЭСХМ испытывает повы­шенные динамические и вибрационные нагрузки, кратность которых по отношению к силе тяжести может быть более 10, причем обору­дование может занимать различное положе­ние в пространстве;

·  из-за компактного размещения разнород­ного электрооборудования возникает проблема элект­ромагнитной совместимости устройств МЭСХМ;

·  МЭСХМ работает при повышенных влажности и загрязненности, при этих условиях нарушается работа полупроводников и смазки в подшипниках, а также трущихся и электрических кон­тактов.