Электрокультивация как способ уничтожения сорной растительности, страница 25

По приведённым выше данным выбираем генератор. Синхронные генераторы сравнительно малой мощности (от 5 до 125 кВт) серий ОС и ЕСС – трехфазные, 230/400 В, 50 Гц с частотами вращения 1000 и 1500  об/мин. Технические требования к этим генераторам определяются ГОСТ 22407-85. Генераторы устанавливаются  на передвижных и стационарных  установках. Генераторы снабжены устройствами для  автоматического  регулирования  напряжения.  Выбираем генератор марки ЕСС5-92-6, мощностью  50 кВт, частотой вращения 1000 об/мин, весом 500 кг.

4.2.3 Трансформатор и его выбор

Трансформатор предназначен для изменения величины напряжения переменного тока. Поскольку напряжения, исполь­зуемые при уничтожении электричеством, колеблются от 6 до 25 кВ, требуется повышающий трансформатор. Преложено выбрать повышающий трансформатор марки ТМ-40/10, мощность 40 кВА, выходное напряжение 10 кВ, масса 485 кг. 

4.3 Системы управления, защиты и сигнализации

Системы управления (СУ) электрокультиватора можно разделить на две составляющие: СУ электрическими узлами установки (в основном, эта система применяется вместе с системами защиты и сигнализации, объединенные в одну блок-схему и в дальнейшем, эту систему будем называть системой безопасности); СУ рабочими органами агрегата (предназначена для управления оператором механическими узлами агрегата из кабины трактора во время движения, а также для постановки агрегата в транспортное или рабочее положение).

4.3.1 Системы управления электрокультиваторов

Рабочим органом установки для поражения сорной растительности электрическим током является электродная система. Для уменьшения потерь энергии при контакте электродной системы с растениями электрокультиватор оборудуют автоматической системой копирования микрорельефа поверхности почвы. Эти системы должны быть рассмотрены с точки зрения удобства работы оператора, повышения надежности и производительности труда. Рассмотрим систему копирования электрокультиватором поверхности почвы в вертикальной плоскости.Контролируемый параметр - высота расположения электродов над уровнем почвы.

Рассмотрим вариант конструкции [20] электродной системы, электроды которой выполнены в виде стержней и закреплены на диэлектрической штанге. Штанга шарнирно связана с несущей рамой и может отклоняться от вертикального положения на некоторый угол. Механическое копирующее устройство выполнено из диэлектрического материала. У него две функции: воспринимает вес электродов и диэлектрической штанги, копируя при этом неровности поля;  является узлом крепления электродов, создавая между электродами диэлектрический промежуток.

Номинальный угол отклонения диэлектрической штанги от вертикали 30-45°. Под воздействием неровностей поля она отклоняется от этого номинального положения до некоторого критического угла, определяемого конструктивными размерами электродов, высотой подвеса, длиной штанг и т.д. Расчеты показывают, что при высоте подвеса 50 см и длине электродов 40 см, система может реагировать на изменение высоты 12 см от среднего положения. При различных вариантах предельные углы отклонения диэлектрической штанги будут меняться. Эти предельные углы необходимо фиксировать, чтобы препятствовать чрезмерному  отклонению штанги в ту или иную сторону. Ограничителем отклонения штанг может служить горизонтальный брус, выполненный из диэлектрического материала, с размещенными на нем контактными датчиками. Касание любой из штанг этого бруса вызывает появление сигнала, что ведет к опусканию или поднятию несущей рамы. Электродная пара снова будет свободно опираться на механический копир, огибая неровности рельефа. Брус с датчиками устанавливается как впереди, так и позади диэлектрических штанг, одновременно он может служить элементом ограждающей конструкции.