Стенд для исследования аэроионизатора

Устройство относится к области электротехники и может быть использовано в качестве лабораторного оборудования в научных исследованиях и учебном процессе для снятия характеристик аэроионизаторов, применяемых в отраслях сельского хозяйства. Новым является то, что передняя панель дополнительно снабжена счетчиком аэроионов, притом между аспирационной камерой счетчика аэроионов и кассетой с электродами аэроионизатора расположен индикатор потока аэроионов, а величины тока и напряжения в цепи аэроионизатора отслеживаются по микроамперметру и киловольтметру соответственно, соединенным посредством мнемонической схемы через аэроионизатор с амперметром и вольтметром. Техническим результатом при реализации заявленного решения является повышение точности измерения и облегчение снятия характеристик аэроионизатора. 1 ил.

 

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве лабораторного оборудования в научных исследованиях и учебном процессе для снятия характеристик аэроионизаторов, применяемых в отраслях сельского хозяйства.

Известен блок управления установкой электроочистки и ионизации воздуха УОВ-1 (Электротехнологические установки: лабораторный практикум / сост.: Е.М. Заяц [и др.]. - Минск: БГАТУ, 2010. - С. 147, 148 - аналог), содержащий регулятор напряжения, лампу «Высокое напряжение», тумблер включения блока, лампу «Блок высоковольтный», предохранители, лампа «Сеть», кнопки включения вентилятора.

Недостатком данного устройства является трудность снятия характеристик, так как блок управления не содержит измерительных приборов.

Известен униполярный коронный аэроионизатор-насадка (Гайдук В.Н., Шмигель В.Н. Практикум по электротехнологии. - Москва: Агропромиздат, 1989. - С. 150, 151 - прототип), содержащий коронный аэроионизатор, осадительные и коронирующие электроды, высоковольтный источник, микроамперметр, киловольтметр.

Недостатком известного устройства является то, что измерения производят без отслеживания величины питающего напряжения и возможности индикации направления потока аэроионов, что приводит к низкой точности измерения характеристик аэроионизатора.

Задача изобретения - повысить точность измерения и облегчить снятие характеристик аэроионизатора.

Технический результат, в отличие от известных технических решений, достигается тем, что передняя панель дополнительно снабжена счетчиком аэроионов, притом между аспирационной камерой счетчика аэроионов и кассетой с электродами аэроионизатора расположен индикатор потока аэроионов, а величины тока и напряжения в цепи аэроионизатора отслеживаются по микроамперметру и киловольтметру соответственно, соединенными посредством мнемонической схемы через аэроионизатор с амперметром и вольтметром.

На фиг. представлен стенд для исследования аэроионизатора.

Стенд для исследования аэроионизатора содержит переднюю панель 1 (фиг.), с мнемонической схемой 2. На передней панели 1 расположены автоматический выключатель 3, сигнальная лампа 4, тумблер 5, счетчик аэроионов 6, аэроионизатор 7 с кнопкой включения аэроионизатора 8 и кассетой с электродами 9, амперметр 10, вольтметр 11, рукоятка автотрансформатора 12, микроамперметр 13, киловольтметр 14, индикатор потока аэроионов 15. На счетчике аэроионов 6 расположена кнопка «калибровка» 16, кнопка установки «ноль» 17, табло шкалы отрицательных аэроионов 18, табло шкалы положительных аэроионов 19, кнопка включения в работу 20, аспирационная камера 21.

Стенд для исследования аэроионизатора работает следующим образом.

Для подготовки стенда для исследования аэроионизатора к работе включают автоматический выключатель 3, находящийся на передней панели 1. Загорается сигнальная лампа 4, указывающая наличие напряжения в сети. При этом, с помощью рукоятки автотрансформатора 12, устанавливают номинальное напряжение, например, 220 В, по вольтметру 11. После включения тумблера 5 напряжение подается на счетчик аэроионов 6, который подготавливается к работе путем нажатия кнопки «калибровка» 16. Затем с помощью кнопки установки «ноль» 17 выставляют нулевые значения количества аэроионов по табло шкалы отрицательных аэроионов 18 и табло шкалы положительных аэроионов 19. Далее нажимают кнопку включения в работу 20 и открывают аспирационную камеру 21, через которую воздух всасывается внутрь счетчика аэроионов 6. Следующим включают в работу аэроионизатор 7 с помощью кнопки включения аэроионизатора 8, и амперметр 10 покажет ток нагрузки. Поток аэроионов из кассеты с электродами 9, проходя через индикатор потока аэроионов 15 устремляется непосредственно в аспирационную камеру 21. Микроамперметр 13, установленный в цепь аэроионизатора 7, укажет ток, а киловольтметр 14 - напряжение.

Затем с помощью рукоятки автотрансформатора 12 устанавливают значение напряжения отличное от номинального, например, 210 В, по вольтметру 11, при этом отслеживают изменение тока нагрузки по амперметру 10, а также изменение тока в цепи аэроионизатора 7 по микроамперметру 13 и напряжения по киловольтметру 14, соединенных между собой с помощью мнемонической схемы 2. Далее опыт продолжают при других значениях напряжения, устанавливаемых с помощью рукоятки автотрансформатора 12.

Повышение точности измерения и облегчение снятия характеристик аэроионизатора достигается следующими конструктивными особенностями:

1. Наличие мнемонической схемы на передней панели стенда облегчает понимание процесса измерений;

2. Расположение всех измерительных приборов на передней панели дает возможность экспериментатору осуществлять все измерения одному, отслеживая в реальном режиме времени показания, а расположение между аспирационной камерой и кассетой с электродами индикатора потока аэроионов делает наглядным и убедительным наличие пути прохождения потока аэроионов, что в совокупности повышает точность измерений и облегчает снятие характеристик.

Стенд для исследования аэроионизатора прост по конструкции, надежен в эксплуатации и может быть использован в сельскохозяйственном производстве, в экспериментальных лабораториях и в учебном процессе.

Стенд для исследования аэроионизатора, содержащий аэроионизатор, микроамперметр, киловольтметр, отличающийся тем, что передняя панель дополнительно снабжена счетчиком аэроионов, притом между аспирационной камерой счетчика аэроионов и кассетой с электродами аэроионизатора расположен индикатор потока аэроионов, а величины тока и напряжения в цепи аэроионизатора отслеживаются по микроамперметру и киловольтметру соответственно, соединенным посредством мнемонической схемы через аэроионизатор с амперметром и вольтметром.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования электростатических полей в жидких углеводородных горючих (охладителях) и любых их смесях и предназначено для определения величины подаваемого высоковольтного электростатического напряжения на отдающую рабочую соосную иглу в системе электродов типа «игла - игла».

Изобретение относится к области электротехники, электроники и радиотехники и может быть использовано для проведения учебных лабораторных работ и научных исследований в указанной области. Стенд микроконтроллерный для изучения и исследования алгоритмов работы ИСЭЭ содержит: компьютер 1, первое МКУ 2, второе МКУ 3, третье МКУ 4, первый ЦАП 5, второй ЦАП 6, программатор 7, блок индикации 8, четвертое МКУ 9, генератор сигналов 10 (двухканальный), первый радиомодуль 11, второй радиомодуль 12.

Изобретение относится к оборудованию и учебным макетным пособиям. СВЧ-конструктор состоит из n СВЧ-блоков и платформы, которая выполнена с массивом унифицированных посадочных мест, с расположенными в них физическими интерфейсами питания платформы и глухими резьбовыми отверстиями.

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для исследовательских испытаний экспериментальных образцов преобразователей электроэнергии мощностью до 15 кВт. Испытательный стенд содержит первичный сетевой преобразователь, гибридный инвертор, внешние разъемы для подключения исследуемых нагрузочных и генераторных устройств к шинам переменного и постоянного тока, блок накопителей электрической энергии, контроллер заряда, управляемый сетевой инвертор, управляемый AC/DC преобразователь ветрогенератора, универсальное установочное место испытуемых силовых преобразователей, разъем для подключения ветроэнергетической установки, разъем для подключения фотоэлектрической установки, ветроэнергетическую установку, фотоэлектрическую установку, интерфейсные контроллеры сети CAN, автоматизированное рабочее место верхнего уровня, измерительное оборудование, коммутационное оборудование, распределительные силовые шины постоянного и переменного тока, информационные шины обмена данными между силовыми преобразователями и автоматизированным рабочим местом верхнего уровня, программно-аппаратный комплекс, состоящий из маршрутизатора и микрокомпьютеров, для имитационного моделирования взаимодействия стенда с другими микроэнергосистемами.

Настоящее изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, заключающихся в осуществлении возможности записи программы в память микроконтроллера с помощью введенного программатора, а также в формировании программно-управляемого сигнала с заданными параметрами для алгоритмов встраиваемых систем управления и цифровой обработки сигналов.

Изобретение относится к обучающему оборудованию в области энергетики, а именно к устройству, являющемуся наглядно-методическим пособием, и может быть использовано для проведения лабораторно-практических занятий в образовательных учреждениях при изучении курса альтернативной энергетики. Предложенное устройство является своего рода тренажером для работы с твердооксидным топливным элементом (ТОТЭ).

Изобретение относится к области учебного оборудования, касается конструкции измерительных модулей для измерения индукции магнитного поля, применяемых в системах средств обучения, при проведении лабораторных работ с системой управления измерениями в учебных заведениях. Измерительный модуль для измерения магнитного поля содержит разъемный корпус с элементами фиксации, расположенной в нем печатной платой с микроконтроллером, отверстием в корпусе с размещенным в нем сенсором, связанным с микроконтроллером, и другим отверстием в корпусе с размещенным в нем USB-разъемом, связанным с микроконтроллером, в которых корпус снабжен дополнительным отверстием, сенсор выполнен в виде датчика Холла.

Изобретение относится к области учебного оборудования, касается конструкции измерительных модулей для измерения индукции магнитного поля, применяемых в системах средств обучения, при проведении лабораторных работ с системой управления измерениями в учебных заведениях. Измерительный модуль для измерения магнитного поля содержит разъемный корпус с элементами фиксации, расположенной в нем печатной платой с микроконтроллером, отверстием в корпусе с размещенным в нем сенсором, связанным с микроконтроллером, и другим отверстием в корпусе с размещенным в нем USB-разъемом, связанным с микроконтроллером, в которых корпус снабжен дополнительным отверстием, сенсор выполнен в виде датчика Холла.

Изобретение относится к средствам симуляции электрических схем, а именно к способу симуляции электрической схемы, системе для его осуществления и симулирующему компоненту, и может быть использовано в образовательной деятельности в качестве обучающего устройства, игрового конструктора, макетной платы, испытательного стенда для обучения схемотехнике.

Изобретение относится к обучающему оборудованию в области энергетики и электрохимии и может быть использовано как наглядно-методическое пособие для проведения лабораторно-практических занятий в образовательных учреждениях при изучении курса химии, электрохимии и альтернативной энергетики. Предлагаемое изобретение направлено на обеспечение широких функциональных возможностей учебно-методического оборудования, а именно стенда для изучения структуры и принципа действия ванадиевой редокс-батареи.
Наверх