Электротехнология
книга

Электротехнология

Автор: Лидия Куликова, Андрей Багаев

Форматы: PDF

Издательство: Директ-Медиа

Год: 2021

Место издания: Москва|Берлин

ISBN: 978-5-4499-1174-2

Страниц: 373

Артикул: 81634

Возрастная маркировка: 16+

Печатная книга
1579
Ожидаемая дата отгрузки печатного
экземпляра: 07.05.2024
Электронная книга
483.6

Краткая аннотация книги "Электротехнология"

Изложен материал по темам, которые необходимо изучить по этой дисциплине, разработаны расчетные задания и составлены контрольные вопросы. Приведены исходные и справочные данные и представлены примеры решения рассматриваемых задач. Для студентов направления «Электроэнергетика и электротехника».

Содержание книги "Электротехнология"


Введение
Глава 1. Классификация электротехнологических процессов в сельскохозяйственном производстве
1.1. Общие сведения
1.2. Классификация электротехнологических процессов сельскохозяйственного производства
Глава 2. Установки с использованием электростатического поля и поля коронного разряда
2.1. Основы теории электростатического поля и поля коронного разряда
2.2. Установки сепарации зерна в электростатическом поле и поле коронного разряда
2.3. Предпосевная обработка семян в электрическом поле
2.4. Электроаэрозольные установки
Глава 3. Облучательные установки
3.1. Физические основы генерирования и преобразования оптических излучений
3.2. Установки ультрафиолетового облучения
3.3. Установки видимого излучения
3.4. Установки инфракрасного облучения
Глава 4. Установки с использованием электрокинетических и электрокапиллярных явлений
4.1. Основы теории электрокинетических и электрокапиллярных явлений
4.2. Установки обезвоживания травы
4.3. Установки обработки соломы электрическим током
4.4. Установки для электромелиорации почв
Глава 5. Основные положения теории и проектирования электротермических установок
5.1. Основные закономерности преобразования электромагнитной энергии в тепловую
5.2. Классификация электротермических установок и задачи их проектирования
5.3. Определение мощности ЭТУ
Глава 6. Электронагрев сопротивлением. Установки электроконтактного нагрева
6.1. Способы электронагрева сопротивлением
6.2. Основные электротехнические характеристики электроконтактных устройств
6.3. Оборудование для электроконтактной сварки, напекания, наплавки и электромеханической обработки
Глава 7. Установки диэлектрического нагрева
7.1. Основы теории диэлектрического нагрева
7.3. Особенности диэлектрического нагрева в СВЧ-диапазоне и классификация технологических СВЧ-процессов
7.4. Генераторы СВЧ. Магнетроны. Волноводы. Объемные резонаторы. Излучатели СВЧ-энергии
7.5. Установки для лазерной предпосевной обработки семян
7.6. СВЧ установка для борьбы с сорняками
7.7. СВЧ установки для сушки зерна
7.8. СВЧ-установки для дезинфекции зерна и семян
7.9. СВЧ-установка для сбора сельскохозяйственных культур
Глава 8. Установки индукционного нагрева
8.1. Физические основы индукционного нагрева
8.2. Основные особенности индукционного нагрева
8.3. Индукторы, их конструкция и область применения
8.4. Диэлектрический нагрев
8.5. Расчет индукционных нагревателей на промышленной частоте
8.6. Расчет индукционных нагревателей на повышенных и высоких частотах
8.7. Источники питания индукционных установок
8.8. Электромагнитные преобразователи частоты
8.9. Статические преобразователи частоты
Глава 9. Установки с использованием электрогидравлического эффекта
9.1. Теоретические основы электрогидравлического эффекта
9.2. Способы повышения эффективности разряда
9.3. Устройства для обработки почвы
9.4. Электрогидравлические устройства для орошения
9.5. Устройства для очистки, обеззараживания и утилизации животноводческих стоков
9.6. Устройства для дражирования семян
9.7. Устройства комплексной обработки сельскохозяйственной продукции
9.8. Устройства дробления органических материалов и приготовления кормов
Глава 10. Установки магнитной обработки воды
10.1. Механизм воздействия омагниченной воды на физиологические процессы в живых организмах
10.2. Эффективность применения обработанной в магнитном поле воды для орошения посевов
10.3. Рассоление почв с использованием омагниченной воды
10.4. Использование омагниченной воды в птицеводстве и животноводстве
10.5. Аппараты для магнитной обработки воды
10.6. Расчет и проектирование аппаратов для магнитной обработки воды
Глава 11. Биогазовая установка на основе СВЧ-излучения
Глава 12. Лабораторно-практические занятия
12.1. Лабораторная работа «Исследование работы электрофильтра»
12.2. Лабораторная работа «Исследование энергетических характеристик индукционной нагревательной системы»
12.3. Контрольная работа «Тепловой расчет электропечей сопротивления (ЭПС)»
12.4 Контрольная работа «Расчет и выбор нагревательных элементов печи сопротивления»
12.5 Контрольная работа «Расчет дуговой сталеплавильной печи»
12.6 Контрольная работа «Расчет магнитопровода и обмоток сварочного трансформатора»
Список используемых источников

Все отзывы о книге Электротехнология

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите
Янков Анатолий
(15 марта 2024 г.)

Книга Электротехнология: учебное пособие оказалась очень полезной и информативной. Автор хорошо структурировал материал, что помогло мне лучше усвоить представленные концепции и принципы. Рекомендую эту книгу всем, кто интересуется электротехникой.

Ямнов Ян
(4 марта 2024 г.)

Книга Электротехнология: учебное пособие является достойным и понятным источником знаний по электротехнике. Прочитав ее, я получил полезные сведения о основных принципах и методах работы с электрическими системами. Рекомендую эту книгу всем, кто интересуется данной темой.

Отрывок из книги Электротехнология

25 Электростатическое поле точечного заряда является потен-циальным, а электростатические силы — консервативными. Работа при перемещении заряда q из точки 1 в точку 2: 001201214πεqqqqArr=−, откуда следует, что работа, совершаемая при перемещении элек-трического заряда во внешнем электростатическом поле по любому замкнутому пути L, равна нулю: 0dA=∫. Для единичного точечного положительного заряда работа сил поля на пути dl равна 1EdlE dl=, где 1cosαEE= — проекция вектора E на направление элементарного перемещения. Тогда 10EdlE dl== называется циркуляцией вектора напряженности электростатического поля вдоль любого замкнутого контура. От-сюда вытекает, что линии напряженности электростатического по-ля не могут быть замкнутыми. Тело в потенциальном поле обладает потенциальной энерги-ей. Работу сил электростатического поля выражают разностью по-тенциальных энергий точечного заряда в начальной и конечной точках поля заряда q 0012120102114πε4πεqqqqAAArr=⋅−⋅=−. Отношение φA q= называется потенциалом. Потенциал яв-ляется скалярной энергетической характеристикой электростатиче-ского поля. Напряженность E поля равна градиенту потенциала со знаком минус: φEgrad= − или φE= −∇, т. к. вектор напряженности поля направлен в сторону убывания потенциала. Если в электростатическом поле находится диэлектрик, состо-ящий из атомов и молекул, то поле оказывает на последний опреде-ленное воздействие. Это воздействие проявляется в поляризации