Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Бытовые электрорадиаторы трансформаторного типа для систем электроотопления

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

НАУЧНАЯ НОВИЗНА заключается в следующем: разработаны новые конструкции электроотопительных устройств трансформаторного типа, обеспечивающие высокую степень экологичности, безопасности и надежностина основе расчета электрического поля выявлены особенности распределения тока во вторичном контуре и получены соотношения для определения электрического сопротивления элементов вторичного… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА
    • 1. 1. Нагревательные элементы трансформаторного типа для систем электроотопления
    • 1. 2. Основные требования к бытовым электрорадиаторам
    • 1. 3. Методы математического моделирования электромагнитных и тепловых процессов
  • ВЫВОДЫ
  • ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, МАГНИТНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОРАДИАТОРОВ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ
    • 2. 1. Особенности расчета электрических полей и активных сопротивлений вторичной обмотки
    • 2. 2. Учет эффекта вытеснения тока при расчете сопротивлений
    • 2. 3. Расчет электромагнитного поля вторичного контура
    • 2. 4. Расчет теплового поля
  • ВЫВОДЫ
  • ГЛАВА 3. ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТРАНСФОРМАТОРАХ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ
    • 3. 1. Математическое моделирование переходных процессов
    • 3. 2. Особенности управления системами электроотопления на основе нагревательных элементов трансформаторного типа
    • 3. 3. Расчет нестационарных тепловых процессов во вторичном контуре
  • ВЫВОДЫ
  • ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 4. 1. Особенности расчета и проектирования электрорадиаторов трансформаторного типа
    • 4. 2. Экспериментальные исследования
  • ВЫВОДЫ

Бытовые электрорадиаторы трансформаторного типа для систем электроотопления (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Одной из проблем, стоящих перед современным обществом, является создание комфортных условий жизни, независящих от климатических особенностей территорий. Основной частью этой проблемы является отопление помещений в холодное время года.

Сегодня в мировой практике известно три вида отопления: комбинированное, дополнительное и полное. Назначение любой системы отопления состоит в компенсации тепловых потерь здания и поддержании внутри него комфортной температуры. При комбинированном отоплении основная часть потерь покрывается за счет централизованных систем отопления. При этом централизованная система отопления рассчитывается на температуру в помещениях до +15°С. Доведение температуры до требуемой комфортной осуществляется отопительными приборами с автоматическим управлением. Дополнительное электроотопление является разновидностью комбинированного и применяется в межсезонье, когда центральное отопление отключеноили, при понижении температуры наружного воздуха ниже расчетного, в дополнение к централизованному. При полном отоплении все тепловые потери здания компенсируются электроотопительными приборами.

Электроотопление имеет ряд преимуществ перед традиционными отопительными системами: удобство и безопасность при эксплуатации, комфорт, надежность. Оно избавляет потребителя от заготовки и хранения топлива, не загрязняет окружающую среду, позволяет осуществить индивидуальное терморегулирование. Приборы центрального водяного отопления жестко привязаны к трубопроводам и используются только на определенных местах, а приборы электроотопления могут быть установлены практически в любом месте.

Тариф на электроэнергию является главным фактором, стимулирующим или сдерживающим использование электроотопления. Возможность снижения тарифа зависит в каждой стране от многих условий: состояния энергетики и генерального направления ее развития, структуры топливно-энергетического баланса и топливной политики, уровня и соотношения цен на внешнем и внутреннем рынках. Во многих странах электроэнергия отпускается потребителям по сложным тарифам, стимулирующим выгодные для энергосистем режимы электропотребления в быту. Графики нагрузки энергосистем в России имеют весьма большие ночные провалы, заполнение которых даёт возможность включения в это время суток приборов электроотопления с оплатой электроэнергии по льготному тарифу, значительно более дешевому, чем дневной. Такая система выгодна и потребителям и энергосистемам.

Анализируя прогнозы развития электроотопительных систем, можно отметить преимущественное развитие производства таких приборов, которые должны обеспечивать высокую степень защиты от поражения электрическим током, иметь простую и технологичную конструкцию, большой срок службы, невысокую стоимость, хорошие эксплуатационные и массогабаритные показатели, высокие значения КПД и коэффициента мощности. Поэтому одной из важнейших задач совершенствования электронагревательных приборов является повышение их надежности и безопасности.

В основном в существующих электронагревателях используются в качестве нагревательного элемента трубчатые электронагреватели (ТЭН), основными недостатками которых являются низкая надежность и высокая пожароопасность.

Указанные недостатки можно исключить путем использования в электронагревательных приборах нагревательного элемента, выполненного в виде трансформатора с короткозамкнутой вторичной обмоткой.

Нагревательные элементы трансформаторного типа, выполненные на основе однофазного трансформатора с короткозамкнутой вторичной обмоткой, принципиально отличаются от обычных, применяемых в электронагревательных приборах. Они представляют собой трансформатор с первичной обмоткой, подключенной к сети и вторичной обмоткой, выполненной в виде короткозамкнутого витка. Переменный ток, протекающий по первичной обмотке, создает переменный магнитный поток, замыкающийся по магнитопроводу и индуцирующий во вторичной обмотке ЭДС, под действием которой во вторичной обмотке протекает электрический ток. Нагрев в основном осуществляется за счет Джоулевых потерь в короткозамкнутой вторичной обмотке, с поверхности которой тепло отдается в нагреваемую среду.

Достоинствами нагревательных элементов трансформаторного типа являются:

1. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, который обеспечивается следующим: а) отсутствием электрической связи между вторичной обмоткой и сетьюб) выбор величины ЭДС витка таким образом, чтобы электрический потенциал на вторичной обмотке был менее допустимого по условиям безопасной эксплуатации.

2. Большой срок службы. Так как этот показатель в основном зависит от срока службы изоляционных материалов, применяемых в трансформаторе, то при расчётах электромагнитные нагрузки и основные соотношения выбираются так, чтобы температура первичной обмотки не превышала допустимых значений для заданного класса нагревостойкости.

Большая поверхность теплоотдачи обеспечивает стабильность теплового режима и повышение срока службы нагревательного элемента.

3. Высокий коэффициент мощности, обусловленный наличием шихтованного магнитопровода.

Следует отметить, что стоимость нагревательных устройств трансформаторного типа несколько выше, чем электрообогревателей с открытыми спиралями и трубчатыми электронагревателями, примерно такая же как у масляных электрорадиаторов. Однако, благодаря большому сроку службы (12. 15 лет) и высокой надежности, применение электронагревательных устройств трансформаторного типа может дать значительный экономический эффект.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость разработки новых конструкций вторичного контура нагревателей трансформаторного типа, применение которых позволит повысить степень экологичности и безопасности работы, а также увеличить срок службы электронагревательных установок.

На протяжении многих лет разработкой и исследованием короткозамкнутых трансформаторов для устройств нагрева занимались на кафедре «Электромеханика» Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета под руководством заведующего кафедрой Кузьмина В.М./39,40,51,52,53,83/. Результаты этих исследований опубликованы в работах Размыслова В. А., Пяталова А. В., Иванова С. Н., Янченко А. В., Романюка В. П., Серикова А. В., Киба Д. А. и других /11,38,54,64−66,71,85−88,90−95,109/. Большой вклад в разработку, исследование и освоение производства электронагревательных устройств трансформаторного типа сделали Казаков В. В., Федяй В. Н., Гуревич Ю. М., Бобровский С. П., Елшин А. И., Казанский В. М., Клесов В. И. и другие учёные /32−35,41,62,107/. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой области проводились в ОАО БирЗСТ (г. Биробиджан), КнАГТУ (г. Комсомольск-на-Амуре), ОАО «ЭРА» (г. Комсомольск-на-Амуре), НИИ «Дальстандарт» (г. Хабаровск) и др.

ЦЕЛЬЮ настоящей диссертационной работы является создание и исследование новых высокоэффективных систем электроотопления на основе трансформаторов с короткозамкнутой вторичной обмоткой.

АКТУАЛЬНОСТЬ данной работы вызвана необходимостью повышения надежности и безопасности систем электроотопления.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА заключается в следующем: разработаны новые конструкции электроотопительных устройств трансформаторного типа, обеспечивающие высокую степень экологичности, безопасности и надежностина основе расчета электрического поля выявлены особенности распределения тока во вторичном контуре и получены соотношения для определения электрического сопротивления элементов вторичного контураразработаны математические модели для расчета электромагнитного поля вторичного контуравыявлены особенности распределения внешнего электромагнитного поля электрорадиаторов трансформаторного типаопределены закономерности распределения температурного поля в электрорадиаторахразработаны математические модели для анализа переходных электромагнитных и тепловых процессовв результате теоретических и экспериментальных исследований разработаны инженерные методики и рекомендации по проектированию электрорадиаторов трансформаторного типа.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ заключается в разработке и исследовании новых видов электронагревательных устройств трансформаторного типа для систем электроотопления, разработке рекомендаций по выбору электромагнитных нагрузок и размерных соотношений для проектирования однофазных трансформаторов с короткозамкнутой вторичной обмоткой, создании и испытании макетных образцов.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ. Работа выполнялась в рамках межвузовской региональной научно-технической программы «Научно-технические и социально-экономические проблемы развития дальневосточного региона России». Результаты диссертационной работы внедрены на ОАО Амурская «ЭРА» (г. Комсомольск-на-Амуре) и ЗАО «Электротехника — БирЗСТ» (г. Биробиджан) в форме технической документации и методик электромагнитного и теплового расчетов для использования при разработке, проектировании и подготовки производства новых типов электронагревательных устройств, что подтверждается соответствующими актами внедрения. Результаты работы внедрены в учебный процесс КнАГТУ.

Созданные макетные образцы электрорадиаторов трансформаторного типа экспонировались на международной выставке в г. Шанхай, КНР (2006г.) — на международной специализированной выставке в г. Харбине, КНРрегиональных выставках в г. г. Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основное содержание работы докладывалось и получило одобрение на:

— научно-технической конференции «Повышение эффективности и надежности систем электроснабжения» (г.Хабаровск 1999 г.) — -международной научно-технической конференции «Нелинейная динамика и прикладная синергетика» (г. Комсомольскна Амуре, 2003 г.);

— научно-техническом семинаре аспирантов и студентов КнАГТУ (20 002 003г.);

— международной научно-технической конференции «Электроэнергетика, электротехнические системы и комплексы» (г. Томск, 2003 г.) — научно-техническом семинаре электротехнического факультета Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета (2006г.)

ПУБЛИКАЦИИ. По результатам исследований, отраженных в диссертационной работе, опубликовано 6 научных статей, из них 2 в центральной печати, получено 2 патента на изобретения, общее количество публикаций — 14.

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 112 наименований и четырех приложений.

ВЫВОДЫ

Разработана инженерная методика расчета электрорадиаторов трансформаторного типа для систем электроотопления на основе тороидального и стержневого индуктора с учетом особенностей режима работы.

Установлена связь между геометрическими соотношениями, размерами, энергетическими показателями и мощностью короткозамкнутых трансформаторов для электронагревателей, позволяющая сделать их предварительный выбор при проектировании.

— Получены рекомендации по выбору числа витков и геометрического коэффициента сечения сердечника для обеспечения минимальной стоимости активных материалов.

Экспериментальные исследования макетных образцов трансформаторов с короткозамкнутой вторичной обмоткой в режиме электронагревателя полностью подтвердили правильность теоретических выводов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых теоретических и экспериментальных исследований однофазных трансформаторов для систем электроотопления можно сделать следующие выводы.

1. При создании систем электроотопления с повышенными требованиями степени экологичности и безопасности работы, а также надёжности и долговечности, целесообразно применение электрорадиаторов трансформаторного типа с короткозамкнутой вторичной обмоткой.

2. Разработанные математические модели для расчетов электромагнитных и тепловых процессов в нагревательных элементах, учитывающие особенности конструкции, режима работы и эксплуатации, позволяют проектировать однофазные трансформаторы с короткозамкнутой вторичной обмоткой для систем электроотопления.

3. Разработанная математическая модель переходных процессов позволяет определить рациональный момент подключения первичной обмотки к сети (при изменении щ от 0,4л-до 0,6л* броски тока включения практически не превосходят амплитуду номинального тока), получить рекомендации для управления системами электроотопления с использованием устройств регулирования мощности или температуры.

4. В результате теоретических исследований разработаны рекомендации по проектированию электрорадиаторов трансформаторного типа для систем электроотопления с учетом особенностей режима работы.

5. Экспериментальные исследования на опытных образцах полностью подтвердили достоверность полученных теоретических выводов.

6. Результаты теоретических и экспериментальных исследований, полученные в диссертационной работе внедрены на ОАО Амурская «ЭРА» (г. Комсомольск-на-Амуре) и ЗАО «Электротехника — БирЗСТ» (г. Биробиджан) в форме технической документации и методик электромагнитного и теплового расчетов для использования при разработке, проектировании и подготовки производства новых типов электронагревательных устройств, что подтверждается соответствующими актами внедрения. Результаты работы используются в учебном процессе КнАГТУ.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических преобразователей. Учебное пособие для электромеханич. спец. втузов. — М.: Высш. шк., 1988. — 271 е., ил.
  2. Алюминиевые сплавы. Применение алюминиевых сплавов. Справочное руководство /отв. ред. А. Т. Туманов. М.: Металлургия, 1973.-407 с.
  3. Алюминиевые сплавы. Промышленные деформируемые, спеченные и литейные алюминиевые сплавы. Справочное руководство /отв. ред. Ф. И. Квасов, И. Н. Фриндляндер. М.: Металлургия, 1972. — 552 с.
  4. М.В., Герасимова JI.C. Технология производства электрических машин: Учебн.пособие. М.: Энергоиздат, 1982. — 512 с.
  5. А.с. 745 024 СССР, МКИ Н05 В 3/34. Электронагреватель / В. М. Харчевников и др. (СССР). -№ 2 625 416/24−07- заявл. 07.06.78- опубл. в Б.И., 1980, № 24.
  6. А.с. 782 189 СССР, МКИ Н05 В 3/62. Электронагреватель / С. А. Сурков, С. Г. Наумов, В. А. Черных (СССР). № 2 708 436/24−07- заявл. 08.01.79- опубл. в Б.И., 1980, № 43.
  7. А.с. 1 041 823 СССР, МКИ F24H 1/20. Электронагреватель / П. Н. Евсеев, В. Н. Растригин, И. И. Дауков и др. (СССР). № 3 245 800/29−06- заявл. 19.04.82- опубл. в Б.И., 1983, № 34.
  8. А.с. 1 092 760 СССР, МКИ Н05 В 6/36, C21D 1/06. Индукционный нагреватель / JI. JL Кочергин, Е. П. Михайлов (СССР).- № 3 466 165/2202- заявл. 09.07.82.
  9. А.с. 754 709 СССР, МКИ Н05 В 6/36, C21D 1/06. Устройство для индукционного нагрева / JI.C. Космович, Л. Я. Фельдман и Ю. А. Чистяков (СССР).- № 2 306 140/24−07- заявл. 30.12.75- опубл. в Б.И., 1980, № 29.
  10. А.С. 764 152 СССР, МКИ Н05 В 6/36, C21D 1/12. Индукционный нагреватель / В. Д. Субоч, Н. П. Лузянин, Р. В. Каталов (СССР).- № 2 659 095/24−07- заявл. 21.08.78- опубл. в Б.И., 1980, № 34.
  11. Р.Х. Трансформаторы малой мощности Л.: Судпромиздат, и 1961.-366 е., ил.
  12. Н.А. Состояние производства и тенденция развития бытовых электроводонагревателей в высокоразвитых капиталистических странах. Электротехническая промышленность. Бытовая электротехника. 1975, вып. 5(30), с. 2.
  13. И.И., Каретникова Е. И., Пикалова Л. Г. Расчёт трансформаторов и дросселей малой мощности. М.: Энергия, 1973. -400 е., ил.
  14. Н.И. и др. Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник / Н. И. Белоруссов, А. Е. Саакян, А.И. Яковлева- Под ред. Н. И. Белоруссова. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1988.-536 с.
  15. Н.М. Сопротивление материалов. Гл. ред. физ.-мат. лит. изд. Hay ка, 1976.-608 с.
  16. А.И., Кофман Д. Б. Тороидальные трансформаторы статических преобразователей. -М.: Энергия, 1970, — 96 с. ил.
  17. В.Я. Нестационарные тепловые процессы в электрических машинах. Учеб. пособие. /В.Я. Беспалов, Е. А. Дунайкина, Ю. А. Мощинский.-М.: Моск.энерг.ин-т, 1987−72 с.
  18. JI.A. Теоретические основы электротехники. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1986. — 263 с.
  19. А.И., Данько В. Г., Яковлев А. И. Аэродинамика и теплопередача в электрических машинах. М.: Энергия, 1974. — 560 с.
  20. А.И., Костиков О. Н., Яковлев А. И. Охлаждение промышленных электрических машин. М.: Энергоатомиздат, 1983. -296 с.
  21. Бытовые нагревательные приборы (конструкция, расчёты, испытания) /Варшавский А.С., Волкова Л. В., Костылёв В. А. и др. М.: Энергоиздат, 1981.-328 с.
  22. С.Б. Вопросы теории и расчета трансформаторов. Л.: Энергия, 1970.
  23. А.И. Электрические машины 3-е изд., перераб — Л.:Энергия, 1978, — 832 с.
  24. О.Д., Турин Я. С., Свириденко И. С. Проектирование электрических машин: Учебник для вузов /Под ред. О. Д. Гольдберга. -М.: Выш. школа, 1984.
  25. ГОСТ 16 617–87. Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия. Взамен ГОСТ 308–78, ГОСТ 16 617–80, ГОСТ 18 476–81- Введ. 05.10.87 М.: Изд-во стандартов, 1987. — 28 с.
  26. ГОСТ 12.1.002−84 Допустимые напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.
  27. К.С. Моделирование магнитных полей. Л.: Энергия, 1974.
  28. К.С., Чечурин В. Л. Машинные расчеты электромагнитных полей: Учебн. пособие для электротехн. и энерг. Спец.вузов. М.: Высш.шк., 1986. — 240 е.- ил.
  29. Ю.А., Крылов С. С. Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре. -М.: Энергоатомиздат, 1990. 122 с.
  30. О. Метод конечных элементов в технике М.: Мир, 1986. -318с.
  31. О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация М.: Мир, 1986. -318 с.
  32. С.Н., Кузьмин В. М., Скрипилев А. А. Методика определительных испытаний нагревательного элемента трансформаторного типа на надежность //Вестник Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та. Комсомольск-н/А, 1996.- с. 31−40.
  33. Исследование и разработка электроводонагревателей мощностью 2−5 кВт. Технический отчёт / Комсомольский-на-Амуре политехнический институт (КнАПИ). № ГР 01.85.50 089. — Комсомольск-на-Амуре, 1985.-42 с.
  34. В.М. Электронагрев в сфере жизнеобеспечения человека //Электронагреватели трансформаторного типа: Сб. научн. тр. -Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1997. с. 9−18.
  35. Е.Д. Переносной отопительный электроприбор с индуктивным нагревателем //Электронагреватели трансформаторного типа: Сб. научн. тр. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1997. — с. 29−33.
  36. С.Ф. и др. Бытовые нагревательные электроприборы /С.Ф.Квятковский, Л. В. Волкова, Ю. М. Герчук. М.-Энергоатомиздат, 1987.
  37. Ю.М., Эргард Э. И., Шерстень В. Е. Условия и перспективы применения теплоаккумуляционных электроприборов. М.: Информэлектро, 1976. -60 с.
  38. В.В. Автоматизация работы системы электроотопления // Электронагреватели трансформаторного типа. Сб. научн. тр. -Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1997. с. 25−28.
  39. Е.В. и др. Электрические машины (Спец.курс) /Учебн.пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1975.
  40. И.П. Математическое моделирование электрических машин /Учебн. пособие для вузов по спец. «Электрические машины" — М.: Высш. школа, 1987. 248 е., ил.
  41. И.П. Применение вычислительных машин в инженерно-экономических расчётах (Электрические машины). Учебник. М.: Высш. школа, 1980. — 256 е., ил.
  42. Ф., Блэк У. Основы теплопередачи. М.: Мир, 1983. — 521 с.
  43. И.А. Бытовые электронагревательные приборы и установки. М.: МКХ РСФСР, 1963. — 184 с.
  44. В.М. Электронагревательные устройства трансформаторного типа. Владивосток: Дальнаука, 2001, — 144 с.
  45. В.М. Электронагревательные устройства трансформаторного типа //Выставка российских наукоемких технологий: Каталог, — Харбин, КНР, 1996.-е. 140−141. (Кит. яз.).
  46. В.М. Электронагревательные устройства трансформаторного типа //Инновационные предложения научных организаций Хабаровского края: Сб. науч. разработок Хабаровск: Б.И., 1999. — 11с.
  47. Л.В. Электромагнитные расчёты трансформаторов и реакторов. -М.: Энергия, 1981.-392 с.
  48. .А., Проворотова О .Я. Ассортимент перспективных бытовых электроводонагревательных приборов для районов Сибири и Крайнего Севера. Электротехническая промышленность. Бытовая электротехника. 1982 — № 1. с. 4−5.
  49. В.Е. Основы электробезопасности. Л.: Энергоатомиздат, 1991.-480 с.
  50. М.А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977,-336 с.
  51. Л.Р., Демирчан К. С. Теоретические основы электротехники: в 2-х т. Учебник для вузов. Том 2. Л.: Энергоиздат, 1981.
  52. Пат. 2 002 384 РФ, МКИ Н05 В 6/10. Индукционный нагреватель жидкости /И.В.Кузовлев, Ю. В. Лазуткин, А. В. Чистяков и др. (Россия). -№ 5 016 484/07- заявл. 09.12.91- опубл. вБ.И., 1993 -№ 39.
  53. Пат. 2 007 895 РФ, МКИ Н05 В 6/10. Электронагревательный прибор / А. И. Елшин, В.М., Казанский (Россия).-№ 5 024 828/07- заявл. 29.01.92- опубл. в Б.И., 1994-№ 3.
  54. Пат. 2 109 413 Россия, МКИ Н05 В 6/10. Электронагревательное устройство. Опубл. 20.04.98.
  55. Пат. 2 109 413 Российская Федерация, МКИ Н 05 В 6/10, F 24 Н 3/04. Электронагревательное устройство /В.М. Кузьмин, С. П. Бобровский, А. В. Сериков, Ю. М. Гуревич, А. В. Пяталов (Россия). № 96 107 425/09- заявл. 16.04.96- опубл. 20.04.98. Бюл. № 11. -3 с.
  56. Пат. 2 164 644 Российская Федерация, МКИ F 24 Н 3/04, Н 05 В 6/10. Электронагревательное устройство трансформаторного типа /В.М. Кузьмин, В. А. Размыслов, Т. В. Герасименко (Россия). № 99 111 041/06- заявл. 26.05.99- опубл. 27.03.2001. Бюл. № 9.-6 с.
  57. Пат. 2 260 927 РФ, МКИ F 24 Н 3/04, Н 05 В 6/10. Электронагревательное устройство трансформаторного типа /В.А. Размыслов, Т. В. Герасименко (Россия). № 2 003 115 482/09- заявл. 23.05.2003- опубл. 20.09.2005. Бюл. № 26.- 4 с.
  58. С.Ф. Электробытовые устройства и приборы: Справочник домашнего мастера. СПб.: Лениздат, 1994. — 511 с.
  59. Применение композиционных резистивных материалов в бытовых электронагревательных устройствах: Обзор / Гриффен Л. А., Карпинос Д. М., Тюменева И. Н., Бондарь Е. С. М.: Информэлектро, сер. 31, 1983, вып. 3, — 30 с.
  60. Проектирование электрических машин. Копылов И. П., Горяинов Ф. А., Клоков Б. К. и др. М.: Энергия, 1980. — 495 е., ил.
  61. Промышленные алюминиевые сплавы: Справочник /С.Г.Алиева, М. Б. Альтман и др.- М.: Металлургия, 1984. 528 с.
  62. В.А. Программная реализация МКЭ для расчета двухмерных электромагнитных полей /Электромеханика: 1987- № 4.5 с.
  63. В.А., Герасименко Т. В. Определение активного сопротивления короткозамкнутой обмотки коробчатой формы.// Электротехника.-2005.- № 4.- с.51−54.
  64. В.А., Герасименко Т. В. Особенности проектирования электронагревательных устройств трансформаторного типа.//Электроэнергетика, электротехнические системы и комплексы.: Материалы Международной научн.-техн.конф., Томск: Изд-во ТПУ, 2003 г.-4 с.
  65. В.А., Герасименко Т. В. Особенности проектирования электронагревателей трансформаторного типа. Вестник КнАГТУ, вып.4, ч.2. Комсомольск-на-Амуре, 2004 г. с.85−88
  66. В.А., Герасименко Т. В. Особенности создания электрорадиаторов трансформаторного типа. Вестник КнАГТУ, вып.2, ч. 4, 2000 г.- с. 57−59.
  67. В.А., Герасименко Т. В. Расчет тепловых процессов в электронагревателях трансформаторного типа //Материалы Международной научн.-техн.конф., Комсомольск-на-Амуре: Изд-во КнАГТУ, 2003. -с.79−80.
  68. В.А., Герасименко Т. В., Борисенко М. М. Растекание тока во вторичном короткозамкнутом коробчатом контуре нагревательного устройства трансформаторного типа. Вестник КнАГТУ, вып. З, ч. 1 -Комсомольск-на-Амуре, 2002 г. -с. 130−134.
  69. В.А., Герасименко Т. В., Исследование электромагнитного поля и параметров вторичного контура электронагревательного устройства трансформаторного типа. Вестник КнАГТУ, вып.2, ч.4, Комсомольск-на-Амуре, 2000 г. с.60−63.
  70. В.А., Герасименко Т. В., Электроотопительные приборы трансформаторного типа.//Научно-техническое творчество аспирантов и студентов.-Комсомольск-на-Амуре, 2003 г. с.64−65
  71. В.А., Сериков А. В., Герасименко Т.В. Массогабаритные показатели электрорадиаторов трансформаторного типа
  72. Электротехника.- 2005.- № 6. с.34−36.
  73. О.Н. и др. Безопасность жизнедеятельности.: Учеб. пособие /О.Н. Русак, К. Р. Малаян, Н.Г. Заньков- Под ред. О. Н. Русака. СПб.: „Лань“», 2000.-448 с.
  74. Свидетельство Российской Федерации № 13 133 на полезную модель, МКИ Н 05 В 6/10. Электронагреватель трансформаторного типа /В.М.Кузьмин, А. В. Сериков, К. Е. Тюсов, Л. В. Меренкова (Россия).99 117 308/20- заявл. 06.08.99- опубл. 20.03.00. Бюл. № 8.- 1 с.
  75. Свидетельство Российской Федерации № 3674 на полезную модель, МКИ Н 05 В 6/10, F 24 Н 3/04. Электронагреватель /С.Н. Иванов, В. М. Кузьмин, (Россия). № 95 115 749/20- заявл. 11.09.95- опубл. 16.02.97. Бюл. № 2.-1 с.
  76. Свидетельство Российской Федерации № 5482 на полезную модель, МКИ Н 05 В 3/00. Электронагреватель /С.Н. Иванов, В. М. Кузьмин, (Россия). № 96 115 617/20- Заявлено 26.07.96- Опубл. 16.11.97. Бюл. № П. — 1 с.
  77. Свидетельство Российской Федерации № 9114 на полезную модель, МКИ Н 05 В 6/10. Электронагреватель /С.Н. Иванов, В. М. Кузьмин, Н. Н. Мельникова (Россия). -№ 97 121 536/20з. 23.12.97- опубл. 16.01.99. Бюл. № 1. 1 с.
  78. JI. Применение метода конечных элементов. М.: Мир, 1979.-392 с.
  79. А.В. Трансформаторы для установок электронагрева: Автореф. дис. канд. техн. наук. /Томский политехи, ун-т.- Томск, 1997. -20 с.
  80. А.В., Кузьмин В. М. Расчет механической прочности вторичной обмотки короткозамкнутого трансформатора //Проблемы механики сплошной среды. 4.1: Материалы международной научно-техн. конф.- Комсомольск-на-Амуре, 1997.
  81. Сипайлов Г. А. JIooc А. В. Математическое моделирование электрических машин: Учебн. Пособие для студентов вузов М.: Высш. шк., 1980. — 176 е.: ил.
  82. Г. А. Тепловые, гидравлические и аэродинамические расчёты в электрических машинах: Учеб. для вузов по спец. «Электромеханика"/ Г. А. Сипайлов, Д. И. Санников, В. А. Жадан. М.: Высш. шк., 1989. — 239 е.: ил.
  83. Справочная книга по охране труда в машиностроении / Под. ред. Е.О. Русака-М.: Наука, 1989.
  84. Справочник по электротехническим материалам /Под ред. Ю. В. Корицкого, В. В. Пасынкова, Б. М. Тареева, 3-е изд., перераб.- Л.: Энергоатомиздат, Ленинградское отд-е, 1988.-Т. 1−3.
  85. А.Н. Электромагнитная безопасность: Учеб. пособие.-Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2006.-294 с.
  86. П.М. Расчёт трансформаторов. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 528 е., ил.
  87. Л.И. Основы численных методов. Учеб. пособие. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. — 320 с.
  88. X. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров //Справоч-ник. М.: Атомиздат, 1979. — 210 с.
  89. Д.К., Фадеева В. Н. Вычислительные методы линейной алгебры. М.: Физматгиз, 1960. — 656 с.
  90. И.Ф. Основы теплообмена в электрических машинах. -Л.: Энергия, 1974.-394 с.
  91. X. Теория инженерного эксперимента. М.: Мир, 1972. -381 с.
  92. Электронагреватели трансформаторного типа. Сб. научн. тр. /Новосибирский гос. техн. ун-т /Под ред. А. И. Ёлшина Новосибирск: Изд-воНГТУ, 1997.-58 с.
  93. Meyers G.E. Analytical Methods in Conduction Heat Transfer, McGraw-Hill, N.Y., 1971.
  94. Wilson E.L., Nickell R.E. Application of the Finite Element Method to Heat Conduction Analysis, Nuclear Engineering and Design, 4, 1966.- P. 276−286.
  95. Zienkiewicz O.C., Cheung Y.K. Finite Elements in the Solution of Field Problems, The Engineer, 1965.- P.507−510.
Заполнить форму текущей работой