<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">agroengineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Агроинженерия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Engineering (Moscow)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-1149</issn><issn pub-type="epub">2687-1130</issn><publisher><publisher-name>РГАУ-МСХА</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26897/2687-1149-2021-4-66-71</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agroengineering-122</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДА ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>OPTIMIZING THE PIPELINE DIAMETER OF A CIRCULAR SPRINKLER ACCORDING TO THE MINIMUM ENERGY CONSUMPTION CRITERION</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Цугленок</surname><given-names>НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tsuglenok</surname><given-names>NIKOLAY V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ntsuglenok@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9392-7627</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бакиров</surname><given-names>СЕРГЕЙ МУДАРИСОВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bakirov</surname><given-names>SERGEY M.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">s.m.bakirov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Логачёва</surname><given-names>ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Logacheva</surname><given-names>OKSANA V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">sgauoksana@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>07</day><month>09</month><year>2021</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>66</fpage><lpage>71</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Цугленок Н.В., Бакиров С.М., Логачёва О.В., 2021</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Цугленок Н.В., Бакиров С.М., Логачёва О.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Tsuglenok N.V., Bakirov S.M., Logacheva O.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/122">https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/122</self-uri><abstract><p>В Центральной части РФ доказано эффективное использование современных электрифицированных дождевальных машин кругового действия. Их конструкции выбирают в зависимости от агротехнических требований к поливу, в том числе изменения диаметра водораспределительного трубопровода. Однако при изменении диаметра трубопровода изменяется нагрузка на электропривод опорных тележек дождевальных машин, что приводит к соответствующему изменению энергопотребления. В свою очередь это также изменяет нагрузку насоса водоподачи. В работе ставится задача определения оптимального изменения диаметра трубопроводом по критерию минимума энергопотребления с учетом ряда допущений. Рассмотрена зависимость изменения нагрузки на электропривод опорной тележки от изменения диаметра трубопровода одной секции. Установлено, что уменьшение диаметра на 27% (например, переход диаметра с 219 на 159 мм) приводит к уменьшению нагрузки на электропривод на 38%. Однако это также приводит к увеличению потерь напора, создаваемого электродвигателем насоса, соответственно к увеличению нагрузки и энергопотреблению на 0,8…3,8%. На первый взгляд, эффект очевиден, однако мощность электродвигателя насоса водоподачи в 10…25 раз больше мощности электродвигателя опорной тележки. На основе коэффициентов подобия составляющих полива (водоподачи и водораспределения) получена зависимость общего энергопотребления от изменения диаметра водораспределительного трубопровода. Дифференцированием полученной функции получена зависимость величины оптимального диаметра для конкретных условий эксплуатации. Построены графики зависимостей энергопотребления от изменения диаметра с учетом некоторых ограничений: подачи насоса, статического напора, количества секций дождевальной машины.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The authors have determined the conditions for the eff ective use of modern electrifi ed circular sprinklers in the central part of Russia. Their designs are chosen depending on the agrotechnical requirements for irrigation, including the change in the diameter of the water distribution pipeline. However, when the diameter of the pipeline changes, the load on the electric drive of the support trolleys of the sprinkler changes too, which leads to a corresponding change in energy consumption. In turn, this also changes the load of the water supply pump. The paper sets the task of determining the optimal change in the diameter of pipelines according to the criterion of minimum energy consumption, taking into account a number of assumptions. The authors have analyzed the relationship between the change in the load on the electric drive of the sprinkler support trolley and the change in the diameter of one sprinkler section pipeline. It has been found that a decrease in the diameter by 27% (for example, the transition of the diameter of 219 mm to the diameter of 159 mm) leads to a decrease in the load on the electric drive by 38%. However, this also leads to an increase in the head loss in the water supply pump motor and, respectively, to an increase in the load and energy consumption by 0.8…3.8%. The eff ect is initially obvious, but the power of the electric motor of the water supply pump is 10…25 times higher than that of the electric motor of the sprinkler support trolley. Based on the similarity coeffi cients of the irrigation components (water supply and water distribution), the relationship beteween the total energy consumption and the change in the diameter of the water distribution pipeline has been obtained. By diff erentiating the obtained function, the dependence of the value of the optimal diameter for specifi c operating conditions is also obtained. Graphs of the relationship between energy consumption and the change in diameter have been determined, taking into account some restrictions: pump supply, static pressure, and the number of the sprinkler sections.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>энергопотребление</kwd><kwd>дождевальная машина</kwd><kwd>электропривод</kwd><kwd>электродвигатель насоса</kwd><kwd>мощность электропривода</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>energy consumption</kwd><kwd>sprinkler</kwd><kwd>electric drive</kwd><kwd>pump motor</kwd><kwd>electric drive power</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рыжко Н.Ф., Рыжко Н.В., Рыжко С.Н. и др. Регулирование расхода воды дождевальных машин для снижения потребления электроэнергии на полив // Инновации природообустройства и защиты окружающей среды: Материалы I Национальной научно-практической конференции с международным участием. Саратов, 2019. С. 105-109.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Рыжко Н.Ф., Рыжко Н.В., Рыжко С.Н. и др. Регулирование расхода воды дождевальных машин для снижения потребления электроэнергии на полив // Инновации природообустройства и защиты окружающей среды: Материалы I Национальной научно-практической конференции с международным участием. Саратов, 2019. С. 105-109.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ерошенко Г.П., Соловьев Д.А., Бакиров С.М. Снижение мощности электропривода секции дождевальной машины за счет изменения диаметра водораспределительного трубопровода // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2019. № 2 (55). С. 178-184. DOI: 10.24411/2078-1318-2019-12178.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ерошенко Г.П., Соловьев Д.А., Бакиров С.М. Снижение мощности электропривода секции дождевальной машины за счет изменения диаметра водораспределительного трубопровода // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2019. № 2 (55). С. 178-184. DOI: 10.24411/2078-1318-2019-12178.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Eroshenko G.P., Esin A.I., Solovyev D.A. et al. Optimal power supply synthesis for circular action sprinkler // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2018. Vol. 10. No. 10 Special Issue. P. 2129-2134.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Eroshenko G.P., Esin A.I., Solovyev D.A. et al. Optimal power supply synthesis for circular action sprinkler // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2018. Vol. 10. No. 10 Special Issue. P. 2129-2134.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Есин А.И. Ресурсосберегающие технологи и дождевальные машины кругового действия: Монография / А.И. Есин, Л.А. Журавлева, В.А. Соловьев. Саратов: КУБиК, 2019. 214 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Есин А.И. Ресурсосберегающие технологи и дождевальные машины кругового действия: Монография / А.И. Есин, Л.А. Журавлева, В.А. Соловьев. Саратов: КУБиК, 2019. 214 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бакиров С.М. Перспективы развития дождевальной техники // Аграрный научный журнал. 2020. № 1. С. 50-55. DOI: 10.28983/asj.y2020i1pp50-55.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бакиров С.М. Перспективы развития дождевальной техники // Аграрный научный журнал. 2020. № 1. С. 50-55. DOI: 10.28983/asj.y2020i1pp50-55.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соловьев Д.А., Камышова Г.Н., Терехова Н.Н. и др. Моделирование нейроуправления скоростью дождевальных машин // Аграрный научный журнал. 2020. № 7. С. 81-84. DOI: 10.28983/asj.y2020i7pp78-84.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Соловьев Д.А., Камышова Г.Н., Терехова Н.Н. и др. Моделирование нейроуправления скоростью дождевальных машин // Аграрный научный журнал. 2020. № 7. С. 81-84. DOI: 10.28983/asj.y2020i7pp78-84.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Есин А.И., Соловьев Д.А., Бакиров С.М. Обоснование применения бустерного насоса с электроприводом крайней секции дождевальной машины // Аграрный научный журнал. 2020. № 4. С. 83-87. DOI: 10.28983/asj.y2020i4pp83-87.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Есин А.И., Соловьев Д.А., Бакиров С.М. Обоснование применения бустерного насоса с электроприводом крайней секции дождевальной машины // Аграрный научный журнал. 2020. № 4. С. 83-87. DOI: 10.28983/asj.y2020i4pp83-87.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алтухов И.В., Цугленок Н.В. Моделирование технологических параметров инфракрасной сушки корнеклубнеплодов // Сушка, хранение и переработка продукции растениеводства: Сборник научных трудов Международного научно-технического семинара, посвящённого 175-летию со дня рождения К.А. Тимирязева. 2018. С. 114-120.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Алтухов И.В., Цугленок Н.В. Моделирование технологических параметров инфракрасной сушки корнеклубнеплодов // Сушка, хранение и переработка продукции растениеводства: Сборник научных трудов Международного научно-технического семинара, посвящённого 175-летию со дня рождения К.А. Тимирязева. 2018. С. 114-120.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
