ВПЛИВ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ПАРАМЕТРИ У СИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6761-2017-2-1

Ключові слова:

нестаціонарні електромагнітні процеси, синхронний електропривод, різкозмінне навантаження, математична модель, механічні коливання, нормуючи показники

Анотація

Мета роботи. Дослідження впливу різкозмінного електричного навантаження на нестаціонарні електромагнітні явища та електромеханічні процеси у синхронному електроприводі.Методи дослідження. Теоретичні та експериментальні методики дослідження і аналізу сукупності параметрів різкозмінних навантажень електротехнологічних комплексів і електромагнітних процесів в електрообладнанні; фізико-аналітичні методики для отримання залежності впливу електротехнологічних навантажень на технічний стан, аварійність електрообладнання, додаткові втрати та нестаціонарних електромагнітних явищ в системах і обладнанні.Отримані результати. Виконано розрахунки перевищення коливальних процесів валу синхронного електроприводу, які збуджуються різкозмінними навантаженнями, відносно нормованих державними стандартами. Виходячи з першорядних вимог електроприводу і забезпечення нормованих коливань валу двигуна і зростаючих вимог до надійності, ефективності та зниження енерговитрат на одиницю вироблюваної продукції було досліджено вплив нестаціонарних електромагнітних процесів на електромеханічні параметри електроприводу.Наукова новизна. Запропоновано математичну методику нестаціонарних електромагнітних процесів в синхронному електроприводі, яка дозволяє досліджувати вплив несинусоїдальності і несиметрії струмів і напруг на електромеханічні параметри. Наведено інженерну методику оцінки коливальної функції валу залежно від характеру нестаціонарних електромагнітних процесів в синхронному електродвигуні.Практична цінність. Запропоновано інженерну методику оцінки коливань валу синхронного електроприводу при нестаціонарних електромагнітних процесах, що призводять до збільшення показників нормативно-технічної документації. 

Біографії авторів

V. V. Zinovkin, Запорізький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри електропривода і автоматизації промислових установок

M. L. Antonov, Запорізький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок

Yu. O. Krysan, Запорізький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок

Посилання

Postnikov, I. M. (1960). Proektirovanie elektricheskih mashin. Kiev: Gostehizdat, 234.

Uajt, D. (1964). Elektromehanicheskoe preobrazovanie energii. M.-L.: Jenergija, 240.

Zinovkin, V. V. (2005). Nestacionarnye elektromagnitnye processy v elektrooborudovanii energoemkih elektrotehnologicheskih kompleksov s rezkoperemennym harakterom nagruzki. Radіoelektronіka, Іnformatika, Upravlіnnja, 2, 142 – 148. (in Russian)

Zinovkin, V. V. (2005). Verojatnostnye parametry rezkoperemennyh nagruzok energoemkih jelektrotehnologicheskih kompleksov. Pracі ІED NAN, 1(10), 136–144. (in Russian)

Zinovkin, V., Volkova, O., & Karpenko, V. (2006). Investigation of electrothermic processes in contacts of switching devices under a current load. Electrical Engineering And Power Engineering, 2, 52-57. (in Russian)

Trufanov, I., Metelskiy, V., Bogdanova, L., Krisan, Y., Shabliy, M. (2002). Computer optimization on energy- and save resource expert system parameters of management electrosteel-smelting. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science IEEE Cat. 02, 542, 207. doi: 10.1109/TCSET.2002.1015924.

Zabolotnyi, A., Fedosha, D., Yatsenko, A., & Kryvoruchenko, N. (2008). Improved method for forming potential of optimal structure of the distribution network. Electrical Engineering And Power Engineering, 1, 74-80.

Bezotosnyy, V. F., Vlasenko, E. V. (2004). Uchet energeticheskikh faktorov pri raschete namagnichennosti ferromagnitnykh materialov. Electrical Engineering And Power Engineering, 1, 13–17.

Zinovkin, V. V., Zaluzhnyj, M. Yu. (2003). Simulation modeling of non-stationary electromagnetic processes and their characteristics using the BOX POWER SUSTEM BOX POWER SUSTEM of the MATLAB package. Problemy povyshenija jeffektivnosti jelektromehanicheskih preobrazovatelej v jelektrojenergeticheskih sistemah, 75–80. (in Russian)

Zaluzhnyi, M. (2009). Simulation of non-stationary electromagnetic processes in the system of electrical supply of energoemic electrotechnological complexes. Electrical Engineering And Power Engineering, 2, 70-73.

Antonov, N. (2008). Predicts ladder vector control stator current in the asynchronous electric drive with a simplified two-tier direct frequency converter. Electrical Engineering And Power Engineering, 1, 37-48.

Kotsur, M. (2014). Features of the of thermal effect impact on the asynchronous motor with the modified pulse control system in conditions of frequent starts. Electrical Engineering And Power Engineering, 1, 32-36. DOI: 10.15588/1607-6761-2014-1-5

Yarymbash, S., Kylymnyk, I., & Yarymbash, D. (2010). Specific determination of equivalent circuit parameters in the furnace loop of the AC graphitizing furnace. Electrical Engineering And Power Engineering, 2, 36-43. DOI: 10.15588/1607-6761-2010-2-6

Lazarev, V., Lazarev, I. (2005). O prichine umen'shenija sil osevoj pressovki obmotok transformatorov pri korotkih zamykanijah. [About the reason of reduction of forces of axial pressing of windings of transformers at short circuits] Electrical Engineering And Power Engineering, 1, 18-22 (in Russian)

Zinovkin, V., Kulinich, Е. (2009). Modeling of the automated electric drive of the doseter of the technological line of preparation of the gazobeton. Electrical Engineering And Power Engineering, 2, 49-53.

Milyih, V. I., Polyakova, N. V. (2013) An analysis of harmonic composition the AC magnetic field associ-ated with a rotating rotor turbine generator, at idle speed and short circuit modes, Electrical Engineering And Power Engineering, 2, 5–12. DOI: 10.15588/1607-6761-2013-2-1.

Yarymbash, D., Kotsur, M., Yarymbash, S., & Kotsur, I. (2016). Features of three-dimensional simulation of the electromagnetic fields of the asynchronous motors. Electrical Engineering And Power Engineering, 2, 43-50. DOI: 10.15588/1607-6761-2016-2-5

Postnikov I.M., Schastlivyj G.G. (1972). Rezul'taty i zadachi issledovanija elektromagnitnyh i teplovyh javlenij v koncevyh chastjah mashhnyh turbogeneratorov. Vestnik AN USSR. Naukova dumka, 8, 59-71. (in Russian)

Sugimoto, H., Tamai, S. (1987). Secendary resistance identification of an induction motor applied model reference adaptive system and its characteristics. IEEE Trans. Ind. Appl., 296–303. DOI: 10.1109/TIA.1987.4504905

Islam, M. S., Islam, R., Sebastian, T. (2011). Experimental Verification of Design Techniques of Permanent-Magnet Synchronous Motors for Low-Torque-Ripple Applications. IEEE Trans. Ind. Appl., 88–95. DOI: 10.1109/ECCE.2009.5316068

Islam, M.S., Mir, S., Sebastian, T., Underwood, S. (2005). Design considerations of sinusoidally excited permanent-magnet Machines for low-torque-ripple applications. IEEE Trans. Ind. Appl., 955–962. DOI: 10.1109/TIA.2005.851026

Steven, R. E. (1961). An experimental effective value of the guadratureaaxis synchronous reactance of sunchronous machine. The Institution of electrcal endiners. Paper, 3750, 54-58. DOI: 10.1049/pi-a.1961.0108

Pavljuk, K., Bednarek, S. (1971). Pusk i asinhronnye rezhimy sinhronnyh dvigatelej. M.: Energija, 270.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-10

Як цитувати

Zinovkin, V. V., Antonov, M. L., & Krysan, Y. O. (2018). ВПЛИВ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ПАРАМЕТРИ У СИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ. Електротехніка та електроенергетика, (2), 6–17. https://doi.org/10.15588/1607-6761-2017-2-1