ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ОДНОФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ ВНЕШНИХ ФАЗОСДВИГАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СИСТЕМ СУДОВОЙ АВТОМАТИКИ МЕТОДАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
В статье выполнен обзор и анализ зависимостей, которые необходимо учитывать при построении полиномиальных моделей однофазного асинхронного двигателя без внешних фазосдвигающих устройств для систем судовой автоматики. Отмечается, что из выявленных в работе зависимостей важнейшей является зависимость пускового момента от электрического угла между осями обмоток 1 и 44 - а. Где выбор не оптимального электрического угла - крайне негативно сказывается на величине пускового момента однофазного асинхронного электродвигателя без внешних фазосдвигающих устройств для систем судовой автоматики в особенности это заметно в системах, к которым предъявляются жесткие требования к качеству выходных характеристик таких систем включающих в свой состав микроэлектродвигатели, например система автоматического управления и контроля судном, система управления главной пропульсивной установкой судна и прочие.. Для пояснения зависимостей в однофазном асинхронном двигателе приводятся построенные характеристики и кривые электромагнитного момента однофазного асинхронного электродвигателя при различных значениях активного сопротивления ротора. В результате проведенных исследований устанавливается зависимость характеристик двигателя от количества витков в дополнительных обмотках двигателя, по полученным данным построены графики зависимостей. Также в работе показано как влияет воздушный зазор на пусковые характеристики микроэлектродвигателя, дается пояснение такого влияния. Результатом работы является определение оптимального пространственного угла, при котором пусковой и максимальный момент имеют максимумы, а также получение зависимостей, которые дают нам обобщенную информацию о свойствах и характеристиках однофазного асинхронного двигателя без внешних фазосдвигающих устройств, которую необходимо учитывать при построении полиномиальных моделей данного двигателя методами планирования эксперимента.

Ключевые слова:
однофазный асинхронный двигатель, внешние фазосдвигающие устройства, полиномиальные модели, судовые системы автоматики, метод планирования эксперимента
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Каракаев А. Б. Разработка и применение однофазного асинхронного двигателя без внешних фазосдвигающих устройств для судовых систем автоматики / А.Б. Каракаев, A.B. Костенко // Сборник тезисов национальной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». - СПб.: Издательство ГУМРФ им. С.О. Макарова, 2018. - С. 91-92.

2. Каракаев А.Б. Математическая модель однофазного асинхронного электродвигателя без внешних фазосдвигающих устройств для судовых систем автоматики /А.Б. Каракаев, А. В. Костенко // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.-2019.-Т. 11,-№4.

3. Каракаев А.Б., Костенко А. В., Епихин А.И. Электромагнитный момент и механическая характеристика специального однофазного асинхронного электродвигателя без внешних фазосдвигающих устройств для судовых систем автоматики // Эксплуатация морского транспорта. - 2019,- № 3(92).- С.120-126.

4. Квашнин, В. О. Разработка методики программного расчета и исследования статических механических характеристик асинхронного двигателя (в среде BORLAND DELPHI) [Текст] / Квашнин В. О., Бабаш А. В.// Вестник ДГТУ, Сборник научных трудов - Днепродзержинск: ДГТУ, 2009.

5. Сивокобыленко, В. Ф., Василец С. В. Расчетно-экспериментальное определение параметров схем замещения и характеристик асинхронных двигателей [Текст] / В. Ф. Сивокобыленко, С. В. Василец //Науковий віснйк НГУ.- 2014,- № 5.-С. 76-82.

6. Казаков Ю. Б. Расчетный анализ потерь в стали асинхронных двигателей при питании от преобразователей частоты с несинусоидальным выходным напряжением / Ю. Б. Казаков, Н. К. Швецов // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. - 2015. - № 5. - С. 42-46. DOI:https://doi.org/10.17588/2072-2672.2015.5.042-046.

7. Баранов М.В. Разработка математической модели высокомоментного синхронного двигателя при проектировании прецизионных приводов / М.В. Баранов, O.A. Корчагин // Инженерный журнал: наука и инновации. - 2013. - № 8 (20).-С. 23

8. Веников В. А. Теория подобия и моделирования (применительно к задачам электроэнергетики): учеб. пособие для электроэнергетических спец. вузов / В. А. Веников, Е. В. Веников. - М.: Электротехника, 2013. - 440 с

9. Стеклов А. С. Прогнозирование технического состояния судовых электроэнергетических систем/ А. С. Стеклов, А. В. Серебряков, В. Е. Титов // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. - 2016. - № 5. - С. 21-26. DOI:https://doi.org/10.17588/2072 2672.2016.5.021-026.

10. Черный С. Е. Моделирование управления процессами в сложных системах при недетерминированных возмущающих воздействиях / С. Е. Черный, А. А. Жиленков // Автоматизация процессов управления. -2016. -№ 1 (43). -С. 37-46.

11. Стеклов А. С. Разработка модели экспертной системы диагностирования и прогнозирования технического состояния судовых электроэнергетических систем / А. С. Стеклов, А. В. Серебряков, В. Е. Титов // Электротехника: сетевой электронный научный журнал. - 2016. - Т. 3. - №2.-С. 24-27.

12. Каракаев А.Б. Разработка методологии, методов и моделей анализа влияния различных вариантов построения структуры и режимов поддержания, и восстановления работоспособности судовых электроэнергетических систем (часть 1). [текст] / А.Б. Каракаев, A.B. Луканин, Е.В. Хекерт // Эксплуатация морского транспорта-2016,-№ 3 (80).-С. 54-60.

13. Каракаев А.Б. Разработка методологии, методов и моделей анализа влияния различных вариантов построения структуры и режимов поддержания, и восстановления работоспособности судовых электроэнергетических систем (Часть 2). [Текст] / А.Б. Каракаев, A.B. Луканин, Е.В. Хекерт// Эксплуатация морского транспорта. - 2016,-№4 (81).-С. 85-95.

14. Каракаев А.Б. Основные принципы моделирования и информационной поддержки процессов управления эксплуатацией судовых электроэнергетических систем. (Часть 1) [Текст] / А.Б. Каракаев, A.B. Луканин, Е.В. Хекерт// Эксплуатация морского транспорта- 2017.-№2 (83).-С. 114-122.

15. Каракаев А.Б. Основные принципы моделирования и информационной поддержки процессов управления эксплуатацией судовых электроэнергетических систем. (Часть 1) [Текст] / А.Б. Каракаев, A.B. Луканин, Е.В. Хекерт// Эксплуатация морского транспорта- 2017-№ 3 (84).- С. 89-99.


Войти или Создать
* Забыли пароль?