Уточнення розрахунку нелінійних параметрів схем заміщення асинхронного двигуна енергетичним методом

Автор(и)

  • Mykhaylo Zagirnyak Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600, Україна https://orcid.org/0000-0003-4700-0967
  • Dmytro Rod'kin Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600, Україна https://orcid.org/0000-0003-2625-3869
  • Iurii Romashykhin Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600, Україна https://orcid.org/0000-0002-9785-7566
  • Zhanna Romashykhina Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600, Україна https://orcid.org/0000-0001-7231-3549
  • Anatoliy Nikolenko Національна металургійна академія України пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, Україна, 49600, Україна https://orcid.org/0000-0003-3808-4249
  • Vitaliy Kuznetsov Національна металургійна академія України пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, Україна, 49600, Україна https://orcid.org/0000-0002-8169-4598

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.104146

Ключові слова:

асинхронний двигун, енергетичний метод, схема заміщення, нелінійні електромагнітні параметри

Анотація

Розглянуто використання методу повних рівнянь складових миттєвої потужності для задач визначення електромагнітних параметрів асинхронного двигуна. Отримано залежності, що описують складові миттєвої потужності на нелінійному активному опорі та нелінійній індуктивності ротора в залежності від струму ротора. Показана ефективність використання методу повних рівнянь складових миттєвої потужності при ідентифікації нелінійних параметрів асинхронного двигуна

Біографії авторів

Mykhaylo Zagirnyak, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600

Доктор технічних наук, професор, ректор

Кафедра електричних машин та апаратів

Dmytro Rod'kin, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра систем автоматичного управління та електропривода

Iurii Romashykhin, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра систем автоматичного управління та електропривода

Zhanna Romashykhina, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Україна, 39600

Кандидат технічних наук

Кафедра електричних машин та апаратів

Anatoliy Nikolenko, Національна металургійна академія України пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, Україна, 49600

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кафедра електротехніки та електропривода

Vitaliy Kuznetsov, Національна металургійна академія України пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, Україна, 49600

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра електротехніки та електропривода

Посилання

  1. Voldek, A. I., Popov, V. V. (2010). Electrical Machines. Machines of alternating current. Sankt-Peterburg, 356.
  2. Voliansky, R., Sadovoy, A. (2015). Synthesis of active compensation system of spring oscillation in two–mass electromechanical object. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (7 (76)), 21–26. doi: 10.15587/1729-4061.2015.47178
  3. Maga, D., Zagirnyak, M., Miljavec, D. (2010). Additional losses in permanent magnet brushless machines. Proceedings of 14th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2010. doi: 10.1109/epepemc.2010.5606520
  4. Zagirnyak, M., Romashykhina, Z., Kalinov, A. (2016). Diagnostic signs of induction motor broken rotor bars in electromotive force signal. 2016 17th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE). doi: 10.1109/cpee.2016.7738722
  5. Hasegawa, M., Ogawa, D., Matsui, K. (2008). Parameter Identification Scheme for Induction Motors Using Output Inter-Sampling Approach. Asian Power Electronics Journal, 2 (1), 15–22.
  6. Rodkin, D. I., Romashihin, Y. V. (2012). Rationale for settlement circuit for induction motors. Technical Electrodynamics, 2, 89–90.
  7. Park, J., Kim, B., Yang, J., Lee, S. B., Wiedenbrug, E. J., Teska, M., Han, S. (2010). Evaluation of the detectability of broken rotor bars for double squirrel cage rotor induction motors. 2010 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. doi: 10.1109/ecce.2010.5617950
  8. Benecke, M., Doebbelin, R., Griepentrog, G., Lindemann, A. (2011). Skin effect in squirrel cage rotor bars and its consideration in simulation of non-steady-state operation of induction machines. Piers online, 7 (5), 421–425.
  9. Popenda, A. (2012). Model-simulation investigations of induction motor with the consideration of skin effect in rotor bars. Przeglad elektrotechniczny, 88 (12), 29–31.
  10. Lee, S.-H., Yoo, A., Lee, H.-J., Yoon, Y.-D., Han, B.-M. (2017). Identification of Induction Motor Parameters at Standstill Based on Integral Calculation. IEEE Transactions on Industry Applications, 53 (3), 2130–2139. doi: 10.1109/tia.2017.2650141
  11. Zagirnyak, M., Kalinov, A., Romashykhina, Zh. (2016). Decomposition of electromotive force signal of stator winding in induction motor at diagnostics of the rotor broken bars. Scientific Bulletin of National Mining University, 4 (154), 54–61.
  12. Emara, H. M., Elshamy, W., Bahgat, A. (2008). Parameter identification of induction motor using modified Particle Swarm Optimization algorithm. 2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. doi: 10.1109/isie.2008.4677254
  13. Karanayil, B., Rahman, M. F., Grantham, C. (2009). Identification of Induction Motor Parameters in Industrial Drives with Artificial Neural Networks. Advances in Fuzzy Systems, 2009, 1–10. doi: 10.1155/2009/241809
  14. Mosyundz, D. (2012). Energy method of nonlinear inductance parameters identification. XIV International PhD Workshop, OWD, 456–460.
  15. Zagirnyak, M., Rodkin, D., Romashykhin, I., Rudenko, N., Chenchevoi, V. (2016). Identification of nonlinearities of induction motor equivalent circuits with the use of the instantaneous power method. 2016 17th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE). doi: 10.1109/cpee.2016.7738721
  16. Shimoni, K. (2013). Theoretical electrical engineering. Мoscow: Ripol Klassik, 778.
  17. Akagi, H., Watanabe, M. (2007). Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning. New York: Wiley, 379.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Як цитувати

Zagirnyak, M., Rod’kin, D., Romashykhin, I., Romashykhina, Z., Nikolenko, A., & Kuznetsov, V. (2017). Уточнення розрахунку нелінійних параметрів схем заміщення асинхронного двигуна енергетичним методом. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(5 (87), 4–10. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.104146

Номер

Розділ

Прикладна фізика