Синтез системи мінімізації втрат асинхронного двигуна з функцією симетрування струмів

Автор(и)

  • Andrew Boyko Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0003-0048-9259
  • Yana Volyanskaya Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова пр. Героїв України, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025, Україна https://orcid.org/0000-0002-3010-1684

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108545

Ключові слова:

асинхронний двигун, тиристорний перетворювач, електропривод, мінімізація втрат, несиметрія напруг, симетрування

Анотація

Виконаний математичний опис режимів роботи електропривода ТПН-АД, у яких можливе зменшення втрат потужності. Виконана розробка системи мінімізації втрат асинхронного двигуна. Наведена структурна схема, виконані розрахунки системи керування. Зазначені показники зменшення втрат і показники симетрування при живленні від джерела з несиметричною напругою. Ілюстровані особливості роботи системи та шляхи підвищення її ефективності

Біографії авторів

Andrew Boyko, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Доктор технічних наук, доцент, директор

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту

Yana Volyanskaya, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова пр. Героїв України, 9, м. Миколаїв, Україна, 54025

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра електрообладнання суден та інформаційної безпеки

Посилання

  1. Liang, X., Ilochonwu, O. (2011). Induction Motor Starting in Practical Industrial Applications. IEEE Transactions on Industry Applications, 47 (1), 271–280. doi: 10.1109/icps.2010.5489897
  2. Babakin, V. I. (2007). Avtomatizirovannyi elektroprivod tipovyh proizvodstvennyh mekhanizmov i tekhnologicheskih kompleksov. Ufa: UGNTU, 224.
  3. Gui-xi, J., Hong-jun, S. (2009). Research on Intelligent Soft Starter of Asynchronous Electromotor. 2009 WRI Global Congress on Intelligent Systems. doi: 10.1109/gcis.2009.104
  4. Boyko, A. A. (2014). Analiz vozmozhnosti ekonomyi energyi potreblyaemoy liftovymi lebedkami pri primenenyi tiristornyh preobrazovateley napryazheniya. Pidiomno-transportna tekhnika, 3 (43), 54–63.
  5. Tremlin, R. (2006). Soft–Start drives. Wire Ind, 626, 92–96.
  6. Tunyasrirut, S., Wangsilabatra, B., Suksri, T. (2010). Phase control thyristor based soft-starter for a grid connected induction generator for wind turbine system. Control Automation and Systems (ICCAS), International Conference. Available at: http://ieeexplore.ieee.org/document/5669944/
  7. Yeh, C.-C., Demerdash, N. A. O. (2009). Fault-Tolerant Soft Starter Control of Induction Motors With Reduced Transient Torque Pulsations. IEEE Transactions on Energy Conversion, 24 (4), 848–859. doi: 10.1109/tec.2009.2025340
  8. Braslavskij, I., Zyuzev, A., Nesterov, K. (2008). Thyristor controlled asynchronous electrical drive without speed sensor. 2008 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. doi: 10.1109/speedham.2008.4581098
  9. Lyutarevich, A. G., Goryunov, V. N., Dolinger, S. Yu., Hatsevskiy, K. V. (2013). Voprosy modelirovaniya ustroystv obespecheniya kachestva elektricheskoy energyi. Omskiy nauchnyy vestnik, 1 (117), 168–173.
  10. Pinchuk, O. G. (2008). Energeticheskie pokazateli asinhronnogo dvigatelya pri razlichnyh parametrah nessimetryi pitayushchego napryazheniya. Elektrotekhnika i enerhetyka. Naukovi pratsi DonNTU, 8 (140), 201–205.
  11. Zhang, P., Du, Y., Habetler, T. G., Lu, B. (2012). A Nonintrusive Winding Heating Method for Induction Motor Using Soft Starter for Preventing Moisture Condensation. IEEE Transactions on Industry Applications, 48 (1), 117–123. doi: 10.1109/tia.2011.2175875
  12. Boyko, A. A., Budashko, V. V., Yushkov, E. A., Boyko, N. A. (2016). Synthesis and research of automatic balancing system of voltage converter fed induction motor currents. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (2 (79)), 22–34. doi: 10.15587/1729-4061.2016.60544
  13. Boyko, A. O., Beresan, A. A. (2010). Modelirovanie sistemy TPN-AD. Matematicheskoe modelirovanie, 39–42.
  14. Mityashin, N. P., Derunov, V. A., Aref'ev, L. Yu. (2005). Modeli chuvstvitel'nosti fazovyh napryazheniy k izmeneniyu upravlyayushchih vozdeystviy sistemy simmetrirovaniya napryazheniy avtonomnoy seti. Problemy energetiki, 99–106.
  15. Petrov, L. P., Andryushchenko, O. A., Kapinos, V. I. et. al. (2000). Tiristornye preobrazovateli napryazheniya dlya asinhronnogo elektroprivoda. Moscow: Energoatomizdat, 200.
  16. Prado, A., Kurokawa, S., Bovolato, L., Filho, J. (2011). Phase-Mode Transformation Matrix Application for Transmission Line and Electromagnetic Transient Analyses. New York: Nova Science Pub Inc, 40.
  17. Kravchik, A. E., Shlaf, M. M., Afonin, V. I. (1982). Asinhronnye dvigateli serii 4A. Moscow: Energoizdat, 504.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-30

Як цитувати

Boyko, A., & Volyanskaya, Y. (2017). Синтез системи мінімізації втрат асинхронного двигуна з функцією симетрування струмів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5 (88), 50–58. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108545

Номер

Розділ

Прикладна фізика