Розробка математичного опису механічних характеристик взаємопов'язаного багатодвигунного електроприводу сушильної установки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.251232

Ключові слова:

багатодвигунний електропривод, електричний робочий вал, експериментальні механічні характеристики, математична модель, сушка, технологічний процес, синхронізуючий момент, додатковий опір, ланка ротора, кут несоосності

Анотація

Понад 60 % електроенергії у промисловості та сільському господарстві споживається електроприводами. У ряді виробничих механізмів, машин та агрегатів різних галузей промисловості необхідно синхронне обертання декількох електродвигунів, з'єднаних між собою механічно, електрично або технологічно. Це вимагає застосування більш складних методів управління електромеханічними системами, оскільки два або більше електродвигунів повинні працювати узгоджено на одне навантаження, що, в свою чергу, тягне за собою використання нової елементної бази, живлення та управління, що дозволяють реалізувати ці технологічні цикли роботи.

Об'єктом дослідження є тридвигунова електромеханічна система, взаємопов'язана та працююча за системою "електричний робочий вал" (ЕРВ). Основна принципова відмінність від більш ранніх робіт полягає в тому, що в них розглядалася система узгодженого обертання тільки двох асинхронних двигунів, відповідно, враховувався тільки один кут несоосності між двома асинхронними двигунами. При цьому висновки про моменти та струми двигунів були значно спрощені.

У запропонованому дослідженні враховується кількість послідовно (синхронно) обертових двигунів від трьох і вище. В даному випадку кількість кутів несоосності приймається рівною кількості двигунів, задіяних в обертанні, тобто трьом.

Розроблено аналітичні вирази основних електромеханічних відношень системи "електричний робочий вал" з регулюванням напруги живлення. Запропоновано простий у використанні метод розрахунку статистичних характеристик регульованої системи ЕРВ, який дозволяє проводити розрахунки в широкому діапазоні кутів несоосності ротора за різних навантажень двигуна

Біографії авторів

Sultanbek Issenov, S. Seifullin Kazakh Agro Technical University

PhD, Associate Professor, Dean

Department of Energy

Ruslan Iskakov, S. Seifullin Kazakh Agro Technical University

PhD, Associate Professor

Department of Agrarian Technique and Technology

Kazhybek Tergemes, Almaty University of Power Engineering and Telecommunications

PhD, Associate Professor

Department of Power Supply of Industrial Enterprises

Zhanat Issenov, Toraighyrov University

Master of Technical Sciences

Department of Electrical Power

Посилання

  1. Sadovskiy, I. M. (1948). Soglasovannoe vraschenie asinkhronnykh dvigateley. Moscow-Leningrad: Gosenergoizdat, 210.
  2. Sansyzbaevich, I. S., Sansyzbaevich, I. Z., Nurzhanuly, N. N., Amergalievich, M. S. (2017). Development of algorithm flow graph, mealy automaton graph and mathematical models of microprogram control mealy automaton for microprocessor control device. 2017 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). doi: https://doi.org/10.1109/sibcon.2017.7998502
  3. Onischenko, G. B. (2018). Teoriya elektroprivoda. Moscow: Infra-M, 384.
  4. Tergemes, K. T. (2016). Mnogodvigatel'nye asinkhronnye elektroprivody chesal'nykh apparatov s tiristornymi preobrazovatelyami napryazheniya. Almaty: KazNTU, 108.
  5. Chilikin, M. G., Sandler, A. S. (1981). Obschiy kurs elektroprivoda. Moscow: Energoizdat, 576.
  6. Donskoy, N. V. (2012). Asinkhronnyy dvigatel' v sistemakh avtomaticheskogo upravleniya. Cheboksary: Izd-vo Chuvashskogo universiteta, 284.
  7. Masandilov, L. B. (2012). Mashinostroenie. Entsiklopediya. Vol. 4-2. Elektroprivod. Gidro- i vibroprivody. Kn. 1 Elektroprivod. Moscow: Mashinostroenie, 520.
  8. Frolov, Yu. M., Shelyakin, V. P. (2018). Reguliruemiy asinkhronniy elektroprivod. Sankt-Peterburg: Lan', 464.
  9. Firago, B. I., Pavlyachik, L. B. (2006). Reguliruemye elektroprivody peremennogo toka. Minsk: Tekhnoperspektiva, 363.
  10. Yakunicheva, O. N., Prokof'eva, A. P. (2014). Proektirovanie elektroprivoda promyshlennykh mekhanizmov. Sankt-Peterburg: Lan', 448.
  11. Astashev, V. K. (2012). Mashinostroenie. Entsiklopediya. Elektroprivod. Gidro- i vibroprivody. Vol. IV-2. Gidro- i vibroprivody. Moscow: Mashinostroenie, 304.
  12. Epifanov, A. P., Guschinskiy, A. G., Malaychuk, L. M. (2016). Elektroprivod v sel'skom khozyaystve. Sankt-Peterburg: Lan', 224.
  13. Kisarimov, R. A. (2012). Elektroprivod. Moscow: Radio i svyaz', 352.
  14. Nikitenko, G. V. (2013). Elektroprivod proizvodstvennykh mekhanizmov. Sankt-Peterburg: Lan', 224.
  15. Novikov, V. A. (2014). Elektroprivod v sovremennykh tekhnologiyakh. Moscow: Academia, 143.
  16. Krylov, Yu. A., Karandaev, A. S., Medvedev, V. N. (2013). Energosberezhenie i avtomatizatsiya proizvodstva v teploenergeticheskom khozyaystve goroda. Chastotno-reguliruemyy elektroprivod. Sankt-Peterburg: Lan', 176.
  17. Iskakov, R. М., Halam, S., Issenov, S. S., Iskakova, A. M., Beisebekova, D. M. (2013). Heat-and-Moisture Transfer at the Feed Meal Particles Drying and Grinding. Life Science Journal, 10 (12s), 497–502. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=27889297
  18. Iskakov, R. M., Iskakova, A. M., Issenov, S. S., Beisebekova, D. M., Khaimuldinova, A. K. (2019). Technology of Multi-stage Sterilization of Raw Materials with the Production of Feed Meal of High Biological Value. Journal of Pure and Applied Microbiology, 13 (1), 307–312. doi: https://doi.org/10.22207/jpam.13.1.33
  19. Iskakov, R. М., Issenov, S. S., Iskakova, A. M., Halam, S., Beisebekova, D. M. (2015). Microbiological Appraisal of Feed Meal of Animal Origin, Produced by Drying and Grinding Installation. Journal of Pure and Applied Microbiology, 9 (1), 587–592. Available at: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84930038169&origin=resultslist

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-25

Як цитувати

Issenov, S., Iskakov, R., Tergemes, K., & Issenov, Z. (2022). Розробка математичного опису механічних характеристик взаємопов’язаного багатодвигунного електроприводу сушильної установки. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8(115), 46–54. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.251232

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання