Синтез методів дослідження стійкості електроприводу «тиристорний перетворювач напруги – асинхронний двигун»

Автор(и)

  • Andrew Boyko Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0003-0048-9259
  • Oleksandr Besarab Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0003-4170-8294
  • Vladimir Semeniuk Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0002-8420-1031
  • Elena Naydenko Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна https://orcid.org/0000-0001-5684-5617

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71496

Ключові слова:

асинхронний двигун, тиристорний перетворювач, розімкнута система, стійкість, передаточна функція

Анотація

На підставі отриманої передаточної функції електромагнітної частини асинхронного двигуна виконано синтез розрахунково–аналітичного методу дослідження стійкості розімкнутих систем електропривода ТПН–АД. Виконано дослідження стійкості з асинхронними двигунами різної потужності та типовиконання. Показано, що дослідження певних співвідношень електромагнітних та електромеханічних постійних часу електроприводу ТПН-АД, дозволяє прогнозувати можливість виникнення його нестійких режимів роботи.

Біографії авторів

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

Доктор технічних наук, доцент, директор

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту

Oleksandr Besarab, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Vladimir Semeniuk, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Доктор технічних наук, професор

Кафедра підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання 

Elena Naydenko, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра електромеханічних систем з комп'ютерним управлінням

Посилання

  1. Zhijun, J., Xiaoling, H., Na, L. (2009). Simulation study of heavy motor soft starter based on discrete variable frequency. 2009 4th International Conference on Computer Science & Education, 560–563. doi: 10.1109/iccse.2009.5228368
  2. Gui-xi, J., Hong-jun, S. (2009). Research on Intelligent Soft Starter of Asynchronous Electromotor. 2009 WRI Global Congress on Intelligent Systems, 303–307. doi: 10.1109/gcis.2009.104
  3. Tremlin, R. (2006). Soft–Start drives. Wire Ind, 626, 92–96.
  4. Tunyasrirut, S. (2010). Phase control thyristor based soft-starter for a grid connected induction generator for wind turbine system. Control Automation and Systems (ICCAS), International Conference, 529–534.
  5. Ghadimi, M., Ramezani, A., Mohammadimehro, M. (2011). Soft Starter Modeling for an Induction Drive Starting Study in an Industrial Plant. 2011 UKSim 5th European Symposium on Computer Modeling and Simulation, 245–250. doi: 10.1109/ems.2011.57
  6. Liang, X., Ilochonwu, O. (2011). Induction Motor Starting in Practical Industrial Applications. IEEE Transactions on Industry Applications, 47 (1), 271–280. doi: 10.1109/tia.2010.2090848
  7. 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
  8. Yeh, C. C. (2009). Demerdash NAO. Fault tolerant soft starter control of induction motor with reduced transient torque pulsations. IEEE Trans Energy Convers, 24 (4), 22–32.
  9. 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.
  10. Jemli, M., Azza, H. B., Boussak, M., Gossa, M. (2009). Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive. IEEE Transactions on Power Electronics, 24 (6), 1618–1627. doi: 10.1109/tpel.2009.2014867
  11. Lotorejnuk, E. A. (2010). Teoreticheskie osnovy elektrotehniki. Moscow: Forum, 340.
  12. Andrjushhenko, O. A. (1999). Neustojchivye rezhimy elektroprivoda TPN–AD pri sinhronizacii ventilej s naprjazheniem seti. Elektromashinobuduvannja ta elektroobladnannja, 52, 25–30.
  13. Andryushchenko, O., Boyko, A. (2003). Maple Software Applied for Stability Research of Electric Drive TVC–IM. Simulation News Europe, 38/39, 35–37.
  14. Gerasimjak, R. P. (1989). Dinamika elementov avtomatizirovannogo elektroprivoda. Kyiv: UMV VO, 100.
  15. Vygodskij, M. Ja. (2006). Spravochnik po vysshej matematike. Moscow: Astrel', 994.
  16. Kravchik, A. E., Shlaf, M. M., Afonin, V. I. (1982). Asinhronnye dvigateli serii 4A. Energoizdat, 504.
  17. Gerasimjak, R. P., Najdenko, E. V. (2008). Upravlenie asinhronnym elektroprivodom mehanizmov povorota, obespechivajushhee snizhenie dinamicheskih nagruzok. Vіsnik NTU «KhPІ» Problemy avtomatizirovannogo elektroprivoda. Teorija i praktika, 30, 111–112.
  18. Radimov, S. N., Beljaev, V. L., Besarab, A. N., Anichenko, K. A., Sokolov, Ja. A. (2013). Eksperimental'noe issledovanie elektromagnitnoj sovmestimosti kranovogo elektroprivoda TPN–AD s set'ju. Elektrotehnicheskie i komp'juternye sistemy, 10(86), 16–21.
  19. Bojko, A. O., Beresan, A. A. (2010). Modelirovanie sistemy TPN–AD. Matematicheskoe modelirovanie, 39–42.
  20. Boyko, A. A. (2014). Ogranichenie neustoichivyh rezhimov raboty liftovyh podiemnyh mehanizmov s elektroprivodom TPN–AD. Pidiomno-transportna tekhnika, 2 (42), 36–45.
  21. Bojko, A. A. (2000). Dinamicheskie svojstva asinhronnyh elektrodvigatelej. Avtomatika. Avtomatizacija. Elektrotehnicheskie kompleksy i sistemy, 2 (7), 75–80.
  22. Petrov, L. P., Andrjushhenko, O. A., Kapinos, V. I. (1986). Tiristornye preobrazovateli naprjazhenija dlja asinhronnogo elektroprivoda. Moscow: Energoatomizdat, 200.
  23. Zjuzev, A. M., Nesterov, K. E. (2009). K postroeniju bezdatchikovogo elektroprivoda sistemy TPN–AD. Elektrotehnika, 9, 38–41.
  24. Semenjuk, V. F., Bojko, A. A., Knjuh, O. B. (2015). Vlijanie dinamiki puska na koefficient poleznogo dejstvija lebedki lifta. Naukovo-tehnіchnij ta virobnichij zhurnal «Pіdjomno–transportna tehnіka», 2 (46), 37–46.
  25. Andrjushhenko, O. A., Bojko, A. A., Voljanskaja, Ja. B. (2006). Formirovanie vyhodnogo naprjazhenija TPN, invariantnogo faze toka nagruzki. Elektromashinobuduvannja ta elektroobladnannja, Tehnіka, 66, 33–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-23

Як цитувати

Boyko, A., Besarab, O., Semeniuk, V., & Naydenko, E. (2016). Синтез методів дослідження стійкості електроприводу «тиристорний перетворювач напруги – асинхронний двигун». Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(2(81), 15–25. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71496