Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Разработка и исследование частотного асинхронного электропривода с системой управления углом между векторами тока статора и тока намагничивания

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Сравнительный анализ существующих векторных систем электропривода позволил выделить наиболее перспективное управление, которое обладает улучшенными энергетическими показателями электроприводавыявить недостатки классических систем управления и показать перспективность разработки системы векторного управления с поддержанием заданного угла между вектором тока статора и вектором тока намагничивания… Читать ещё >

Содержание

  • 1. СИСТЕМЫ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ЧАСТОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
    • 1. 1. Обзор современных систем асинхронного электропривода с частотным управлением
    • 1. 2. Классификация способов частотного регулирования асинхронным электроприводом
    • 1. 3. Сравнительный анализ систем скалярного и векторного управления
  • ВЫВОДЫ
  • 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СИСТЕМ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
    • 2. 1. Математические модели асинхронных двигателей
    • 2. 2. Сравнение систем оптимального регулирования асинхронным электроприводом
    • 2. 3. Математическое описание систем «преобразователь частоты -асинхронный двигатель»
    • 2. 4. Анализ свойств асинхронного двигателя при частотном управлении
  • ВЫВОДЫ
  • 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЧАСТОТНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С УПРАВЛЯЕМЫМИ КООРДИНАТАМИ ВЕКТОРА ТОКА СТАТОРА
    • 3. 1. Общие принципы построения двухканальной системы управления частотным асинхронным электроприводом и синтез замкнутого канала управления модулем вектора тока статора
    • 3. 2. Синтез канала задания частоты вращения поля статора асинхронного двигателя
    • 3. 3. Построение частотного асинхронного электропривода с управляемыми координатами вектора тока статора на базе преобразователя частоты с релейным регулятором тока
    • 3. 4. Синтез системы управления частотным асинхронным электроприводом переменного тока с управляемыми координатами вектора тока статора и оценка результатов моделирования переходных процессов
  • ВЫВОДЫ
  • 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В
  • СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА
    • 4. 1. Описание основных элементов технологического процесса системы теплоснабжения
    • 4. 2. Сравнительная оценка систем электропривода питательного насоса
    • 4. 3. Эффективность использования системы с векторным управлением
    • 4. 4. Энергетические особенности частотного асинхронного электропривода с системой управления моментообразующими векторами
  • ВЫВОДЫ

Разработка и исследование частотного асинхронного электропривода с системой управления углом между векторами тока статора и тока намагничивания (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В настоящее время энергосбережение является одной из наиболее приоритетных задач, предъявляемых к регулируемому электроприводу различных типов механизмов. Снижение электропотребления за счет применения современных средств управления, использующих достижения микропроцессорной техники, приобретает особую актуальность.

Актуальность работы. Основным элементом регулируемого электропривода переменного тока является асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, так как он характеризуется простой и надежной конструкцией.

Учитывая то, что в настоящее время большинство приводов, таких как: вентиляторы, насосы, компрессоры и т. д.- являются нерегулируемыми, актуальной является задача перехода к регулируемым системам управления, причем система управления должна обеспечивать надежность и высокие энергетические характеристики привода. Применение частотно-регулируемого привода позволяет сэкономить потребление электроэнергии за счет точного и оптимального регулирования скорости механизмов, увеличивать срок службы механической части привода, благодаря возможности регулирования величины пусковых токов и моментов двигателя. С развитием микропроцессорных систем электропривод на базе АД получил бурное развитие и в большинстве случаев заменил двигатель постоянного тока. Тем не менее действующие структуры систем управления асинхронным электроприводом, применяемые в настоящее время, продолжают усовершенствоваться.

Задача энергосбережения в асинхронном электроприводе на сегодня является приоритетной. При этом синтезу оптимальных систем скалярного и векторного частотного управления посвящено большое количество работ. Однако они характеризуются сложными алгоритмами расчета переменных, зависящих друг от друга. Использование усовершенствованной математической модели асинхронного двигателя дает возможность оптимизировать и упростить алгоритм работы системы частотно-векторного управления.

В механизмах общепромышленного назначения большое распространение получили системы автоматического управления приводами переменного тока. В тех случаях, когда не предъявляются высокие требования к регулировочной способности электропривода, применяется скалярное управление, обеспечивающее постоянство перегрузочной способности. Для увеличения диапазона регулирования и точности управления, а также для обеспечения высоких показателей качества переходных процессов в совокупности с желаемой статической точностью регулирования необходимо применение векторной системы.

Для исследования векторной системы частотного управления требуется применение уточненной математической модели асинхронного двигателя.

Работа выполнена на кафедре электропривода при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Липецкий государственный технический университет».

Объектом исследования является система частотного асинхронного электропривода с системой управления углом между векторами тока статора и тока намагничивания.

Целью работы являются исследование и усовершенствование системы частотного электропривода с использованием трехфазной математической модели АД в системе координат ABC путем внедрения адаптивных алгоритмов управления, обеспечивающие энергосбережение во всех режимах работы.

Идея работы заключается в разработке системы частотного асинхронного электропривода, в которой поддерживается на заданном уровне угол управления между вектором тока статора и вектором тока намагничивания.

Задачи работы:

— сравнительная оценка систем частотного скалярного и перспективных систем векторного управления асинхронным электродвигателем;

— разработка нового схемного решения оптимизированного частотного управления асинхронным ЭП, обеспечивающего минимум потребления тока статора;

— исследование системы оптимизированного векторного управления асинхронным ЭП по критерию минимизации тока статора;

— разработка структуры оптимизированного частотного управления асинхронным ЭП с применением наименьшего числа датчиков, позволяющая исключить координатные преобразования Парка-Горева;

— разработка математической модели асинхронного ЭП, более точно учитывающая работу силовой части АИН;

— разработка системы частотного ЭП с улучшенными энергетическими характеристиками.

Методы исследования. В работе использованы методы теории автоматического управления, а также математического моделирования и экспериментального подтверждения.

Научная новизна:

— предложен принцип построения замкнутой системы векторного управления с датчиком скорости, исключающий координатные преобразования Парка-Горева за счет введения фазных регуляторов тока намагничивания. При этом работа внутренних контуров в естественной системе координат упрощает и оптимизирует структуру векторного управления;

— предложена новая структура системы векторного управления по вектору тока намагничивания АД с системой поддержания заданного угла между векторами тока статора и тока намагничивания, как в статике, так и в динамике;

— предложена система задания и коррекции переменных, отличающаяся от известных наличием блока коррекции модуля вектора тока намагничивания и блока задания угла сдвига фаз между векторами тока статора и тока намагничивания, за счет чего достигается минимизация модуля вектора тока статора, что позволяет добиться энергосбережения в электроприводе.

Практическая значимость:

— разработанный ЭП позволит сократить потребление тока статора из сети в среднем на 10−11% и увеличить допустимый момент;

— разработанная структура управления ЭП дает возможность построения систем управления многофазным АД, исключающих координатные преобразования и тем самым улучшающих эксплуатационные показатели;

— разработанные адаптивные регуляторы скорости и вектора тока намагничивания для системы частотного асинхронного ЭП позволяют увеличить быстродействие системы и снизить уровень потребления активной мощности при разгоне и торможении;

— разработанная система оптимального управления позволяет решить задачу согласования режимных параметров энергопотребления насосных механизмов с изменяющимся характером нагрузки котлов и увеличить кпд двигателя в зависимости от величины нагрузочного момента.

Реализация результатов работы. Результаты исследований применены при установке питательного насоса парового котла ДЕ-25−14 ГМО на ООО «Эталон Спирт» и используются в учебном процессе на кафедре электропривода ЛГТУ.

На защиту выносятся:

— результаты исследования системы векторного управления с улучшенными энергетическими показателями;

— результаты исследования системы скалярного управления с улучшенными энергетическими показателями;

— математическая модель разработанной системы векторного управления частотным ЭП;

— методика построения энергетических характеристик частотного ЭП со скалярным и векторным управлением.

Достоверность полученных результатов подтверждается совпадением результатов математического моделирования и экспериментов, а также сопоставимостью полученных результатов с положениями общей теории электропривода.

Апробация работы. Основные положения диссертационой работы докладывались и обсуждались на научно-практической конференции, посвященной 50-летию подготовки инженеров-прокатчиков, г. Липецк, 2008; на V Всероссийской школе-семинаре молодых ученых «Управление большими системами», г. Липецк, 2008. на ежегодных научных конференциях и семинарах ЛГТУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ общим объемом 31 п.л., из них одна в изданиях из перечня ВАК РФ.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений. Общий обьем диссертации 203 е., в том числе 160 с. основного текста, 63 рисунков, 4 таблиц, библиографический список из 116 наименований, 8 приложений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

На основании исследований автоматизированного частотного электропривода с векторным управлением были решены актуальные задачи, связанные с разработкой и проектированием электроприводов для механизмов общепромышленного назначения, где наиболее распространен АД с КЗ ротором. С целью энергосбережения в асинхронном электроприводе была разработана и исследована система векторного управления с поддержанием взаимной ориентации моментоообразующих векторов тока статора и тока намагничивания.

По результатам проделанной работы можно сформулировать основные выводы:

1. Сравнительный анализ существующих векторных систем электропривода позволил выделить наиболее перспективное управление, которое обладает улучшенными энергетическими показателями электроприводавыявить недостатки классических систем управления и показать перспективность разработки системы векторного управления с поддержанием заданного угла между вектором тока статора и вектором тока намагничивания.

2. Разработанная система векторного управления с поддержанием угла между векторами тока статора и тока намагничивания не уступает по энергетическим показателям классическим системам векторного управления при использовании минимального числа датчиков, отличается отсутствием многочисленных математических преобразований, применением адаптивных регуляторов, повышающих быстродействие системы.

3. Выполненные исследования системы автоматизированного частотного асинхронного электропривода показали преимущества векторного управления по критерию минимизации тока статора, заключающиеся в уменьшении потребления тока статора при изменении нагрузки.

4. Разработанная система управления может быть использована для механизмов, которые работают продолжительное время в статических режимах (вентиляторы, насосы, компрессоры и т. д.).

5. Предложенная математическая модель системы электропривода переменного тока позволяет анализировать влияние переменных параметров асинхронного двигателя, работающего продолжительное время, с учетом насыщения и нагревания асинхронного двигателя.

6. Система с поддержанием заданного угла между векторами тока статора и тока намагничивания позволяет увеличить коэффициент мощности и в целом повысить кпд электропривода.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Современное состояние и тенденции в асинхронном частотно-регулируемом электроприводе (краткий аналитический обзор) Текст. / Л. Х. Дацковскийи др.// Электротехника. 1996. -№ 10. — С. 18−28.
  2. , А.В. Потери мощности асинхронного двигателя в частотно-управляемых электроприводах с широтно-импульсной модуляцией Текст. /
  3. A.В. Волков // Электротехника. 2002.- № 8. — С.2−9.
  4. , Д.А. Математическое исследование структуры бездатчикового частотно-токового асинхронного электропривода с векторным управлением Текст. / Д. А. Поздеев, С. А. Хрещатая // Электротехника. 2002.- № 9. -С.37- 43.
  5. , И.Б. Семь различий преобразователей частоты и систем частотного регулирования Текст./ И. Б. Зобов, Е. А. Киселева // Теплоэнергоэффективные технологии. 2007. — № 2. — С. 11−18.
  6. , И. П. Электромеханические преобразователи энергии Текст. / И. П. Копылов.- М.: Энергия, 1973.- 400 с.
  7. , Ю. К. Электронные устройства электромеханических систем Текст. / Ю. К. Розанов, Е. М. Соколова.- М.: 2004.- 272 с.
  8. , Ю.А. Электромеханические системы с адаптивным и модальным управлением Текст. / Ю. А. Борцов, Н. Д. Поляхов, В. В. Путов.
  9. Л.: Энергоатомиздат, 1984.- 216 с.
  10. , О.И. Транзисторные преобразователи напряжения и частоты Текст. /
  11. B.Н. Бродовский, Е. С. Иванов. М.: Энергия, 1974.-169 с.
  12. , Э.Н. Автономные инверторы модуляционного типа Текст. / Э. Н. Гречко, В. Е. Тонкаль // Киев.: Наукова думка, 1983.-304с.
  13. , О.З. Основы преобразовательной техники. Автономные преобразователи. Конспект лекций Текст.: учеб. пособ.- М.: Издательство МЭИ, 2003. 64с.
  14. Тиристорные преобразователи частоты в электроприводе Текст. /
  15. A.Я Берштейн и др. под ред. Р. С. Сарбатова. М.: Энергия, 1980.- 328с.
  16. Моделирование асинхронных электроприводов с тиристорным управлением Текст. / Л. П. Петров [и др.]. М.: Энергия, 1977.- 200 с.
  17. , B.C. Математическое моделирование тиристорных преобразователей Текст. / B.C. Богрый, А. А. Русских .- М.: Энергия, 1972.- 184 с.
  18. , О.А. Моделирование асинхронного электропривода при произвольной форме питающего напряжения Текст. / О. А. Андрющенко, С. Б Шевченко // Тр. Одес. политех, ун-та. 2000.- № 3.- С. 86−90.
  19. , И.Я. Разработка, исследование, внедрение систем «тиристорный преобразователь напряжения-асинхронный двигатель» Текст. / И. Я Браславский, А. М Зюзев, А. В Костылев // Электротехника.- 2004.-№ 9. — С. 13−17.
  20. , И.Б. Преобразователь частоты дань моде и источник проблем Текст. / И. Б. Зобов, В. А. Олейник // Теплоэнергоэффективные технологии. -2007.-№ 2.-С. 6−11.
  21. , А.В. Управление электроприводами Текст. / А. В. Башарин, В. А. Новиков, Г. Г. Соколовский.- Л.: Энергоиздат, 1982.-392 с.
  22. , В.М. Системы управления электроприводов Текст. /
  23. B.М. Терехов, О. И. Осипов.- М.: Академия, 2005.-304 с.
  24. Состояние, тенденции и проблемы в области методов управления асинхронными двигателями Текст. / В. Г Бичай [и др.] // Радюелектрошка, шформатика, управлшня. 2001. № 1. — С. 138−144.
  25. , А.А. Энергосберегающие системы автоматизированного электропривода переменного тока Текст. / А. А. Хашимов // Электротехника.-1995.- № 11. С.34−39.
  26. Энергосберегающие электроприводы Текст. / В. М. Никитин [и др.] // Электротехника.- 1996.- № 4 .- С.52−55.
  27. , B.JI., Анализ и оптимизация алгоритмов управления в частотно регулируемых электроприводах с инверторами напряжения Текст. / B.JI. Грузов, А. Н. Красильников, А. В Машкин // Электротехника.-2000.- № 4.1. С. 15−20.
  28. , В.В. Оптимизация алгоритмов векторного управления асинхронным электроприводом на основе методов непрерывной иерархии Текст. / В. В. Панкратов, О. В. Нос // Электричество.- 2000.-№ 6.-С.48−53.
  29. , А.Н. Об основах векторного управления асинхронным двигателем Текст. / А. Н. Попов, С. А. Васильев // Приборы и системы: Управление, контроль, диагностика.- 2002.- № 7.- С. 23−27.
  30. Решения, основанные на регулировании частоты вращения Текст. Variable-speed solutions. Broun John Phillip. Air cond., Hear and Refrig. News. 2003. Вып. — 219.-№ 4.-C.10 — 12.
  31. , M. Эффективность внедрения систем с частотно- регулируемыми приводами/ М. Козлов, А. Чистяков Текст. // Современные средства автоматизации. -2001.- № 1.- С. 76−82.
  32. , Ю.М. Состояние и тенденции развития электропривода Текст. / Ю. М. Фролов // Электротехнические комплексы и системы управления.- 2006. -№ 1. С.4−10.
  33. , А. Адаптивно-векторная система бездатчикового асинхронного электропривода серии ЭПВ Текст. / А. Виноградов, А. Сибирцев, А. Колодин // Силовая электроника. -2006. -№ 3. С 46−51.
  34. , Ю.В. Решение технологических задач средствами систем частотного регулирования Текст. / Ю. В. Сербии, А. В. Бакалов, О. А. Лебедева // Теплоэнергоэффективные технологии. 2007. — № 2. — С. 18−25.
  35. Der geregelte Asynchronantrieb eine Moeglichkeit zur Energiesparung Text. / I. Braslavsky [et al] // Beitrage filer Lehre und Forschung.
  36. Hochschule Technik, Wirtschaft, Kultur Leipzig, Deutschland. Heft. 1998. — № 1.
  37. Электропривод и автоматизация промышленных установок как средствоэнергосбережения: библиотечка энергосбережения Текст. / И. А. Авербах, Е. И. Барац [и др.] Екатеринбург: УПИ, 2002.- 26с.
  38. , И .Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод Текст. /И.Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, В. Н. Поляков.-М.: Академия, 2004.-256 с.
  39. , Г. Б. Автоматизированный электропривод промышленных установок Текст. / Г. Б. Онищенко, М. И. Аксенов, В. П. Грехов.- М.: РАСХН-2001.-520 с.
  40. , А.С. Автоматическое частотное управление асинхронными двигателями Текст. / А. С. Сандлер, B.C. Сарбатов.- М.: Энергия, 1974, — 328 с.
  41. , А.А. Частотное управление асинхронными двигателями Текст. / А. А. Булгаков.- М.: Энергоатомиздат, 1982.-216 с.
  42. , И.Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с параметрическим управлением Текст. / И. Я. Браславский.- М.: Энергоиздат, 1988.-224 с.
  43. , Ю.А. Частотно-регулируемые асинхронные электроприводы Текст. /Ю. А. Сабинин, B.JI. Грузов. Л.: Энергоатомиздат, 1985.-235 с.
  44. , Б.И. Регулируемые электроприводы переменного тока Текст. / Б. И. Фираго, Л. Б. Павлячик.- Минск: Техноперспектива, 2006.- 363 с.
  45. , Г. Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием Текст. / Г. Г. Соколовский.- М.: Академия, 2006.-272 с.
  46. А.Е. Современное и перспективное алгоритмическое обеспечение частотно-регулируемых электроприводов Текст. / А. Е. Козярук, В.В. Рудаков- под. общ. ред. А. Г. Народицкого С.-Петербург, 2001. — 126 с.
  47. Системы подчиненного регулирования электроприводов переменного тока с вентильными преобразователями Текст. / О. В. Слежановский [и др.].
  48. М.: Энергоатомиздат, 1983.- 256 с.
  49. Пат.2 158 055 Российская Федерация, МПК7 Н02 Р 21/00. Система векторного управления скоростью асинхронного электропривода Текст./ Иванов В. М- заявитель и патентообладатель Ульянов, гос. техн. ун-т.- № 98 110 426/09.
  50. , В.Ф. Силовая электроника в системах электроснабжения переменного тока Текст. / В. Ф. Ситников // Электричество. -2008. № 2. -С.33−38.
  51. , В.Н. Цифровое моделирование систем электропривода Текст. / В. Н. Егоров, О.В. Корженевский- Яковлев.- JL: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986.-168 с.
  52. Тиристорные преобразователи напряжения для асинхронного электропривода Текст. / Л. П. Петров [ и др.] М.: Энергоатомиздат, 1986.200 с.
  53. Электротехнический справочник: В 4 т. Т.4. Использование электрической энергии Текст. / под общ.ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова [и др.]. — М.: Издательство МЭИ, 2004. 696 с.
  54. Герман-Галкин, С. Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем MATLAB 6.0 Текст. / С.Г. Герман-Галкин. СПб.: КОРОНА — принт, 2001.-320 с.
  55. , А.А. Частотное управление асинхронными двигателями Текст.: учеб. пособие/ А. А. Усольцев. СПб: СПбГУ ИТМО, 2006.-94 с.
  56. , Л.Б. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Текст. / Л. Б. Масандилов, В. В. Москаленко. -М.: Энергия, 1978.96 с.
  57. , И.И. Автоматизированный электропривод переменного тока Текст. / И. И. Эпштейн.- М.: Энергоиздат, 1982.-234 с.
  58. Шенфельд, Р Автоматизированные электроприводы Текст. / Р. Шенфельд, Э. Хабигер, Ю. А. Борцова.- Л.: Энергоатомиздат, 1985.- 464 с.
  59. Невраев, В. Ю Системы автоматизированного электропривода переменного тока Текст. / В. Ю Невраев и Д. П. Петелин. М.- Л.: Энергия, 1964.-104 с.
  60. , Р.Т. Адаптивная система векторного управления асинхронным электроприводом с ориентацией поля ротора Текст./ Р. Т. Шрейнер, В. А. Поляков // Электротехника.-1998.- № 2.- С.23−29.
  61. Патент № 2 254 666 Российской Федерации, МКИ Н02Р 7/42. Электропривод переменного тока Текст. / Левин П. Н., Мещеряков В. Н. 20.06.2005.1. Бюл. № 17.
  62. , А.В. Асинхронные электроприводы с векторным управлением Текст. / А. В. Рудаков, И. М. Столаров, В. А. Дартау. Л.: Энергоатомиздат, 1987.- 246 с.
  63. Blaschke, F. Das Prinzip der Feldorientiening die Grundlage fur die TRANSVECTOR Regelung von Asynchronmaschienen Text. / F. Blaschke //Siemens-Zeitschrift. — 1971. — № 45. — P.757.
  64. , Г. Б. Асинхронно-вентильные каскады и двигатели двойного питания Текст. / Г. Б. Онищенко, И. Л. Локтева.- М.:Энергия 1979.-199 с.
  65. , В.Н. Асинхронно-вентильный каскад с инвертором в цепи статора и общим звеном постоянного тока Текст. / В. Н. Мещеряков, В. В. Федоров // Электротехника.-1984.-№ 8.- С.29−31.
  66. , Т.В. Математическая модель для исследования трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором как объекта регулирования и для прямого процессорного управления Текст./
  67. Т.В. Войнова // Электротехника. 1998. № 6.- С.51−61.
  68. , И.П. Математическое моделирование электрических машин: учеб. для вузов Текст. / И. П. Копылов, — М.: Высш. шк., 2001.-327с.
  69. , В.Н. Динамика электромеханических систем подъемо-транспортных механизмов с асинхронным электроприводом Текст.:/ монография / В. Н. Мещеряков. Липецк: ЛГТУ, 2002.- 120 с.
  70. , В.Н. Моделирование динамических процессов в системе асинхронного электропривода Текст.: учеб. пособ./ В. Н. Мещеряков,
  71. В.В. Федоров.- Липецк, 1998.- 65 с.
  72. , Д. А. Разработка и исследование энергосберегающего автоматизированного комплекса электрохимической активации: автореф. дис. канд.тех.наук Текст. / Д. А. Пустовалов.- Воронеж: ВГТУ, 2004.
  73. Справочник по автоматизированному электроприводу Текст. / под. ред. В. А. Елисеева, А. В. Шинянского.- М.: Энергоатомиздат, 1983.- 616 с.
  74. , С.А. Теория электропривода Текст. / С. А. Ковчин, Ю. А. Сабинин -СПб.: Энергоатомиздат. Спб отд., 1994.- 496 с.
  75. , В.Н. Системы регулируемого асинхронного электропривода для подъемно- транспортных механизмов Текст.: монография/
  76. В.Н. Мещеряков.- Липецк: ЛГТУ, 2005.-112 с.
  77. , И.Н. Бесконтактный электропривод летательных аппаратов Текст. / И. Н. Орлов, В. Н. Тарасов.- М.: Моск. энерг. ин-т, 1992.-1 Юс.
  78. , Э.Е. Дроссельно-регулирующая арматура в энергетике Текст. / Э. Е. Благов, Б. Я. Ивницкий. М.: Энергия, 1974. — 264с.
  79. Регулируемый электропривод. Опыт и перспективы применения: Текст. / доклады научно-практического семинара, 2 февр. 2006, Москва.-М.: Издательство МЭИ, 2006.- 96с.
  80. , Н.Н. Разработка модели системы управления насосной станцией второго подъема Текст. / Н. Н. Мошнориз // Энергетика и электротехника. Науков1 пращ ВНТУ.- 2007.-№ 1.- С. 1−5.
  81. Каталог энергосберегающего оборудования. Автоматизированные насосные установки с частотным регулированием
  82. Электронный ресурс. http://www.infopumps.ru/catalog/linas3.php
  83. Страница, где опубликована статья о снижении потребления электроэнергии насосом с использованием частотно-регулированного электропривода «Pump energy savings with VFDs» Электронный ресурс. http://www.plantservices.com/articles/2005/491 .html.
  84. Энергосберегающие аспекты частотного регулируемых электроприводов турбомеханизмов Электронный ресурс. // http.: www.electro.nizhny.ru
  85. , А.Н. Нагрев и охлаждение электродвигателей взрывонепроницаемого исполнения Текст. / А. Н. Бурковский, Е. Б. Ковалев, В. К. Короюов.-М.: Энергия, 1970.- 183 с.
  86. , А.И. Охлаждение промышленных электрических машин Текст. / А. И. Борисенко, О. Н. Костиков, А. И. Яковлев, — М.: Энергоатомиздат, 1983.- 297 с.
  87. , В.И. Теория электропривода Текст.: учеб. пособ. для вузов / В. И. Ключев. -М.: Энергоатомиздат, 2001.- 704 с.
  88. , И.Я. О возможностях энергосбережения при использовании регулируемых асинхронных электроприводов Текст. И. Я. Браславский // Электротехника.-1998.- № 8.- С.2−6.
  89. , И.Я. Принципы построения микропроцессорной системы управления частотно-регулируемым асинхронным электроприводом насоса Текст. / И. Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, Е. И. Барац // Электротехника.-1998. № 8.-С.-6−10.
  90. Управление асинхронным. двигателем с адаптацией с изменяющейся электромагнитной постоянной времени ротора Текст./ Ч. Аттаианесе // Электротехника.- 1996.-Ж7.- С.29−31.
  91. , В.Я. Математическая модель асинхронного двигателя в обобщенной ортогональной системе координат Текст. / В. Я Беспалов, Ю. А. Мощинский, А. П. Петров // Электричество.-2002.-№ 8.- С.33−39.
  92. , С.М. Обобщенный алгоритм прямого векторного управления асинхронным двигателем Текст. / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса // Техн. электродинам.-2002.- № 4.- С. 17−22.
  93. , В. А. Типовые автоматические системы управления электроприводами производственных механизмов Текст.: учеб. пособие / В. А. Новиков. Л.: ЛЭТИ, 1992. — 76 с.
  94. , В.Н. Модернизация управления насосными агрегатами за счет применения частотного регулирования и мягких пускателей Текст./ В. Н. Онищенко, Э. А. Киреева, С. А. Цырук // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт.- 2007.- № 4.- С.25−29.
  95. , Д.Б. Свойства уравнений обобщенного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором Текст./ Д. Б. Изосимов, Е. Н. Дболемов // Электричество.-2008. № 4.- С.35−39.
  96. , М.А. Расчет нагрева обмоток асинхронного двигателя при пуске Текст./ М. А. Чертков // Электричество.-1979.- № 6. С.48−51.
  97. , В.А. Перспективы развития векторного управления электроприводами Текст. / В.А.Мищенко// V Международная (XVI Всероссийская) конференция по автоматизированным электроприводам. АЭП-2007.- Санкт-Петербург, С.60−63.
  98. Повышение эффективности использования электроэнергии в системах электротехнологии Текст. / Б. П. Борисов, Г. Я. Вагин, А. Б. Лоскутов [и др.]. -Киев: Наукова думка, 1990.-240с.
  99. , С.А. Модернизация управления насосными агрегатами с использованием частотного преобразователя и мягких пускателей Текст. / С. А. Цыпук, Э. А. Киреева, В. Н. Онищенко // Промышленная энергетика. 2008.1.-С. 6−7.
  100. , Б. Энергосбережение и регулируемый электропривод в насосных установках водоподачи и водоотведения Электронный ресурс. / Б. Лезнов. http://esco-ecosys.narod.ru/2004l l/art50.htm
  101. , И.Ю. Рациональное использование энергоресурсов на водоподъемных станциях Текст. / И. Ю Пурусова, В. В. Помогаева // Энергосбережение.- 2006.- № 1. -С.62−63.
  102. , А.И. Электрические машины Текст. / А. И. Вольдек.- Л.: Энергия, 1974.- 840 с.
  103. Матросов, А.В. MAPLE 6. Решение задач высшей математики и механики Текст. / А. В. Матросов.- 2001 .-527 с.
  104. Проектирование электрических машин Текст. / под ред. И. П. Копылова. -М.: Высшая школа, 2002.-759 с.
  105. , Е.Н. Приближенные методы исследования нелинейных автоматических систем Текст. / Е. П. Попов, И. П. Пальтов.- М.: Физматгиз, 1960.-792 с.
  106. Асинхронные двигатели серии 4А Текст.: справочник/ А. Э. Кравчик, М. М. Шлаф, В. И. Афонин, Е. А. Соболенская.- М.:Энергоиздат, 1982.- 504 с.
  107. , С.Н. Расчет характеристик и сопротивлений для электродвигателей Текст. / С. Н. Вешеневский.- М.-Л.: Госэнергоиздат, 1955.- 328 с.
  108. , В.В. Динамика электроприводов с обратными связями Текст. /
  109. B.В. Рудаков. -Л.: Ленинградский горный ин.-т, 1980.-114 с.
  110. , В.Н. Адаптивное управление в технических системах Текст.: учеб. пособие / В. Н. Антонов, В. А. Терехов, И. Ю. Тюкин.- СПб.: Изд-во СПб. университета, 2001, — 244 с.
  111. , Б.И. Устойчивость систем бездатчикового векторного управления АД с наблюдателями потокосцепления на основе потенциальной модели Текст./ Б.И. Карлов// Электротехнические комплексы и системы. 2007.- № 1.1. C. 19−23.
  112. , А. Н. Насосы, вентиляторы и компрессоры Текст.: учеб. пособ. для втузов / А. Н. Шерстюк.- М.: Высшая школа, 1972. 344 с.
  113. , Е.Н. Электрооборудование промышленных предприятий Текст. / Е. Н. Зимин, В. И. Преображенский, И. И. Чувашов.- М.: Энергоатомиздат, 1981.- 552 с.
  114. , C.JI. Модели и методы принятия решений в условиях неопределенности Текст.: монография / C.JI. Блюмин, И. А. Шуйкова. -Липецк: ЛЭГИ, 2001.-139 с.
  115. , А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. Текст. / А. В. Леоненков.-СПБ.:БХВ- Петербург, 2003.-736 с.
  116. Черных, И.В. SIMULINK: среда создания инженерных приложений Текст. / И. В. Черных, В. Г. Потемкина.-М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003.- 496 с.
  117. Насосы, вентиляторы, компрессоры Текст.: учеб. для теплоэнерг. спец. вузов.-М: Энергоатомиздат, 1984.-416с.
  118. , А.Х. Нормирование потребления и экономия топливно-энергетических ресурсов Текст. / А. Х. Сальников, Л. А. Шевченко М.: Энергоатомиздат, 1986. — 240 с.
  119. , В. Н Математическое моделирование объектов динамических систем Текст. /В. Н. Мещеряков, В. А. Корчагина // Вести высших учебных заведений Черноземья: научн.-техн. и производств, журнал.- 2008- № 1(11)1. С. 46−50.
  120. , В. Н. Анализ частотного асинхронного электропривода, обеспечивающего взаимную ориентацию моментообразующих векторов Текст. / В. Н. Мещеряков, В. А. Корчагина // Известия вузов. Электромеханика.- 2009.-№ 3. С.45−49.
Заполнить форму текущей работой