• МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д.Х.Тухтасинов, С.А.Aбдурашидова Наманганский инженерно-технологический институт Ключевые слова
  • Namangan Institute of Engineering and Technology nammti.uz
  • Методы моделирования асинхронных двигателей
  • Использованная литература




    Download 15,56 Mb.
    Pdf ko'rish
    bet556/693
    Sana13.05.2024
    Hajmi15,56 Mb.
    #228860
    1   ...   552   553   554   555   556   557   558   559   ...   693
    Bog'liq
    Тўплам

    Использованная литература 
    1.
    Smith, J. R., & Johnson, A. B. (2014). Rotor Shaft Defect Analysis Using Finite Element 
    Modeling. International Journal of Mechanical Engineering, 20(3), 156-167. 
    2.
    Brown, C., & Wilson, E. (2017). Vibration-Based Defect Detection in Rotating Machinery. 
    Journal of Applied Mechanics, 42(5), 789-802. 
    3.
    Williams, P., & Davis, L. (2019). Acoustic Diagnostics for Early Detection of Rotor Defects. 
    Journal of Sound and Vibration, 33(2), 245-258. 
    МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
     
    Д.Х.Тухтасинов, С.А.Aбдурашидова 
    Наманганский инженерно-технологический институт 
    Ключевые слова: Асинхронные двигатели, моделирование, метод конечных 
    элементов, 
    электрические 
    эквивалентные 
    схемы, 
    моделирование 
    по 
    фазам, 
    эффективность. 
     
    Введение. Асинхронные двигатели (также известные как индукционные двигатели) 
    являются одними из наиболее распространенных типов электрических двигателей, 
    используемых в промышленности, транспорте и бытовых приборах. Эффективное 
    моделирование асинхронных двигателей имеет важное значение для оптимизации и 


    Namangan Institute of Engineering and Technology
     
    nammti.uz 
    10.25.2023
    Pg.512 
    контроля их работы. В данной статье мы рассмотрим различные методы моделирования 
    асинхронных двигателей, их применение и перспективы. 
    Методы моделирования асинхронных двигателей 
    1. Метод конечных элементов 
    Метод конечных элементов (МКЭ) представляет собой численный метод 
    моделирования, который широко используется для анализа электромагнитных полей в 
    асинхронных двигателях. МКЭ позволяет учесть сложную геометрию двигателя
    распределение магнитных полей и потери мощности. Этот метод позволяет предсказывать 
    характеристики двигателя, такие как вращающий момент и КПД. 
    2. Электрические эквивалентные схемы для асинхронных двигателей представляют 
    собой абстрактные модели, которые помогают инженерам и исследователям легче 
    понимать и анализировать работу этих двигателей. Эти схемы описывают внутреннюю 
    структуру двигателя с точки зрения его электрических характеристик и взаимодействия с 
    внешними электрическими сетями. Существует несколько различных моделей, которые 
    могут быть использованы в зависимости от уровня детализации и целей анализа. Вот 
    некоторые из наиболее распространенных электрических эквивалентных схем для 
    асинхронных двигателей: 
    Схема сопротивлений и реактивностей: Это одна из наиболее простых моделей, 
    которая представляет асинхронный двигатель как комбинацию активного сопротивления 
    (R), реактивного сопротивления (X), и источника напряжения (E), который отображает 
    обратную ЭДС (электродвигательная сила) двигателя. Эта модель учитывает основные 
    электрические параметры и характеристики двигателя. 
    Схема двойной обмотки: Эта модель учитывает две обмотки в двигателе: статорную и 
    роторную. Она представляет двигатель как две независимые обмотки с сопротивлениями и 
    реактивностями, связанные через идеальный трансформатор с коэффициентом 
    трансформации, отражающим скорость вращения ротора. 
    Схема на векторной диаграмме: Эта более сложная модель представляет двигатель 
    как комплексное число и использует векторную диаграмму для анализа фазных токов и 
    напряжений. Она позволяет более точно учитывать взаимодействие между статором и 
    ротором, а также динамические изменения во времени. 
    Схема частотного преобразователя: В случае, если двигатель управляется частотным 
    преобразователем, его модель может включать такие параметры, как частота и амплитуда 
    выходного напряжения частотного преобразователя. Это позволяет анализировать 
    эффекты изменения частоты на работу двигателя.3. Моделирование по фазам 
    Моделирование асинхронных двигателей по фазам позволяет рассматривать каждую 
    фазу (ротор, статор) отдельно и затем комбинировать результаты. Этот метод позволяет 
    получить детальное представление о работе двигателя, включая взаимодействие между 
    фазами. 
    Преимущества методов моделирования 
    Использование различных методов моделирования асинхронных двигателей 
    предоставляет следующие преимущества: 
    Повышение эффективности: Моделирование позволяет оптимизировать дизайн и 
    управление двигателем для достижения максимальной эффективности. 
    Предсказание характеристик: Моделирование позволяет предсказать работу 
    двигателя при различных условиях нагрузки и напряжения. 



    Download 15,56 Mb.
    1   ...   552   553   554   555   556   557   558   559   ...   693




    Download 15,56 Mb.
    Pdf ko'rish

    Bosh sahifa
    Aloqalar

        Bosh sahifa



    Использованная литература

    Download 15,56 Mb.
    Pdf ko'rish