МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
96
На рис. 3 приведена функциональная схема автоматизированного
электропривода (АЭП) вспомогательной насосной установки с согласованным
управлением
по
току
нагрузки
электропривода
главного
движения
камнеобрабатывающего станка.
ТРН-тиристорный регулятор напряжения, ТПЧ-тиристорный преобразователь
частоты, УИ-устройство измерения, АС – анализатор сигналов, РС-регулятор
скорости, РМ-регулятор момента, РН-регулятор напряжения, BR-тахогенератор и
М-асинхронный электродвигатель.
Система управления электропривода вспомогательной насосной установки
получает сигнал обратной связи по току нагрузки главного электропривода
камнеобрабатывающего станка. В результате возникновения длительной паузы,
превышающей номинальный ее предел, система управления электропривода
вспомогательной насосной установки автоматически снижает величину
напряжения на клеммах асинхронного электродвигателя, а с появлением тока
нагрузки система автоматически переходит в номинальный режим, с плавным
нарастанием сигнала.
Рис. 3. Функциональная схема АЭП вспомогательной установки с согласованным
управлением по току нагрузки электропривода главного движения
камнеобрабатывающего станка
Таким образом, в течение производственного цикла разработанная система
обеспечивает энергоэффективное управление режимов работы в электроприводе
вспомогательной насосной установки.
Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением напряжения
статора возможно в том случае, когда момент сопротивления