- •1. Устройство, принцип действия и основные характеристики дпт
- •1.1. Устройство, принцип действия и основные свойства дпт
- •1.2. Механические характеристики дпт в двигательном режиме.
- •1.3. Торможение дпт. Механические характеристики дпт в тормозных режимах.
- •2. Регулирование скорости вращения дпт.
- •3. Устройство, принцип действия и основные свойства асинхронных двигателей.
- •4. Механические характеристики ад в двигательном режиме.
- •5. Частотное регулирование скорости ад. Особенности частотного регулирования скорости
- •1) Принципы и законы частотного регулирования
- •2)Реализация частотного регулирования. Классификация пч.
- •3)Эп с синхронным преобразователем частоты (спч)
- •II. Регулирование ад изменением частоты u-я, подводимого к статору.
- •4) Аэп с асинхронным электромашинным пч
- •5) Аэп со статическими преобразователями частоты
- •6) Непосредственный пч (нпч)
- •7) Статический преобразователь частоты с пзпт.
- •10) Особенности частотного регулирования скорости сд
- •6. Ад с улучшенными пусковыми свойствами и их использование в нефтяной промышленности
- •1. Двухклеточный двигатель
- •2. Глубокопазный двигатель
- •7. Режимы работы электроприводов и принципы выбора мощности электродвигателей.
- •I. Выбор мощности электропривода
- •2. Метод эквивалентных моментов.
- •3. Метод эквивалентной мощности.
- •4.2 Выбор мощности эд для кратковременного режима работы.(s2)
- •4.3 Выбор мощности эд для s3—s5
- •8. Основные характеристики сд (механические, угловые, u-образные)
- •9. Использование сд для компенсации реактивной мощности
- •10. Устройство и выбор высоковольтных выключателей
- •11. Пуск сд. Особенности пуска сд на нефтеперекачивающих станциях Пуск синхронных двигателей
- •12.Системы возбуждения сд и их основные свойства. Автоматическое регулирование возбуждения сд.
- •II.Системы возбуждения сд и их основные свойства
- •13. Термическое действие токов короткого замыкания. Термическая стойкость электрических аппаратов.
- •Практически все тепло идет на нагрев проводника
- •14. Динамическое действие токов короткого замыкания. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов.
- •15. Способы и устройства гашения дуги в электрических аппаратах.
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ
- •16. Устройство и выбор автоматических выключателей.
- •Отклонение напряжения
- •К.3 на фидере
- •Импульсы напряжения
- •Временные перенапряжения
- •19. Расчет установившихся токов короткого замыкания.
- •20. Свойства электрических сетей в зависимости от способа заземления нейтрали
- •21. Потери мощности и энергии в системе электроснабжения и пути их снижения.
- •Тогда суммарные активные потери электроэнергии
- •Потери активной и реактивной электроэнергии в трех фазах
- •22. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности.
- •23. Регулирование напряжения в электрических сетях предприятий отрасли.
- •24. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, их классификация и схемы.
- •25. Перенапряжения в сетях 6-10 кВ и защита от них.
- •26. Надежность электроснабжения. Мероприятия по ее обеспечению. Категории электроприемников по надежности электроснабжения.
- •27. Максимальная токовая защита (принцип действия, устройство, принцип выбора времени срабатывания). Выбор тока срабатывания мтз. Схемы мтз (совмещённая и разнесённая).
- •28. Сигнализация и защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью
- •29. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов. Основные и резервные защиты трансформаторов.
- •Основные и резервные защиты трансформатора Газовая защита
- •Токовые защиты трансформатора
- •Дифференциальные токовые защиты трансформаторов
- •30. Повреждение и ненормальные режимы работы электродвигателей. Виды защит ад. Защита сд от асинхронного режима.
- •I. Автоматическая частотная разгрузка.
- •II. Автоматическая разгрузка по частоте
- •Автоматическое повторное включение
- •Автоматическое включение резерва
- •34. Электропривод буровых лебедок.
- •1. Электропривод бл на базе асинхронного двигателя с фазным ротором.
- •2. Электропривод бл на базе ад с фазным ротором с тиристорным регулятором скольжения.
- •3. Регулируемый электропривод постоянного тока бл по схеме тп-д.
- •4. Электропривод буровой лебедки с электромагнитными муфтами и тормозами.
- •35. Назначение и конструкция электромагнитных муфт. Область их применения в электроприводах отрасли.
- •36. Электродвигатели и блоки управления электроприводами станков-качалок.
- •37 Перспективы регулируемого эп ск
- •38. Энергетические показатели электроприводов насосной нефтедобычи
- •39. Самозапуск электродвигателей. Порядок расчета режима самозапуска
- •41. Электробуры (эб) перспективы их применения.
- •42. Электропривод автоматических регуляторов подачи долота
- •43. Регулируемый эп буровых насосов.
- •44. Математическое моделирование электромеханических переходных процессов в электроприводах
- •1) Электромеханические переходные процессы
- •45. Автоматизированный электропривод с частотным преобразователем с шим.
- •46. Аэп с синхронными и вентильными двигателями
- •47. Автоматизированные каскадные электроприводы переменного тока.
- •48. Следящие системы управления электроприводами и их примеры применения в отрасли Общие положения, назначение и классификация следящих приводов
- •49 Частотное управление ад при постоянном потокосцеплении статора. Структура системы управления.
- •50. Векторное управление асинхронным эд
- •51. Метод пространственного вектора
- •52. Разновидности электрических контактов. Сопротивление электрического контакта
- •1.2.1. Классификация электрических контактов
- •1.2.2. Контактная поверхность и контактное сопротивление
- •1.2.3. Зависимость переходного сопротивления от свойств материала контактов
- •1.2.4. Влияние переходного сопротивления контактов на нагрев проводников
- •1.2.5. Сваривание электрических контактов
- •1.2.6. Износ контактов
- •1.2.7. Параметры контактных конструкций
- •55. Электропривод как система. Структура электропривода
- •Силовой канал электропривода
- •1.1.1 Механическая часть силового канала электропривода
- •58. Инженерные методы оценки точности и качства регулирования координат
- •59. Энергетические показатели электропривода
- •5.3 Коэффициент мощности
- •60.Надежност эп. Основные понятия, критерии надёжности
- •5.2 Обобщенный критерий энергетической эффективности
- •6.2 Показатели надёжности
- •6.3 Расчёт показателей надёжности
- •61. Автоматизированный электропривод переменного тока с непосредственным преобразованием частоты (нпч).
- •62. Автоматизированные электроприводы переменного тока с машинами двойного питания.
- •63. Аварийные режимы в аэп с пч с шим.
- •64. Влияние длины монтажного кабеля на перенапряжения на зажимах двигателя.
45. Автоматизированный электропривод с частотным преобразователем с шим.
Структурно силовой преобразователь с ШИМ состоит из неуправляемого выпрямителя, при этом отсутствует блок управления выпрямителем (БУВ) и АИ с ШИМ, который управляется блоком управления инвертором (БУИ).
Для уяснения принципа действия АИ с ШИМ рассмотрим его однофазную электрическую схему на рис. 1.
Источник
питания представляет из себя две
одинаковые половины с одинаковой ЭДС.
При этом с помощью двух позиционного
ключа К (положение 1 или 2). На сопротивление
нагрузки
работают попеременно с высокой частотой,
либо верхняя половина источника, либо
нижняя. При этом верхняя половина
источника работает в течение времени
,
вторая при
.
При этом ток через верхний участок
протекает с права на лево. Если ключ
находится в положении 2, то ток через
будет протекать с лева на право.
Если
,
то
=0
на (
).
Если
и
при этом величине
+
=const.
и обозначается
,
называясь при этом несущий период
модуляции.
.
Если
при этом соотношение
и
изменять пропорционально закону синуса,
то
будет
изменятся в соответствии с
=
,
(1)
где
–
называется глубиной модуляции
–
несущая частота
модуляции.
Описание работы схемы рис. 1, в.
Пусть
в момент времени t=0
открыт, а
закрыт, при этом коммутирующий конденсатор
предварительно
заряжен. На
работает верхняя половина. В течении
вентеля
происходит заряд
,
а
удерживает свой заряд за счёт отсекающего
диода
.
По завершению
вентеля
подаётся управляющий импульс на
,
при этом он отпирается и
разряжается на нижнюю полуобмотку
трансформатора, в следствии чего в
верхней полуобмотке трансформатора
наводится Е взаимоиндукции, которая
представляет из себя обратнозапирающее
напряжение для вентеля Т
.
После этого на
работает нижняя половина источника
питания и т. д.
На
рис.2, представлена принципиальная схема
ПЧ с ШИМ, которая состоит из неуправляемого
диодного выпрямителя,
фильтра и АИ напряжения с ШИМ.
-
вентили анодной группы, которые на
протяжении периода коммутации постоянно
открыты, а
-
управляемые вентили катодной групы,
которые на протяжении
работают
в импульсном режиме.
коммутирующие
ёмкости;
-
отсекающие диоды.
В настоящее время АЭП с ШИМ являются наиболее широким классом частотно регулируемых электроприводов и различаются в основном характером выходного напряжения и тока (за счёт использования АИН и АИТ), а также сложностью алгоритма и синтеза управления.
АЭП
с ШИМ успешно и с высокими показателями
качества реализует все перечисленные
функции АЭП (пуск, торможение, регулирование,
реверс). При этом показатели качества
существенно выше , в частности Д=1000
1,
при этом обеспечиваются высокие
энергетические показатели.
Недостатком таких ЭП является сложность системы и алгоритм управления. По этой причине чаще всего в АЭП с ШИМ и I поддерживаются несинусоидальными, а трапециидальными.
