- •1 .Электромеханические сметаны: структуры, основные элементы, особенности функционирования.
- •1.1 Определение электромеханической системы эмс . Из каких основных элементов она может состоять.
- •1.2 Основные элементы входящие в состав типовых электромеханических систем. Показать на примере .
- •1.3 Основное содержание функционального описания эмс. Выполнить описание на примере .( для чего нужно)
- •1.4 Основное содержание морфологического описания эмс. Выполнить описание на примере .(из чего состоит)
- •1.5 Основное содержание информационного описания эмс.( как работает)
- •1.6 Параметры и показатели характеризующие электромеханические системы. Показать на примере .
- •1.7 Назначение энергетических и информационных элементов эмс.
- •1.8 Основные факторы присущее процессу управления.
- •1.9 Классы на которые подразделяют электромеханические системы по функциональном признаку.
- •1.10 Перечислите основные классификационные признаки по которым производится разделение эмс.
- •1.11 Характеристика эмс, используемых для стационарных электростанциях.
- •1.12 Поясните назначение элементов и работу дизель-генераторных агрегатов.
- •1.13 Особенности эксплуатации, характеристики и параметры генераторных установок для автомобилей.
- •1.14 Поясните назначение элементов и работу бензоэлектрических агрегатов.
- •1.15 Особенности построения функциональных схем бесконтактных автономных генераторных установок.
- •1.16 Схема эмс выполненная на основе турбогенераторных установок кратковременного действия.
- •1.17 Функциональные схемы генераторных эмс, выполненных на основе электромашин, преобразователей.
- •1.18 Каткая характеристика областей применения эмс электропривода.
- •1.19 Группы эмс электропривода по виду выполняемых функций.
- •1.20 Достоинства и недостатки двигателей применяемых в электроприводе.?
- •1.21 Достоинства и недостатки коллекторных генераторов постоянного тока.
- •1.22 Причины, ограничивающие применение асинхронных генераторов в в автономных энергоустановках.
- •1.23 Достоинства и недостатки различных типов генераторов‚ применяющихся в ээс.
- •3. Методы исследования эмс
- •3.1 Краткая характеристика основных аспектов системного подхода.
- •3.2 Содержание задачи анализа системы.
- •3.3 Содержание задачи синтеза системы.
- •3.4 Типы моделей, используемые при моделировании эмс.
- •3.5 Структура сау, используемые в эмс.
- •Основные типы воздействий, использующихся при оценке переходных процессов в эмс.
- •3.7 Основные характеристики, рассматриваемые при изучении эмс и их элементов.
- •3.8 Алгоритмы, используемые для управления и регулирования эмс.
- •3.9 Основные достоинства цифровых сау на основе микропроцессорных контролеров и управляемых эвм.
- •3.10 Назначение основных элементов функциональной схемы цифровой сау.
1.14 Поясните назначение элементов и работу бензоэлектрических агрегатов.
Бензоэлектрические агрегаты общего назначения также могут использоваться для электропитания автономных потребителей и в отличие от предыдущего класса систем имеют в качестве источника механической энергии карбюраторные бензиновые ДВС. Этот тип агрегатов называют также бензогенераторами и бензиновыми электростанциями.
Бензоагрегаты выпускаются на меньшую по сравнению с ДГУ выходную мощность — 0,75—16 кВт. Это обусловлено тем, что бензин дороже дизельного топлива. Поэтому генераторы большой мощности выполняют именно с дизельными ДВС. В зависимости от мощности расход топлива в бензоагрегатах составляет 0,6—5,5 л/ч. Бензогенераторы выполняются в трехфазном исполнении. Однофазные генераторы выпускаются на меньшую мощность. Частота вращения бензоагрегатов 3000 об/мин.
1.15 Особенности построения функциональных схем бесконтактных автономных генераторных установок.
Бесконтактные авиационные генераторные установки применяются в качестве основного элемента самолетных СЭС и относятся к специальным автономным системам генерирования электроэнергии. В качестве характерного примера рассмотрим ЭМС, реализованную в виде трехкаскадного бесконтактного генератора и гидравлического привода постоянной скорости, которая широко используется в современной авиационной технике (рис. 2.3). Отечественной промышленностью выпускается специальная серия указанных генераторов ГТ мощностью 8, 16, 30, 40, 60, 90, 120 кВ·А, частотой 400 Гц, номинальным напряжением 208 В.
возбудителя (В)
вращающийся выпрямитель (ВВ)
магнитоэлектрического подвозбудителя (ПВ)
привод постоянной скорости (ППС)
РЧ — регулятор частоты
1.16 Схема эмс выполненная на основе турбогенераторных установок кратковременного действия.
Турбогенераторные источники электроэнергии специального назначения применяются для питания электроэнергией различных потребителей, находящихся, например, на борту боевых ракет класса земля—воздух, воздух—воздух и т. п. Турбогенераторные источники являются ЭМС кратковременного действия. Время работы составляет от нескольких секунд до нескольких десятков минут.
пороховая
шашка (НШ)
турбину (Т)
генератором Г1 и работающего на балластную нагрузку
Функциональная схема ЭМС, выполненной на базе турбогенераторных
установок кратковременного действия
1.17 Функциональные схемы генераторных эмс, выполненных на основе электромашин, преобразователей.
Генераторные ЭМС, выполненные на базе электромашинных преобразователей, применяются для согласования источников и некоторых групп потребителей электроэнергии, поскольку на ряде автономных объектов имеется электроэнергия только одного вида, а потребители требуют разные виды.
1.18 Каткая характеристика областей применения эмс электропривода.
Очень много областей применения электропривода. Крановый электропривод, в бытовой технике (холодильники, стиральные машины), ... Релейный привод (вкл/выкл), следящий привод (в военном деле).
