- •Основы теории электропривода введение
 - •Тема лекции 1 Основные понятияэлектропривода план лекции
 - •1.1. Структурная схема электропривода
 - •2. Классификация электроприводов
 - •Тема лекции 2 Силы и моменты, действующие в системе электропривода план лекции
 - •Виды статических моментов (активный и реактивный)
 - •Приведение статических моментов к валу электродвигателя
 - •Расчёт мощности электродвигателя упрощенного электропривода лебёдки
 - •Приведение моментов инерции к одной оси вращения
 - •Приведение масс, движущихся поступательно, к валу двигателя
 - •Тема лекции 3
 - •Уравнение движения электропривода
 - •Время пуска двигателя в холостом режиме и под нагрузкой
 - •Пуск двигателя в холостом режиме
 - •Пуск двигателя под нагрузкой
 - •Время торможения и изменения скорости электропривода Разгон двигателя от скорости до
 - •Свободный выбег
 - •Время торможения электропривода
 - •Время изменения скорости электропривода
 - •Путь рабочего органа за время пуска и торможения
 - •Тема лекции 4 Механические характеристики исполнительных механизмов. Установившиеся режимы план лекции
 - •Момент и мощность вращательного движения
 - •Изображение характеристики механизмов в теории электропривода
 - •Различают два основных вида механических характеристик судовых исполнительных механизмов:
 - •Статические моменты судовых механизмов
 - •Изображение характеристик исполнительного механизма при работе в электроприводе с разными двигателями
 - •Режими роботи електродвигунів у квадрантах системи координат кутова швидкість - момент ω (m)
 - •Тема лекции 5 Передача механической энергии при подъёме и спуске груза план лекции
 - •Подъем груза
 - •Тормозной режим (спуск груза)
 - •Построение нагрузочных диаграмм
 - •Сопоставление формул вращательного движения с формулами поступательного движения
 - •Тема лекции 6
 - •План лекции
 - •Задачи выбора электродвигателя (эд)
 - •Выбор рода тока и напряжения эд
 - •Типы двигателей в зависимости от назначения
 - •Выбор номинальной скорости эд
 - •Выбор двигателя по мощности
 - •Тема лекции 7 Нагревание и охлаждение электродвигателей план лекции
 - •Классификация изоляции
 - •Тепловой баланс и превышение температуры электродвигателей
 - •Постоянные времени нагрева и охлаждения
 - •План лекции
 - •Международная система классификации режимов работы электродвигателей
 - •Продолжительный режим s1
 - •Кратковременный режим s2
 - •Повторно–кратковременный режим s3
 - •Условия выбора электродвигателей для судовых электроприводов
 - •Расчет мощности и выбор электродвигателя для различных режимов работы
 - •Номинальная мощность электродвигателя при длительной переменной нагрузке
 - •Метод средних потерь
 - •Метод эквивалентных величин (тока, момента, мощности)
 - •Расчет мощности и выбор электродвигателя для повторно-кратковременного и кратковременного режимов работы
 - •Расчет мощности и выбор электродвигателя для кратковременного режима
 - •Тема лекции 10 Механические характеристики электродвигателей план лекции
 - •1.Естественные и искусственные механические характеристики электродвигателей
 - •Естественная механическая характеристика синхронного двигателя
 - •Естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока
 - •Естественная механическая характеристика асинхронного двигателя
 - •Тема лекции 11 Саморегулирование электродвигателей план лекции
 - •Изменение скорости электродвигателей
 - •Саморегулирование электродвигателей постоянного тока
 - •Саморегулирование асинхронных двигателей (ад)
 - •Равновесие моментов устанавливается при новом значении скорости вращения вала эд.
 - •Процесс саморегулирования асинхронных двигателей при увеличении момента сопротивления механизма
 - •Активная и реактивная составляющие тока в асинхронном двигателе
 - •Тема лекции 12 Устойчивость работы электропривода план лекции
 - •Статическая устойчивость электропривода
 - •Влияние эксплуатационных характеристик электродвигателя на cтатическую устойчивость
 - •Динамическая устойчивость электропривода
 - •Влияние величины напряжения сети на устойчивость электропривода. Опрокидывание электродвигателя
 - •Способы повышения динамической устойчивости саэп
 - •Контрольные вопросы
 - •Способы пуска, регулирования частоты вращенияи торможения электроприводов
 - •Способы регулирования частоты вращения электродвигателей постоянного тока
 - •2.1. Основные сведения
 - •Электрическое торможение двигателей постоянного тока
 - •3.1. Основные сведения
 - •Динамическое торможение двигателя параллельного возбуждения
 - •Рекуперативное торможение двигателя постоянного тока
 - •Реверс двигателей постоянного тока
 - •4.1. Основные сведения
 - •4.2. Реверс изменением направления тока в обмотке якоря
 - •Реверс изменением направления тока в параллельной обмотке возбуждения
 - •Тема лекции 14
 - •Прямой пуск короткозамкнутых асинхронных двигателей специального исполнения
 - •Реостатный пуск двигателей с фазным ротором
 - •Пускасинхронного двигателя при пониженном напряжении на обмотке статора
 - •Введение сопротивления в цепь статора
 - •Тема лекции 16 Способы регулирования частоты вращения 3-фазных асинхронных двигателей план лекции
 - •Основные сведения
 - •Регулирование скорости изменением числа пар полюсов обмотки статора. Принцип получения разного числа пар полюсов
 - •Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением числа пар полюсов путем переключения обмотки статора со «звезды» на «двойную звезду»
 - •Расчёт момента и мощности при регулирование скорости переключением обмоток статора со звезды(y) на двойную звезду(yy)
 - •Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением числа пар полюсов путем переключения обмотки статора с «треугольника» на «двойную звезду»
 - •Расчёт момента и мощности при регулирование скорости переключением обмоток статора с треугольника на двойную звезду(yy)
 - •Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением частоты тока статора
 - •1.Статический момент не изменяется с изменением скорости
 - •Статический момент нагрузки изменяется по квадратичному закону
 - •§ 5.13. Системы частотного регулирования асинхронных двигателей
 - •21.10.2010 18:37 Администратор
 - •Тема лекции 17 Электрическое торможение асинхронных двигателей
 - •3.1. Основные сведения
 - •Рекуперативное торможение
 - •Рекуперативное торможение при переходе с большей скорости на меньшую
 - •Динамическое торможение асинхронных двигателей
 - •Торможение асинхронных двигателей противовключением
 - •Реверс 3-фазных асинхронных электродвигателей
 - •Условия работы судового электрооборудования. Требования Правил Регистра к судовому электрооборудованию
 - •Требования морских нормативных документов к конструкции судового электрооборудования
 - •Основные сведения
 - •Классификация судового оборудования в зависимости от климатических условий района плавания
 - •Классификация электрооборудования в зависимости от места расположения на судне
 - •Степень защищенности электрооборудования от попадания внутрь воды
 - •Зависимость степени защищённости электрооборудования от типа судовых помещений
 - •Классификация судового оборудования в зависимости от особых условий работы эксплуатации
 - •Классификация судового электрооборудования в зависимости от способа монтажа электрических машин
 - •Примеры условного обозначения форм конструктивного исполнения электрических машин
 
	
		 
		
Основы теории электропривода введение
Производственные агрегаты состоят из большого, отдельных машин аппаратов идеталей, выполняющих различные функции. Все части агрегатов в совокупности совершают работу по выпонению какого либо производственного процесса. Любой производственный агрегат или машинное устройство состоит из трёх основных частей из: двигателя (служит для получения механической энергии), передаточного механизма (служит для пердачи механической энергии от двигателя) и исполнительного механизма, выполняющего производственный процесс (крыльчатка вентилятора, барабан лебёдки, брашпиль и т.д.) [1]. Исполнительный механизм так же называют рабочим органом.
Первые два элемента сложного производственного агрегата служат для приведения в движение исполнительного механизма, поэтому их обьединяют под общим названием привод.
Примером первого, простейшего привода является ручной привод ( человек рукой приводил в движение устройство для совершения полезной работы), затем появился конный привод (усилие человека заменено тяговой силой животного). На смену им пришёл механический привод, в котором механическая энергия пердавалась от ветряного, водяного колеса, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания.
В настоящее время для приведения в движение большинства рабочих машин применяется электрический двигатель и основным типом привода является электрический привод или электропривод.
Тема лекции 1 Основные понятияэлектропривода план лекции
Структурная схема электропривода
Общая классификация электроприводов
Классификация судовых электроприводов
1.1. Структурная схема электропривода
Электрический привод представляет собой электромеханическую систему , предназначенную для приведения в движение исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением.
В общем случае электропривод состоит из 4-х устройств ( рис.1.1 ):
преобразовательное;
электродвигательное;
передаточное;
управляющее.
Преобразовательное устройство предназначено для преобразования рода тока, напряжения и частоты тока питающей сети и передачи преобразованных параметров сети в электрическую часть электропривода. Поэтому оно включается между питающей сетью и электрической частью электропривода.

Рис. 1.1. Структурная схема электропривода
В качестве преобразовательных устройств используются:
для преобразования рода тока – выпрямители, преобразующие переменный ток в постоянный;
для преобразования напряжения – трансформаторы, преобразующие переменное напряжение одного значения в переменное напряжение другого значения той же частоты;
для преобразования частоты тока – преобразователи частоты, преобразующие переменный ток одной частоты в переменный ток другой, регулируемой частоты.
для преобразования напряжения – инверторы, преобразующие постоянное напряжение в пременное регулируемой амплитуды и частоты
Рассмотрим поочередно преобразовательные устройства.
Выпрямители
На судах выпрямители применяют в электроприводах, использующих в качестве источника механической энергии двигатель постоянного тока. К таким электроприводам относятся (в оснвном на судах старой постройки):
якорно – швартовные механизмы – брашпили;
грузоподъёмные – грузовые лебёдки и краны;
гребные электрические установки, предназначенные для движения судна.
Мощность этих электродвигателей составляет десятки и сотни кВт.
Трансформаторы
Трансформаторы в судовых электроприводах, как правило, не применяются. Однако они нашли применение на берегу. Здесь от высоковольтных линий электропередач с напряжениями в сотни киловольт питаются предприятия с электроприводами напряжением 380В и 660В.
Преобразователи частоты
На судах статические тиристорные преобразователи частоты применяются в электроприводах переменного тока. К таким электроприводам относятся, в основном, грузоподъёмные тяжеловесные устройства и гребные электрические установки.
Электродвигательное устройство предназначено для преобразования электрической энергии в механическую или, в некоторых системах судовых электроприводов (система генератор – двигатель), механической энергии в электрическую.
К электродвигательным устройствам относят электродвигатели постоянного и переменного тока, а также универсальные ( переменно-постоянного тока ). Последние нашли на судах ограниченное применение, в основном, в электроприводах вентиляторов мощностью до 250…300 Вт.
Передаточное устройство предназначено для передачи механической энергии от электродвигателя к исполнительному органу механизма.
К передаточным устройствам относят механические, гидравлические и другие передачи. Передаточные устройства применяют в грузоподъёмных, якорно-швартовных и рулевых механизмах. Например, в электроприводе грузовой лебёдки передаточным устройством является редуктор, расположенный между электродвигателем и грузовым барабаном лебёдки.
Простейшие по устройству электроприводы, например, вентиляторы и центробежные насосы, не имеют передаточного устройства, т.к. у них крылатка насажена непосредственно на вал электродвигателя.
Управляющее устройство предназначено для управления преобразовательным электродвигательным и передаточным устройствами. При помощи управляющего устройства задают необходимый режим работы всего электропривода, например, пуск, остановку, реверс, изменение скорости и др. Например, в электроприводе грузовой лебёдки управляющее устройство состоит из командоконтроллера (с рукояткой управления) и
станции управления, внутри корпуса, которой находятся коммутационные и защитные электрические аппараты – контакторы, реле, предохранители и др.
В сложных современных судовых электроприводах составной частью управляющего устройства являются бортовые компьютеры, которые получают информацию от задатчиков и датчиков обратной связи и вырабатывают сигналы управления в соответствии с заданными алгоритмами (программами).
При этом, в качестве задатчиков используются рукоятки управления тремя механизмами крана (подъём, поворот, стрела), связанные с потенциометрами, в качестве датчиков – большое количество чувствительных элементов, измеряющих вес груза, давление в системе гидравлики величину тока, определяющих положение рабочих органов перечисленных механизмов и многое другое.
