Модернизация электропривода вентиляторной установки с целью снижения энергетических затрат для ВИ (ЖДВ и ВОСО), г. Петергоф

В данной ВКР изучена работа вентилятора, в котором установлен электропривод на базе преобразователя частоты фирмы АВВ и асинхронного двигателя мощностью 30 кВт. На основе разработанной функциональной схемы электропривода рассчитаны параметры регуляторов всех контуров и построена математическая модель привода, динамические характеристики которой доказывают устойчивую работу привода.
Author image
Denis
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
18.08.2022
Объем файла
1297 Кб
Количество страниц
26
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
1840 руб.
2300 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

ВВЕДЕНИЕ

Электрический привод занимает огромное значение в реализации задач увеличения производительности труда в различных отраслях народного хозяйства, автоматизации, а также комплексной механизации производственных процессов. Приблизительно 70% вырабатываемой электроэнергии преобразуется в механическую энергию электродвигателями (ЭД), которые приводят в движение многие станки и различные механизмы.
Современный электрический привод отличается тем, что у него более широкое разнообразие применяемых средств управления – от обычной коммутационной аппаратуры до ЭВМ, большой диапазон мощностей двигателей, диапазон регулирования скоростей до 10000:1 и более, а также применение тихоходных и сверхскоростных электродвигателей [1].
Электрический привод является единой электромеханической системой, электрическая часть которой состоит из электродвигательного, управляющего, преобразовательного, и информационного устройств, а механическая часть включает в себя все связанные движущиеся массы п

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА 

2 РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

3 ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР КОМПЛЕКТНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

5 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА 

6 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

7 СИНТЕЗ И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ С ОРИЕНТАЦИЕЙ ПО ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЮ РОТОРА 

7.1 Структурная схема САР при векторном управлении 

7.2 Настройка регуляторов 

7.3 Моделирование переходных процессов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бекишев, Р.Ф. Электропривод: Учебное пособие для академического бакалавриата / Р.Ф. Бекишев, Ю.Н. Дементьев. - Люберцы: Юрайт, 2016.- 301 c.

2. Соломахова Т.С., Чебышева К.В. Центробежные вентиляторы. Аэродинамические схемы и характеристики: Справочник. М.: Машиностроение, 2007. 176 с.

3. Вахвахов Г.Г. Энергосбережение и надежность вентиляторных установок. М.: Стройиздат, 2010. 176 с.

4. Анучин, А.С. Системы управления электроприводов / А.С. Анучин. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2015. - 373 c.

5. Юдович, В.И. Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод: Учебное пособие / В.И. Юдович. - СПб.: Лань, 2013. - 176 c.

6. Коломиец, А.П. Электропривод и электрооборудование: Учебник для ВУЗов / А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева и др. - М.: КолосС, 2007. - 328c.

7. Тягодутьевые машины: Каталог. «Сибэнергомаш». [Электронный ресурс] Группа НОВАЭМ, 2005. Режим доступа: http://www.sibem-bkz.com/_upload/upl_file1338368486_1.pdf.

8. Москаленко, В.В. Системы автоматизированного управления электропривода: Учебник / В.В. Москаленко. - М.: Инфра-М, 2012.– 208c.

9. Самосейко, В.Ф. Теоретичекие основы управления электроприводом / В.Ф. Самосейко. - СПб.: Элмор, 2007. - 464 c.

10. Гульков, Г.И. Системы автоматизированного управления электроприводами / Г.И. Гульков. - Минск: Новое знание, 2007. - 394 c.

11. Кисаримов, Р. Электропривод Справочник / Р. Кисаримов. - М.: РадиоСофт, 2008. - 352 c.

12. Епифанов, А.П. Основы электропривода: Учебное пособие / А.П. Епифанов. - СПб.: Лань, 2009. - 192 c.

Датчик ДЗУ-ГЕРДА выпускается в корпусе, состоящем из алюминиевого, коррозионностойкого сплава во взрывозащищенном исполнении. На корпусе датчика располагаются блок сенсора, а также кабельный ввод.
Атмосферный воздух попадает в измерительную кювету сенсора из-за свободной диффузии. Защитный фильтр сенсора не дает попасть пыли, грязи, осадков в измерительную кювету. В окне корпуса датчика на цифровом индикаторе показывается текущее значение уровня загазованности, и с помощью светодиодов определяется превышение пороговых уровней загазованности.
Функции данного датчика:
- выполнение программы начальной самодиагностики при его включении и периодической самодиагностики в процессе работы, при фиксировании отказов индицируется его код;
- измерение уровня загазованности помещения в реальном масштабе времени;
- выполнение контроля достоверности результатов измерения;
- обеспечение удобным