Детальная информация
| Название | Разработка модели электропривода и частотного преобразователя насосной установки мощностью 75 кВт: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ; образовательная программа 13.03.02_10 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений» = Development of a model of an electric drive of 75 kW pumping unit |
|---|---|
| Авторы | Корочкин Андрей Романович |
| Научный руководитель | Зверев Сергей Геннадьевич |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2026 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | насос ; асинхронный двигатель ; векторное управление ; igbt-инвертор ; тепловое моделирование ; pump ; asynchronous motor ; vector control ; igbt inverter ; thermal modeling |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 13.03.02 |
| Группа специальностей ФГОС | 130000 - Электро- и теплоэнергетика |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-2450 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Дополнительно | Новинка |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\43995 |
| Дата создания записи | 01.09.2026 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
В рамках данной выпускной квалификационной работы были решены следующие задачи: произведен подбор характеристик составных частей конвейера, согласованных с мощностью используемых электродвигателей. Разработана кинематическая схема, описывающая работу модели. На основе сформированных схем замещения рассчитаны параметры асинхронных двигателей и построены их естественные механические характеристики с учетом заданного режима функционирования установки. Спроектирована оптимальная система, управляющая электроприводом. Для анализа работы системы использован метод компьютерного имитационного моделирования, позволяющий изучать переходные процессы в электроприводе.
Within the framework of this final qualifying work, the following tasks were solved: the characteristics of the conveyor components were selected, consistent with the power of the electric motors used. A kinematic scheme describing the operation of the model has been developed. Based on the formed substitution schemes, the parameters of asynchronous motors are calculated and their natural mechanical characteristics are constructed taking into account the set operating mode of the installation. An optimal system controlling the electric drive has been designed. To analyze the operation of the system, the method of computer simulation was used, which makes it possible to study transients in an electric drive.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ.
- 1.1 Конструкция насосного агрегата и принцип его функционирования
- 1.2 Перечень условий, которым должен соответствовать электропривод насосного агрегата
- 1.3 Обзорное рассмотрение разновидностей электроприводных систем, применяемых на промышленных объектах, и выбор самого подходящего варианта
- 1.4 Краткие выводы по результатам первой главы
- ГЛАВА 2.
- Выполнение расчётов и последующий подбор узлов насосной установки на основе представленных исходных сведений
- 2.1 Подбор асинхронного двигателя и выполнение проверочных расчётов
- 2.2 Первоначальные параметры для расчёта
- 2.3 Выполнение расчётов параметров эквивалентной электрической схемы замещения для электродвигателя
- ГЛАВА 3. Конструирование векторной автоматической системы регулирования частоты вращения
- 3.1 Организационная структура векторной системы автоматического регулирования частоты
- 3.2 Наладка контура управления током
- 3.3 Наладка контура управления потокосцеплением ротора
- 3.4 Настройка контура регулирования скорости
- 3.5 Расчёт задатчика интенсивности разгона
- 3.6 Моделирование векторной САР скорости
- ВЫВОД ПО ГЛАВЕ
- ГЛАВА 4. ВЫБОР И РАСЧЕТ СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ
- 4.1 Исходные данные для расчета
- 4.2 Выбор IGBT-модулей
- 4.3 Расчет потерь мощности в IGBT-модулях
- 4.4 Суммарные потери активного выпрямителя
- 4.5 КПД активного выпрямителя
- 4.6 Расчет допустимого теплового сопротивления радиатора
- 4.7 Выбор вентилятора
- ГЛАВА 5. Выполнение пространственной модели транзисторного охлаждающего узла в программе SolidWorks
- ГЛАВА 6. Построение в программной среде COMSOL Multiphysics математической модели тепловых явлений, протекающих в узле отвода тепла от полупроводниковых транзисторов
- ВЫВОД ПО ГЛАВЕ (1)
- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- 1. Насосная станция для воды: правила выбора бытовой автоматической насосной станции 2025 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://my-teplo.ru/ (дата обращения: 10.04.2025).
- 2. Принцип работы насосной станции | Устройство насосной станции водоснабжения дома | Схема установки | Конструкция | [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cnp-center.ru/articles/nasosnye-stantsii/printsip-raboty-nasosnoy-stantsii/ (дата ...
- 3. Требования к автоматизированному электроприводу, системе управления насосной установки и обоснование выбора системы электропривода [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vuzlit.com/423663/trebovaniya_avtomatizirovannomu_elektroprivodu_siste...
- 4. Ковчин С. А., Сабин Ю. А. Теория электропривода. - СПб.: Энергоавтомиздат, 2000. - 496 с.
- 5. Булгаков А.А. Частотное управление асинхронными двигателями. - М.: Энергоиздат, 1982. - 216 с.
- 6. Фираго, Б. И. Регулируемые электроприводы переменного тока / Б.И. Фираго, Л.Б. Павлячик. - Минск: Техноперспектива, 2006. - 363 с.
- 7. Соколов В.Ю., Петров А.М. Автоматизированный электропривод насосных и вентиляторных установок горных предприятий. - М.: Горная книга, 2015. - 288 с.
- 8. Каминский Е.А., Парсаданов Г.А. Автоматизация насосных и воздуходувных станций. - М.: Стройиздат, 1990. - 280 с.
- 9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание. - М.: Энергосервис, 2016. - Разд. 7.3.
- 10. ГОСТ 2479-79. Двигатели электрические асинхронные односкоростные с короткозамкнутым ротором. Общие технические условия.
- 11. Копылов И.П. Электрические машины: Учебник для вузов. - 2-е изд. - М.: Энергоатомиздат, 2007. - 607 с.
- 12. Москаленко В.В. Электрический привод: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Академия, 2007. - 368 с.
- 13. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
- 14. ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.
- 15. Туркин В.И. Энергосбережение в системах водоснабжения и водоотведения с регулируемым электроприводом. - М.: Энергоатомиздат, 1999. - 176 с.
- 16. Энергосбережение в системах с регулируемым электроприводом / Под ред. Ю.М. Иноземцева. - М.: Информэлектро, 2001. - 256 с.
- 17. Danfoss. Руководство по применению частотно-регулируемых приводов в насосных установках [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.danfoss.com/ru-ru/service-and-support/technical-information/white-papers/vfd/vfd-in-pumping-applications/ (д...
- 18. Олифер В.А. Векторное управление асинхронными двигателями: теория и практика. - СПб.: Корона-Век, 2013. - 224 с.
- 19. Усольцев А.А. Современный асинхронный электропривод оптико-механических комплексов/Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2011, - 164 с.