Электромеханика

Материал из testwiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Шаблон:Комплексная наука Электромеха́ника — раздел электротехники, в котором рассматриваются общие принципы электромеханического преобразования энергии[1][2] и их практическое применение для проектирования и эксплуатации электрических машин[3].

Предметом электромеханики является управление режимами работы и регулирование параметров обратимого преобразования электрической энергии в механическую и механической — в электрическую, включая генерирование и трансформацию электрической энергии[4].

Электромеханика как наука рассматривает вопросы создания и совершенствования силовых и информационных устройств для взаимного преобразования электрической и механической энергии, электрических, контактных и бесконтактных аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками энергии[5].

В соответствии с общероссийским классификатором специальностей по образованию электромеханика является специальностью высшего профессионального образования, подготовка по которой осуществляется в рамках направления 140600 — «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»[6][7].

История электромеханики[2]

Одной из первых работ по электромеханике является работа, посвящённая теории и проектированию обмоток электрических машин постоянного тока, которая была опубликована в 1891 году швейцарским учёным Энгельбертом Арнольдом[8].

В первые три десятилетия XX в. в трудах Э. Арнольда, А. Блонделя, М. Видмара, Л. Дрейфуса, М. П. Костенко, К. А. Круга и В. А. Толвинского была разработана теория установившихся режимов электрических машин.

В 1895 г. А. Блондель предложил метод двух реакций для анализа синхронных машин.

В 1929 г. Шаблон:Нп5, используя метод двух реакций, вывел дифференциальные уравнения синхронной машины, названные его именем.

В 1938—1942 гг. Г. Крон создал обобщенную теорию электрических машин (дифференциальные уравнения идеализированной обобщенной электрической машины) и разработал методы тензорного и матричного анализов электрических цепей и машин.

В 1963 г. И. П. Копылов предложил математическую модель обобщенного электромеханического преобразователя для несинусоидального магнитного поля в воздушном зазоре, применимую для симметричных и несимметричных электрических машин с любым числом фаз обмоток статора и ротора и учитывающую нелинейность изменения их параметров.

Альтернативные определения электромеханики

Академик А. Г. Иосифьян дал общее определение электромеханики: «Электромеханика — наука о движении и взаимодействии вещественных инерциальных макроскопических и микроскопических тел, связанных с электрическими и магнитными полями»[9]. Учитывая то, что для приведения покоящегося тела в движение требуется действие силы, определение, данное Иосифьяном А. Г., может быть приведено к следующей форме: «Электромеханика — обобщенное учение о силах, действующих в электромагнитном поле и о проблемах, связанных с проявлением этих сил»[10].

В зарубежных источниках встречается следующее определение: «Электромеханика — технология, рассматривающая вопросы, связанные с электромеханическими компонентами, устройствами, оборудованием, системами или процессами»[11], где под электромеханическими компонентами подразумеваются электрические машины.

Области знаний, используемые в электромеханике

Основные понятия

Основные законы электромеханики

Как правило, под законами электромеханики подразумевают следующие законы электродинамики, необходимые для анализа процессов и проектирования электромеханических преобразователей[12].

1. Закон электромагнитной индукции Фарадея:

=dΦdt=Bv,

где  — ЭДС, Φ — магнитный поток, B — магнитная индукция в данной точке поля,  — активная длина проводника в пределах равномерного магнитного поля с индукцией B, расположенного в плоскости, перпендикулярной к направлению магнитных силовых линий, v — скорость проводника в плоскости, нормальной к B, в направлении, перпендикулярном к .

2. Закон полного тока для магнитной цепи (1-е уравнение Максвелла в интегральной форме):

Hdl=i,

где H — вектор напряженности магнитного поля, dl — элементарное перемещение вдоль некоторого пути в магнитном поле, i, — величина полного тока, который охватывается контуром интегрирования.

3. Закон электромагнитных сил (закон Ампера).

F=BI.

Профессор МЭИ Копылов И. П. сформулировал три общих закона электромеханики[13]:

1-й закон: Электромеханическое преобразование энергии не может осуществляться без потерь, его КПД всегда меньше 100 %.
2-й закон: Все электрические машины обратимы, одна и та же машина может работать как в режиме двигателя так и в режиме генератора.
3-й закон: Электромеханическое преобразование энергии осуществляется неподвижными друг относительно друга полями. Ротор может вращаться с той же скоростью, что и поле (в синхронных машинах), или с другой скоростью (в асинхронных машинах), однако поля статора и ротора в установившемся режиме неподвижны относительно друг друга.

Основные уравнения

1.Основное уравнение электрической машины[14] — уравнение, связывающее между собой величины диаметра ротора и длины ротора с мощностью двигателя и числом оборотов в минуту:

D2ln1P=5,5103cosφk1ασBmA,

где D — диаметр ротора, l — длина ротора, n1 — синхронная скорость вращения ротора в об/мин (равная скорости вращения первой гармоники МДС обмотки статора), P — мощность электрической машины в кВт, cosφ — коэффициент мощности, k1 — обмоточный коэффициент, учитывающий влияние распределения обмотки в пазах и влияние укорочения шага обмотки, Bm — амплитуда нормальной составляющей магнитной индукции в зазоре машины, A — «линейная нагрузка», равная числу амперпроводников, приходящихся на 1 погонный сантиметр длины окружности статора. Правая часть основного уравнения для данного (известного) типа машины изменяются в сравнительно узких пределах и называется «машинной постоянной» или постоянной Арнольда

CA=D2ln1P.

2.Уравнения равновесия напряжений обмоток электрической машины — уравнения, составленные для цепей обмоток на основании второго закона Кирхгофа

Для асинхронной машины с короткозамкнутым ротором уравнения равновесия напряжений имеют вид[15]:
U˙s=RsI˙s+jxσsI˙sE˙s
0=RrI˙r+jsxσrI˙rsE˙r,
где U˙s — фазное напряжение статора, I˙s и I˙r — фазные токи статора и ротора, Rs и Rr — активные сопротивления обмоток статора и ротора, xσs и xσr — индуктивные сопротивления рассеяния статора и ротора, E˙s и E˙r — ЭДС, индуктированные в обмотках статора и ротора результирующим магнитным потоком полей статора и ротора.

3.Уравнение электромагнитного момента

Уравнение электромагнитного момента асинхронной машины имеет вид[16]:
Me=mspUs2ωsRr/s(Rs+Rr/s)2+(ωsLk)2,

где ms — число фаз обмотки статора, p — число пар полюсов, Us — действующее значение напряжения статора, ωs — частота тока статора, Rr — активное сопротивление ротора, приведённое к статору, Rs — активное сопротивление фазной обмотки статора, Lk — индуктивное сопротивление короткого замыкания, приблизительно равное сумме индуктивности рассеяния статора и приведённой к статору индуктивности рассеяния ротора LkLsσ+Lrσ.

Уравнение электромагнитного момента синхронной машины[15] :
Me=msUsEωsxdsinΘ+msUs22ωs(1xq1xd),

где E — ЭДС, индуктируемая в обмотке статора потоком ротора, Θ — угол нагрузки (угол сдвига фаз между ЭДС и напряжением статора), xd,xq — продольное и поперечное синхронные индуктивные сопротивления обмотки статора.

Вопросы, рассматриваемые в электромеханике

В соответствии с ГОСТом[4], определяющим содержание подготовки выпускников вузов по специальности "Электромеханика, " в электромеханике рассматриваются следующие вопросы:

Учебники по электромеханике содержат такие темы как[12]:

Основные проблемы электромеханики

  1. Расчёт электрических машин с нелинейными параметрами с учётом таких факторов как: насыщение, вытеснение тока, изменение момента инерции, ударные моменты нагрузки, несинусоидальность напряжения[17].
  2. Оптимизация электрических машин (по КПД, по отношению момента к массе и др.).

См. также

Примечания

Шаблон:Примечания

Ссылки