The application jf vibrational-rotational operation mode in vibratory drive; Вестник ПГУ. Серия энергетическая; № 4
| Parent link: | Вестник ПГУ. Серия энергетическая/ Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (ПГУ).— , 1997- № 4.— 2020.— [P. 314-323] |
|---|---|
| 団体著者: | |
| その他の著者: | , , , , |
| 要約: | Title screen In this paper an analysis of the resultant flux linkage vector ψ0 of double-way feed motor (DFM) in the vibrational-rotational mode is shown. It is used for vibration-based diagnostics of various equipment with AC drives. In the case of using DFM in the vibrational-rotational mode the accuracy of motion law implementation is higher than using the standart induction motor. The results of research obtained with the help of a mathematical model of the DFM that allows to explore the special operating modes such as oscillating, polyharmonical, vibrational-rotational and creeping speed ones. The urgency of DFM operational mode and its practical significance as a method of control for vibration-based diagnostics systems are also given herein. The influence of the load parameters on the dynamic parameters of the executive vibratory drive is shown В данной работе был проведен анализ результирующего вектора потокосцепления ψ0 машины двойного питания (МДП) при реализации колебательно-вращательного режима работы электропривода переменного тока для вибродиагностики различного оборудования. Показано, что в случае с МДП, как исполнительного двигателя, работающего в колебательно-вращательном режиме точность отработки закона движения выше, чем при использовании серийного асинхронного двигателя. Результаты исследования получены при помощи математической модели МДП, которая позволяет исследовать специальные режимы работы такого электромеханического преобразователя энергии, а именно: колебательного, полигармонического, колебательно-вращательного и ползучей скорости. Обоснована актуальность данного режима работы электропривода и его практическая значимость для систем вибродиагностики, как метода контроля. Проведен анализ влияния параметров нагрузки на динамические показатели исполнительного электродвигателя вибрационного электропривода |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
2020
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | http://vestnik-energy.tou.edu.kz/storage/journals/127.pdf#page=158 |
| フォーマット: | 電子媒体 図書の章 |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=665093 |
MARC
| LEADER | 00000naa0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 665093 | ||
| 005 | 20250127142710.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\36292 | ||
| 035 | |a RU\TPU\network\22981 | ||
| 090 | |a 665093 | ||
| 100 | |a 20210811d2020 k||y0rusy50 ba | ||
| 101 | 0 | |a eng | |
| 102 | |a KZ | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a The application jf vibrational-rotational operation mode in vibratory drive |d Применение колебательно-вращательного режима работы в виброприводе |f L. A. Payuk, N. A. Voronina, I. A. Rozaev (Rozayev) [et al.] | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 300 | |a Title screen | ||
| 320 | |a [References: 10 tit.] | ||
| 330 | |a In this paper an analysis of the resultant flux linkage vector ψ0 of double-way feed motor (DFM) in the vibrational-rotational mode is shown. It is used for vibration-based diagnostics of various equipment with AC drives. In the case of using DFM in the vibrational-rotational mode the accuracy of motion law implementation is higher than using the standart induction motor. The results of research obtained with the help of a mathematical model of the DFM that allows to explore the special operating modes such as oscillating, polyharmonical, vibrational-rotational and creeping speed ones. The urgency of DFM operational mode and its practical significance as a method of control for vibration-based diagnostics systems are also given herein. The influence of the load parameters on the dynamic parameters of the executive vibratory drive is shown | ||
| 330 | |a В данной работе был проведен анализ результирующего вектора потокосцепления ψ0 машины двойного питания (МДП) при реализации колебательно-вращательного режима работы электропривода переменного тока для вибродиагностики различного оборудования. Показано, что в случае с МДП, как исполнительного двигателя, работающего в колебательно-вращательном режиме точность отработки закона движения выше, чем при использовании серийного асинхронного двигателя. Результаты исследования получены при помощи математической модели МДП, которая позволяет исследовать специальные режимы работы такого электромеханического преобразователя энергии, а именно: колебательного, полигармонического, колебательно-вращательного и ползучей скорости. Обоснована актуальность данного режима работы электропривода и его практическая значимость для систем вибродиагностики, как метода контроля. Проведен анализ влияния параметров нагрузки на динамические показатели исполнительного электродвигателя вибрационного электропривода | ||
| 461 | |t Вестник ПГУ. Серия энергетическая |f Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (ПГУ) |d 1997- | ||
| 463 | |t № 4 |v [P. 314-323] |d 2020 | ||
| 510 | 1 | |a Применение колебательно-вращательного режима работы в виброприводе |z rus | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a vibrational-rotational operation mode | |
| 610 | 1 | |a vibration-based diagnostic | |
| 610 | 1 | |a double-way feed motor | |
| 610 | 1 | |a resultant flux linkage vector | |
| 610 | 1 | |a damping torque | |
| 610 | 1 | |a transient time | |
| 610 | 1 | |a вибрационный режим | |
| 610 | 1 | |a вращательные режимы | |
| 610 | 1 | |a диагностика | |
| 610 | 1 | |a вибрация | |
| 610 | 1 | |a двигатели | |
| 610 | 1 | |a потокосцепления | |
| 610 | 1 | |a демпфирующие свойства | |
| 610 | 1 | |a переходное время | |
| 701 | 1 | |a Payuk |b L. A. |c specialist in the field of electrical engineering |c Senior Lecturer of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences |f 1981- |g Lyubov Anatoljevna |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35811 |9 18956 | |
| 701 | 1 | |a Voronina |b N. A. |c specialist in the field of electrical engineering |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences |f 1980- |g Nataljya Alekseevna |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35813 |9 18958 | |
| 701 | 1 | |a Rozaev (Rozayev) |b I. A. |c Specialist in the field of electrical engineering |c Engineer of Tomsk Polytechnic University |f 1991- |g Ivan Andreevich |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\37771 |9 20509 | |
| 701 | 1 | |a Umurzakova |b A. |g Anara | |
| 701 | 1 | |a Zhumagasazhinov |b A. T. | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Инженерная школа энергетики |b Отделение электроэнергетики и электротехники |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23505 |
| 801 | 1 | |a RU |b 63413507 |c 20141010 | |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20210811 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://vestnik-energy.tou.edu.kz/storage/journals/127.pdf#page=158 | |
| 942 | |c CF | ||