Аннотация
В статье исследованы механические переходные процессы частотно-регулируемого асинхронного электропривода при работе в условиях несимметричных режимов. Исследование направлено на оценку динамических характеристик асинхронных двигателей при несимметрии напряжения питающей сети и повышение эффективности систем частотного управления.
Материалы и методыВ исследовании использована математическая модель, учитывающая закон изменения частоты во времени и характеристики нагрузки на валу асинхронного двигателя. Для анализа сложной системы дифференциальных уравнений с большим числом переменных и неизвестных параметров применён графоаналитический метод, позволяющий эффективно исследовать переходные процессы.
РезультатыПолучены закономерности ускорения и замедления вращающегося магнитного поля асинхронного двигателя, а также изменения скольжения как функции времени и частоты при различных уровнях несимметрии напряжения. Полученные результаты имеют важное значение для практического внедрения частотно-регулируемых электроприводов и формирования требований к системам автоматического управления.
ЗаключениеРезультаты исследования показали, что частотно-регулируемые асинхронные электроприводы способны эффективно функционировать в условиях несимметричных режимов, однако их механические переходные процессы чувствительны к изменениям параметров электропитания. Поэтому обеспечение симметрии напряжения, применение защитных функций и прогнозирование переходных процессов на основе математического моделирования являются важными условиями повышения надёжности и эффективности электроприводов.
Библиографические ссылки
[1]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-son Farmoni.
[2]. Аллаев К.Р., Хошимов Ф.В. Энергосбережение на промышленных предприятиях.
– Ташкент: Fan, 2014. – 368 с.
[4]. Камалов Т.С., Шавазов А.А., Сайфуллаева Л.И. Вопросы пуска и регулирования производительности насосного агрегата насосных станций систем машинного орошения // Энергосбережение и Водоподготовка. – 2019. – № 3(119). – С. 51–54.
[5]. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных установках. – Москва: ИК «Ягорба-Биоинформсервис», 1998. – 381 с.
[6]. Shavazov A.A., Ishanova D.A. Mathematical models and transfer functions of a frequency-controlled asynchronous motor // European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Vol. 8. – ISSN 2720-5746.
[7]. Ishnazarov O., Shavazov A.A., Ishanova D.A. Closed Frequency Control System of Asynchronous Motor in Irrigation Pump // Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP). – 2022. – Vol. 1, Issue 4. – ISSN 2751-7551.
[8]. Isakov A., Shavazov A., Elmuratova A. Management efficiency of pumping aggregates through frequency converter // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2022. – Vol. 1076. – Article 012050.
[9]. Shavazov A.A., Eshquziev Kh.M. Interconnected systems of pumping stations with asynchronous frequency electric drives // Scientific-Technical Journal of FerPI. – 2023. – Vol. 27. – Special Issue No. 15.
[10]. Юнусов Р., Имомназаров А., Бобокулов З. Моделирование энергосберегающего асинхронного двигателя для электропривода механизмов поступательного движения // Инновацион технологиялар. – 2022. – № 47. – С. 34–38.
[11]. Yunusov R.F., Yusupov S.B., Sattarov N.E., Imomnazarov A.B., Abduganiev A.A., Rajabov N.K. Simulation of linear asynchronous motors of electric drive of lifting mechanisms // AIP Conference Proceedings. – 2023. – Vol. 2612, No. 1. – Article 050030.

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2026 Shavazov, A.A., Eshqo‘ziyev, X.M., Imomnazarov, A.B., Tuxtayev, B.B. (Muallif)