Синтез структур аддитивного подмножества бесщеточных совмещенных возбудительных устройств синхронных машин
Рассмотрены вопросы синтеза структур аддитивного подмножества бесщеточных совмещенных возбудительных устройств синхронных машин. Разработаны нетрадиционные приемы магнитного, электрического и конструктивного совмещения в одной магнитной системе нескольких электромеханических преобразователей энергии. Разработаны и описаны принципиальные технические решения бесщеточных нетрадиционно совмещенных возбудительных устройств аддитивного и эмерджентного подмножеств синхронных машин и методы их расчета. Приведены основные результаты экспериментального исследования возбудительных устройств аддитивного и эмерджентного подмножеств. Определена область применения бесщеточных совмещенных возбудительных устройств. Приведены фотографии генераторов с бесщеточными нетрадиционно совмещенными возбудительными устройствами. Указаны мощности разработанных устройств и страны, в которых они работают.Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» и по магистерской программе «Общая теория электромеханического преобразования энергии» при изучении дисциплин «Современные проблемы науки и техники (раздел — электромеханика)», «Системы возбуждения синхронных машин», «Электромеханические устройства с нетрадиционными методами формирования электромагнитных полей». Пособие будет полезно аспирантам и специалистам, занимающимся разработкой и проектированием бесщеточных нетрадиционно совмещенных возбудительных устройств.
Содержание
Содержание книги "Синтез структур аддитивного подмножества бесщеточных совмещенных возбудительных устройств синхронных машин "
Отрывок из книги
28Например, элемент структуры возбудительного устройства — вра‑щающийся полупроводниковый преобразователь. Его независимая переменная — схема преобразователя. Состояния преобразователя — нулевая мостовая схема выпрямления. У преобразователя может быть и другая независимая переменная, например — характеристика полу‑проводникового преобразователя по способу управления. Состояния преобразователя — управляемый преобразователь, неуправляемый.Тогда возможные решения структурного строения, согласно [94], с учетом введения характеристик состояния, можно представить объ‑емной матрицей размерностью (i · j · n). Выбирая по одному j‑му эле‑менту i‑й строки в каждом n‑м слое матрицы, получим одно структур‑ное решение Sk (рис. 1.2).Общее количество возможных решений структурных строений к при ненулевых значениях элементов матрицы составит: кi jn= ґ(). (1.1)Заметим, что дерево возможных решений имеет ограниченные и неограниченные ветви решений. На основе анализа известных па‑тентных решений и общих требований к системе возбуждения огра‑ничим те ветви решений, где рост числа решений стремится к беско‑нечности.Сn1,1Сn2,1Сn3,1Сn4,1Сni,1С1i,1С14,1С13,1Сn2,1С11,1С11,2С11,3 j nСni,jSkС21,1С31,1lРис. 1.2. Объемная матрица возможных решений структурных строений проектируемого возбудительного устройства
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Синтез структур аддитивного подмножества бесщеточных совмещенных возбудительных устройств синхронных машин (автор Анатолий Пластун)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку