ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКТРОМЕХАНОГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТОРОПРИВОДУ НАСОСНОГО АРГЕГАТУ

Автор(и)

  • Володимир Борисович Клепіков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Павло Олексійович Коротаєв Інститут енергетичних машин і систем ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2313-8890.2024.10.01

Ключові слова:

насосний агрегат, асинхронний двигун, хвильові процеси, підвищення тиску

Анотація

Анотація. Досліджені процеси пуску електроприводу насосного агрегату водопровідної мережі після нетривалого зникнення живлячої напруги як процеси в електромеханогідравлічній системі з розподіленими параметрами. Показано, що пуск частотно-регульованого електроприводу по лінійному закону зміни тиску на виході насосного агрегату сприяє усуненню надмірного підвищення тиску у водопровідних мережах.

Посилання

Yniakyn V.N., Shevchenko V.V. (2010), «Minimizing the consequences of man-made accidents in housing and communal services» [«Mynymyzatsyia posledstvyi tekhnohennykh avarii v zhylyshchno-kommunalnom khoziaistve»], Economy of industry, No 2, pp. 41-48.

Buryakovskaya T. (2011), «The Kharkov housing and communal services prepare for winter» [«Harkovskie kommunalshhiki gotovyatsya k zime»], Time, No 673, pp. 1.

Totten, G.E., De Negri, V.J. (2012), Handbook of Hydraulic Fluid Technology, Taylor & Francis Group: Abingdon, UK, 212 p.

Ellis, J. (2008), Pressure Transients in Water Engineering: A Guide to Analysis and Interpretation of Behavior, Thomas Telford Publishing Ltd.: London, UK, 540p.

Guyer, J.P. (2012), Introduction to Pumping Stations for Water Supply Systems, Course No: C04-027, CED Engineering: Woodcliff Lake, NJ, USA, 42p.

Karassik, I.J., McGuire, T. (2012), Centrifugal Pumps; Springer Science & Business Media, Berlin/Heidelberg, Germany, 780p.

He, R. (2021), «Analysis and Comparison on Power Characteristics of Fixed-speed and Variable-speed Pumped Storage Unit», In Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Power, Intelligent Computing and Systems (ICPICS), Shenyang, China, 29–31 July 2021, pp. 539–543.

Europump and the Hydraulic Institute (2004), Variable Speed Pumping: A Guide to Successful Applications, Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 170 p.

Ferreira, F.J., Fong, J.A., De Almeida, A.T. (2011), «Ecoanalysis of variable-speed drives for flow regulation in pumping systems», Ind. Electron. IEEE Trans. 58, 2117–2125.

Khafizov, I.; Gafforov, K.L.; Muxammedov, S.; Jurakulov, A. (2020), «Energy saving when using a variable frequency drive in pump installations», J. Crit. Rev. 2020, No 7, pp. 99–102.

Kan, E., Ikramov, N., Mukhammadiev, M. (2019), «The change in the efficiency factor of the pumping unit with a frequency converter», E3S Web Conf, No 97, 05010.

Viholainen, J., Tamminen, J., Ahonen, T., Ahola, J., Vakkilainen, E., Soukka, R. (2013), «Energy-efficient control strategy for variable speed-driven parallel pumping systems», Energy Effic. No 6, pp. 495–509.

Boiko A.V. (2008) Hydrogas dynamics [Hidrohazodynamika], NTU «KhPI», Kharkiv, 444 p.

Klepikov V.B., Korotaiev P.A. (2014), «Wave processes in the electromechanical hydraulic system when starting the electric drive of the pump unit» [«Volnovye processy v jelektromehanogidravlicheskoj sisteme pri puske jelektroprivoda nasosnogo agregata»], Technical electrodynamics, Kyiv, No 5, pp. 131-133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-12-13

Номер

Розділ

ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА