Электромеханика
Наука | |
Электромеханика | |
---|---|
Тема | Электротехника |
Предмет изучения | Преобразование электрической энергии в механическую и наоборот, электрические машины, электромеханические комплексы и системы. |
Период зарождения | конец XIX века |
Основные направления | Общая теория электромеханического преобразования энергии; Проектирование электрических машин; Анализ переходных процессов в электрических машинах. |
Вспомогат. дисциплины | Механика, электродинамика, ТОЭ, электрические аппараты. |
Центры исследований |
|
Значительные учёные | Э. Арнольд, Р. Рихтер, Р. Парк, Р. А. Лютер, А. И. Важнов, А. В. Иванов-Смоленский, Л. М. Пиотровский, Д. А. Завалишин, А. И. Вольдек, И. П. Копылов |
Медиафайлы на Викискладе |
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]
[править | править код]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. Р. Парк[англ.], 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
[править | править код]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
[править | править код]Основные понятия
[править | править код]- Электромеханический преобразователь, электрическая машина, обобщённая электрическая машина, вращающееся магнитное поле, реакция якоря, принцип обратимости электрических машин, линейная токовая нагрузка, машинная постоянная Арнольда.
Основные законы электромеханики
[править | править код]Как правило, под законами электромеханики подразумевают следующие законы электродинамики, необходимые для анализа процессов и проектирования электромеханических преобразователей[12].
1. Закон электромагнитной индукции Фарадея:
где — ЭДС, — магнитный поток, — магнитная индукция в данной точке поля, — активная длина проводника в пределах равномерного магнитного поля с индукцией , расположенного в плоскости, перпендикулярной к направлению магнитных силовых линий, — скорость проводника в плоскости, нормальной к , в направлении, перпендикулярном к .
2. Закон полного тока для магнитной цепи (1-е уравнение Максвелла в интегральной форме):
где — вектор напряженности магнитного поля, — элементарное перемещение вдоль некоторого пути в магнитном поле, — величина полного тока, который охватывается контуром интегрирования.
3. Закон электромагнитных сил (закон Ампера).
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
[править | править код]1.Основное уравнение электрической машины[14] — уравнение, связывающее между собой величины диаметра ротора и длины ротора с мощностью двигателя и числом оборотов в минуту:
где — диаметр ротора, — длина ротора, — синхронная скорость вращения ротора в об/мин (равная скорости вращения первой гармоники МДС обмотки статора), — мощность электрической машины в кВт, — коэффициент мощности, — обмоточный коэффициент, учитывающий влияние распределения обмотки в пазах и влияние укорочения шага обмотки, — амплитуда нормальной составляющей магнитной индукции в зазоре машины, — «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
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]:
- где — фазное напряжение статора, и — фазные токи статора и ротора, и — активные сопротивления обмоток статора и ротора, и — индуктивные сопротивления рассеяния статора и ротора, и — 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]:
где — число фаз обмотки статора, — число пар полюсов, — действующее значение напряжения статора, — частота тока статора, — активное сопротивление ротора, приведённое к статору, — активное сопротивление фазной обмотки статора, — индуктивное сопротивление короткого замыкания, приблизительно равное сумме индуктивности рассеяния статора и приведённой к статору индуктивности рассеяния ротора .
- Уравнение электромагнитного момента синхронной машины[15] :
где — ЭДС, индуктируемая в обмотке статора потоком ротора, — угол нагрузки (угол сдвига фаз между ЭДС и напряжением статора), — продольное и поперечное синхронные индуктивные сопротивления обмотки статора.
Вопросы, рассматриваемые в электромеханике
[править | править код]В соответствии с ГОСТом[4], определяющим содержание подготовки выпускников вузов по специальности "Электромеханика, " в электромеханике рассматриваются следующие вопросы:
- Общая теория электромеханического преобразования энергии;
- Физические явления в электромеханических преобразователях и их математические описания в дифференциальной, алгебраической и векторной форме;
- Принципы действия, конструктивные исполнения и основные характеристики электромеханических преобразователей (трансформаторов, асинхронных и синхронных машин, коллекторных машин постоянного и переменного тока);
- Параметры и режимы работы электрических машин, эксплуатационные требования к ним;
- Тепловые процессы в электрических машинах.
Учебники по электромеханике содержат такие темы как[12]:
- Основные законы электромеханики
- Классификация электрических машин
- Трансформаторы
- Машины постоянного тока
- Асинхронные машины
- Синхронные машины
Основные проблемы электромеханики
[править | править код]- Расчёт электрических машин с нелинейными параметрами с учётом таких факторов как: насыщение, вытеснение тока, изменение момента инерции, ударные моменты нагрузки, несинусоидальность напряжения[17].
- Оптимизация электрических машин (по КПД, по отношению момента к массе и др.).
См. также
[править | править код]- Электродинамика
- Электротехника
- Механика
- Электромеханотроника
- Вращающееся магнитное поле
- Электрическая машина
Примечания
[править | править код]- ↑ Уайт Д.С., Вудсон Г.Х. Электромеханическое преобразование энергии. — М.—Л.: "Энергия", 1964. — С. 7. — 528 с.
- ↑ 1 2 Глава 6. Электромеханика // История электротехники / под. ред И. А. Глебова. — М.: Изд-во МЭИ, 1999. — 524 с. — ISBN 5-7046-0421-8.
- ↑ В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1940. — Т. 4. — 1502 с.
- ↑ 1 2 В.В. Галактионов, Ю.Г. Татур, Н.С. Гудилин, Е.П. Попова. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 180100 - Электромеханика. — Государственный комитет Российской федерации по высшему образованию. — М., 1995. — 26 с. Архивировано 15 августа 2013 года.
- ↑ Высшая Аттестационная Комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации. Справочные материалы. (pdf). Паспорта специальностей научных работников. Паспорт специальности 05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты.. Дата обращения: 17 июня 2013. Архивировано из оригинала 8 июня 2013 года.
- ↑ ОКСО 140600 Архивная копия от 26 августа 2013 на Wayback Machine — Электротехника, электромеханика и электротехнологии
- ↑ Направления подготовки и специальности высшего профессионального образования. Электромеханика Архивная копия от 17 февраля 2015 на Wayback Machine. Российское образование. Федеральный портал
- ↑ History of the Institute of Electrical Engineering. The Institute of Electrical Engineering (ETI) of the Grand Ducal Technical University of Karlsuhe. Дата обращения: 26 мая 2013. Архивировано из оригинала 16 апреля 2013 года.
- ↑ Иосифьян А. Г. Электромеханика в космосе. — «Знание», 1977. — 64 с. — («Космонавтика, астрономия»). Архивировано 14 июня 2013 года. Архивированная копия . Дата обращения: 7 мая 2013. Архивировано 14 июня 2013 года.
- ↑ Воробьев В. Е. Основы электромеханики: Письменные лекции.. — СПб.: СЗТУ, 2003. — 79 с.
- ↑ Steven M. Kaplan. Wiley Electrical and Electronics Engineering Dictionary. — John Wiley & Sons, Inc, 2004. — ISBN 978-0-471-40224-4. Архивировано 21 марта 2005 года.
- ↑ 1 2 Гольдберг О.Д., Хелемская С.П. Электромеханика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / под. ред. Гольдберга О.Д.. — М.: Издательский центр "Академия", 2007. — 512 с. — ISBN 978-5-7695-2886-6.
- ↑ Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин. Учеб. для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп.. — М.: Высш. шк., 2001. — 327 с.
- ↑ Основное уравнение электрической машины . Дата обращения: 11 мая 2013. Архивировано из оригинала 9 июня 2016 года.
- ↑ 1 2 Вольдек А. И. Электрические машины. Учебн. для студ. высш. техн. учеб. заведений.. — изд. 2-е, перераб. и доп.. — Л.: Изд-во "Энергия", 1978. — 840 с.
- ↑ Juha PyrhЁonen, Tapani Jokinen and Valґeria Hrabovcovґa. Design of Rotating Electrical Machine. — John Wiley & Sons, Ltd., 2008. — С. 330. — 512 p. — ISBN 978-0-470-69516-6.
- ↑ Копылов И. П. Электромеханические преобразователи энергии. — М.: "Энергия", 1973. — С. 393. — 400 с.
Ссылки
[править | править код]- ОКСО 140600 — Электротехника, электромеханика и электротехнологии
- Направления подготовки и специальности высшего профессионального образования. Группа направлений подготовки и специальностей (ОКСО): энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
- Электронная книга по электромеханике (недоступная ссылка)